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岩石集中装药爆炸能量分布的计算 总被引:2,自引:0,他引:2
文中分析了岩石中集中装药爆炸破坏过程,计算了爆破过程所消耗的各种能量的分布。计算结果表明:岩石中2#岩石铵梯炸药集吕药包爆炸时所产生的爆炸气体膨胀能量,冲击波能量分别占装药能量50%-60%和10%-20%,无用能约占20%-30%。 相似文献
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岩石集中装药爆炸能量分布的计算 总被引:5,自引:0,他引:5
本文分析了岩石集中装药爆炸破坏过程,计算了爆破过程所消耗的各种能量的分布。计算结果表明,岩石中2~#岩石硝铵集中药包爆炸所消耗的爆炸气体膨胀能量、冲击波能量分别占装药总能量的50%~60%和10%~20%,无用能约占20%~30%。 相似文献
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岩石中爆炸冲击波能量分布规律初探 总被引:15,自引:2,他引:15
本文就冲击波能量主要消耗在爆腔扩胀,形成裂隙和引起岩石弹性变形上讨论。首先分析了冲击波作用岩石变形和破坏的特点,在此基础上探讨了炮孔柱状装药爆破时冲击波能量的分布规律以及各部分能量消耗量的求算方法。 相似文献
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环状分布装药容器中爆炸载荷研究 总被引:4,自引:1,他引:3
以环形切割装药容器中爆炸作用为对象,从理论及实验两方面分析环状分布装药爆炸时,容器及其周壁上压力载荷大小及变化规律,从而研究装药爆炸时的容器安全性。 相似文献
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文中对岩石爆破过程中爆炸能量分布理论与控制方法的发展现状进行了综述,分析了爆炸能量分布理论与控制方法有待进一步研究的问题,并指出了该课题的研究具有重要的理论和实践意义。 相似文献
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岩石爆破中爆炸能量分布理论与控制方法研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
综述了岩石爆破过程中爆炸能量分布理论及其控制方法的发展现状,提出了有待进一步研究的问题,并指出其研究具有重要的理论和实践意义。 相似文献
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孔壁上爆炸冲击波初始参数的计算 总被引:1,自引:1,他引:0
本文应用冲击波理论,研究了耦合装药条件下孔壁上冲击波初始参数的计算,提出了一种新的孔壁压力的计算方法,并和经典的孔壁压力计算方法进行了比较。计算结果表明:对大多数岩石,该方法的计算結果与弹性波理论的计算结果基本吻合。 相似文献
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文中通过数值分析和计算,讨论了粘土爆炸压实效果与柱形装药之间的关系。炮孔堵塞是影响压实效果的重要因素。在炮孔堵塞长度较小时,炸药威力对爆炸空腔半径的影响不大。在无限粘土介质内,爆炸空腔半径达到最大值,对于2号岩石硝铵和泰安炸药,空腔半径分别是炮孔半径的15和26倍。 相似文献
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条形药包水下爆炸能量计算 总被引:3,自引:1,他引:3
文章根据流体动力学理论,采用当量药量处理方法,推导出无限长和有限长条形药包水下爆炸冲击波比能气泡波比能的计算公式,为条菜药包水下爆炸能量测试提供了理论依据。 相似文献
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集中药包与条形药包水下爆炸能量测试 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍了集中药包和条形药包水下爆炸能量计算公式,利用石英压电式水下传感器在集中药包比例距离0.25≤W^1/3/R≤0.45和条形药包比例距离0.116≤W^1/2/R≤0.509范围内实测了两种药包冲击波参数和气泡波参数,采用最小二乘法对测试的数据进行了回归,得出两种药包冲击波阵面压力、爆炸总能量与对比距离之间的关系。研究结果表明。条形药包冲击波阵面压力较集中药包衰减慢,作用时间长。两种药包水下爆炸气泡波比冲能相同,条形药包冲击波比冲能比集中药包高17%。 相似文献
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DNTF/AP/Al 体系炸药的能量特性分析 总被引:2,自引:0,他引:2
为了研究 DNTF(3,4-二硝基呋咱基氧化呋咱)/ AP/ Al 体系炸药的能量特性,选取了质量比为 DNTF/AP/ Al(35/35/30)的试样进行了水下爆炸能量测定和爆热测试,并将试验结果与 TNT 和 RS211进行了对比。结果表明:试样的比冲击波能是 TNT 的1.38倍,与 RS211相当;比气泡能分别为 TNT 和 RS211的4.56倍和2.91倍;总能量为 TNT 和 RS211的3.56倍和2.26倍。经计算发现试样的能量利用率高达98%。为了研究造成该配方试样高气泡特性和高能量利用率的原因,通过分析对比试样、DNTF 和 DNTF/ Al(70/30)体系的水下爆炸试验结果发现, Al 粉的加入显著提高了比气泡能,降低了热损失能;Al 粉和 AP 的联用进一步提高了比气泡能和能量利用率,同时也提高了比冲击波能。 相似文献
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