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。

    一种复杂建筑结构自振特性测量方法

    公开(公告)号:CN112781717B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202011631747.9

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01H13/00

    摘要: 本发明公开了一种复杂建筑结构自振特性测量方法。该方法将复杂建筑结构以承重结构构件简化,简化结构由柱、梁、板等子构件组成。考虑子构件在质量、刚度及支承约束上的差异,将子构件位置选为局部质量变化点、刚度变化点及典型支承约束点等局部特征点,局部特征点对整体自振特性的影响程度为局部特征系数。在局部特征点布置振动传感器,监测记录受振波形;以受振波形尾波段的自由振动部分计算得到复杂结构各特征点的局部自振频率;将局部自振频率与局部特征系数加权平均,得到复杂结构的综合自振频率。本方法在复杂建筑结构的自振特性分析上,能够更全面、准确、合理地考虑复杂结构的综合自振特性,前景广阔。

    爆破动力响应模拟装置
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113654892B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202111009167.0

    申请日:2021-08-31

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N3/08 G01N3/30 G01N3/307

    摘要: 本发明提供一种爆破动力响应模拟装置,包括围压施加装置、岩样、动力传递装置以及动力发生装置;围压施加装置,其用于对岩样施加围压;岩样,其上开设有爆破试验孔;动力传递装置,其设置在岩样的爆破试验孔中,且在动力传递装置上设置有通孔;以及动力发生装置,其沿孔洞的轴向对动力传递装置施加冲击力;围压施加装置对岩样施加围压,动力发生装置沿轴向对动力传递装置的孔洞施加冲击力,冲击力通过动力传递装置传递给岩样,从而获得岩样受冲击爆破的相应过程。本发明通过流体模拟爆生气体对岩样起裂及裂纹传播的作用,与传统方法相比,提高了准确性,同时避免了试验过程中炸药的使用,大大提高了试验过程的安全性与可操作性。

    基于炮孔底部能量侧上方集中调控的爆破开挖方法

    公开(公告)号:CN110823033B

    公开(公告)日:2021-11-09

    申请号:CN201911156173.1

    申请日:2019-11-22

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/08 F42D3/04

    摘要: 本发明公开了一种基于炮孔底部能量侧上方集中调控的爆破开挖方法,在炮孔底部由下往上依次布置缓冲层、能量调控结构、装药段及起爆雷管和堵塞段,起爆雷管的导爆索从堵塞段引出;其中,有两种能量调控结构—1)内凹型半球能量调控结构,底部轮廓为半球形,上表面轮廓为圆环,半球体中部下凹,下凹深度a小于上表面圆环内轮廓半径b;2)内凹型锥球组合能量调控结构,上部为内凹型锥台,下部为半球体,锥台顶部尖端取平且锥台母线为段圆弧;两种能量调控结构在下落时均能自动垂直坐落于孔底。该方法消除了部分爆炸冲击波向下方反射集聚的情况,有效降低了孔底损伤,能防止卡孔,便于施工。

    一种基于成组弹簧振子的地铁桥站振动频率测试方法

    公开(公告)号:CN112816059A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011628393.2

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01H13/00

    摘要: 一种基于成组弹簧振子的地铁桥站振动频率测试方法,包括如下步骤:步骤一,将地铁桥站分为若干结构层,在各结构层的不同关键位置选定若干测点,并在各个测点处布置高速摄影相机以及一组具有不同自振频率的弹簧振子;步骤二,当列车在地铁桥站上运行时,各结构层发生振动响应,测点处的成组弹簧振子发生受迫振动,通过高速摄影相机捕捉每个弹簧振子的加速度时程曲线;得到每个弹簧振子的主频,所有弹簧振子的主频均值确定为地铁桥站在该测点的振动频率;步骤三,结合各结构层的层内不同测点在表征该层结构、各结构层在表征整体结构的表征程度,拟定对应于层内、整体的表征系数,加权得到地铁桥站结构的层内综合振动频率以及整体结构综合振动频率。

    基于摄影测量和颗粒接触理论的爆破块度测量方法

    公开(公告)号:CN110068573B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910322987.1

    申请日:2019-04-22

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本发明提供基于摄影测量和颗粒接触理论的爆破块度测量方法,包括:步骤一.在爆堆岩石中随机选取岩石样本,装满至少三个容器;步骤二.将岩石样本都进行振动密实,形成试件容器;步骤三.对每个试件容器的侧面分别进行拍照,得到岩石样本的侧面投影图像,选择衡量岩石块度的几何特征参量;针对待求取的粒径范围进行块度统计,得到岩石块度情况;步骤四.测量各个试件容器中岩石的空隙体积,计算相应的空隙率和岩石的体积;步骤五.建立空隙率与岩石块度的关系曲线N1;步骤六.建立岩石体积与空隙率的关系曲线N2,然后基于曲线N2,以爆前岩石总体积预测爆后爆堆岩石在同等振动密实条件下的空隙率,再根据曲线N1估算爆堆的岩石块度。

    一种高应力坝基爆破开挖方法

    公开(公告)号:CN109708545A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910152313.1

    申请日:2019-02-28

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04

    摘要: 本发明提供一种高应力坝基爆破开挖方法,通过开挖井字型应力释放槽释放地应力,根据大、小主应力作用方向调整实际爆破推进方向,同时结合薄层开挖进一步弱化爆破开挖中高地应力对坝基开挖质量的影响。相较于传统高应力坝基开挖技术,本发明在坝基开挖前利用应力释放槽消除或弱化了已存在的高应力,减弱了高应力夹制作用的影响,并分析主应力大小及方向对开挖难度的影响,优化爆破推进方向;通过薄层开挖,进一步降低地应力瞬态释放对坝基保留岩体质量的影响,同时薄层开挖也限制了爆破规模,降低了一次起爆的炸药量,有利于降低岩体损伤程度,保证高应力条件下坝基开挖质量。