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公开(公告)号:CN111814372B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202010638128.6
申请日:2020-07-02
Applicant: 大昌建设集团有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种联合数值计算和块度筛分的爆破块度控制方法,包括:步骤一,进行现场岩体爆破试验,确定爆破块度分布曲线,测爆区后冲向不同位置的爆破振动速度,基于爆破振动速度计算实测爆破振动衰减规律;步骤二,利用实测爆破振动衰减规律校核爆破块度预测模型的动力参数;步骤三,开展爆破数值仿真,拟合应变率与爆破块度尺寸的数值关系;步骤四,在不同工况下分别开展爆破数值仿真,建立爆破块度与单耗的数值关系;步骤五,爆破参数的设计与优化。本发明针对性强、适应性广、预测精度高、合理可行、且经济高效。
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公开(公告)号:CN111581800B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010360714.9
申请日:2020-04-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 大昌建设集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑结构面的块度分区优化爆破设计方法,包括:步骤1,对开采区岩体的每一临空面进行结构面三维扫描,获得三维图像;步骤2,基于岩体表面的节理裂隙,利用岩体三维结构分析系统在三维图像上构建岩体的天然裂隙网络,统计开采区岩体总体的天然块度分布;步骤3,根据级配需求的各级块度来划分开采区,获得若干块度区;步骤4,对块度不小于20mm的块度区,通过将级配需求与块度区进行匹配,来对开采区域的爆破进行时空划分;步骤5,对块度小于20mm的块度区,采用改变爆源参数法来确定模型,基于模型来指导爆破参数的确定。本发明基可精确控制爆破级配,操作简单且省时省力,且可提高炸药爆炸能量的利用率。
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公开(公告)号:CN111814372A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010638128.6
申请日:2020-07-02
Applicant: 大昌建设集团有限公司 , 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种联合数值计算和块度筛分的爆破块度控制方法,包括:步骤一,进行现场岩体爆破试验,确定爆破块度分布曲线,测爆区后冲向不同位置的爆破振动速度,基于爆破振动速度计算实测爆破振动衰减规律;步骤二,利用实测爆破振动衰减规律校核爆破块度预测模型的动力参数;步骤三,开展爆破数值仿真,拟合应变率与爆破块度尺寸的数值关系;步骤四,在不同工况下分别开展爆破数值仿真,建立爆破块度与单耗的数值关系;步骤五,爆破参数的设计与优化。本发明针对性强、适应性广、预测精度高、合理可行、且经济高效。
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公开(公告)号:CN111581800A
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN202010360714.9
申请日:2020-04-30
Applicant: 长江水利委员会长江科学院 , 大昌建设集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种考虑结构面的块度分区优化爆破设计方法,包括:步骤1,对开采区岩体的每一临空面进行结构面三维扫描,获得三维图像;步骤2,基于岩体表面的节理裂隙,利用岩体三维结构分析系统在三维图像上构建岩体的天然裂隙网络,统计开采区岩体总体的天然块度分布;步骤3,根据级配需求的各级块度来划分开采区,获得若干块度区;步骤4,对块度不小于20mm的块度区,通过将级配需求与块度区进行匹配,来对开采区域的爆破进行时空划分;步骤5,对块度小于20mm的块度区,采用改变爆源参数法来确定模型,基于模型来指导爆破参数的确定。本发明基可精确控制爆破级配,操作简单且省时省力,且可提高炸药爆炸能量的利用率。
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公开(公告)号:CN117113757A
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311020338.9
申请日:2023-08-15
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/23 , G06F18/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种气泡帷幕对水下爆破水击波阻隔分析数值建模方法,基于程序和内嵌于有限元软件ABAQUS的可视化人机交互界面执行,包括以下步骤:S1.用户输入建模所需的所有信息;S2.依据用户输入的模型尺寸,创建整体模型并自动划分出炸药药包、水面空气层和水体;S3.根据用户输入的信息,遵循“随机气泡大小”、“由下至上,大尺寸气泡逐渐增多”和“气泡帷幕呈倒梯形”原则,通过逐个循环的方式创建气泡帷幕;S4.依据用户输入的材料参数,自动为炸药、空气、水体赋予材料属性;S5.依据用户输入的网格信息,自动划分网格。本发明可构建能够完全反映随机气泡大小、气泡尺寸大致由下至上逐渐增大、气泡分布范围由下至上逐渐扩大特征的气泡帷幕。
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公开(公告)号:CN117034393A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311077555.1
申请日:2023-08-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/12 , G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/25 , G06F3/0482 , G06F3/04845 , G06F3/04847 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种全排孔隧道爆破掘进数值模型三维参数化建模方法,基于内嵌于有限元软件ABAQUS的可视化人机交互界面和于可视化人机交互界面后台执行的程序,本发明中的技术方案包括以下步骤:S1.创建带有指定截面形状的一段隧道的场地模型;S2.对场地模型进行切割形成炮孔;S3.将堵塞体与场地部件融合形成整体;S4.根据炸药药包参数以循环的方式逐一创建药包部件并放置于指定位置,从而完成装药,随后创建分析步和为药包部件划分网格。本发明可解决现有有限元仿真软件无法简便快速地实现隧道爆破掘进数值模拟中炮孔、药包、堵塞等部件的批量创建与装配问题,以及现有有限元软件无法快速实现大批量炸药药包的延期时间等参数的设置问题。
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公开(公告)号:CN115146678B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210779788.5
申请日:2022-07-04
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F18/24 , G06F18/213 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开了一种爆破振动信号的P波振相初至识别方法,包括:根据不同爆心距处岩体质点实测爆破振动信号获取振动监测参数,构建反映P波振幅与频率变化的特征函数CF,根据振动监测参数和特征函数CF构建P波初至识别函数,构造反映短时窗变化速率的权重系数,根据权重系数和P波初至识别函数构造P波震相初至时刻拾取特征特征函数,根据P波震相初至时刻拾取特征特征函数采用STA/LTA方法计算不同爆心距处实测爆破振动信号的P波振相初至时刻。该方法实现了P波初至振相拾取结果不受触发阈值设定的影响,保证了拾取结果的精度,确保了P波振相的准确、快速获取。
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公开(公告)号:CN109992841B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN201910181741.7
申请日:2019-03-11
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供的一种爆破块度空间全方位分区耦合数值仿真方法,本发明方法充分利用连续介质计算方法和非连续介质计算方法的优点,实现爆破块度的高效与准确模拟。爆破粉碎区的块度尺寸小,且受结构面影响较小,采用连续介质计算方法模拟可以取得与非连续介质计算方法模拟相近的效果,但计算效率大大提高。在爆破中远区,结构面的影响作用显著增强,此时爆破块度的尺寸增大,必须使用非连续介质计算方法方可取得准确的模拟结果,因此采用DDA模型进行计算。由于只采用DDA模型计算尺寸较大的爆破块度的分布,计算效率得到大大提高。
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公开(公告)号:CN115096153A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210801414.9
申请日:2022-07-08
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
Abstract: 本发明公开了一种基于Fourier级数分解的爆破振动主动控制方法,包括:获取单孔爆破振动波形,采用Fourier级数一般方程,拟合单孔爆破振动波形,并计算满足拟合精度的不同拟合级数K,获得单孔爆破振动波形拟合函数,根据单孔爆破振动波形拟合函数,建立延时爆破条件下质点耦合振动函数,根据延时爆破条件下质点耦合振动函数,进行雷管延时的爆破振动主动控制。该方法基于Fourier级数分解理论,得到单孔振动波形拟合函数,进而实现雷管延时工况的理论分析,可计算得出最优雷管延时,实现基于雷管延时的爆破振动主动控制。
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公开(公告)号:CN102927862A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210413026.X
申请日:2012-10-25
Applicant: 长江水利委员会长江科学院
IPC: F42C21/00
Abstract: 本发明公开一种快速测量雷管延时精度的测试方法,具体由下:1)将待测i个不同段别的雷管布置在以爆破噪声记录仪为圆心的同一圆周上;2)同时起爆上述i个雷管,记录i个雷管的爆破噪声波形;3)确定实测延期时间ti:根据爆破记录仪记录的爆破噪声波形确定每个雷管与第1发雷管的实测延期时间差Ti1,实测延期时间差Ti1为爆破噪声记录仪记录的波形上第i发雷管的波峰时间ti′与第1发雷管的波峰时间t1′的差,即实测延期时间差Ti1=ti′-t1′,则实测延期时间确定为其中为第1发雷管的标称延期时间;4)计算第i发雷管实测延期时间精度差,为第i发雷管的标称延期时间。
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