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公开(公告)号:CN109801682A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910129534.7
申请日:2019-02-21
Applicant: 河南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN105507930B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510921535.7
申请日:2015-12-14
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 河南理工大学
Abstract: 本发明涉及利用可调式锚杆对岩巷支护的支护方法,可有效解决现有方法复杂,费时费力,工作效率低的问题,其解决的技术方案是,在锚固杆的装药端内装有煤矿许用炸药及安全电雷管,装药端杆件外侧加工成带齿形状,在缓冲装置及黄土炮泥中间放有塑料包装的第一化学制剂和第二化学制剂,将安全电雷管的雷管脚线引出杆体,通过安全电雷管起爆装药端内装的煤矿许用炸药,爆炸释放的能量使外侧带齿形状与围岩密切结合,本发明方法可立即提供抗拔力,取得即刻锚固效果,不需要中途清理、放置膨胀性材料等作业,可一次性完成,省时省力,大大提高了工作效率,是利用可调式锚杆的支护方法上的创新。
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公开(公告)号:CN104089550B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410119322.8
申请日:2014-03-21
Applicant: 河南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN102219433A
公开(公告)日:2011-10-19
申请号:CN201110113208.0
申请日:2011-05-04
Applicant: 山西潞安环保能源开发股份有限公司 , 河南理工大学
IPC: C04B24/26 , C08F220/06
CPC classification number: C04B40/0039 , C04B22/0093 , C04B22/148 , C04B24/2652 , C04B2103/0094
Abstract: 本发明涉及低回弹高强度喷射混凝土液体速凝剂及其制备方法,可有效解决速凝剂在混凝土湿喷过程中,增加混凝土料浆粘度,降低回弹率,降低碱含量,使混凝土后期强度高,对水泥的适用性广泛的问题,方法是,由硫酸铝,铝酸钠,酸调节剂,丙烯酰胺、甲基丙烯酸共聚物,水制成,其生产方法是,将硫酸铝和铝酸钠加水,分别配制成硫酸铝和铝酸钠的水溶液;在搅拌下,将铝酸钠水溶液缓慢加入到硫酸铝水溶液中,有沉淀物Al(OH)3生成,再加入酸调节剂,调节pH值为2~3,并搅拌至沉淀物Al(OH)3完全溶解,再加入丙烯酰胺、甲基丙烯酸共聚物溶液,搅拌均匀,本发明回弹率低、强度高、对不同品种的水泥适应性强等优点,经济和社会效益巨大。
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公开(公告)号:CN119000370A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411188927.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 河南理工大学
Abstract: 本发明涉及一种气液混驱保压分离式霍普金森压杆围压装置,包括承载底座、混合检测柱、霍普金森压杆、金属塞、电加热机构、驱动电路,混合检测柱与承载底座上端面连接,混合检测柱内部设试验腔,两端设导向孔,顶部设检测孔,底部设进气口和排气口,侧表面设进水口排水口,电加热机构位于试验腔内,金属塞通过导向孔位于试验腔内,金属塞后端面霍普金森压杆连接,驱动电路均位于混合检测柱外。其使用方法包括系统装配,岩样预设,试验作业及设备复位等四个步骤。本发明极大简化了以往的试验步骤,提高了对地下深部岩石所处环境的模拟真实性,并能够真实的模拟岩石在地下深部的受力特点,从而极大的提高了检测作业的工作效率和精度。
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公开(公告)号:CN117537676A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311641763.X
申请日:2023-12-04
Applicant: 河南理工大学 , 中铁十四局集团大盾构工程有限公司 , 华侨大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑生态环境影响的海域盾构隧道孤石爆破方法,包括:进行孤石爆破孔网参数初步设计;确定孤石爆破的炸药单耗;计算每个炮孔的单孔装药量;计算最大单孔装药量对应爆破块度的平均尺寸;确定爆破块度尺寸分布模型;预测孤石爆破块度分布效果;进行孤石爆破装药结构及爆破网络初步设计;考虑生态环境影响,进一步优化孤石爆破方案。该方法克服了现有技术中海域孤石爆破参数无针对性理论确定依据、块度效果控制不理想以及不考虑爆破作业对海洋生态环境影响等缺点和不足,实现了海域盾构隧道孤石的精细化、生态化、高效化和安全化爆破施工。
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公开(公告)号:CN114839345B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210312753.0
申请日:2022-03-28
Applicant: 河南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN106930744B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710318471.0
申请日:2017-05-08
Applicant: 河南理工大学
IPC: E21B43/263 , E21F7/00 , F42B3/04 , F42B3/10 , F42B3/103 , F42B3/28 , F42D1/055 , F42D1/08 , F42D3/04
Abstract: 本发明公开了一种毫秒多级定向爆破干冰致裂方法及爆破管,包括以下步骤,一、在煤层工作面上钻凿炮孔和抽放孔;二、制作爆破管;三、将爆破管装入炮孔内,爆破管的内侧端部与炮孔的孔底相连,采用封堵炮泥将炮孔的外端口部密封;每个爆破单元的毫秒延期电雷管的脚线均引出炮孔;四、按炮孔由内到外的顺序通过毫秒延期电雷管每隔40毫秒逐级引爆各个爆破单元;本发明可有效的达到控制裂缝的生成数目,增加裂缝延伸的距离且不会使孔壁严重破碎,随着裂缝扩展,干冰升华产生的CO2可更有效地驱替煤矿瓦斯,提高瓦斯抽放效率;同时,干冰升华过程,吸收大量爆炸热量,降低了爆温,使得爆破过程更加安全可靠。
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公开(公告)号:CN111998746B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202010927394.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 河南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN114112739A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111235620.X
申请日:2021-10-22
Applicant: 河南理工大学
IPC: G01N3/307
Abstract: 本发明提供一种气体相变冲击破岩模型试验系统,试验系统包括注气加载系统、反应釜、释放冲击系统、数据采集系统、试样与围压加载系统;注气加载系统通过第一管道连通压力釜,注气加载系统用于向压力釜提供带有压力的气体;压力釜通过第二管道连通释放冲击系统,压力釜用于给释放冲击系统提供高压气体,以使释放冲击系统完成对试样的冲击作业;试样设置在围压加载系统中;数据采集系统包括多个压力传感器,压力传感器设置在试样上,压力传感器用于监测气体冲击破岩时的压力时程曲线。该试验系统可以通过控制压力釜内的初始压力、释放时压力以及流量三个变量来研究其对二氧化碳相变冲击破岩效果的影响。
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