一种钢筋混凝土冷却塔高卸荷槽复合切口爆破拆除方法

    公开(公告)号:CN104089550A

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201410119322.8

    申请日:2014-03-21

    Abstract: 本发明公开了一种钢筋混凝土冷却塔高卸荷槽复合切口爆破拆除方法,它涉及一种钢筋混凝土冷却塔的爆破拆除方法。它包括以下步骤:对爆破拆除的钢筋混凝土冷却塔内部淋水平台和外部人行爬梯进行预拆除处理;在塔体下部设置包括人字支柱矩形区、圈梁梯形区、锐角三角形定向窗和高卸荷槽的复合爆破切口;高卸荷槽和定向窗采用机械开设,以确保施工精度;在人字支柱和局部需要进行爆破松动的圈梁处(圈梁松动区可采用机械法和爆破法施工)钻孔、装药、防护、非电双向多点激发加强毫秒延期起爆网路起爆。本发明能准确控制倒塌方向,大幅度减少炮孔数量和炸药量,调控塔体倒塌解体程度和倒塌触地冲击状态有效控制倒塌触地振动。

    一种多物理场耦合高压气体爆破系统及使用方法

    公开(公告)号:CN114839345A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210312753.0

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本发明涉及一种多物理场耦合高压气体爆破系统及使用方法,包括高压气体制作系统、多物理场耦合系统及测试分析系统,多物理场耦合系统与高压气体制作系统通过高压气管连通,测试分析系统分别与高压气体制作系统和多物理场耦合系统电气连接。其使用方法包括系统装配,系统调试,气体爆破实验,实验数据采集及数据分析处理五个步骤。本发明适用于1000‑2000m深部矿山高地应力、高温等条件下高压气体爆破煤岩体应力扰动及损伤演化规律等问题的研究;在实现实验室内模拟深部矿山高地应力、高温等多重环境,同时满足不规则类型试件测试的需要,能有效的克服高压气体爆破实验中产生的震荡及伤害,并简单精确高效的全面获取应力、损伤、试件破坏形变等实验数据。

    一种气体冲击混凝土试块的室内试验系统及方法

    公开(公告)号:CN110726629A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201911052478.8

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种气体冲击混凝土试块的室内试验系统,包括承载机架、隔板、承载龙骨、空气压缩机、气体增压泵、高压储气釜、高压气管、气压表、控制开关、电磁阀、试验腔,隔板嵌于承载机架内并将承载机架分割为至少一个作业腔和一个控制室,空气压缩机、气体增压泵及控制系统位于控制室内,高压储气釜与承载机架外表面连接,高压气管前端面与试验腔连通,后端面与高压储气釜相互连通。其试验方法包括设备装配,实验预制,气体冲击实验及数据分析四个步骤。本发明一方面可使室内气体冲击试验接近于现场实际情况,从而为现场施工操作提供相对安全、有效的指导和参考;另一方面可有效的实现对不同材料试块在不同温湿度、震荡环境下的仿真试验。

    企业人因风险预警系统
    14.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104794575B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201510190242.6

    申请日:2015-04-21

    Abstract: 本发明涉及企业人因风险预警系统,包括人因风险现状评估模块、人因风险源排查与评估模块和人因风险预警模块;人因风险现状评估是建立在人因风险综合评估模型的基础上;人因风险源排查与评估模块是建立在评估模型基础上;人因风险预警模块,包括人因风险管理模块和人因风险子系统,利用Excel、SPSS和sigmplot软件对企业的人因风险指数与实际人因风险水平进行拟合。本发明公开的企业人因风险预警系统,能够预测分析企业的人因风险水平,减少或消除企业的人因风险,从而降低企业的安全成本,间接使得企业获取更多的利润。

    一种减震抗冲击桥梁伸缩缝机构及其施工方法

    公开(公告)号:CN107268432A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710533878.5

    申请日:2017-07-03

    CPC classification number: E01D19/062

    Abstract: 本发明公开了一种减震抗冲击桥梁伸缩缝机构及其施工方法。该机构包括:传力边梁,沿伸缩缝边缘布置;多个减震耗能装置,等间距分布在传力边梁等间距开槽的Z型板中;传震板装置,通过水平传震板连接螺栓和竖直传震板连接螺栓与减震耗能装置连接。传力边梁中的C形螺纹钢筋与梁体中预留n型钢筋焊接,桥面铺装层纵向钢筋与伸缩缝区域内的钢筋笼焊接。浇筑伸缩缝区域内混凝土后,在浇筑伸缩缝区域内混凝土和桥面沥青混合料铺装层上平铺应力分散钢板,并采用锚固螺栓固定。本发明能有效减小并分散汽车荷载对伸缩缝边缘混凝土的冲击震动及应力集中,有效防止汽车荷载对伸缩转置及周围混凝土的损害。

    一种深部岩体炮孔微波预裂与爆破协同破岩综合试验系统

    公开(公告)号:CN118275236A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410197134.0

    申请日:2024-02-22

    Abstract: 本发明涉及一种深部岩体炮孔微波预裂与爆破协同破岩综合试验系统,包括承载机架、三轴应力加载装置、试样承载腔、升降驱动结构、托盘及驱动电路、微波诱导压裂装置、监测台、数据处理装置,承载机架上端面与监测台连接,监测台上端面与试样承载腔和三轴应力加载装置连接,微波诱导压裂装置下端面与承载机架后端面连接,上端面位于监测台上方,数据处理装置及驱动电路均位于承载机架内。试验方法包括系统预设、试样制备及炮孔设置、试样孔壁微波能量处置、试样应力与爆破处置、数据采集与汇总等五个步骤。本发明能有效地将影响深部岩体爆破破岩效果的地应力作用、微波预损伤作用及爆破冲击作用统一整合在一组试验中,从而全面精确地反映深部岩体在高应力储能、孔壁微波能与爆破能量等复杂作用力下裂隙产生与发育情况以及深部矿岩爆破破碎效果。

    一种微波辅助预裂的深部金属矿山巷道掏槽爆破方法

    公开(公告)号:CN118031743A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410201732.0

    申请日:2024-02-23

    Abstract: 本发明公开了一种微波辅助预裂的深部金属矿山巷道掏槽爆破方法,包括确定巷道开挖面初始地应力场的最小主应力方向、确定空孔参数、确定第1掏槽孔位置及参数、对空孔和第1掏槽孔孔底进行微波辐射预裂、试起爆第1掏槽孔、初步确定第2掏槽孔位置及参数、初步确定其余所有掏槽孔位置及参数、确定掏槽孔最终孔网布置及参数、确定掏槽爆破起爆网络几个步骤。本发明通过设置空孔及在最小主应力方向布置掏槽孔,引导主裂纹扩展方向,降低开挖面初始应力值和单次卸载面积,从而控制了巷道开挖面的高地应力动态卸载扰动,仅通过几次试爆便可确定掏槽爆破方案,克服了一般现场监测试验耗时长、费用高的缺点。

    一种基于液态二氧化碳相变致裂半径等效的炸药模型构造方法

    公开(公告)号:CN109801682B

    公开(公告)日:2022-10-04

    申请号:CN201910129534.7

    申请日:2019-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于液态二氧化碳相变致裂半径等效的炸药模型构造方法,计算拟等效单孔液态二氧化碳相变致裂时释放的爆炸能量;基于爆炸能量相等,将单孔液态二氧化碳相变致裂爆源等效为单孔柱状耦合装药的炸药爆源,并求出所选炸药类型的当量质量;计算煤体经液态二氧化碳相变致裂后的破碎区半径;求解煤体经液态二氧化碳相变致裂后的裂隙区半径,根据上述步骤得到等效炸药模型的装药半径和装药高度。利用该方法构造的炸药模型不仅同被等效的液态二氧化碳相变致裂模型具有同等的爆炸能量,还具有同等的致裂半径范围,且采用等效炸药模型对液态二氧化碳相变致裂机理进行深一步的理论或数值模拟分析时具有更强的可操作性。

    控制埋地燃气管道振动效应的桥梁桩基爆破方法

    公开(公告)号:CN111998746A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010927394.0

    申请日:2020-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种控制埋地燃气管道振动效应的桥梁桩基爆破方法,包括如下步骤:制定桥梁桩基掏槽眼爆破试验方案;合理布置爆破振动测点,采集和整理爆破试验数据;回归计算爆破现场的爆破振动速度预测模型;计算埋地燃气管道在正常运行状态下管顶处质点的最大允许爆破振动速度;计算任一桥梁桩基在不同深度爆破时埋地燃气管道正上方地表处的最大允许爆破振动速度;确定任一桥梁桩基在不同深度爆破时掏槽眼的单段最大装药量。本发明不需开挖管道进行跟踪监测,只需在地表处做少许爆破振动测试,成本低廉、易于实施,具有较强的推广价值。

    一种层状岩体掏槽爆破引起的地表振动速度预测方法

    公开(公告)号:CN111324854A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010288486.9

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本申请实施例公开了一种层状岩体掏槽爆破引起的地表振动速度预测方法,用于准确预测层状岩体结构的隧道工程爆破施工引起的地表振动速度。本申请实施例提供的一种层状岩体掏槽爆破引起的地表振动速度预测方法,包括如下步骤:首先计算单个掏槽孔的孔壁峰值压力;构造单个掏槽孔爆破引发的孔壁爆破荷载;计算单个掏槽孔爆破后的粉碎区和裂隙区半径;计算单个掏槽孔爆破的等效弹性振动荷载;确定多孔掏槽爆破的等效弹性边界和等效弹性振动荷载;构建半无限层状岩体多自由度爆破振动模型;建立半无限层状岩体多自由度爆破振动模型的运动方程;采用时程分析法对半无限层状岩体多自由度爆破振动模型的运动方程进行求解。

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