一种中硬围岩隧洞掏槽爆破快速掘进施工方法及其应用

    公开(公告)号:CN117268201A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311444190.1

    申请日:2023-10-31

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04 E21D9/00

    摘要: 本发明公开了一种中硬围岩隧洞掏槽爆破快速掘进施工方法及其应用,所述方法包括,根据隧洞岩性条件和断面尺寸延断面的中心线为中心设置掏槽区,掏槽区包括设置于所述中心线的辅助中深掏槽直孔以及延所述中心线对称设置的楔形掏槽孔,辅助中深掏槽直孔和楔形掏槽孔在掌子面的垂直方向上交错布设;根据隧洞开挖需求在断面的其它区域设置崩落孔、底板孔和光爆孔;向辅助中深掏槽直孔、楔形掏槽孔、崩落孔、底板孔和光爆孔内装填炸药;按照楔形掏槽孔、辅助中深掏槽直孔、崩落孔、底板孔和光爆孔的顺序进行微差爆破。本发明在掏槽结构上使用辅助中深掏槽直孔与楔形掏槽孔相结合,提升了炮孔利用率和爆破循环进尺,降低了单位循环进尺成本。

    一种大坝下游面浅表爆炸毁伤区域的识别方法

    公开(公告)号:CN114117843A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111307882.2

    申请日:2021-11-05

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/13 E02B7/10

    摘要: 本发明提供一种大坝下游面浅表爆炸毁伤区域的识别方法,包括:在大坝下游面遭受爆炸打击后,找到最严重毁伤部位并测量其爆炸弹坑半径;根据大坝内部传感器信息,得到爆炸前后大坝的实测固有频率;通过混凝土重力坝数值模型进行有限元模拟,以得到不同深度毁伤下对应的固有频率;利用智能算法建立毁伤参数与大坝频率之间的映射关系,推算出大坝爆炸毁伤深度;根据获得的弹坑半径和毁伤深度,利用弹坑体积近似公式确定大坝爆炸毁伤范围。本发明可实施性强且计算简便可靠,解决了大坝下游面在爆炸打击下弹坑深度难测量的问题,可快速得到大坝毁伤区域,为采取抗爆防护措施和运用抢修技术提供基本依据。

    深孔爆破的精确装药装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118463742A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410567193.2

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: F42D1/08 F42D3/04

    摘要: 本发明提供一种深孔爆破的精确装药装置,属于工程爆破技术领域。所述深孔爆破的精确装药装置包括:牵引绳、限位机构和定位扣;限位机构包括孔口限位器和孔底限位器,牵引绳的一端穿过孔口限位器后与孔底限位器相连;定位扣用于将药卷固定在牵引绳上。本发明通过牵引绳将孔口限位器和孔底限位器连接,将孔底限位器放置在炮孔孔底处,孔口限位器放置在炮孔孔口处,这样设计,保持牵引绳与炮孔壁的间距,从而保持径向不耦合状态。再采用定位扣将药卷固定在牵引绳上,能精确定位药卷的位置。

    一种用于侵彻爆炸毁伤混凝土重力坝的抗倾覆稳定安全评价方法

    公开(公告)号:CN114357557B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111269542.5

    申请日:2021-10-29

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G06F30/13 G06F119/14

    摘要: 本发明公开了一种用于侵彻爆炸毁伤混凝土重力坝的抗倾覆稳定安全评价方法,包括如下步骤:选取混凝土重力坝的典型坝段;了解侵彻武器型号及侵彻条件;确定侵彻爆炸毁伤破坏形态;确定侵彻爆炸毁伤范围;确定混凝土重力坝的破坏路径;残留断面强度参数确定与应力校核;根据抗倾覆公式计算出抗倾覆稳定安全系数;建立侵彻爆炸毁伤抗倾覆稳定安全评估模型。本发明方法无需采用现场爆炸测试试验,只需借助已通过可靠性验证的侵彻爆炸毁伤抗倾覆稳定评估模型,即可对侵彻爆炸毁伤混凝土重力坝的稳定性进行评价。在重力坝遭受不同侵彻武器、不同侵彻条件及不同侵彻部位打击的情况下,本发明方法可以快速评价爆炸毁伤混凝土重力坝的抗倾覆稳定性。

    一种基于复合钻杆的机械化三维定向破碎装置及方法

    公开(公告)号:CN116658070A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310764442.2

    申请日:2023-06-26

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: E21B7/00 F42D3/04 F42D1/10

    摘要: 本发明提供一种基于复合钻杆的机械化三维定向破碎装置及方法,包括钻杆、主钻头和侧钻头,钻杆包括套筒和设在套筒内的传动轴,多个第一锥齿轮均固定在传动轴外侧且沿传动轴轴向方向间隔一定距离分布,套筒上设有多排设在多个第一锥齿轮外侧的侧向开口,主钻头设置在传动轴底部,多排侧钻头间隔一定距离分布在套筒上,每一侧钻头穿设一个侧向开口且通过第二锥齿轮与第一锥齿轮啮合,转动传动轴,带动主钻头和多排侧钻头转动形成一定深度的含竖向切槽的炮孔,转动套筒,使多排侧钻头环向切削成水平方向上的环形切槽。本发明既能改善岩石三维破碎效果,满足块度要求,又能提高机械化高效施工的爆破技术。

    一种纤维素溶液及其溶解方法和应用

    公开(公告)号:CN107177040B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201710414026.4

    申请日:2017-06-05

    申请人: 武汉大学

    发明人: 吕昂 王洋 张俐娜

    IPC分类号: C08J3/05 C08J5/18 C08L1/02

    摘要: 本发明公开了一种纤维素溶液及其溶解方法和应用。将纤维素分散于浓度为0.5~2.5 M的烷基氢氧化铵水溶液中,在‑10~‑30℃下静置至分散液完全冻结,继续冷冻0~12 h,然后在室温下解冻,即得到均一透明的纤维素溶液;所述的烷基氢氧化铵为四甲基氢氧化铵、三乙基甲基氢氧化铵、四乙基氢氧化铵、苄基三甲基氢氧化铵、苄基三乙基氢氧化铵中的一种或几种。本发明适用于分子量7.0×104~3.0×105的天然纤维素,操作简单方便,溶解能力强,纤维素溶液稳定性强,对环境无污染,且溶解是物理过程,未发生化学反应;溶剂体系是单组份溶剂,制得的纤维素溶液可以水为凝固浴对纤维素进行再生,废液中的烷基氢氧化铵易于回收和循环利用,具有非常广泛的应用前景。