首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对工业厂房中的泄爆板在爆炸荷载作用时的破坏问题,根据双向板塑性铰线破坏理论,对其破坏机理进行理论分析。提出了泄爆板的冲量破坏准则,并推导破坏冲量的计算公式;运用ANSYS/LS-DYNA进行数值模拟,与理论结果进行对比,两者吻合较好,证明可以用冲量衡量泄爆板的破坏。分析了影响泄爆板泄爆能力的因素:抗折强度与板的厚度是主要影响因素,而弹性模量及泊松比对破坏冲量的影响相对较小,提出了工业生产中提升泄爆板泄爆能力的方法。  相似文献   

2.
作为目前市场上运用最广泛的隔爆产品,隔爆翻板阀一般与泄压板联用,以防止粉尘爆炸传播。为了探究粉尘爆炸时泄压与隔爆联用对容器内压力及隔爆效果的影响,进行了工业规模的粉尘爆炸实验。实验结果表明:由于隔爆翻板阀的影响,容器内部出现了二次峰值压力;随着隔爆翻板阀安装距离的增加,容器内两个峰值压力的时间间隔从28.2 ms增加到62.3 ms,且到达隔爆翻板阀前的峰值压力从0.067 MPa上升至0.101 MPa;泄压面积的增大会导致容器内部和隔爆翻板阀前端峰值压力降低,并可能导致隔爆失败。  相似文献   

3.
利用自主设计和搭建的1 m3矩形泄爆系统,开展了顶部点火条件下7%~13%浓度范围的甲烷-空气预混气体泄爆实验,研究甲烷浓度对泄爆过程中火焰演化和内部超压特性的影响规律,并结合压力时程曲线和火焰演化图像等进行机制分析,研究结果表明:浓度对甲烷-空气预混气体的泄爆特性有显著影响,在特定甲烷浓度下,容器内部超压出现双峰现象,在各浓度下均出现压力峰值P1,而压力峰值P2仅在浓度为9%出现。各浓度均出现的第一压力峰值P1随着浓度的增加呈现先增大后减小的趋势,而该峰值出现时间的变化趋势却与之相反,两者均在甲烷浓度10%下取得极值。这一现象主要由初始火焰传播、外部爆炸、亥姆霍兹振荡和泰勒不稳定性等因素综合影响形成。仅在甲烷浓度9%出现由火焰与声波耦合作用诱发产生的声学峰值P2,该峰值远大于压力峰值P1;其主要由火焰和声压的相互促进与扰动触发热声耦合作用影响形成。火焰向下传播速度随浓度呈先增加后减小的趋势,在甲烷浓度10%时达到最大值,且稍富燃状态下燃烧速度总体较快。  相似文献   

4.
李剑锋 《爆破》2004,21(4):105-105
兖州矿业(集团)公司兴隆庄煤矿根据一采边界泄水巷所处软岩地层的特性,摸索出了合理的光爆参数及施工方法,为软岩巷道实现光面爆破积累了经验。  相似文献   

5.
地铁车站内人群密集、环境封闭,一旦发生意外或恐怖爆炸事件,爆炸波对车站结构的冲击作用更为强烈,甚至会引发结构破坏,造成大量的人员伤亡。数值模拟了地铁车站内爆炸波的传播过程,研究了爆炸波的传播和衰减规律,得到了爆炸发生时避免人受伤和死亡的安全距离,同时分析了结构高度和出口距爆源距离对爆炸波传播的影响。研究表明:地铁车站内爆炸波的传播时间更长、衰减更慢,对结构的破坏作用更大;结构高度不同不仅影响爆炸波的衰减,而且会引起波形的差异;出口的泄爆作用与出口距爆源的距离有关,出口距爆源越近,其泄爆作用越明显。  相似文献   

6.
储油罐区的油气爆炸事故会造成严重的经济损失,对人们的生命安全造成巨大威胁。本文主要介绍了储油罐区油气爆炸抑制技术,包括泄爆技术、阻隔爆技术、抑爆技术等,并分析了油气抑爆技术的发展方向以及发展趋势,  相似文献   

7.
预裂爆破是沿开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之前起爆,从而在爆区与保留区之间形成预裂缝,以减弱主爆区爆破时对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。本文通过对水布垭溢洪道泄槽段开挖难点的分析,介绍了预裂爆破技术在成功解决这些难点、并加快施工进度、确保开挖质量方面所起的巨大作用。  相似文献   

8.
针对唐家山堰塞湖泄洪洞进口预留岩埂爆区周边环境复杂、施工工期短等难题,介绍了预留岩埂拆除爆破方案、钻爆参数设计,爆破网路布置和安全防护措施.采用GPS RTK与数字测深仪相结合的水下地形测量技术和“先减高削薄预拆除,再关闭检修闸门往堰内充水平压后一次爆除”方案,较好的解决爆渣拥堵、飞石破坏等问题,确保岩埂拆除安全准爆.预拆除后岩埂拆除方量约1000 m3,平均炸药单耗1.34 kg/m3,最大单响药量按43.2 kg控制;清渣完毕后,基槽底部开挖高程达到设计高程705 m,爆破效果比较理想.  相似文献   

9.
于萍  江正良 《流程工业》2013,(12):44-46
本文从化工安全角度,阐述化工物质的罐内存放、罐内搅拌和分散等生产工艺中需要重点控制的要素。本文将阐述在化工生产车间中生产用罐及物料的工艺安全设计,详细描述氮封压力的设定,呼吸、泄爆及部分安全联锁设计。  相似文献   

10.
应用LS-DYNA有限元程序建立了模拟大空间结构室内爆炸的计算模型,并对大空间结构在爆炸荷载作用下的冲击波压力场进行了数值模拟计算。通过提取结构表面有限测点的冲击波超压并将其POD分解,解决了爆炸荷载的时空差异性问题,得到了大空间结构的爆炸冲击波压力场分布。研究了全封闭大空间结构和屋顶开洞结构的爆炸冲击波压力场分布规律,结果表明:柱壳和拱形屋顶等全封闭大空间结构在爆炸荷载作用下易于产生顶盖冲击波压力场积聚;合适的孔洞布置可有效泄爆;孔洞率相同的情况下,减小孔洞间阻挡材料的宽度可有效减小爆炸对结构的冲击作用。提出了大空间结构的防爆和泄爆措施。  相似文献   

11.
用X光摄影技术研究了导爆索在泥面爆炸时爆坑的发展过程,得到的各瞬时爆坑轮廓线可用椭圆方程描述。瞬时最大爆坑深度约为70~80倍药芯半径,瞬时最大爆坑宽度约为200倍药芯半径。爆坑深度随时间成对数关系增长,未见临空面对其有明显影响。临空面对爆坑的影响出现在爆坑宽度为60~80倍药芯半径之后,爆坑有回缩现象。  相似文献   

12.
随着社会的发展,越来越多的重要场所使用IG541及七氟丙烷等洁净气体灭火系统,通信机房、发电机房等都要求恒温、望避,鬯要的泄压口不能满足这些场所的使用,自动泄压口的引入显得尤为重要,本文将介绍泄压口(自动泄压口)的概念、作用及设置原则,以此引导人们对泄压口的重视。  相似文献   

13.
七十年代以来,国外对预防火炸药的意外爆炸和减轻爆炸事故破坏作用的影响做了大量研究工作,其中关于抑爆结构的研究十分活跃,取得了许多有价值的结果。本文简单介绍几种对减轻猛炸药发生爆炸事故的破坏作用有明显效果的抑爆结构。抑爆结构应该具有一定的泄放爆波的能力  相似文献   

14.
弹药防殉爆包装技术浅析   总被引:2,自引:1,他引:1  
周冰  李良春  张会旭 《包装工程》2018,39(1):217-222
目的研究弹药防殉爆包装设计形式和技术方法,防止弹药间殉爆的发生。方法综合运用弹药安全性评估、弹药殉爆、弹药殉爆试验、爆炸防护和包装设计等5个专业方向的技术方法,分析概括弹药防殉爆包装技术实施原理和典型的防殉爆包装应用案例。结果隔爆、抗爆、泄爆和缓冲减震等4种技术方法是弹药防殉爆包装设计实施的主要依据。结论弹药防殉爆包装是解决弹药殉爆问题的一条可靠途径。在弹药防殉爆包装具体实施时要考虑弹药安全性要求、弹药殉爆试验结果和防护包装经济性等因素。  相似文献   

15.
低爆速混合炸药配方的优化研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
王为  石秀文 《爆破》2003,20(1):89-91
为开发和研究爆速更低的低爆速混合炸药,以炸药爆速为衡量指标,对一种四组分混合炸药进行配方优化研究。获得了爆速极低的低爆速炸药。  相似文献   

16.
《爆破》2005,22(4):28-28
本发明公开了一种炮孔复合装药结构,炮孔或硐室装药采用高爆速炸药和低爆速炸药形成复合装药结构;高爆速炸药为起爆药柱,部分或整体嵌入低爆速炸药中;高爆速炸药量远小于低爆速炸药量,上述高爆速炸药可为若干个圆柱体,亦可为不规则形状;低爆速炸药可为圆柱体,亦可为不规则形状,本发明具有不改变“布孔、打眼、装药、堵塞、连线、起爆”的传统爆破工艺流程,只是在装药时按照新型装药结构进行装药等有益效果。  相似文献   

17.
【摘要】本文针对巷道光爆的特点,巷道光爆的标准,实现巷道光爆的技术要求,光面爆破的施工方法,.光面爆破参数进行了分析论述。  相似文献   

18.
刘超 《中国科技博览》2012,(35):644-644
《煤矿安全规程》规定高瓦斯矿井、煤与突出矿井和有煤尘爆炸的矿井均要按规定安装使用隔爆设施。煤矿井下常用的隔爆设施有水棚和岩粉棚,由于井下岩粉的保存和运输不便,且水棚的隔爆效果好,因此铁厂沟矿井采用被动式隔爆水棚作为隔爆设施。  相似文献   

19.
煤矿炸药爆温的计算与炸药安全性的关系   总被引:1,自引:1,他引:0  
文章对煤矿许用炸药的爆温进行了计算,通过误差分析认为利用卡斯特热容法计算爆温简便可行,并进行了爆温与煤矿炸药安全性方面的理论分析,得到一些降低爆温的方法。  相似文献   

20.
针对废旧固体推进剂绿色、安全、高效处理的问题,设计了废旧HTPB固体推进剂转化制备乳化炸药的基础配方,以实现资源化再利用的目的。假定化学式和撰写爆炸反应方程式,建立目标函数,根据工业炸药的一般性能确定约束条件,规划求解后得到转化制备的乳化炸药的最佳配方,并对不同固体推进剂添加量下转化制备的乳化炸药的爆热、爆速、爆温、爆容进行了理论计算。结果表明:当固体推进剂质量分数为24.62%、乳化基质质量分数为75.38%时,转化制备的乳化炸药的综合性能最佳,理论爆热为3 351.935 kJ/kg,爆速为5 182.02 m/s,爆温为2 728.81 K,爆容为919.59 L/kg。为废旧固体推进剂的资源化再利用提供了理论参考。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号