微差
- 基于HHT頻譜分析逐孔起爆微差時間試驗研究*
,通過選取合理的微差間隔時間減小爆破振動強度,改善爆破振動頻率分布,達到爆破減振,維護地表建構筑物安全穩(wěn)定的目標。目前,國內外學者在爆破振動信號分析領域都有大量研究,其中的希爾伯特黃變換(Hilbert-Huang Transform,HHT)主要內容包含兩部分,第一部分為經(jīng)驗模態(tài)分解(Empirical Mode Decomposition,EMD),第二部分為Hilbert譜分析(Hilbert Spectrum Analysis,HSA)。利用EMD
爆破 2023年4期2023-12-28
- 微差時間和填塞長度對臨近充填體的影響研究
,通過優(yōu)化各段別微差時間達到了降低爆破振動的目的。上述研究表明,關于爆破對充填體影響的研究較為廣泛,但有關炮孔參數(shù)對充填體影響的研究相對薄弱。數(shù)值模擬因其試驗可重復性和結果直觀性強的優(yōu)點被廣為使用,為此,本研究通過現(xiàn)場振動速度監(jiān)測試驗,將現(xiàn)場振動速度與ANSYS/LS-DYNA數(shù)值模擬同一監(jiān)測點的振動速度進行比較,驗證數(shù)值模擬的有效性,在此基礎上設計不同的微差時間、填塞長度等炮孔參數(shù)進行數(shù)值模擬優(yōu)化分析,從而獲得最佳微差時間和填塞長度。研究成果對于二步采過
金屬礦山 2022年11期2022-12-05
- 路基邊坡逐孔微差爆破對鄰近橋梁的影響?
器材的問世,通過微差爆破技術可改善爆破效率、提高爆破質量,同時可有效減少爆破地震波、沖擊波等的危害效應[1-3,12]。貴黃高速公路TJ13 標段路基邊坡,爆區(qū)之間有一既有高鐵橋梁需要保護。為確保爆破安全,需結合鄰近保護目標的振動危害效應監(jiān)測信號及數(shù)值模擬分析,開展微差爆破方案優(yōu)化研究。1 現(xiàn)場試驗設計貴黃高速公路TJ13 標段路基邊坡長260 m,爆區(qū)寬20 m,開挖高度16~20 m,中硬巖,總石方量約20 000 m3。爆區(qū)I和爆區(qū)II之間的既有高鐵
爆破器材 2022年5期2022-10-10
- 安家?guī)X露天礦東部邊界爆破方式與參數(shù)研究
在露天礦采用逐孔微差爆破技術改善了爆破質量;茍強[2]針對大孔徑深孔爆破的邊坡滾石控制技術進行了研究,并進行了現(xiàn)場應用;徐榮興等[3]在深孔預裂爆破技術中使用數(shù)碼電子雷管加空氣間隔裝藥的組合方案,并結合礦山中深孔爆破實踐,優(yōu)化了鉆爆參數(shù)和工藝控制措施;秦貴成[4]對安家?guī)X露天礦深孔臺階爆破參數(shù)進行了優(yōu)化,降低了爆破大塊率,改善了邊坡的成型效果。安家?guī)X露天礦東部優(yōu)化境界方案中,傳統(tǒng)爆破方式在距離地表重要構建筑物距離50 m 存在較大安全風險,需在東部開采境界
露天采礦技術 2022年4期2022-08-19
- 和尚橋鐵礦露天爆破孔間微差間隔優(yōu)選試驗研究*
電子雷管開展不同微差時間的爆破振動對比試驗,研究適宜的孔間微差間隔,指導生產(chǎn)爆破振動控制,促進礦山與周邊區(qū)域的融合協(xié)調發(fā)展。1 礦山概況馬鋼和尚橋鐵礦是典型的近城區(qū)礦山,周邊村莊、企業(yè)及生產(chǎn)設施等眾多,爆破環(huán)境復雜,對礦山爆破安全要求高[6]。礦山西北側距離雨山區(qū)智能裝備產(chǎn)業(yè)園300 m,距大毛庫村280 m;東北側距甘庫村580 m;西側距高速公路收費站1 km,距寧安高鐵線路1.5 km;西南側距離瑞泰馬鋼新材料公司492 m;南側距離紅橋村340 m
現(xiàn)代礦業(yè) 2022年6期2022-07-13
- 基于EP-CEEMDAN-PED的隧道擴挖爆破網(wǎng)絡延時分析?
使得實際施工中的微差延時和理論設計延時存在較大的出入[3-5];導致實際爆破網(wǎng)絡延時不能滿足減振要求。因此,對實際施工中非電毫秒雷管實際微差爆破時間進行識別,可檢驗爆破中使用雷管的可靠性;同時,通過分析實際微差起爆時刻與對應振速的內在關系,對進一步優(yōu)化爆破設計參數(shù)、降低振動具有重要的意義[6-7]。目前,應用較多的爆破網(wǎng)絡延時分析方法有小波變換[8]以及希爾伯特-黃變換(Hilbert-Huang transform,HHT)[9]等。其中,小波變換過度依
爆破器材 2022年4期2022-07-09
- 基于CEEMD-MPE-NHT的地下洞室爆破網(wǎng)路延時分析*
管段別越高,合理微差時間的設置越重要,非電毫秒雷管隨爆破進程的展開產(chǎn)生的延時誤差會逐漸積累,使得實際施工中的微差時間間隔和理論設計存在較大出入,進而影響爆破效果[1-3]。因此微差時間間隔設置好壞和整體爆破效果密切相關,有必要對爆破網(wǎng)路延時進行識別,從而檢驗雷管的可靠性和起爆網(wǎng)路設計的合理性[4-6]。目前大量學者對爆破網(wǎng)路延時識別方法進行了研究,主要研究方法集中在兩方面。小波分析和經(jīng)驗模態(tài)分解(Empirical mode decomposition,E
爆破 2022年2期2022-06-21
- 數(shù)碼雷管高精度延時對爆破振動影響試驗研究
破效果的孔、排間微差時間;呂淑然等[6]開展了數(shù)碼雷管與高精度導爆管雷管的對比試驗,分析了數(shù)碼雷管的降振效果;王濤等[7]采用數(shù)碼雷管開展了高寒高海拔礦山的應用試驗,取得了一定的爆破控制效果;葉春雷等[8]將數(shù)碼電子雷管應用到合寧高速改擴建工程爆破削坡作業(yè)中;任登富等[9]基于錯相減振原理有效降低了地鐵隧道爆破振動強度。已有研究主要從現(xiàn)場應用角度,采用數(shù)碼雷管尋求合適的微差時間降低爆破振動危害,有關延時間隔對爆破振動影響規(guī)律的研究涉及較少。為此,本研究以馬
金屬礦山 2021年9期2021-10-20
- 數(shù)碼電子雷管在水廠鐵礦深孔爆破中的應用
,具有精準控制、微差時間任意可調、聯(lián)網(wǎng)檢測、密碼起爆等技術性能特點,在減少爆破震動、提高爆破效果等方面具有獨特的技術優(yōu)勢[1-5]。隨著電子雷管全面替代非電導爆管雷管,如何利用更加精準的起爆微差時間有效控制爆破前沖、爆破后沖、提升爆破能量利用率,進而提升爆破質量,成為必須解決的問題。因此,水廠鐵礦對數(shù)碼電子雷管合理起爆微差時間的確定進行了爆破試驗研究。1 工程概況水廠鐵礦于2019年11月購進山西壺化集團生產(chǎn)的數(shù)碼電子雷管,雷管材質為鋁殼,直徑7.0 mm
現(xiàn)代礦業(yè) 2021年8期2021-09-14
- 松軟低透煤層深孔微差聚能爆破致裂機理
性[9-11]。微差爆破技術在工程爆破中應用廣泛,在提高爆破效率和降低爆破振動方面取得了較好的應用效果[12-14]。對微差爆破作用機理尤其在炮孔間應力波的相互作用及對致裂效果影響方面進行了廣泛研究:謝華剛等[15]試驗發(fā)現(xiàn)微差爆破應力波疊加效應是形成裂隙網(wǎng)的主導因素;BLAIR[16]指出微差起爆時炮孔間應力波在形狀上明顯不同,但只能改善局部范圍的爆破效果;JOHANSSON等[17-18]則認為無論微差時間是否在應力波相互作用的時間范圍內,巖石破碎程度
煤炭學報 2021年8期2021-08-31
- 爆破微差時間對頂柱回采效果的影響研究
果同樣影響較大的微差爆破時間還鮮少考慮。因此,本文將采用數(shù)值模擬方法對不同時間間隔下不同監(jiān)測單元的爆破振動速度峰值以及有效應力值進行模擬分析,探究不同微差時間下監(jiān)測單元的應力分布規(guī)律及振動速度峰值特點,優(yōu)選出合理的微差爆破時間間隔范圍,并在現(xiàn)場進行生產(chǎn)試驗。1 工程現(xiàn)狀盤龍鉛鋅礦主要采用空場嗣后充填采礦法,為了維持圍巖穩(wěn)定性和管理地壓,開采過程中遺留了大量框架式礦柱,其中頂柱礦體主要是為了支撐頂板。鑒于礦山?320 m 中段以上水平一步驟采場大部分已回采,
采礦技術 2021年4期2021-08-08
- 一種文丘里管式微差壓通風流量傳感器的設計
此設計一種高精度微差壓流量計是急需解決的問題[9-15]。1 微差壓通風流量傳感器工作原理微差壓通風流量傳感器的工作原理基于伯努利方程。圖1為微差壓通風流量傳感器的工作原理示意圖。圖1 微壓差通風流量傳感器工作原理圖Fig.1 Micro-pressure differential ventilation flow sensor working schematic如圖1所示,文丘里管安裝于管路中,氣體從管路輸入端流入文丘里管,根據(jù)伯努利方程,定常流動且不可
黑龍江科學 2021年12期2021-07-07
- 便攜式微壓壓力發(fā)生器現(xiàn)場校準裝置的設計
663)0 引言微差壓表是醫(yī)藥行業(yè)GMP認證專用儀表,主要用于測量藥廠、電子廠潔凈室潔凈廠房的正負壓差。目前,微差壓表的現(xiàn)場校準所使用標準器為手持式微壓泵,該標準器存在體積大、質量重等弊端,現(xiàn)場校準過程中需要兩個檢測人員才能完成的校準工作,增加了現(xiàn)場校準工作的難度,降低了工作效率。為提高現(xiàn)場校準的工作效率,本文提出一種便攜式的現(xiàn)場校準裝置,對裝置的工作原理做了詳細的說明,并分析出裝置的不確定度評定結果。1 裝置測量原理便攜式微壓壓力發(fā)生裝置是一個穩(wěn)定的氣壓
電子測試 2021年5期2021-06-30
- 某礦高地應力采場爆破技術研究
]。有研究表明,微差起爆有助于爆破過程中應力波的疊加,延長巖石間碰撞時間,降低爆破振動,減少對周圍巖體的影響[4]。同時能夠改善爆破效果,減少大塊的產(chǎn)生,降低二次破碎的成本,提升資源回收效益[5-6]。某礦開采深度逐年增加,現(xiàn)已經(jīng)進入深部采礦階段,由巖石自重產(chǎn)生的地應力逐漸增加。由于地下采掘工程的不斷拓展,導致應力集中程度更加明顯。爆破振動和高應力水平的相互作用,對采場的安全性和穩(wěn)定性影響較大。礦山進行現(xiàn)場爆破試驗,探究單排孔及雙排孔微差起爆產(chǎn)生的效果,以
現(xiàn)代礦業(yè) 2021年4期2021-06-18
- 逐孔微差爆破在吉勞露天礦的應用研究
生產(chǎn)成本。而逐孔微差爆破能夠有效地控制爆堆形狀,減少根底數(shù)量和大塊率,還能降低地表振動、爆破飛石危害以及對邊坡和保留巖體的損傷破壞等,促進開采、運輸?shù)认嚓P設備效率的提高,成為礦山生產(chǎn)過程中重要的爆破方式之一。1 逐孔微差爆破原理合理的逐孔微差爆破通過設定的爆破時間,讓各炮孔能在空間和時間上均按順序逐個起爆,這可以利用好炸藥能量,能夠提供充足的自由面,增強巖石破碎質量。通過分析爆破過程,了解逐孔微差爆破的爆破機理有如下幾點[1-3]。(1)在先爆炮孔率先起爆
現(xiàn)代礦業(yè) 2021年3期2021-06-02
- 復雜環(huán)境下爆破降振的微差時間優(yōu)選
理,計算得到毫秒微差爆破不同爆心距處合理延時區(qū)間。微差爆破是控制爆破強度的有效手段,利用孔、排間的時間差,使各段炸藥逐孔起爆并產(chǎn)生干擾,有效地降低爆破振動[6]。目前爆破施工中,仍然以導爆管雷管進行爆破網(wǎng)絡連接,延期時間精度低、誤差大,無法通過改變微差時間精確控制爆破振動強度[4]。隨著數(shù)碼電子雷管[7]在爆破工程中的不斷應用,工程技術人員可以按照確定的最佳延期時間實施爆破,通過數(shù)碼電子雷管在降低爆破振動峰值中的實際應用,對初始爆破方案進行優(yōu)化,達到預期的
金屬礦山 2021年4期2021-05-10
- 中深孔微差爆破技術在緩傾斜鉻鐵礦開采中的應用
總結,采用中深孔微差爆破技術、多排延時起爆,使緩傾斜薄鉻鐵礦在露天開采過程中的礦巖爆破效果得到顯著的改善,露天開采能力大幅提升。1 中深孔微差爆破設計方案1.1 創(chuàng)造爆破自由面中深孔微差爆破開采方案如圖1 所示。通過挖掘機設備在礦體埋深較淺區(qū)域超前剝離覆蓋層,使其形成爆破自由面。一般情況下,自由面控制在2~3 m的高度即可,如果淺部礦體的覆蓋層能夠超挖更深的話,可以把爆破自由面控制在可挖掘的深度。1.2 優(yōu)化穿孔爆破參數(shù)。根據(jù)礦山生產(chǎn)能力及機械設備狀況,采
現(xiàn)代礦業(yè) 2021年2期2021-04-08
- 多因素耦合影響下隧道電子雷管爆破參數(shù)的計算與實踐
數(shù)之間相互影響,微差時間、單孔藥量、爆破孔數(shù)與振速疊加存在復雜的耦合關系,而考慮多參數(shù)相互作用影響的設計方法尚無人研究。吳昊駿等[10-11]曾基于多孔微差振動合成方法,考慮非電雷管的實際延時范圍對非電雷管的爆破參數(shù)進行了精確計算。但由于非電雷管的延時誤差大,難以進一步研究多參數(shù)之間的耦合關系。為解決以上問題,本文在電子雷管精確起爆特性的基礎上,考慮多孔微差振動合成,提出基于多參數(shù)耦合下的爆破參數(shù)計算方法,以現(xiàn)場獲取的單孔振動曲線為依據(jù),充分考慮實際爆破振
振動與沖擊 2021年5期2021-03-17
- 高臺階孔內微差爆破參數(shù)的確定與爆破效果分析
決這一困難,毫秒微差爆破目前在我國爆破工程當中得到了大量的應用和廣泛的認可??變?span id="j5i0abt0b" class="hl">微差爆破不僅可以改善巖石爆破破碎效果,而且也可以降低爆破振動[2-4]。樓曉明等[5]通過不同角度分析孔內參數(shù)對爆破振動方面的影響并得出相應結論。曾慶偉等[6]通過現(xiàn)場試驗和分析計算得出一定爆破參數(shù)條件下最佳的爆破微差時間。以上文獻大多都圍繞不同微差時間對爆破振動影響方面進行研究并得到了各自結論,關于爆破破碎巖石方面也多是孔間微差時間的作用機理和試驗分析研究,高臺階柱狀藥包孔內
金屬礦山 2020年12期2021-01-18
- 收縮徐變對裝配式混凝土疊合梁撓度的影響
之間存在收縮徐變微差[3]。收縮徐變微差會造成現(xiàn)澆和預制混凝土之間有微差應力并進一步增大混凝土疊合梁的撓度,從而影響構件的力學性能。綜上所述,收縮徐變作用下裝配式混凝土疊合梁撓度的計算以有限單元法和求解微分方程組為主,其計算過程復雜,不便應用。本文基于平均曲率法[3]建立了裝配式混凝土疊合梁撓度計算方法,將該方法與數(shù)值模擬進行了比較,并結合工程應用分析了預制混凝土加載齡期、疊合面處應力水平對撓度的影響規(guī)律。1 考慮收縮徐變作用的混凝土疊合梁撓度計算方法1.
土木與環(huán)境工程學報 2019年6期2020-01-13
- 基于爆破振動對孔間微差時間的確定
網(wǎng)絡的安全控制和微差時間的精確控制。但工程上“微差時間”主要依據(jù)操作人員經(jīng)驗或經(jīng)驗公式確定,很難發(fā)揮數(shù)字式雷管的優(yōu)點來改善爆破效果,反而增加了起爆器材成本。數(shù)碼電子雷管的推廣使用首先需要在理論上提供精確的“微差時間”,探索爆破效果最優(yōu)化的“微差時間”確定方法是發(fā)揮數(shù)字式雷管優(yōu)點的基礎。鄭俊杰等[1]認為合理的微差時間能夠改善爆破效果,降低成本;李洪濤等[2]通過研究等效峰值能量對建筑物爆破振動影響,指出峰值速度可作為最佳延期時間判斷指標;段海峰等[3]根據(jù)
中國礦業(yè) 2019年11期2019-11-13
- 時程穩(wěn)定性系數(shù)確定的邊坡逐孔起爆孔間微差降振時間*
取合理的臺階逐孔微差爆破延期時間,可以降低地表質點振動,改善爆破質量,節(jié)省工程投入成本;自20 世紀中葉,通過控制微差時間降低爆破振動危害和改善爆破質量方面有了大量科學研究[1]。田振農等[2]采用時-頻分析方法,對隧道爆微差破振動的一般特征進行了研究,發(fā)現(xiàn):由于雷管段數(shù)的限制,起爆網(wǎng)絡經(jīng)常被分成幾個時段,造成振動波無規(guī)律疊加,以至出現(xiàn)多個峰值現(xiàn)象;但是如果技術措施合理,能使爆破振動速度峰值顯著降低,在此基礎上根據(jù)雷管起爆延時精度高的特點并借鑒干擾減振的思
爆炸與沖擊 2019年8期2019-09-25
- 孔內微差爆破一次破頂在不穩(wěn)固采場中的應用
議,考慮采用孔內微差爆破進行一次超厚度破頂。00-北5采場礦體界限見圖2所示。3 孔內微差爆破孔內微差是指單炮孔內間隔裝藥,各裝藥段分別采用不同段別的雷管起爆,實現(xiàn)微差爆破。00-北5#采場大孔槽區(qū)垮塌后厚度12m-13m,采用孔內微差分兩段爆破破頂,第一段4m(含底部堵孔1m 黃沙),第二段7.5m(含頂部堵孔1m黃沙),中間隔2.5m黃沙??變?span id="j5i0abt0b" class="hl">微差裝藥結構如圖3所示。圖2 00-北5#采場礦體界線圖起爆時首先起爆槽區(qū)中心孔,其余炮孔圍繞中心孔向外起爆,
新疆有色金屬 2019年6期2019-03-25
- 基于雷管實際延時范圍的逐孔爆破振動合成計算與應用
由于隧道常用多孔微差爆破,藥量、微差間隔時間與合成振速存在復雜的耦合關系,研究多段微差合成振速計算方法,對城市隧道爆破設計具有非常重要的意義。自1985年Anderson[1]提出用單孔爆破振動數(shù)據(jù)計算微差合成振速以來,這一原理被廣泛應用。Blair和Hinzen發(fā)展了線性[2]、非線性疊加方法[3];吳從師等[4]以臺階單孔爆破振動曲線為源函數(shù),計算兩孔時差0和25 ms的合成振動曲線,證實同段延時誤差影響合成振速和單孔爆破振動波形具有重復性。徐全軍等[
爆炸與沖擊 2019年2期2019-02-27
- 雷管延期誤差對地震波疊加降振的概率分析
的角度來看,利用微差爆破實現(xiàn)干擾降振主要涉及兩個問題:一是最優(yōu)微差時間如何確定;二是能否保證起爆時間的準確性。對于問題一,文獻[1-4]分別從振幅、主頻及能量方面研究了雙段疊加波形的時頻特征,并提出了最優(yōu)微差時間的確定依據(jù),但并未考慮傳播距離的影響,由于爆破地震波為非平穩(wěn)信號,隨距離的增加,疊加波形的時頻特征將更為復雜。對于問題二,文獻[5-7]利用高精度電子雷管進行了爆破振動控制研究,均取得了較為理想的效果,但研究多限定在試驗及特定工程中,由于電子雷管價
振動與沖擊 2019年3期2019-02-21
- 淺孔微差爆破與靜力爆破在基坑支撐拆除工程中的應用與對比分析
破除計劃采用淺孔微差爆破+炮機鑿除,將拆除后的破碎混凝土運離現(xiàn)場。支撐體系單層拆除量為1 033 m3,分3個單元進行拆除,1單元對應1#樓區(qū)域,2單元對應2#樓區(qū)域,3單元對應裙樓部分。拆除順序為2單元→1單元→3單元。在第1道支撐采用爆破拆除后,廣電網(wǎng)絡中心反饋,爆破產(chǎn)生的振動對其大樓中的精密設備產(chǎn)生影響,經(jīng)協(xié)商,第2道支撐采用靜力爆破+炮機拆除。3 對比分析3.1 工藝3.1.1 淺孔微差爆破淺孔微差爆破過程中應考慮卸載對基坑的影響,拆除時遵循“先支
建筑施工 2018年4期2018-09-10
- 雙正交小波基構造法及其在爆破振動信號分析中的應用
分析、重構分析和微差延期時間識別等方面[1-2]。微差延期時間的有效識別對維護爆破施工安全、優(yōu)化爆破參數(shù)和控制爆破效果具有重要的指導意義[3-4]。由于不同小波基分析同一信號會產(chǎn)生不同的結果[5],因此為了提高爆破振動信號的小波分析效果,需根據(jù)信號的特征選取或構造最優(yōu)小波基。在小波構造的實際應用中,傳統(tǒng)的小波構造方法普遍存在盲目性、局限性和計算復雜性。目前,正交小波基構造法能夠構造具有良好緊支撐性和光滑性的Db系列小波基,該系列小波基能很好地用于爆破振動信
振動與沖擊 2018年11期2018-06-25
- 露天礦山微差控制爆破技術及運用實踐分析
礦的發(fā)展過程中,微差爆破技術得到了有效的完善,應用微差控制爆破技術可以在根本上提升施工質量與效果。加強對微差控制爆破技術的應用要點分析,可以為完善技術,提升施工質量提供支持,對此,必須要加強對露天礦山微差控制爆破技術及運用實踐的研究分析,了解微差控制爆破技術優(yōu)勢特征以及各種因素,有效應用。1 微差爆破方法的優(yōu)點微差控制爆破技術在露天礦山中應用,在相同的鑿巖狀況之下,且爆破炮確定的基礎之下,通過此種技術開展作業(yè),可以提升施工質量,降低安全風險問題。在現(xiàn)階段的
建筑與裝飾 2018年8期2018-02-17
- 基于LS-DYNA的扇形中深孔逐孔起爆段別優(yōu)化
義重大。為優(yōu)化其微差參數(shù),降低爆破振動效應,利用LS-DYNA建立了準二維扇形中深孔爆破模型,在原典型微差方式的基礎上,設計了五種不同段別組合的逐孔起爆方案,識別了各孔段振動速度波形,比較了各方案各孔段波形峰值。結果表明:間隔一至兩個段別的微差方式更有利于應力波干涉減震;對于多孔段逐孔爆破,統(tǒng)一地改變孔間間隔時間往往不達到整體減震的目的;對于梅山鐵礦的爆破參數(shù),起爆段別調整為1-3-4-5-6-8-9-10-11段更有利于爆破振動效應的控制。針對模擬得出的
振動與沖擊 2017年11期2017-06-19
- 微差控制爆破在地鐵暗挖施工中的應用
麻煩,本文介紹了微差控制爆破在地鐵暗挖施工中的應用,提出了通過控制爆破可有效降低振速,達到保護既有管道的目的。【關鍵詞】微差;控制爆破;暗挖3.8.2 起爆順序光面爆破從掏槽眼開始,一層一層地往外進行,最后周邊光面爆破。具體落實到段號時,遵循以下三點來考慮:首先,應有合理的段間隔時間;其次,同一段炮眼的裝藥量應小于最大單段的允許裝藥量;第三,前一段爆破要盡量為后段爆破創(chuàng)造良好的臨空面。備注:1s=1000ms4 減振措施及效果采用微差延時合理安排起爆順序,
科技視界 2017年1期2017-04-20
- 基于HHT能量譜的高精度雷管短微差爆破降振效果分析*
譜的高精度雷管短微差爆破降振效果分析*邱賢陽,史秀志,周 健,黃 丹,陳 新(中南大學資源與安全工程學院,湖南 長沙410083)為揭示高精度雷管短微差爆破干擾降振機理,選取紫金山金銅礦露天爆破實測的單段波形信號,利用Matlab分析了不同微差間隔下兩段疊加信號的時頻特征;綜合考慮爆破振動三要素并結合HHT(Hilbert-Huang transform)能量定義降能率,分析了段數(shù)、相鄰振幅比和最大段藥量位置對短微差爆破疊加信號降振效果的影響。根據(jù)研究成果
爆炸與沖擊 2017年1期2017-04-10
- 深孔結合淺孔臺階微差爆破開挖路基
深孔結合淺孔臺階微差爆破開挖路基何 松,林大能,喻 智,于明亮(湖南科技大學 能源與安全工程學院, 湖南 湘潭市 411201)莆田境內涵江江口至仙游楓亭段公路是福建省聯(lián)十一普通國省干線公路,由于該段工程與在建湄渝高速A2標段交叉,在交叉區(qū)域共有約20000 m3的土石方需要爆破?;跍\孔臺階微差爆破易出現(xiàn)爆破飛石、沖炮和爆破后殘留根坎的現(xiàn)象,深孔精度難以滿足以及單一爆破方法難以完成工程中的所有的爆破任務。因此,提出了深孔結合淺孔臺階松動微差爆破技術,實踐
采礦技術 2017年1期2017-03-13
- 臺階爆破微差時間對爆破效果的影響
089)臺階爆破微差時間對爆破效果的影響張袁娟1,可 杰2,趙 強3(1.河南工程學院 安全工程學院,河南 鄭州 451191;2.鄭州宇通集團有限公司,河南 鄭州 450016; 3.北方爆破科技有限公司,北京100089)為了研究微差時間對爆破效果的影響,運用LS-DYNA顯式非線性動力分析有限元程序對有無微差時間臺階爆破進行數(shù)值模擬,通過峰值振速得出微差爆破有明顯的降低爆破振動作用.選取雙炮孔連線中點單元,通過最大主應力進行分析,得出兩種工況該處最大
河南工程學院學報(自然科學版) 2016年2期2017-01-05
- 減振技術在地鐵基坑爆破開挖中的應用
,采取了減震孔和微差延時起爆的控制爆破措施,確定最佳微差起爆時差為50 ms。在保證爆破安全的基礎上,加快了施工進度,確保施工質量,取得了較為理想的施工效果?;友芯?;微差爆破;減震孔;減震效果1 基本工程概況廣州市軌道交通四號線南延段1標段位于廣州市南沙區(qū)城市主干道金隆路旁,施工作業(yè)環(huán)境復雜,基坑兩側建筑物密集(如圖1所示),建筑物離基坑最近距離僅有12 m,基坑寬度為21~26.7 m,最大開挖深度19.6 m,開挖范圍內分布較厚的中、微風化混合花崗層
采礦技術 2016年2期2016-12-14
- 微差爆破降振作用振動監(jiān)測分析
州450016)微差爆破降振作用振動監(jiān)測分析呂鑫*1,張袁娟2,黃金香3,趙強1,可杰4(1.北方爆破科技有限公司,北京100089;2.河南工程學院安全工程學院,河南鄭州451191;3.北京理工大學機電學院,北京100081;4.鄭州宇通集團有限公司,河南鄭州450016)爆破振動對建構筑物的穩(wěn)定性有很大的影響。運用爆破振動監(jiān)測方法,對橫穿某露天礦的飲水隧洞的安全性進行分析,分析了生產(chǎn)微差爆破相對于齊發(fā)爆破的降振效果,論證露天礦的微差爆破對引水隧洞的保
西部探礦工程 2016年3期2016-09-22
- 微差井溫儀的研制及在油田開發(fā)中的應用
)?·開發(fā)設計·微差井溫儀的研制及在油田開發(fā)中的應用高振濤1,鄭慶龍2,鄭德勝2,杜巍1,李士東1,王君1,杜帥3,嚴敏1(1.中國石油華北油田公司勘探開發(fā)研究院 河北任丘062552 2.中國石油華北油田公司采油工程研究院河北任丘062552 3.中國石油渤海鉆探工程有限公司第四鉆探公司河北任丘062552)介紹了微差井溫儀的結構、特點、技術指標、電路設計及試驗情況。室內及現(xiàn)場試驗表明,該微差井溫儀性能可靠,通過對所測井溫資料進行綜合分析,能夠對地層產(chǎn)液
石油管材與儀器 2016年4期2016-09-18
- 淺孔毫秒微差爆破在雙溪水庫工程中的應用
000)淺孔毫秒微差爆破在雙溪水庫工程中的應用謝江水(福建省水利水電工程局有限公司,福建 泉州 362000)簡介毫秒微差爆破原理,結合雙溪水庫輸水隧洞洞口施工條件,介紹了該工程施工方案淺孔毫秒微差爆破參數(shù)的設計、安全復核及安防措施。實施結果證明:爆破方案有效控制了爆破飛石及振動波,確保了附近居民、房屋及高速鐵路的安全,確保了工程順利進行,效果顯著。隧洞;施工;淺孔;微差;爆破1 工程概況泉港區(qū)雙溪水庫工程土建總造價1.06億元,包括大壩工程和輸水隧洞工程
廣西水利水電 2016年4期2016-08-23
- 寬孔距微差擠壓爆破技術在路塹開挖中的應用
0000)寬孔距微差擠壓爆破技術在路塹開挖中的應用朱杰超(貴州新聯(lián)爆破工程集團有限公司 貴州貴陽 550000)主要分析了寬孔距微差擠壓爆破破巖機理,并以某市政道路路塹開挖爆破施工實際為例,對寬孔距微差擠壓爆破路塹開挖施工技術進行了探討,認為寬孔距微差擠壓爆破技術爆破塊度均勻,安全性高,施工速度快,總體施工成本降低,在本工程中優(yōu)于一般路塹開挖爆破技術方案。寬孔距;微差擠壓爆破;路塹開挖1 引言我國城鎮(zhèn)化水平不斷提高,城市道路建設工程大規(guī)模開展。寬孔距微差擠
大科技 2016年9期2016-08-10
- 城市隧道穿越復合地層的合理微差時間間隔
越復合地層的合理微差時間間隔李 錚,何 川,汪 波,楊賽舟,郭新新(西南交通大學交通隧道工程教育部重點實驗室,四川 成都 610031)以莞惠城際項目的“上軟下硬”復合地層條件為依托,結合現(xiàn)場測試數(shù)據(jù),采用理論與數(shù)值分析相結合的手段,開展城市隧道穿越復合地層中合理微差時間間隔的研究。研究結果表明:復合地層中微差爆破效果較好,第1、2炮適宜的微差時間間隔為50~70 ms;圍巖條件相同,振動波形和主震相的持續(xù)時間均隨著爆心距的增加而變長;而圍巖條件變差時,振
爆炸與沖擊 2016年1期2016-04-17
- 某鎢礦平巷掘進微差爆破間隔時間識別
)某鎢礦平巷掘進微差爆破間隔時間識別饒運章1,王 柳1,張樹標2,饒 睿2(1.江西理工大學 資源與環(huán)境工程學院,江西 贛州 341000;2.贛州有色冶金研究所,江西 贛州 341000)在平巷掘進爆破中采用延時技術,合理設計微差時間可使炸藥能量得到充分分配和利用,達到最優(yōu)爆破效果。根據(jù)某鎢礦平巷掘進采用50 ms微差爆破的設計,應用Blastmate III型爆破測振儀對爆破進行監(jiān)測,在此基礎上,依據(jù)雷管引爆炸藥激起能量密度突變原理,選取db8作為小波
中國鎢業(yè) 2015年1期2015-12-03
- 公路工程中應用微差爆破施工的探究
)公路工程中應用微差爆破施工的探究霍俊晨(中交四公局第一工程有限公司,北京 100123)作為目前減弱爆破地震效應、優(yōu)化爆破方案中最常采用的爆破方法,微差爆破能夠有效控制爆破震速以滿足周圍建(構)筑物的最大安全允許震速。近年來我國高等級公路建設逐漸由平原區(qū)轉向山嶺重丘區(qū),高等級公路施工中深挖高填土石方在所難免,這使得微差爆破在公路工程中的應用日益增多。故本文筆者將結合多年工作經(jīng)驗,就公路工程中應用微差爆破的施工工藝等進行闡述。公路工程 微差爆破 施工工藝1
中國科技縱橫 2015年14期2015-10-31
- 數(shù)字微差補償器及其在電流比較儀電橋中的應用
66004)數(shù)字微差補償器及其在電流比較儀電橋中的應用王云靜, 王玉田, 曲正偉(燕山大學電氣工程學院,河北 秦皇島 066004)設計一種能夠在四象限內對輸出信號進行調節(jié)的數(shù)字微差補償器,核心器件為16位串行輸入乘法型數(shù)模轉換器,以正弦電壓信號作為參考,可根據(jù)接收的數(shù)字編碼分別調節(jié)輸出補償信號的同相分量和正交分量。提出一款計算機控制的電流比較儀電橋線路,應用數(shù)字微差補償器和牛頓迭代算法實現(xiàn)電流比較儀磁勢的自動平衡。利用研制的電橋對雙螺線型計算電阻進行測量
計量學報 2015年5期2015-10-25
- 逐孔爆破技術在銅山口礦露天臺階爆破中的應用
聯(lián)形成“V”字形微差起爆網(wǎng)絡,各孔延時情況如圖1所示。圖1 “V”字形起爆網(wǎng)絡長期的生產(chǎn)實踐表明,該礦采用的“V”字形微差爆破方法有明顯的缺陷:爆破震動強度大,影響邊坡穩(wěn)定,強烈的震動及后沖力會使后排臨爆區(qū)巖石原生弱面脹裂,甚至被切割成“塊體”,下次爆破時“塊體”易整體塌落,形成大塊[1];微差時間不合理,爆堆不夠松散,降低了鏟裝效率。因此,對爆破危害和爆破效果進一步雙重控制[2]成為爆破技術亟需解決的問題。1 逐孔起爆的特點逐孔起爆技術是目前采場臺階中深
采礦技術 2015年4期2015-05-05
- 基于振動波傳播規(guī)律的微差臺階爆破降振研究
振動波傳播規(guī)律的微差臺階爆破降振研究周文海1,王建勇2,熊征宇3(1.福州大學紫金礦業(yè)學院,福州350116;2.紫金山金銅礦,福建上杭364200;3.福建金山建設工程有限公司,福建上杭364200)在某露天礦實施逐孔臺階微差爆破試驗,試驗過程對三個不同延期時間爆區(qū)進行測振。對所測數(shù)據(jù)和波譜進行分析研究,探究出爆破振動過程中振動波傳播規(guī)律以及波速峰值、主頻、頻帶能量、總能量等的變化特征。在此基礎上分析該特征與爆破振動之間的關系,發(fā)現(xiàn)最大主頻、峰值速度、能
有色金屬(礦山部分) 2015年6期2015-04-15
- 空氣間隔裝藥孔內孔間微差爆破試驗
間隔裝藥孔內孔間微差爆破試驗曹 鋒 蔡澤軍(廣東肇慶廣地爆破工程公司)某露天采石場隨著開采規(guī)模的擴大,出現(xiàn)了炸藥用量過大、爆破震動控制不好、爆破效果不理想的狀況。為降低爆破震動有害效應,提高爆破效果和節(jié)約炸藥量,進行空氣間隔裝藥、孔內孔間微差爆破試驗。試驗結果表明,空氣間隔裝藥比連續(xù)裝藥節(jié)省炸藥12%左右;孔內孔間微差爆破與排間微差爆破相比,大塊率減小,爆破震動明顯降低。采用空氣間隔裝藥、孔內孔間微差爆破技術,可有效解決問題,達到滿意效果。露天采石場 空氣
現(xiàn)代礦業(yè) 2015年10期2015-01-17
- 露天爆破大塊控制試驗
裝藥、空間和孔內微差的爆破效果。1 爆破參數(shù)的經(jīng)驗設計某露天鉬礦應用直徑115 mm的潛孔鉆,孔深一般按臺階超深1.2~1.5 m。其中,大連凱森爆破公司的爆破參數(shù)為:剝離3 m×5 m、采礦2.6~2.7 m ×4.5 m、孔口充填4 m 左右、炸藥單耗0.45 ~0.5 kg/m3,中海爆破公司的爆破參數(shù)為:剝離3 m×5~7 m、采礦3 m×5 m、孔口充填4 m左右、炸藥單耗0.40~0.45 kg/m3。一般都是一次性爆破3~4排,排間用4段毫秒
中國鉬業(yè) 2014年4期2014-12-17
- 多排微差擠壓深孔爆破技術在AB填料開采中的應用
01101)多排微差擠壓深孔爆破技術在AB填料開采中的應用張智超(中建二局土木工程有限公司,北京 101101)依據(jù)微差擠壓爆破的作用原理,結合工程實例介紹深孔爆破的技術設計及爆破效果,表明在對有塊度要求的AB組填料開采施工當中,采用微差擠壓爆破技術,能有效地降低大塊率,控制爆破飛石和降低爆破成本,使爆渣的塊度和級配得到良好的控制,提高開采效率,加快施工進度。AB填料 微差擠壓 塊度1 概述微差擠壓爆破就是將炮眼分組以毫秒的時間間隔起爆,相鄰炮孔間爆破時產(chǎn)
中國科技縱橫 2014年4期2014-12-13
- 模式自適應小波時能密度法及其在微差爆破振動信號分析中的應用
時能密度法及其在微差爆破振動信號分析中的應用張 勝1,2,凌同華1,劉浩然1,曹 峰1(1.長沙理工大學土木與建筑學院,湖南長沙 410114;2.長沙理工大學橋梁工程安全控制省部共建教育部重點實驗室,湖南長沙 410114)如何解決適合爆破振動信號特征的爆破振動信號小波基構造、添加及其實現(xiàn)等問題,始終是困擾廣大研究者的難題。為準確確定微差爆破振動信號實際微差延遲時間,在模式自適應小波原理的基礎上,構造了從實測微差爆破振動信號中分離出子信號的模式自適應小波
煤炭學報 2014年10期2014-06-07
- 套管微小漏失綜合測漏方法及其現(xiàn)場應用
下漏失點處流量及微差井溫變化基礎上,按漏失量不同分別提出了不同漏失量下的綜合測漏思路,在實際測井中取得了初步的成效。1 漏失點處流量及微差井溫變化特征分析1.1 定點測量漏失點上下流量及微差井溫變化特征流量及微差井溫在漏失點上下加壓下測量會有不同的變化特征。在漏失點以上,流量計會在壓裂車以穩(wěn)定流量注水加壓情況下測量到井內流體的流動,隨著打壓壓力的增加而增大、打壓壓力減小而降低(見圖1)。由于地層巖石骨架隔熱較好,因此相同深度上地層流體的溫度要比同等深度下井
測井技術 2014年4期2014-05-10
- 金堆城南露天數(shù)碼雷管減震爆破試驗研究
小波分析等證明了微差爆破的減震效果,但是目前也并沒有能夠廣泛應用的理論公式,因此確定合理的微差時間成為微差爆破的難點。葉海旺等[1]通過小波分析方法對不同微差時間爆破的頻帶能量分布規(guī)律進行研究得出合理的孔間微差為42ms,排間微差100ms。史秀志、陳壽如[2]認為當微差時間較小時主頻率與單段情況比較變化不大,但持續(xù)時間延長;微差時間過大,則類似于獨立的爆破振動信號。段海峰、侯運炳[3]提出推墻假說與回彈假說,認為合理的微差時間應該是一個時間段,而不是某一
中國礦業(yè) 2014年12期2014-03-30
- 一種微差壓變送器自動校準系統(tǒng)
言在壓力測量中,微差壓測量校準是最為困難的,也是近年來發(fā)展最快的技術領域之一。主要應用于工業(yè)現(xiàn)場中的流量、液位、密度和流速等工業(yè)參量的自動化測量與控制,具有廣泛需求,因此,微差壓變送器獲得了廣泛應用。具有現(xiàn)場總線通訊功能的微差壓變送器在自動化控制系統(tǒng)的普及應用,高準確度微差壓變送器的現(xiàn)場應用,使得微差壓測量能夠為工業(yè)自動化過程提供可靠的測量結果和測量信息,同時,也促進了微差壓測量校準技術進展。由于微小壓力的波動性和新型微差壓變送器的復雜性,目前微差壓變送器
計測技術 2013年1期2013-12-10
- 逐孔起爆微差爆破技術在太鋼鐵礦的應用
161)逐孔起爆微差爆破技術在太鋼鐵礦的應用李榮興(中鐵十九局集團礦業(yè)公司, 北京 100161)逐孔起爆微差爆破技術是近幾年發(fā)展起來的一種爆破技術,并被廣泛應用,極大地推動了露天礦山爆破技術的發(fā)展。論述了逐孔起爆技術的基本原理和特點,介紹了逐孔起爆技術在中鐵十九局太鋼袁家村鐵礦生產(chǎn)爆破中的實際應用。逐孔微差爆破;基本原理;技術特點;應用效果目前國內礦山大部分使用孔內微差爆破技術,實現(xiàn)了孔內延期,反向起爆。但隨著機械化程度的提高,爆破質量的差異對挖掘機的鏟
采礦技術 2012年4期2012-09-13
- 隧道爆破中合理微差時間的選擇
)隧道爆破中合理微差時間的選擇李 鵬,呂良哲,陳智山,陳 策(長沙理工大學土木與建筑學院, 湖南長沙 410114)通過結合微差爆破的基本原理以及物理學基本公式,推導出隧道爆破合理微差時間的計算公式,對克服實際工程中炮眼利用率不高以及傳統(tǒng)隧道爆破作業(yè)時微差時間選擇的盲目性,具有一定的指導意義。隧道爆破;微差爆破;掏槽眼;輔助眼;微差時間我國一些地方單純地依靠工程經(jīng)驗盲目設置微差時間,掘進效率較低,具體表現(xiàn)為:微差時間過短,掏槽眼爆破后,經(jīng)過極短時間第一圈輔
采礦技術 2011年5期2011-11-16
- 露天礦大區(qū)爆破安全起爆網(wǎng)路分析
區(qū)排間、孔間毫秒微差爆破。通過導爆雷管和導爆索的有效連接,實現(xiàn)了起爆網(wǎng)路的優(yōu)化,結果表明,該起爆網(wǎng)絡具有大塊率降低、爆破后沖作用小、爆破振動減少等優(yōu)點,實現(xiàn)了安全、高效爆破。露天礦爆破 大區(qū) 起爆網(wǎng)路新疆許多大、中型露天煤礦深孔爆破工作由爆破公司承擔,常采用分區(qū)、分段排間或孔間毫秒微差大藥量爆破,充分利用導爆管、導爆索兩種起爆材料的起爆性能,實現(xiàn)安全爆破作業(yè)。1 概述1.1 巖體性特征新疆奇臺縣某露天煤礦,設計原煤生產(chǎn)能力500萬t,是一座正在基建期的深凹
中國煤炭 2011年4期2011-09-29
- 微差爆破技術在樁基處理中的應用
京 100106微差爆破技術也被稱作微差控制爆破技術,是在爆破施工過程中,運用一種特制毫秒延期雷管,通過毫秒級時差順序來對各組藥包進行起爆的一種爆破技術。其原理是將普通型的齊發(fā)爆破炸藥總量分成若干較小能量,通過最佳的裝藥結構、合理的微差隔間和起爆順序,形成多面臨空條件,將齊發(fā)爆破產(chǎn)生的大量地震波轉變?yōu)槎鄠€小幅值的地震波,價值個地震波間彼此的相互干涉,進一步減低了地震效應,從而控制爆破震動于給定范圍之內。1 微差爆破技術應用優(yōu)勢1.1 爆破質量高,爆破成本低
科技傳播 2011年17期2011-08-15
- 基于HHT方法的微差爆破延期時間識別與應用
馮偉濤0 引言微差干擾降震法良好的降震效果使其成為降低爆破震動強度的最主要手段,已廣泛應用于礦山爆破施工中。實現(xiàn)微差爆破的關鍵在于選取合理的微差延期時間,本文結合江蘇連云港核電5號,6號核島負挖爆破工程實例,采用 HHT方法,對實測微差爆破震動信號進行EMD分解,獲得了體現(xiàn)現(xiàn)場實際情況的地震波IMF分量,從而確定微差延期時間,為今后類似工程中雷管段別選取和控制爆破震動的危害效應提供了參考。H ilbert-Huang Transform(簡稱HHT)是一
山西建筑 2011年4期2011-04-13
- 獨立分量分析在爆破振動信號分離中的應用初探*
分析對實測的2孔微差爆破振動試驗信號進行分離研究。采用小波分析分解濾去爆破振動信號能量比低的高頻部分,提取主要特征所在的頻段的重構信號,然后運用獨立分量分析(independent component analysis,ICA)對其重構信號進行分離,初步成功獲得了體現(xiàn)現(xiàn)場實際情況的分段震波,確定了分段震波的實際微差間隔時間。爆炸力學;獨立分量分析;小波分析;振動信號;微差爆破爆破振動信號是一種典型的非平穩(wěn)隨機信號,對爆破振動信號進行分析和處理的目的在于降低
爆炸與沖擊 2011年2期2011-01-22