布孔
- 南芬露天礦智能穿爆系統(tǒng)
為解決爆破設(shè)計中布孔手段單一,難以處理不規(guī)則邊界等問題,提出了利用智能算法實現(xiàn)爆破參數(shù)計算、孔位智能設(shè)計的方法;馬瑞[6]以委內(nèi)瑞拉CHOCO-10 金礦臺階爆破為研究對象,選擇Maptek公司的Vulcan-11 三維礦山設(shè)計軟件對CHOCO-10金礦進(jìn)行地質(zhì)建模與爆破優(yōu)化設(shè)計;趙明生等[7]基于自適應(yīng)炮孔布置算法進(jìn)行炮孔布置,并根據(jù)Volterra泛函級數(shù)的臺階爆破振動效應(yīng)非線性預(yù)測方法對爆破振動進(jìn)行評估及預(yù)測。綜上,結(jié)合南芬露天礦的穿爆作業(yè)現(xiàn)狀,基于
露天采礦技術(shù) 2023年6期2023-12-25
- 基于探地雷達(dá)識別的非開挖注漿施工效果研究
位設(shè)計,合理制定布孔方法,進(jìn)而布置非開挖微創(chuàng)注漿施工方案。2.2 布孔方法注漿工藝?yán)米{設(shè)備將混合漿液注入到路面基層中,起到粘接加固基層的目的。在實際應(yīng)用中,由于打孔位置與打孔深度等因素導(dǎo)致注漿漿液無法注入到位,會出現(xiàn)漿液流向他處的情況,無法起到粘接面層與基層的作用,影響微創(chuàng)注漿施工效果,不利于處治公路基層病害,因此需要提出一種基層微創(chuàng)注漿的布孔方法。首先采用探地雷達(dá)對路段橫向裂縫進(jìn)行識別與檢測,確定橫向裂縫的起點、走向、長度和終點;接下來根據(jù)該路段的結(jié)
價值工程 2023年29期2023-10-31
- 彎曲載荷下不同布孔形式篩管極限彎矩分析*
少且沒有針對不同布孔形式的篩管進(jìn)行系統(tǒng)的研究,給現(xiàn)場彎曲載荷作用下篩管強度評價和布孔參數(shù)選擇帶來了一定困擾。孫寶江等[9-10]建立了外壓作用下和外壓與彎矩聯(lián)合載荷作用下篩管抗擠強度的經(jīng)驗公式;彭玉丹等[11-12]分析了外壓作用下不同布孔形式篩管抗擠強度變化規(guī)律,并提出了相應(yīng)的計算公式和布孔參數(shù)優(yōu)化方法;黃中偉等[13]和張恒等[14]基于試驗和有限元方法分析了彎曲載荷作用下不同類型割縫篩管的極限彎曲強度;李喆等[15]利用ANSYS軟件分析了復(fù)合篩管在
石油機械 2023年10期2023-10-17
- 關(guān)于佛洼8309工作面布孔方式優(yōu)化研究
鉆孔施工過程中,布孔方式是影響抽采效果和工程量的重要因素,不同布孔方式的差異在于鉆孔位置和孔間距的不同[2]。在查閱大量的相關(guān)文章基礎(chǔ)上得出:倘若同時使用不止一個鉆孔對處于同一排的煤層進(jìn)行瓦斯抽采時,會引發(fā)“蝴蝶效應(yīng)”,即鉆孔在進(jìn)行抽采的過程中產(chǎn)生震動,這種震動在幫助順利抽采瓦斯時,造成其鉆孔臨近的鉆孔發(fā)生震動,從而致使其周圍鉆孔的瓦斯發(fā)生一定程度的流動,這種現(xiàn)象被稱為“抽采疊加效應(yīng)”[3]。前人對于這種現(xiàn)象進(jìn)行一系列實驗研究,得出以下規(guī)律:抽采過程中的疊
當(dāng)代化工研究 2023年17期2023-08-31
- 露天礦臺階爆破優(yōu)化設(shè)計軟件系統(tǒng)
件,實現(xiàn)臺階爆破布孔設(shè)計、起爆順序自動確定、爆破效果評價等功能。李澤華等[5]基于VC++平臺中MFC 開發(fā)框架,結(jié)合OpenGL 開發(fā)相關(guān)圖形引擎,實現(xiàn)了炮孔自動布置,網(wǎng)路自動連接和藥量優(yōu)化等功能。澳大利亞澳瑞凱公司開發(fā)的Shotplus 軟件,實現(xiàn)了布孔、微差時間計算和起爆網(wǎng)絡(luò)連接的自動化,并且具有拋擲效果預(yù)測分析功能[6]。任占營[7]開發(fā)的爆破設(shè)計系統(tǒng)搭建了露天礦專用三維圖形處理平臺,構(gòu)建了拋擲爆破爆堆預(yù)測模型,并且實現(xiàn)地質(zhì)地形數(shù)據(jù)管理,支撐了軟件
金屬礦山 2023年2期2023-03-15
- 疊加效應(yīng)下多孔水力割縫聯(lián)合抽采參數(shù)優(yōu)化研究
清、割縫鉆孔最佳布孔間距不明確的問題,本文在建立水力割縫煤體瓦斯抽采流固耦合模型的基礎(chǔ)上,以貴州豫能高山煤礦1908 工作面為研究背景,借助COMSOL 數(shù)值模擬軟件對水力割縫鉆孔有效抽采半徑、孔周瓦斯壓力變化情況進(jìn)行研究,得出了最佳割縫深度。對相鄰孔間擾動及多孔連抽造成疊加效應(yīng)下水力割縫的有效抽采半徑進(jìn)行模擬研究,得出了最佳布孔間距及抽采時間。對水力割縫鉆孔在多孔多排布置時,受孔間抽采疊加效應(yīng)影響下有效抽采范圍及孔間瓦斯壓力變化情況進(jìn)行了分析,對水力割裂
工礦自動化 2023年1期2023-02-21
- 保德煤礦定向長鉆孔區(qū)域瓦斯抽采布孔方案試驗研究
短鉆孔,通過優(yōu)化布孔參數(shù),強化瓦斯治理。優(yōu)點在于對鉆機要求不高,施工快捷,但普通鉆機功率小、鉆孔長度短且無法定位,井下施工量大,抽采管路密封性差,抽采效果不佳,沒有真正做到高效集約化超前區(qū)域瓦斯治理。在提倡現(xiàn)代化集約開采的背景下[1],瓦斯治理不斷探索更高效的抽采方式。隨著井下定向鉆進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步,井下順煤層預(yù)抽瓦斯逐漸由單一密集鉆孔預(yù)抽向區(qū)域大孔徑、定向鉆孔等方向發(fā)展[2-3]。相比密集短鉆孔預(yù)抽,定向長鉆孔可以依照設(shè)計軌跡精準(zhǔn)鉆進(jìn),鉆孔長度可達(dá)3 000
中國煤炭 2022年12期2023-01-29
- 大斷面隧道楔形掏槽孔布設(shè)優(yōu)化研究與應(yīng)用
的合理的楔形掏槽布孔角度對大斷面隧道爆破具有重要的工程價值。石洪超等[1]結(jié)合現(xiàn)場振動監(jiān)測與數(shù)字模擬的方法研究了并行小凈距隧道上臺階楔形掏槽孔不同角度布置對振動速度場的影響,得出減小掏槽孔與掌子面之間的角度可以減小振動速度規(guī)律。鄒新寬等[2]基于破巖理論推導(dǎo)出分段掏槽爆破的參數(shù),且對比分析了楔形常規(guī)掏槽與楔形分段掏槽的減振規(guī)律,得出分段掏槽炮孔底部有效應(yīng)力更大,掏槽腔體更容易達(dá)到設(shè)計深度。朱永學(xué)等[3]針對軟硬不均巖體大斷面隧道爆破開挖中欠挖和巖石大塊率高
科學(xué)技術(shù)與工程 2022年34期2023-01-14
- 面向復(fù)雜孔網(wǎng)參數(shù)的露天礦爆破設(shè)計軟件研發(fā)及應(yīng)用
定量設(shè)計是基礎(chǔ),布孔設(shè)計的參數(shù)合理與否以及設(shè)計精度直接影響爆破施工的質(zhì)量,進(jìn)而影響后續(xù)鏟裝運環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率與成本[3-4]。布孔設(shè)計首先是確定孔網(wǎng)參數(shù),通常會考慮爆區(qū)形狀、規(guī)模、地形特點、礦巖分布、臺階高度、地下水分布狀況等因素[5],然后根據(jù)孔網(wǎng)參數(shù)利用工具軟件將炮孔布置在爆區(qū)范圍線內(nèi)。近年來,國內(nèi)學(xué)者從確定最優(yōu)的孔網(wǎng)參數(shù)、智能化爆破設(shè)計軟件等方面進(jìn)行了大量的研究。李明[6]針對爆破大塊、沿墻、根底現(xiàn)象多發(fā)等問題,通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)運算得出最佳孔網(wǎng)參數(shù),爆
中國礦業(yè) 2022年11期2022-11-22
- 基于GPS技術(shù)的露天礦山爆破設(shè)計及布孔
法難以完成高精度布孔,易形成偏差,此時可將GPS技術(shù)融入到露天礦山爆破設(shè)計工作中,以此保障布孔精度及爆破效果。1 露天礦山作業(yè)中的GPS技術(shù)1.1 技術(shù)原理GPS技術(shù)為衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng),其以實時載波相位差分為基礎(chǔ)完成導(dǎo)航定位工作,輔以數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),可將GPS衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)所采集到的數(shù)據(jù)采用無線傳輸?shù)姆绞絺鬟f給終端設(shè)備,經(jīng)終端處理后,相關(guān)位置信息將會被傳輸至的流動站[1]。結(jié)合露天礦山作業(yè)來看,借助GPS技術(shù)進(jìn)行測量定位前,應(yīng)做好爆區(qū)現(xiàn)場測量工作,以實測結(jié)果為依據(jù)
世界有色金屬 2022年15期2022-10-21
- 莒山煤礦半煤巖巷道爆破掘進(jìn)參數(shù)優(yōu)化研究
;500 mm 布孔間距的效果次之;600 mm 布孔間距下的巖層孔周圍應(yīng)力分布極不規(guī)則,且爆破持續(xù)作用的時間較短,爆破效果最差。而在煤體中,炮孔間距越小,爆破能量越大,持續(xù)作用時間也越久,有利于煤體破碎。在相鄰兩炮孔中心布置監(jiān)測點,分析不同布孔間距下炮孔之間圍巖的爆破效果。如圖2。圖2 不同布孔間距下炮孔之間應(yīng)力變化由圖2 可知,在巖層及煤體中,爆破布孔間距越小,爆破應(yīng)力的周期幅值就越大,也就是說布孔間距越小,應(yīng)力波越不易衰減,爆破效果越好。當(dāng)爆破孔間距
山東煤炭科技 2022年8期2022-09-14
- 桁架式吸泥機改造與應(yīng)用
管上等孔徑等孔距布孔時,要使吸泥均勻,還需各吸泥孔對應(yīng)的作用水頭相等。由于管內(nèi)壓力沿流向不斷減小,而管外壓力恒定不變(等于水深),所以各吸泥孔的作用水頭不相等,從而導(dǎo)致等孔徑等孔距布孔吸泥不均勻[1]。由于是利舊改造,此吸泥管原設(shè)計為等孔距變孔徑L 形結(jié)構(gòu),因此只需將孔徑相近的段截下,按照離泵越遠(yuǎn)孔徑越大的原則,焊接成一個整體呈倒T 形結(jié)構(gòu)即可滿足使用需求。(2)現(xiàn)有的吸泥管有兩排孔,按照不同孔徑分段加工,按照孔徑大小進(jìn)行分割,泥孔直徑30 mm、等效泥孔
設(shè)備管理與維修 2022年3期2022-07-06
- 鉆孔灌注樁樁頭靜態(tài)破碎參數(shù)優(yōu)化研究
靜態(tài)破碎膨脹孔的布孔方式,如圖3所示,依次為環(huán)形均布6孔、核心孔+環(huán)形均布4孔、核心孔+環(huán)形均布6孔,并分別編號為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型,環(huán)形均布孔均布設(shè)在半徑為150 mm的圓上。采用二維平面應(yīng)變模型建立樁頭,網(wǎng)格劃分為300×300共90 000個單元,膨脹孔以軟件內(nèi)置空洞材料填充形式建立。RFPA2D需要對樁頭模型設(shè)置邊界條件,本次模擬中分別在樁頭底部、左部固定了位移。由于模型和膨脹孔是對稱的,這種邊界條件并不影響其右半部分模擬結(jié)果。工程實踐中,在樁頭部位只留
山東科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版) 2022年3期2022-06-24
- 基于數(shù)據(jù)分析與計算的模型化布孔法在腹腔鏡腹壁切口疝修補術(shù)中的應(yīng)用
-10],鮮有對布孔方法進(jìn)行研究。因此,本團隊擬通過對患者腹壁缺損的研究找出布孔的基本原則及限制條件,在手術(shù)中找到更合理的布孔位置,降低手術(shù)時間和難度,現(xiàn)結(jié)合相關(guān)實驗手術(shù)經(jīng)驗,對這一布孔方法及原則進(jìn)行介紹,并與傳統(tǒng)布孔法進(jìn)行比較,探討其優(yōu)勢和臨床效果。1 資料與方法1.1 臨床資料選擇中山大學(xué)附屬第六醫(yī)院胃腸、疝和腹壁外科2017年1月—2018年5月期間收治行IPOM 手術(shù)腹壁切口疝44 例患者。納入標(biāo)準(zhǔn):⑴明確診斷腹壁切口疝患者; ⑵完成術(shù)前漸進(jìn)性氣腹
中國普通外科雜志 2022年4期2022-05-11
- 順層鉆孔預(yù)抽煤層瓦斯精準(zhǔn)布孔模式及工程實踐
層瓦斯賦存條件下布孔參數(shù)單因素及交互因素對瓦斯抽采效果的影響規(guī)律,并對布孔參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,以期實現(xiàn)煤層瓦斯精準(zhǔn)預(yù)抽,并形成一套靈活、簡單、多選擇并且適用于彬長礦區(qū)煤層瓦斯賦存特點的順層預(yù)抽鉆孔參數(shù)選擇方法。1 含瓦斯煤體流固耦合抽采模型1.1 基本假設(shè)根據(jù)煤層瓦斯賦存特點,提出如下假設(shè):① 煤體均質(zhì)且各向同性;② 煤體骨架變形、孔隙壓力及吸附解吸效應(yīng)引起的變形遠(yuǎn)小于煤體自身尺度;③ 視煤體為理想線彈性體,應(yīng)力應(yīng)變滿足廣義胡克定律;④ 瓦斯擴散服從Fick
煤炭學(xué)報 2022年3期2022-04-02
- 冬瓜山礦床盤區(qū)隔離礦柱回采工藝優(yōu)化方案
mm下向鉆孔。布孔設(shè)計參數(shù)為:排距3 m,垂直孔孔距3 m,斜插孔孔底距3.5~4.0 m。深孔爆破采用乳化油炸藥,炸藥直徑φ150 mm,質(zhì)量10 kg/條,長度0.5 m/條。采用毫秒導(dǎo)爆管雷管起爆,導(dǎo)爆索傳爆。圖2 隔離礦柱礦房回采方案(單位:m)Fig.2 Mining scheme for isolation ore pillar and room2 隔離礦柱回采工藝優(yōu)化方案2.1 采場底部結(jié)構(gòu)布置優(yōu)化2.1.1 底部結(jié)構(gòu)形式優(yōu)化礦山原設(shè)計采場
金屬礦山 2022年1期2022-02-23
- 斜線起爆網(wǎng)路與布孔方式應(yīng)用探討
,起爆網(wǎng)路選擇與布孔方式確定是其中重要的工藝環(huán)節(jié)。二者匹配或一一對應(yīng)是爆破工程的重要研究課題。起爆網(wǎng)路的作用是控制炸藥能量集中或分散釋放,體現(xiàn)在炮孔的爆炸順序(形式)以及爆炸時刻。布孔方式是為炸藥能量提供釋放空間,控制著炮孔炸藥能量對介質(zhì)作用范圍以及炮孔相互影響的空間位置,完成對巖體做功使其發(fā)生變形破碎,并引發(fā)對后爆炮孔和待爆工作面的影響??傊挥衅鸨W(wǎng)路和布孔方式搭配得當(dāng),才能取得最佳的爆破效果。斜線起爆網(wǎng)路亦稱對角線順序起爆網(wǎng)路,從爆區(qū)側(cè)翼開始,同時起
采礦技術(shù) 2021年6期2021-12-06
- 不同布孔方式下梳狀定向長鉆孔水力壓裂數(shù)值模擬及工程應(yīng)用
穿層梳狀分支孔的布孔方式,為了增加鉆孔泄壓范圍,其分支孔多沿煤層巷道走向鉆進(jìn),并一味追求煤層段鉆孔進(jìn)尺;對于可實現(xiàn)本煤層遠(yuǎn)距離成孔的碎軟低滲煤層巷道瓦斯治理,定向長鉆孔多采用本煤層羽狀、梳狀分支孔的布孔方式。然而目前對于井下定向長鉆孔的水力壓裂基本是利用已施工的定向抽采長鉆孔為基礎(chǔ)實施水力壓裂,與定向長鉆孔水力壓裂有關(guān)的研究多以描述壓裂工藝流程、壓裂效果考察為主[3-4],很少有依據(jù)與裂隙延伸擴展密切相關(guān)的煤層巷道所處地應(yīng)力環(huán)境的特點而采取最有利布孔方式的
煤礦安全 2021年5期2021-06-03
- 布孔間距影響瓦斯預(yù)抽效果的模擬及應(yīng)用研究
量的條件下,交叉布孔較常規(guī)布孔方式的抽放量提高了0.46~1.02倍;張明杰等[8]提出了大直徑順層長鉆孔預(yù)抽消突技術(shù),緩解了采掘接替緊張的難題;謝雄剛等[9]研究了煤層合理預(yù)抽瓦斯技術(shù)參數(shù),發(fā)現(xiàn)94 mm大直徑鉆孔的瓦斯預(yù)抽采量比直徑為65 mm鉆孔提高了34%,鉆場內(nèi)鉆孔的瓦斯抽采濃度比巷道鉆孔的瓦斯抽采濃度提高近1倍;聶百勝等[10]開展了順層鉆孔預(yù)抽煤巷條帶瓦斯的區(qū)域防突研究,煤層最大殘存瓦斯含量降至4.17 m3/t,最大殘余瓦斯壓力僅為0.32
中國煤炭 2021年4期2021-05-12
- 液壓劈裂技術(shù)在隧道靜態(tài)破碎開挖中的應(yīng)用
碎試驗對靜態(tài)爆破布孔及致裂效果進(jìn)行了相關(guān)研究。周云濤等[9]采用等效方法提出了基于巖體破裂單元的靜態(tài)爆破斷裂力學(xué)模型。郝兵元等[10]通過單軸應(yīng)力狀態(tài)下的石灰?guī)r靜態(tài)破碎試驗,利用聲發(fā)射技術(shù)來實現(xiàn)對靜態(tài)破碎過程中裂紋起裂與擴展的監(jiān)測,建立了作用力與裂紋擴展半徑的關(guān)系。李瑞森等[11]研究了靜態(tài)破碎過程中徑向膨脹壓應(yīng)力沿孔深方向的分布,探究了孔徑、孔深、約束程度對徑向膨脹壓應(yīng)力大小的影響規(guī)律。丁王飛等[12]將靜態(tài)控制爆破技術(shù)與斷裂力學(xué)有效結(jié)合,提出了邊坡巖體
礦產(chǎn)與地質(zhì) 2021年6期2021-05-09
- 開孔高強鋼板材料力學(xué)性能的試驗研究*
試件的基本尺寸及布孔方式如圖1所示。材性試件使用電火花線切割技術(shù)進(jìn)行加工,加工精度控制在0.05 mm以內(nèi)。根據(jù)試件厚度、“高強鋼”的型號、布孔方式對試件進(jìn)行編號,試件的設(shè)計參數(shù)詳見表2。試件編號中羅馬數(shù)字I代表6 mm厚板狀材性試件,II 代表12 mm厚板狀材性試件;字母A代表Q460鋼,字母B代表Q600鋼。試件編號中字母后面的數(shù)字對應(yīng)不同的布孔方式。試驗采用華僑大學(xué)結(jié)構(gòu)試驗室的CMT5105電子萬能試驗機進(jìn)行加載,加載裝置如圖2所示。采用拉壓引伸計
工業(yè)建筑 2021年1期2021-05-07
- 深埋隧洞超前應(yīng)力釋放爆破方式優(yōu)化研究
,采用掌子面周邊布孔與中部布孔兩種爆破方式,通過微震監(jiān)測系統(tǒng)測定能量釋放量,對比兩種爆破方式對圍巖內(nèi)部應(yīng)力的降低程度。結(jié)果表明:采用超前應(yīng)力釋放爆破對圍巖內(nèi)部應(yīng)力進(jìn)行釋放是行之有效的,能夠降低巖爆帶來的安全風(fēng)險;爆破孔位布置、孔深、孔徑、炸藥選擇、裝藥方式、裝藥量等應(yīng)根據(jù)圍巖情況進(jìn)行實時調(diào)整,采用掌子面周邊位置布孔實施超前應(yīng)力釋放爆破效果優(yōu)于在掌子面中部布孔實施超前應(yīng)力釋放爆破。關(guān)鍵詞:深埋隧洞;巖爆;超前應(yīng)力釋放;爆破施工;布孔方式;能量釋放比;秦嶺隧洞
人民黃河 2021年4期2021-04-27
- V形起爆網(wǎng)路分析及其應(yīng)用
1 V形起爆網(wǎng)路布孔方式常規(guī)爆破的布孔形式有三角形布孔(梅花式)和方形布孔(正方形、長方形)。起爆網(wǎng)路與布孔形式是相輔相成的關(guān)系,不同網(wǎng)路對應(yīng)不同的布孔形式,搭配合理才能充分發(fā)揮爆破作用。直線形網(wǎng)路宜采用三角布孔;斜線形網(wǎng)路宜采用方形布孔。V形網(wǎng)路采用方形布孔更具優(yōu)勢。1.1 方形和三角形布孔的V形網(wǎng)路在同一孔間距a和孔排距b條件下,采用方形和三角形布孔方式的V形網(wǎng)路見圖1~圖3。圖中斜線上的孔間距a′為方形大,三角形??;排間距b′為方形小,三角形大;V形
采礦技術(shù) 2021年2期2021-04-17
- 疊加效應(yīng)影響下鉆孔有效抽采半徑的數(shù)值模擬及布孔間距優(yōu)化
來選取合理可靠的布孔方式及孔距,往往直接關(guān)系到整個煤礦的瓦斯治理效果及生產(chǎn)進(jìn)度[2-3]。瓦斯抽采鉆孔布孔時若間距選擇過于密集,由此造成的工作量增加必然會影響煤礦生產(chǎn)進(jìn)度,而打鉆時相互擾動產(chǎn)生的塌孔等失穩(wěn)問題也會層出不窮;但布孔時只選擇擴大間距,不僅容易產(chǎn)生抽采盲區(qū),達(dá)不到瓦斯治理效果,嚴(yán)重時還會引發(fā)瓦斯突出及瓦斯超限事故,威脅煤礦生產(chǎn)安全[4-5]。抽采鉆孔有效半徑的確定方法分為現(xiàn)場鉆孔試驗確定與理論模擬計算兩種[6]。而諸如降壓法、流量法和SF6示蹤氣
礦業(yè)安全與環(huán)保 2021年1期2021-03-06
- 消除鉆孔瓦斯抽采盲區(qū)空白帶的布孔方式研究
主要和抽采鉆孔的布孔方式有關(guān),因而在瓦斯抽采前合理地布置抽采鉆孔顯得至關(guān)重要[2-4]。在考察鉆孔布置參數(shù)對瓦斯抽采效果的影響方面,取得了較多的研究成果。周厚權(quán)等[5-9]從瓦斯抽采鉆孔漏氣類型、鉆孔參數(shù)設(shè)計等角度進(jìn)行了大量的對比研究,提出了高效封孔技術(shù),通過加強瓦斯抽采過程標(biāo)準(zhǔn)化管控,達(dá)到了提高瓦斯抽采效果的目的;王維忠等[10-13]研究了鉆孔抽采時間、鉆孔間距與瓦斯抽采有效影響半徑之間的關(guān)系,表明抽采鉆孔布置間距減小到一定合理范圍內(nèi)可消除抽采盲區(qū)空白
礦業(yè)安全與環(huán)保 2020年6期2020-12-31
- 露天礦山開采逐孔爆破技術(shù)的探討
露天深孔逐孔起爆布孔方式露天深孔逐孔起爆布孔的方式是根據(jù)爆破起爆的方式來確定爆破點,在爆破的時候一般會采用三角布孔的方式,布孔的模型包含正方形、三角形、矩形,常見的布孔模式是正方形和三角形,正方形的布孔適合應(yīng)用在V型起爆系統(tǒng),三角形布孔適合應(yīng)用在斜線起爆布控。3.2 最佳的時間間隔微差計算逐孔起爆技術(shù)一定程度上沿用了微差爆破的技術(shù)原理,是微差爆破的改進(jìn)和發(fā)展技術(shù),運用了間隔時間點。而露天礦山分布的區(qū)域和地理位置不同,因此爆破技術(shù)也跟隨地質(zhì)等的不同需求作出相
締客世界 2020年10期2020-12-11
- 地鐵盾構(gòu)區(qū)間預(yù)爆破工程中的裝藥與布孔方式
90 mm。2)布孔形式平面布孔形式采用方形布孔,布孔如圖1所示。圖1 爆破孔位布置3)孔網(wǎng)參數(shù)根據(jù)工程設(shè)計圖,孔網(wǎng)參數(shù)取0.8 m× 0.8 m,鉆孔超深為0.6 ~1.0 m。4)單耗計算由于需要爆破處理的巖石位置較深,且在水下爆破施工,依據(jù)瑞典的設(shè)計方法,單位耗藥量根據(jù)式(1)計算:q=q1+q2+q3+q4(1)式中:q1為基本裝藥量,kg/m3,一般取陸地梯段爆破的兩倍(本工程爆破視為水下爆破),對水下垂直鉆孔,再增加10%,此處q1取1.0;q
煤礦爆破 2020年3期2020-12-08
- 一種解決溜渣導(dǎo)井堵塞問題的辦法
爆破遵循的原則布孔遵循的原則:(1)擴大底部斷面,使導(dǎo)井上小下大,這樣爆破時先爆孔的渣能及時下溜,避免影響后爆孔爆破,造成渣在井筒內(nèi)擠死。(2)修整導(dǎo)井角度,使導(dǎo)井盡量垂直,避免后續(xù)人工刷井時爆破大塊礦石咬合,造成堵井。(3)爆破不產(chǎn)生大塊,減少渣石堵塞的概率。(4)要有充足的爆破補償空間,避免渣石受到爆破擠壓。2.2 布孔參數(shù)選取采用T150 潛孔鉆機施工鉆孔,鉆孔直徑160mm,鉆孔的方位角與導(dǎo)井的方位角一致。布孔遵循爆破原則,布孔如圖2、圖3所示:
新疆有色金屬 2020年4期2020-09-20
- 復(fù)雜巖體回填料爆破技術(shù)
主要從爆破參數(shù)、布孔方式、起爆網(wǎng)路這三個方面進(jìn)行優(yōu)化。趙強、張樹偉、牟延波等結(jié)合現(xiàn)場實際情況分別通過調(diào)整炮孔布置、延期時間等優(yōu)化爆破參數(shù),取得了良好的爆破效果[1-3]。張平等在中深孔爆破中將起爆網(wǎng)路改變?yōu)閂型逐孔起爆網(wǎng)路,達(dá)到改善爆破效果的目的[4]。在布孔方式方面,國內(nèi)學(xué)者提出深淺孔結(jié)合布孔方式,可明顯改善爆破效果。任少峰、曹進(jìn)軍等通過理論分析、模型實驗結(jié)合現(xiàn)場應(yīng)用,驗證了深淺孔結(jié)合布孔方式的可靠性[5-10],尤其是在“軟硬夾層”的特殊地質(zhì)構(gòu)造中可取
爆破 2020年2期2020-06-23
- GPS技術(shù)下的露天礦山爆破設(shè)計及布孔
PS技術(shù)進(jìn)行爆破布孔,可以最大化地提高孔位的布設(shè)精度,操作簡單,效率相比較之前也有顯著提高,滿足了礦山精確化的爆破要求,使得最終的爆破效果得到改善。根據(jù)現(xiàn)場統(tǒng)計,最終爆破大塊率降低40%,減少了處理大塊時間,滿足露天礦山采裝的要求,收獲了較好的經(jīng)濟效益。關(guān)鍵詞:GPS技術(shù);露天礦山;爆破;布孔1? GPS技術(shù)GPS定位系統(tǒng)是指利用衛(wèi)星,在全球范圍內(nèi)實時進(jìn)行定位、導(dǎo)航的系統(tǒng)。GPS定位系統(tǒng)功能必須具備GPS終端、傳輸網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控平臺三個要素;這三個要素缺一不可
裝飾裝修天地 2020年8期2020-06-11
- 孔中心距對限流孔板壓降的影響
孔板(MHO)中布孔的中心距對壓力降的影響,先根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)計算出多級限流孔板的基本結(jié)構(gòu)參數(shù)。在此基礎(chǔ)上,基于Fluent的Standard-湍流模型,建立了流體的三維數(shù)值計算模型,對降壓作用最大的第一級限流孔板(MHO-1)的壓降1進(jìn)行了調(diào)查。數(shù)值計算結(jié)果表明:等間距布孔時,MHO-1、第二級限流孔板(MHO-2)的孔中心距分別為28 mm、30 mm時,1最大;MHO-1上孔中心距不變時,只改變等間距布孔的MHO-2上第1層孔中心距2c1和第2層孔中心距
機械 2020年2期2020-04-13
- 基于GPS的礦山爆破設(shè)計及爆破效果優(yōu)化分析
施工作業(yè)的自動化布孔、網(wǎng)路設(shè)計及爆破數(shù)據(jù)成果的分析及輸出等,成為當(dāng)前提升礦山爆破設(shè)計優(yōu)化工作的重要依據(jù)。貴州息烽磷礦是我國建礦較早,生產(chǎn)規(guī)模較大的重要礦山之一,礦區(qū)地處云貴高原的中山丘陵地區(qū),礦權(quán)區(qū)內(nèi)中部全部為露采形成的“U”字型槽谷人工地形,區(qū)內(nèi)最高海拔1010m(礦區(qū)西南部),最低為732m(礦區(qū)東北部),最大相對高差為278m,總體地勢南西高,北東低,屬高原剝蝕型中低山山地地貌類型。礦山現(xiàn)露天開采設(shè)計保有資源量即將枯竭,礦山準(zhǔn)備從露采轉(zhuǎn)入地下開采,針
世界有色金屬 2019年3期2019-02-11
- 礦山巷道掘進(jìn)爆破的智能布孔設(shè)計
道掘進(jìn)爆破的智能布孔設(shè)計做出探究,希望對相關(guān)施工技術(shù)人員能夠有所幫助。1 礦山巷道掘進(jìn)技術(shù)的基本概念礦山巷道掘進(jìn)是指在礦層中開采各類形狀、斷面、縱橫交錯的工作,掘進(jìn)工作流程分為主要工序和輔助工序兩種。其中主要工序是指直接在工作面上完成,進(jìn)一步保證整個掘進(jìn)工作面進(jìn)度的一種工序,它能夠順利進(jìn)行主要由巷道所穿過的巖石性質(zhì)來決定。在當(dāng)掘進(jìn)工作進(jìn)行到硬巖時它的主要工序則包括鉆眼、安放炸藥、放炮、通風(fēng)以及各方面的安全檢查工作,通過嚴(yán)格檢查進(jìn)一步確保裝巖、巷道支護準(zhǔn)備就
世界有色金屬 2019年9期2019-02-09
- 基于全因子實驗的激光打孔參量與吸阻關(guān)系分析
脈沖寬度、功率、布孔偏量、行數(shù)、以及通風(fēng)度控制系列參量。其中煙支直徑為參考設(shè)定值,孔數(shù)和行數(shù)在工藝指標(biāo)值有明確的限定,通風(fēng)度控制系列參量廠家建議不要改動。因此可以改動的參量有3個:脈沖寬度、功率和布孔偏量。通過查閱設(shè)備的使用說明可以明確三者的單位和功能分別為:(1)脈沖寬度(μs)。設(shè)定一個激光脈沖的持續(xù)時間[8],由于煙支在脈沖期間持續(xù)轉(zhuǎn)動,因此脈沖寬度越長,孔長也越長,透氣度越大,標(biāo)準(zhǔn)值為50μs;(2)功率(%)。設(shè)定激光功率的平均值(本文中無功率測
激光技術(shù) 2018年6期2018-11-23
- 軟煤層瓦斯抽采半徑和鉆孔間距的數(shù)值模擬研究
疊加效應(yīng)下的鉆孔布孔間距方面研究較少。因此,本文建立了考慮含瓦斯軟煤體流變特性情況下固流耦合的控制方程,采用COMSOL-Multiphysics軟件模擬了單鉆孔及多鉆孔的瓦斯抽采過程,通過模擬分析確定了鉆孔有效抽采半徑和最佳布孔間距,并對模擬結(jié)果進(jìn)行了現(xiàn)場測試驗證。1 理論模型的建立1.1 鉆孔周圍煤的受力流變特性是含瓦斯煤體重要力學(xué)特征,在長期靜載荷作用下煤體強度會隨時間的推移而逐漸降低,造成煤體的流變效應(yīng)。將煤體變形作為平面應(yīng)變進(jìn)行分析,則其滿足以下
中國煤炭 2018年5期2018-05-31
- 應(yīng)用MJS工法作地下連續(xù)墻槽壁加固的探索
三軸槽壁加固平面布孔位置見圖1。圖1 三軸槽壁加固平面布孔圖從圖1 可以看出,車站附屬結(jié)構(gòu)的圍護結(jié)構(gòu)外側(cè)與本工程地下連續(xù)墻外側(cè)的理論凈距離為 1.2 m,與本工程槽壁加固外側(cè)的理論凈距離為 0.25 m??紤]到車站附屬結(jié)構(gòu)的圍護在施工時可能經(jīng)過外放,而本工程地下連續(xù)墻在施工時也要考慮外放,因此新老圍護結(jié)構(gòu)的凈距離可能不足 0.15 m。1.2 地質(zhì)條件勘察結(jié)果表明,擬建場地南側(cè)均位于古河道分布區(qū)。古河道區(qū)域地質(zhì)情況較復(fù)雜:②3層灰色砂質(zhì)粉土,力學(xué)性差,易坍
綠色建筑 2017年4期2018-01-22
- 嘉蔭至伊春公路沿線多年凍土研究
0 m范圍內(nèi)橫向布孔,縱向布孔為沿路線500 m間隔布孔。2015年11~12月為第二次鉆探,本次鉆探于路基上、路基下邊溝旁、路基外側(cè)10~20 m范圍內(nèi)橫向布孔,縱向布孔為沿路線50 m間隔布孔。2016年7~8月為第三次鉆探,本次鉆探于路基上、路基下邊溝旁、路基外側(cè)10~20 m范圍內(nèi)橫向布孔,縱向布孔為沿路線100 m間隔布孔。通過三次鉆探,基本查明多年凍土分布規(guī)律、退化情況及對路基的影響。多年凍土上限最高為2.5 m,最低為9.6 m。下限最高為6
黑龍江交通科技 2017年10期2017-12-27
- 應(yīng)用MJS工法作地下連續(xù)墻槽壁加固的探索
三軸槽壁加固平面布孔位置見圖1。圖1 三軸槽壁加固平面布孔圖從圖1 可以看出,車站附屬結(jié)構(gòu)的圍護結(jié)構(gòu)外側(cè)與本工程地下連續(xù)墻外側(cè)的理論凈距離為 1.2 m,與本工程槽壁加固外側(cè)的理論凈距離為 0.25 m??紤]到車站附屬結(jié)構(gòu)的圍護在施工時可能經(jīng)過外放,而本工程地下連續(xù)墻在施工時也要考慮外放,因此新老圍護結(jié)構(gòu)的凈距離可能不足 0.15 m。1.2 地質(zhì)條件勘察結(jié)果表明,擬建場地南側(cè)均位于古河道分布區(qū)。古河道區(qū)域地質(zhì)情況較復(fù)雜:②3層灰色砂質(zhì)粉土,力學(xué)性差,易坍
綠色建筑 2017年6期2017-05-24
- 不同注漿鉆孔布置下煤層頂板的加固效果
控時,采用梅花形布孔注漿對采空區(qū)頂板的加固效果要優(yōu)于方形布孔。該研究可為地表注漿下的采空區(qū)圍巖變形控制提供借鑒。采空區(qū); 地表鉆孔注漿; 布孔方案; 圍巖變形; 數(shù)值計算0 引 言根據(jù)國家煤礦事故調(diào)查資料,頂板冒落的風(fēng)險程度僅次于瓦斯,占煤礦事故分類中的第二位[1]。因此,加大對頂板事故的預(yù)防與治理力度仍是今后煤礦安全生產(chǎn)的重要研究課題。近年來,國內(nèi)外針對采煤引起的頂板變形控制問題進(jìn)行了大量的理論研究。然而,以往工作主要針對采空區(qū)內(nèi)充填[2-6]或巖石離層
黑龍江科技大學(xué)學(xué)報 2017年1期2017-03-30
- 布孔間距和抽采時長對K1指標(biāo)的影響分析
,100013)布孔間距和抽采時長對K1指標(biāo)的影響分析王栓林1,2趙 晶1,2張志榮1,2(1.煤炭科學(xué)技術(shù)研究院有限公司安全分院,北京市朝陽區(qū),100013; 2.煤炭資源高效開采與潔凈利用國家重點實驗室(煤炭科學(xué)研究總院),北京市朝陽區(qū),100013)依據(jù)鉆屑瓦斯解吸指標(biāo)K1值的數(shù)學(xué)表達(dá)式,分別求出K1值對瓦斯壓力和抽采時間的偏導(dǎo)數(shù),分析其變化率表明:布孔間距對K1指標(biāo)的影響程度大于抽采時間,且布孔間距越小,抽采時間越長,K1指標(biāo)降低越大,消突鉆孔效果
中國煤炭 2016年11期2016-12-27
- 不同布孔方式下柵極組件沖擊振動分析
0050)?不同布孔方式下柵極組件沖擊振動分析馬永斌,趙 斌(蘭州理工大學(xué) 理學(xué)院,甘肅 蘭州 730050)基于有限元法建立多孔球面柵極板的結(jié)構(gòu)模型,計算結(jié)構(gòu)在離子流沖擊載荷作用下的振動響應(yīng),分別考慮正方形和菱形兩種不同布孔方式及不同開孔半徑對結(jié)構(gòu)性能的影響,得到柵極中心點處的位移、速度和加速度運動規(guī)律,以及螺栓與法蘭連接處的應(yīng)力響應(yīng)。結(jié)果表明,不同的布孔方式和開孔半徑對結(jié)構(gòu)的性能有一定的影響,而正方形布孔方式更加合理;孔徑的大小也影響結(jié)構(gòu)的承載能力。通
甘肅科學(xué)學(xué)報 2016年6期2016-12-16
- 壓漿技術(shù)在混凝土路面加鋪瀝青薄層中的應(yīng)用
工:編號→定板→布孔→鉆孔→制漿→壓漿→堵孔→封孔→清洗→養(yǎng)護。3.1 編號在進(jìn)行壓漿定板之前,在每500m長內(nèi)的每一塊板需要依據(jù)里程的樁號和上下行車道對其進(jìn)行相應(yīng)的編號,總共編號200塊板。3.2 定板在定板之前,需要使用聲振法對水泥混凝土路面和邊角的脫空情況進(jìn)行檢測。檢測脫空的時候,一般是對每一塊板的四個角的位置和板的中央共5個位置進(jìn)行檢測,檢測的結(jié)果一般有三種情況,分別是脫空、弱性支撐以及密實。本工程的施工路面的檢查結(jié)果是:在200塊板中四個角的位置
工程建設(shè)與設(shè)計 2016年9期2016-08-02
- 滌綸全無光FDY扁平強力絲的生產(chǎn)實踐
。2.5 噴絲板布孔噴絲板采用雙排線性布孔,纖維冷卻均勻(圖 4)。3 主要原料3.1 全消光PET切片中國石化儀征化纖,特性粘度0.62 dL/g,二氧化鈦質(zhì)量分?jǐn)?shù)2.5%±0.1%。3.2 紡絲油劑松本(Matsumoto)3530 ,油劑濃度13%。4 工藝討論4.1 主要工藝參數(shù)(表 2)4.2 切片干燥熔融紡絲時,水分子易造成熔體水解,切片含水量需控制在25 mg/kg以下;適當(dāng)降低干燥溫度,增加干燥時間,增大干燥進(jìn)氣壓力,降低干空氣露點,可控制
紡織導(dǎo)報 2016年8期2016-05-14
- 高效纖維過濾器的優(yōu)化
量,改進(jìn)了多孔板布孔方式和布?xì)庋b置布孔方式,取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益。高效纖維過濾器;布孔方式;濾料;經(jīng)濟效益高效纖維過濾器是20世紀(jì)90年代初出現(xiàn)的一種去除水中懸浮物以及其他雜質(zhì)的纖維過濾裝置,它具有截污容量大、濾速快、出水效果好的優(yōu)點,因此,被廣泛應(yīng)用于電廠工業(yè)水預(yù)處理系統(tǒng)、循環(huán)冷卻水旁濾、高純水制備、污水深度處理系統(tǒng)等。LLY-高效纖維過濾器是一種性能先進(jìn)的壓力式纖維束過濾器,它采用了一種新型的束狀軟填料(纖維)作為過濾器的濾元,其濾料直徑可達(dá)
工業(yè)用水與廢水 2016年6期2016-04-18
- 錦綸6FDY分纖母絲紡絲工藝對產(chǎn)品質(zhì)量影響的探討
,從選擇噴絲板的布孔方式,絲束冷卻的風(fēng)溫、風(fēng)速、風(fēng)濕變化,上油量,熱輥溫度,卷繞角、接觸壓力等因素影響的分析,找出有效控制產(chǎn)品的不勻率的最佳工藝參數(shù)。錦綸6 分纖母絲 噴絲孔分布 吹風(fēng)冷卻 產(chǎn)品不勻率1 前言熔融紡絲時,熔體從噴絲板的毛細(xì)孔噴出,經(jīng)過冷卻、拉伸最后凝固成絲條,從噴絲板面到喂入輥部分可將紡程分成三個區(qū)域,即流動形變區(qū)、取向結(jié)晶區(qū)和塑性形變。絲條的固化過程相當(dāng)復(fù)雜,在沿紡程的各質(zhì)點,其運動速度、直徑(截面積)、溫度、黏度、所受力和內(nèi)部結(jié)構(gòu)都在不
紡織機械 2015年8期2015-12-15
- 試論露天深孔臺階爆破布孔工藝
露天深孔臺階爆破布孔工藝趙曉巖(中鐵十九局集團有限公司烏努格吐山銅鉬礦項目部,內(nèi)蒙古滿洲里 021400)在爆破工作中,布孔工藝屬于第一道工序,布孔工藝對整個爆破作業(yè)中爆破的質(zhì)量影響很大,因此布孔工藝十分重要。目前很多工作人員由于忽視了布孔的重要性,從而影響了整個爆破工作的質(zhì)量。本文主要對露天深孔臺階爆破布孔工藝進(jìn)行了研究探討,提出了相關(guān)的技術(shù)改進(jìn)意見,并且也闡述了關(guān)于難爆破礦巖區(qū)以及采空區(qū)等特殊區(qū)域的布孔工藝。露天深孔 臺階爆破 布孔工藝 技術(shù)對于露天深
中國科技縱橫 2015年2期2015-11-05
- 淺談水域范圍溶土洞處理施工技術(shù)
鍵詞]水域溶洞;布孔;注漿建設(shè)中的廣州地鐵9號線地質(zhì)條件復(fù)雜,地質(zhì)勘探溶洞或土洞的見洞率高達(dá)60%,隧道開挖影響范圍地層巖溶發(fā)育,設(shè)計總面積達(dá)到700m2,溶洞平均厚度為1.6~9m,部分為串珠式,最大的單個溶洞面積超過320m2;盾構(gòu)下穿前需將發(fā)現(xiàn)的溶土洞處理完成。1 溶土洞常規(guī)的處理辦法1)鉆孔方式 鉆孔探明溶洞,在探有溶洞(需要處理的)的鉆孔周圍按照縱、橫間距2m加密布置勘察鉆孔,直到找到溶洞的邊界為止;找出邊界確定處理范圍后,先用雙液漿包邊再在中間
建筑機械化 2015年6期2015-07-16
- 逐孔爆破技術(shù)在石灰石礦山開采中的運用分析
置特點將爆破孔的布孔方式分為以下的三類,既方形布孔方式、矩形布孔方式與三角形布孔方式。我們在研究中發(fā)現(xiàn),雖然這三種起爆方案都可以實現(xiàn)逐孔起爆的要求,但是針對礦山開采遇到的實際情況在逐孔起爆技術(shù)實際應(yīng)用中,這三種布孔方式都有著不同的應(yīng)用特點。方形布孔和矩形布孔方式的應(yīng)用會使爆破完成后,爆破工作所產(chǎn)生的石灰?guī)r大塊巖石比較多,對于下一步工作影響較大。同時因為爆破的過程中,爆破孔與孔之間的孔間爆破死角相對多,對于石灰石巖體無法形成全面的擠壓過程,進(jìn)而造成超挖、欠挖
四川水泥 2015年4期2015-04-07
- 插裝閥集成塊CAD 系統(tǒng)的研究與開發(fā)
[4]建立了布局布孔優(yōu)化數(shù)學(xué)模型,并提出一種融合智能優(yōu)化理論和工程經(jīng)驗的插裝閥塊優(yōu)化設(shè)計方法。上述以計算智能為主的集成塊優(yōu)化設(shè)計雖然取得了一定成果,但針對表面元件布局和內(nèi)部孔道規(guī)劃的研究工作較孤立,未能進(jìn)一步開發(fā)出合理、高效的集成塊計算機輔助設(shè)計(Computer Aided Design,CAD)系統(tǒng),使得集成塊的自動優(yōu)化設(shè)計工作不具備連續(xù)性和整體性,未能從根本上提高其設(shè)計效率和水平。隨著插裝閥集成塊品種和需求量的不斷增加,高效的插裝閥集成塊CAD 系統(tǒng)
計算機集成制造系統(tǒng) 2014年10期2014-12-02
- 出砂油田射孔完井技術(shù)研究與應(yīng)用
角。1.4 優(yōu)化布孔方式研究對比螺旋、交錯和簡單三種布孔方式,認(rèn)為螺旋布孔優(yōu)于交錯布孔,而交錯布又明顯優(yōu)于平面簡單布孔。由于螺旋布孔是在槍身的每一平面上只有一個孔,起爆后槍身變形小,有利于起出射孔槍,而且對保持套管強度也更為有利。因此,適合油田最優(yōu)的布孔方式式應(yīng)該是螺旋布孔。1.5 優(yōu)化射孔方式常用的射孔方式有平衡射孔和負(fù)壓射孔。前者讓井筒液柱壓力等于或略大于地層孔隙壓力,而后者卻使液柱壓力低于地層壓力。負(fù)壓射孔與平衡射孔相比,具有較多的技術(shù)優(yōu)勢,既可以徹
中國科技縱橫 2014年14期2014-08-27
- VCR法采礦工程中礦石損失與貧化的控制與研究
點在于礦房回采的布孔參數(shù)及爆破參數(shù)的確定。本文通過這幾年的礦山實踐與應(yīng)用,單個采場的邊界孔的布孔參數(shù)調(diào)整,以及不耦合系數(shù)與線裝藥成反比關(guān)系,根據(jù)不耦合裝藥理論,爆炸壓力隨著不耦合系數(shù)值的減小而增大,而破壞礦柱巖壁。從以上兩處入手來控制礦石的損失與貧化率,為企業(yè)創(chuàng)造出更多的經(jīng)濟效益。VCR采礦方法;邊界孔;布孔參數(shù);不耦合系數(shù)1 概述冬瓜山礦床位于安徽省銅陵市獅子山礦區(qū),賦存于銅陵有色金屬(集團)公司的主要礦山——獅子山銅礦的深部,礦石儲量近1億噸,是一個設(shè)
價值工程 2014年10期2014-04-16
- 露天深孔臺階爆破布孔工藝探討
224)1 引言布孔工藝是爆破作業(yè)的第一道工序,雖然布孔施工作業(yè)在整個爆破作業(yè)中所占的勞動強度相對較小,但是它對后序的穿爆施工作業(yè)難度以及對爆破質(zhì)量優(yōu)劣的影響卻非常大。露天深孔臺階爆破作業(yè)過程中科學(xué)合理地把布孔工藝做好可以起到事半功倍的效果。因此,爆破技術(shù)人員在穿爆施工作業(yè)之前根據(jù)爆破設(shè)計認(rèn)真做好布孔作業(yè)是十分必要的。2 布孔工藝概況大型露天礦山多使用穿孔直徑為200mm、250mm、310mm等的牙輪鉆機鉆孔,邊坡預(yù)裂孔多使用穿孔直徑為100~150mm
銅業(yè)工程 2014年1期2014-01-01
- 條、柱形結(jié)構(gòu)物拆除爆破中的炮孔布置方法探討
。條、柱形結(jié)構(gòu)物布孔時有以下幾個特點:(1)結(jié)構(gòu)窄而長,通常情況下布孔排數(shù)只有一到三排。(2)在鋼混結(jié)構(gòu)中軸線方向一般為主筋布置方向。(3)爆破時飛散物沿中軸線垂直方向飛散。2 兩個工程實例下面通過幾個工程實例來闡述筆者對條、柱形鋼混結(jié)構(gòu)爆破中炮孔布置方面的體會。2.1 樁頭截除爆破中的炮孔布置某工地,主樓主體基本完工,主樓下部已進(jìn)入裝修階段。群樓基樁共四十根要求截除上端部2.5-3.0m。樁為C30圓柱樁,設(shè)計直徑100cm,筋籠直徑90cm,主筋為φ3
中國新技術(shù)新產(chǎn)品 2013年9期2013-05-12
- 煤礦巷道掘進(jìn)爆破布孔設(shè)計智能研究
進(jìn)爆破中采用人工布孔難免出現(xiàn)工作效率低的問題,嚴(yán)重影響巷道開挖進(jìn)度。計算機技術(shù)的發(fā)展,使得巷道掘進(jìn)爆破施工設(shè)計中應(yīng)用計算機輔助設(shè)計成為可能,也使其成為解決目前巷道掘進(jìn)爆破設(shè)計中出現(xiàn)問題的理想辦法。本文以廣能煤礦開采項目為研究背景,根據(jù)巷道掘進(jìn)爆破技術(shù)并結(jié)合計算機智能系統(tǒng)理論,進(jìn)行巷道掘進(jìn)爆破智能布孔設(shè)計的系統(tǒng)功能組成、模塊設(shè)計的研究,通過計算機模擬技術(shù)實現(xiàn)根據(jù)巷道基本參數(shù)自動生成炮孔布置圖,從而提高巷道掘進(jìn)爆破的工作效率。一、智能系統(tǒng)的組成通過對傳統(tǒng)巷道爆
中國化工貿(mào)易 2012年9期2012-11-29
- 水平定向鉆孔在大佛寺煤礦瓦斯抽采中的優(yōu)勢探討
長鉆孔鉆進(jìn)工藝、布孔技術(shù)進(jìn)行分析以及通過大佛寺煤礦現(xiàn)場應(yīng)用,得出定向長鉆孔有利于實現(xiàn)工作面瓦斯區(qū)域集中抽采的結(jié)論;瓦斯抽采統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析對比證明定向長鉆孔瓦斯抽采效率要明顯優(yōu)于常規(guī)鉆孔。水平定向鉆進(jìn);瓦斯抽采;區(qū)域集中抽采;抽采效率;大佛寺煤礦1 概述煤礦井下水平隨鉆定向鉆進(jìn)(以下簡稱“定向鉆進(jìn)”)技術(shù)及裝備是近幾年來新興的一種主要應(yīng)用于煤礦井下本煤層瓦斯抽采長鉆孔施工的鉆孔工藝技術(shù)和配套設(shè)備。與常規(guī)鉆孔(指主要采用水鉆、風(fēng)鉆和螺旋鉆等采用回轉(zhuǎn)鉆進(jìn)工藝施工的
鉆探工程 2012年8期2012-11-06
- 公路路面板注漿施工工藝分析
法如下:五孔注槳布孔方案。(3)對于單塊開裂的板,其灌漿鉆孔的數(shù)量一般采用三個;具體布置方法如下:三孔注漿布孔方案。(4)當(dāng)相鄰板塊連續(xù)注漿時,鉆孔的數(shù)量可以采用二個。具體布孔方案如下:相鄰板連續(xù)注漿孔布置總體圖與相鄰板連續(xù)注漿孔布置詳圖。上述布孔過程中,鉆孔的位置如果無法確定時,按照距離縫o.sm一 1.2n:的方法進(jìn)行布孔。二,注漿的基本要求:對于沒有中央分隔帶的路面,重點注漿快車道。對于由中央分隔帶的路面,重點注漿慢車道;對應(yīng)于有錯臺的路段,重點注漿
城市建設(shè)理論研究 2012年22期2012-09-06
- 多孔板特性對水力空化-Fenton反應(yīng)處理廢水的影響
C的去除率;交叉布孔較徑向布孔體系所產(chǎn)生的空化云更均勻,處理效果更好;減小空化數(shù)可增強空化強度,但空化云體積也將減?。畬τ诿恳环N廢水都存在一個臨界空化數(shù),當(dāng)體系空化數(shù)大于臨界空化數(shù)時,減小過流率可提高空化效果,但是當(dāng)小于臨界空化數(shù)時,過流率存在一個最佳值.在本實驗條件下,空化數(shù)為0.79的96×1交孔板體系具有最大的表觀速率常數(shù)和最短的半衰期,經(jīng)過90,min的處理,TOC去除率達(dá)到66.86%.實驗證明水力空化-Fenton反應(yīng)可以有效處理這類廢水.多孔
- 大伙房水庫主溢洪道控制段中墩混凝土拆除爆破施工
兩排、垂直、方形布孔,分段裝藥爆破。1)布孔參數(shù)。最小抵抗線W=0.5 m,孔距a=1.2 m,行距 b=0.5 m,孔深 L=4.0 m。2)裝藥參數(shù)。一區(qū)混凝土量 V=18.4×4×2=147 m3,單耗 P=0.4 kg/m3(混凝土),總藥量 Q=0.4×147=578 kg,每孔藥量 Q孔=1.15AW3=1.15×3×0.53=0.431 kg(其中:A為材料抗力系數(shù),混凝土取A=3;W 為最小抵抗線,W=0.5 m)。3)布孔方式。孔內(nèi)采用非
東北水利水電 2012年1期2012-05-31
- 淺談壩體的劈裂灌漿施工
。關(guān)鍵詞:堤防;布孔;造孔;堤體劈裂灌漿中圖分類號:TV543 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2374(2012)03-0118-02劈裂灌漿在堤防加固和水庫壩體加固中應(yīng)用比較廣泛,筆者從事水利工程施工20多年,經(jīng)歷過連云港市東海縣水庫除險加固工程多個標(biāo)段的灌漿施工,在此淺談一下劈裂灌漿的施工工藝及注意事項,與同行共勉。一、劈裂灌漿施工工藝灌漿的主要工序有施工準(zhǔn)備、放線布孔、造孔、制漿、灌漿和封孔等。灌漿施工前先做灌漿試驗,觀測灌漿壓力、吃漿量及泥漿
中國高新技術(shù)企業(yè) 2012年2期2012-03-22
- 在堅硬礦石掘進(jìn)中掏槽方式選擇的實驗及應(yīng)用
槽中,我們選擇的布孔形式;①棱形布置 (圖1);②三角形布置 (圖2);③箱形布置 (圖3);④雙三角形布置 (圖4);⑤五角形布1.2 錐形掏槽在錐形掏槽中,我們選擇了三種形式:三角錐形、四角錐形、多角錐形等形式,如圖7~圖9所示。1.3 V形掏槽在V形掏槽中,我們選用兩種形式:單層V形布置、雙層V形布置,如圖10、圖11所示。圖1 棱形布置布孔形式圖2 三角形布置布孔形式圖3 箱形布置布孔形式圖4 雙三角形布置布孔形式圖5 五角形布置布孔形式圖6 六角
中國礦業(yè) 2011年1期2011-12-06