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91.
堵塞长度对爆破效果影响的实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
炮孔堵塞是爆破施工中的一个重要环节,堵塞长度对爆破效果有直接影响。为获得最优堵塞长度,基于炮孔深度、装药长度、底盘抵抗线和炮孔直径与堵塞长度的关系,分析比较炮孔堵塞长度的计算公式,并选取最优炮孔堵塞长度进行了现场试验,采取碎石(岩粉)作为堵塞材料,取得了理想的效果。  相似文献   
92.
任建喜  党超 《施工技术》2012,41(1):87-91
结合马鞍子梁隧道工程,采用FLAC数值模拟方法对该隧道上下台阶法施工全过程进行模拟分析,完成了现场监测研究,与数值模拟预测的结果进行了比较,得到了软岩隧道的围岩变形规律,提出合理的支护方案。结果表明,该开挖方法适用于此软岩隧道,竖向位移主要集中在拱顶和拱底处,拱顶位移比较大,水平位移主要集中在隧道两肩和两脚处。现场监测表明:隧道开挖初期拱顶下沉与水平收敛变形速率比较大,处于不稳定状态,随时间变形速率较小,曲线趋于稳定状态。FLAC数值模拟预测结果与实测结果基本一致,一次支护和二次衬砌的合理间隔时间为30d。  相似文献   
93.
2006年初,从中国有色金属工业协会传出消息,中国已成为全球最大的铜生产和消费国、铜加工制造基地和铜加工产品输出国,铜加工材产量已经超过美国,连续两年位居全球首位。中国铜市场在全球已经举足轻重。在为此感到欢欣鼓舞的同时.我们也深深地忧虑,扶持中国的民族工业,是时候了。作为民族工业的一个重要组成部分,中国铜冶炼加工工业受到了各方面的高度关注。而众所瞩目的焦点是国家的宏观管理政策。2006年7目24日,国家发改委公布了《铜冶炼行业准入条件》.全行业为之一震。许多大中型企业的同仁无不表示,文件的出台符合中国国情。符合科学发展观的要求,是一个总揽全局、高瞻远瞩、利国利民、促进和谐发展的战略决策;  相似文献   
94.
贝氏体相变机制的研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
简要地总结了清华大学贝氏体相变研究组在贝氏体相变领域的主要研究成果。包括以下方面 :①利用TEM、AFM、STM发现了钢及有色合金中的贝氏体超精细结构 ;②利用STM发现贝氏体表面浮突大多是由与超亚单元相对应的“帐篷型”小浮突群组成的 ;③利用TEM和STM证实了三维巨型台阶存在的普遍性和可动性 ;④发现钢中贝氏体碳化物在α/γ界面的γ侧形核并向奥氏体内生长 ;⑤概述了贝氏体的激发形核 台阶长大机制及其理论计算 ;⑥用前述相变机制解释了贝氏体的多层次复杂结构 ,以及上贝氏体、下贝氏体等不同形态的形成原因。  相似文献   
95.
十字片簧弹性支承机构的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
白立芬  李庆祥  于水  薛实福 《机械设计》2001,18(3):18-19,30
首先建立了接触式台阶测量仪中关键部件———十字片簧支承的杠杆机构的数学模型并对其进行初步设计。直片簧应力有限元分析表明 ,该结构应力分布很不均匀 ;经片簧参数的改进设计 ,得出变截面片簧的设计参数。 0 .2N外加载荷作用下 ,采用Algor有限元软件分别对变截面片簧进行仿真实验 ,最大、最小应力之比由直片簧的 3 1.4降低为7.7,扭转刚度为 0 .0 6N·m ,测量力变化率为 3 6.6N/m ,极大地改善了该机构的机械特性  相似文献   
96.
论述了大断面硐室的施工方法及其支护的机理和原则,探讨了导硐台阶联合施工法在工程实际中的应用,并结合工程实例对该施工技术和效果进行了评述。  相似文献   
97.
弓长岭铁矿因前期大量无序的开采,形成许多无规则、复杂的采空区,给日常生产留下了安全隐患。通过三维扫描探测技术,准确掌握了采空区的分布及空间形态,并提出采空区爆破处理的方案。以163第一层空区处理为实例,从爆破参数、起爆方式、起爆网路以及施工安全等方面加以考虑,对采空区进行了处理,取得了良好的效果,为以后同类型矿山采空区的处理提供一定的参考。  相似文献   
98.
构建爆破质量评价管理体系符合现代化矿山企业建设管理思路,对提高企业爆破管理水平和降低工序成本有积极的作用。针对露天矿山爆破质量评价管理,引入精细爆破管理理念,提出了在大型露天矿山构建爆破质量评价管理体系建设的思路,结合矿山工程实例,采用系统工程学方法对爆破安全、质量和经济性进行综合评价,并建立爆破质量综合评价模型,从而建立了相对完整的爆破质量评价管理制度和体系。同时论述了以实现精细爆破为目标的科技支撑在构建爆破质量综合评价管理体系中所起的重要作用。  相似文献   
99.
降低深孔台阶爆破中大块率和根底的措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
对经山寺铁矿深孔台阶爆破产生大块和根底原因进行分析,提出有效解决方法,包括确定合理孔网参数、采用合理装药方式、确定合适堵塞长度以及采用合理起爆形式等。  相似文献   
100.
在激光打靶实验中,台阶靶主要用来测量冲击波速度。如果能同时测出冲击波速度和粒子速度,便可得到材料冲击压缩线上的1个点。如果能同时测出1组冲击波速度和粒子速度,便可得到材料的1条冲击压缩线。所以,台阶靶的制作对于EOS实验至关重要。  相似文献   
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