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1.
张郑伟 《山西建筑》2014,(31):251-252
探讨了在新的市场环境下,铁路勘察设计企业在新局势、新变化下更好的开展投标工作的方法,包括对标书的理解、投标工作的重点、报价的决策等几方面内容,并指出投标工作是铁路勘察设计企业长期持续发展的重要一环。  相似文献   
2.
为研究钽球缺药型罩毁伤元成型规律,通过爆轰波碰撞理论和马赫高度计算模型分析了起爆半径对毁伤元成型的马赫超压和马赫高度的影响;利用LS-DYNA有限元程序研究了钽球缺药型罩结构参数(内曲率半径、外曲率半径、罩壁厚)对毁伤元成型的影响。结果表明,中心单点起爆可以形成EFP,环起爆半径为0.8倍装药半径可形成杆式EFP;毁伤元速度和密实度与药型罩内曲率半径呈正相关,与药型罩外曲率半径和药型罩壁厚呈负相关,毁伤元长径比与药型罩内外曲率半径以及壁厚呈负相关;在药型罩内曲率半径R1和外曲率半径R2关系为1.04相似文献   
3.
张郑伟 《山西建筑》2012,38(29):180-181
通过对国内防治铁路滑坡工程措施的回顾,阐述了山区铁路滑坡的原因,介绍了山区铁路滑坡的整治原则和工程措施,并提出整治滑坡应综合考虑多方面因素,及时治理,并做好后续观测。  相似文献   
4.
为了获得不同间隙厚度下爆炸零门可靠作用的时间窗口,通过LS-DYNA软件和试验,进行了装药尺寸为0.6 mm×0.6 mm,间隙厚度为0.6~1.1 mm的含圆形空气隙的改进爆炸零门的数值模拟和实验研究。仿真结果表明,间隙厚度小于1.0 mm,爆炸零门关闭时间不超过0.9μs,但随着间隙厚度的增加,爆炸零门成功关闭的概率会大幅度下降,甚至在1.1 mm时,爆炸零门失效。试验结果与仿真结果具有一致的规律性,间隙厚度达到1.0 mm时,零门可靠作用的时间窗口为[4.0μs,+∞);间隙厚度为1.1mm时,零门的成功率较低。  相似文献   
5.
一种柔性线同步起爆网络的设计与实验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为了减小柔性同步起爆网络设计时分束转换接头的尺寸,保证爆轰波输出同步性和导爆索与转换接头之间的连接强度,提出了一种导爆索分束方法,设计加工了外观尺寸为Φ5 mm×6 mm的转换接头,加工了"一入二出"和"一入四出"线同步起爆网络原理样机,进行了爆轰波输出时间同步性测试和同步性偏差分析。研究结果表明,小尺寸转换接头作用可靠;"一入二出"和"一入四出"线同步起爆网络的爆轰波输出同步性偏差分别为不超过34 ns和不超过73 ns;分束转换接头间的传爆药柱-导爆索界面差异影响爆轰波输出同步性。  相似文献   
6.
张浩宇  张树凯  程立  李元  温玉全  张郑伟 《兵工学报》2021,42(11):2300-2309
为提高杀伤爆破(简称杀爆)战斗部对地面目标的毁伤威力,利用靶场静爆试验和数值模拟方法开展了序贯起爆网络下的定向战斗部威力研究。基于LS-DYNA有限元程序分析不同起爆方式下杀爆战斗部的破片飞散规律,编写C语言程序获得有效破片落地时的分布密度和能量分布,结合毁伤概率法计算战斗部在落角、落速、落高不同运动参数下的有效毁伤面积。研究结果表明:偏心两线和偏心三线序贯起爆在定向方向的速度增益为20.3%、19.8%,序贯起爆可有效改善破片的飞散角,提高破片的落地动能和密度,进一步提高战斗部毁伤面积;偏心两线序贯起爆时战斗部的毁伤效能最高,有效毁伤面积增益最高可达809.1%;该毁伤面积计算方法可较好地反映出破片密度和动能对毁伤效能的影响,为不同起爆方式下杀爆战斗部的毁伤评估提供参考。  相似文献   
7.
通过现场布置钻孔、钻孔分段注水试验、钻孔电视窥视及地表裂缝的实测等方法深入分析了内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司色连一号矿(以下简称"色连矿")浅表厚煤层开采覆岩裂隙发育特征及其动态演化规律,并提出了首采区2-2上煤层限高开采防控技术。  相似文献   
8.
本文针对忻州窑矿强矿压发生现状,采用了钻孔卸压的解危技术措施。通过分布式光纤监测技术对钻孔卸压措施的有效性与钻孔时间、空间的定量关系进行了分析研究,从而对卸压钻孔的技术参数进行了优化。监测结果表明:选择直径为108 mm,孔间距为0.75 m,长度为8 m的卸压钻孔,超前打钻时间超过18天时,钻孔周边应力降幅与卸压范围最大,为井田防治强矿压提供依据。  相似文献   
9.
为了给高速大尺寸加载装置设计提供参考,基于流固耦合算法对炸药驱动飞片的过程进行了数值模拟,分析了不同起爆网络和装药高度对飞片平面范围和速度的影响。结果表明:保持装药高度相同,飞片平面范围主要受起爆网络排布的影响,三角形点阵网络作用下的飞片平面范围优于四边形点阵网络;各多点起爆网络作用下飞片的速度无明显区别,但相对于单点起爆均有明显提升,85mm装药高度27点起爆网络作用下飞片速度提升24.6%;保持起爆网络相同,飞片平面范围随装药高度增加而减小,飞片速度随装药高度增加而增加。  相似文献   
10.
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