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相似文献
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1.
1 前言静力破碎剂由于在施工时不会产生飞石、噪音和有害气体,在各种解体工程中正日益得到推广.静力破碎剂利用在约束条件下CaO水合反应和Ca(OH)_2结晶发育所形成的膨胀压来破碎物体,其基本化学反应式为:CaO+H_2O=Ca(OH)_2+15.1Kcal/mol重量变化:56.1g 18.0g→74.1g比重:3.30 1.00→2.23体积变化:17.0cm~3 18.0cm~3→33.2cm~3从上式可以看出,CaO和水反应在放出热量的同时其体积增大约2倍.静力破碎剂正是  相似文献   

2.
本文以实验为依据,分析了目前国内外普遍运用建立在弹性力学理论基础上的公式计算胀裂剂(或称“静力破碎剂”,国外亦称“脆性物体破坏剂”)膨胀压力方法所存在的准确度低,误差大及其原因;介绍了将应变片的应变值直接与“P—με”标准曲线相对照的比较准确的膨胀压力测试方法的原理.工作条件及其研究应用情况。  相似文献   

3.
针对静态破碎剂膨胀压测试的试验用品无法重复利用、测试周期长的问题,设计并制造了一种重复利用率较高、安全易操作的静态破碎剂径向膨胀压测试装置。利用设计装置分别进行了常温条件及电加热条件下的膨胀压测试试验研究,并与只能在常温下进行的传统膨胀压测试试验进行对比。试验结果表明:设计装置采用电加热的方法在保证测试值效果的同时能加快静态破碎剂的反应速率,提高爆破效率,缩短测试装置测试周期。设计装置可拆卸、可电加热,为静态破碎剂膨胀压的测试提供了更高效的方法。  相似文献   

4.
李胜  李宗杰  罗明坤 《爆破》2018,35(1):137-141,153
针对爆破切顶技术受到高瓦斯等特殊环境的限制,提出一种可用于定向切顶的煤岩静态破碎方法。在确定破碎剂基本组成的基础上,利用钢管外测法测出不同组分破碎剂的膨胀压,分析破碎剂水化反应过程中膨胀压的变化规律和各组分对破碎剂膨胀压的影响,确定破碎剂各组分的最佳配比,最后利用所配制的破碎剂进行了C30混凝土试块膨胀致裂试验。结果表明:Ca O是影响膨胀压的主要成分,水泥次之,石膏较小。煤岩静态破碎剂的最佳配比为:Ca O75%、水泥8%、石膏3%、膨润土5%、三聚磷酸钠0.6%、聚羧酸减水剂0.4%、粉煤灰8%。在胀裂试验中,试块逐渐产生细微短小裂纹,随胀裂时间增加开裂宽度和深度缓慢增大,最终试块被胀裂成多块,致裂效果较好,为煤层顶板定向切顶提供了试验基础。  相似文献   

5.
静力破碎剂在岩石破碎工程、混凝土建筑物的破碎、拆除及隧道挖掘工程中,有着十分广阔的应用前景。通常小范围的破碎作业可单独使用静力破碎剂,而大规模的破碎、开挖解体工程,考虑到经济效果及加快进度,则应与其它破碎方法或机械破碎方法等组成联合施工方案。从1979年4月起到1982年底,日本共有五种静力破碎剂通过了技术鉴定,其生产情况见表1。这一科研成果为提高产品质量、生产系列化品种开创了有利的条件。按照日本建设省规定的检验标准,是以60cm见方的混凝土试件,钻一个直径38cm的孔,填入静力  相似文献   

6.
控制静力破碎剂的反应或等待时间,是施工中很重要的一环。本文介绍了几种缩短静力破碎剂等待时间的有效方法,把该时间从8~12小时缩短至4~5分钟。并考虑实际施工条件,提出静力破碎剂的最佳反应时间为一小时左右。  相似文献   

7.
针对静态破碎剂膨胀压测试的试验用品无法重复利用、测试周期长的问题,设计并制造了一种重复利用率较高、安全易操作的静态破碎剂径向膨胀压测试装置.利用设计装置分别进行了常温条件及电加热条件下的膨胀压测试试验研究,并与只能在常温下进行的传统膨胀压测试试验进行对比.试验结果表明:设计装置采用电加热的方法在保证测试值效果的同时能加...  相似文献   

8.
杨勤荣  陈宝心 《爆破》1999,16(3):1-3
本文应用复变函数方法分析了静力破碎剂双月形装药结构时钻孔周围应力状态,得到孔壁预定开裂方向拉应力是其他方向两倍的结果  相似文献   

9.
针对煤矿开采中许多高瓦斯区域很难使用炸药实施爆破的情况,提出一种由静态破碎剂使煤岩胀裂破碎的方法。为了确定静态破碎剂合理的参数配比,达到煤岩破碎的理想效果,通过膨胀压正交实验确定破碎剂的最佳配比,利用水化反应测温实验确定合适的水灰比,运用混凝土试件和煤样试件胀裂破碎实验研究了静态破碎剂性能。结果表明:CaO 70%、石膏5%、水泥12%、膨润土3%、减水剂0.5%、粉煤灰9.5%为静态破碎剂最佳配比;最佳水灰比为0.35;CaO对破碎剂膨胀压的影响最大,胀裂裂缝沿试件的弱面发育,破碎效果良好。  相似文献   

10.
针对煤矿开采中许多高瓦斯区域很难使用炸药实施爆破的情况,提出一种由静态破碎剂使煤岩胀裂破碎的方法。为了确定静态破碎剂合理的参数配比,达到煤岩破碎的理想效果,通过膨胀压正交实验确定破碎剂的最佳配比,利用水化反应测温实验确定合适的水灰比,运用混凝土试件和煤样试件胀裂破碎实验研究了静态破碎剂性能。结果表明:CaO 70%、石膏5%、水泥12%、膨润土3%、减水剂0.5%、粉煤灰9.5%为静态破碎剂最佳配比;最佳水灰比为0.35;CaO对破碎剂膨胀压的影响最大,胀裂裂缝沿试件的弱面发育,破碎效果良好。  相似文献   

11.
气温和水温对静态破碎剂膨胀性能影响的试验分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
为研究水剂比、气温和水温对静态破碎剂膨胀性能的影响,进行了相同条件下5种水剂比和水剂比为0.30时6种气温与3种水温下静态破碎剂的膨胀性能试验,得到了相应条件下的体积膨胀率和拌合物温度-时间曲线。试验结果表明:静态破碎剂膨胀可分为拌合物硬化、裂纹扩展、体积快速膨胀和膨胀速度减慢四个过程。拌合物温度-时间曲线分为温度迅速上升、恒温、继续上升和下降四个阶段。通过对比不同水剂比的体积膨胀率,得出水剂比为0.30时膨胀效果较好;气温为16℃时体积膨胀率较好;采用高水温拌合可加快静态破碎剂的膨胀过程。  相似文献   

12.
张拔川 《爆破》1993,10(4):61-61,9
本文介绍一种采用部分锚塞机构密封孔口的无声破碎剂施工方法。由于无声破碎剂在正常使用条件下存在低压、缓加载的破碎特点,且生产应用成本较高,使无声破碎剂的使用受到了一定的限制。国内外对提高无声破碎剂的反应压力和  相似文献   

13.
静态破碎剂膨胀作用下试件裂纹扩展试验研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用高速摄像技术,进行了静态破碎剂作用下材料破坏的物理试验,研究了膨胀作用下含切槽孔模型材料的动态断裂力学行为,获得了裂纹扩展速度和裂纹扩展加速度的变化规律。研究结果表明:静态破碎剂作用下含两翼切槽孔试件产生两条基本成直线的裂纹,裂纹扩展速度和加速度的变化基本是呈现先增加后降低的趋势;裂纹扩展加速度最大值到达的时间早于裂纹扩展速度到达最大值的时间;裂纹的萌生、扩展到最后的失稳过程非常明显。研究结果可为静态破碎剂在实际工程中的应用提供理论指导。  相似文献   

14.
前言岩巷掘进或混凝土建筑物等进行破碎或拆除,由于振动及噪音的限制,常常不能使用炸药。静力破碎剂就是在这种条件下研制出来的新型破碎材料,它的施工实例近年有许多报告。然面,炮眼充填静力破碎剂后,被破碎物体由于需经很长时间才开始破碎,  相似文献   

15.
膨胀破裂剂     
近二年来,我们研制了TJ-1型膨胀破裂剂。通过实验室与现场的试用,该膨胀破裂剂解决了炸药在定向爆破中易产生振动、飞石和噪音等问题,也解决了燃烧破裂剂威力小、价格昂贵、易燃等问题,获得了较满意的破碎效果。而且,因采用常温法制造,工艺简单,成本低,有利于推广使用。 (一)原理膨胀破裂剂的破坏作用完全靠静力作用,即在被破碎体  相似文献   

16.
静态破碎剂研究现状与展望:献给静态破碎剂问世十周年   总被引:2,自引:1,他引:1  
刘清荣  巴惠鹏 《爆破》1990,7(1):1-10
本文综述了十年来国内外静态破碎剂研究与应用概况.着重介绍了最近几年作者在冲孔机理与防治;膨胀力测试技术;构和动静态结合等问题的研究成果与最新进展.对今后的研究提出了一些设想.  相似文献   

17.
对静态破碎喷料的分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
目前,我国和日本在研究和使用静态破碎剂中,遇到了一个特别突出的共同问题即喷料问题。喷料给破碎作业带来很大困难,  相似文献   

18.
罗勇 《中国科技博览》2009,(30):311-311
静态爆破就是利用无声破碎剂在水化过程中产生的强大膨胀压,破碎结构混凝土或岩体的一种无声、无振、无飞石、无粉尘、无毒气、无冲击波的爆破方式。它是爆炸危险物的一种理想替代品,已越来越广泛的应用在工程实践中。本文以马家寨隧道路面病害拆除为例,从钴爆设计、钻孔、装药及施工注意事项等方面详细阐述了静态爆破在工程施工中应用。  相似文献   

19.
高同伟  王海亮 《爆破》2011,28(1):98-99,115
介绍新河煤矿巷道扩建工程采用静态爆破法的施工情况.针对-240井底车场运输大巷扩建工程,在不影响其正常使用的前提下,根据药卷型静力破碎剂的作用原理,研究探索煤矿井下应用静态爆破法的施工工艺及最优施工技术参数,并提出具体的施工方案及安全注意事项.  相似文献   

20.
文摘     
《爆破器材》2005,34(5):32-32
由微型爆破产生的微弱冲击波密度分布的检测;用有限元法解析由静态破碎剂产生的并列炮孔周围的应力作用;  相似文献   

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