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991.
岩塞爆破是整个供水工程的咽喉部位,在其后的隧洞及控制建筑物完工后实施,其修建成功与否决定着整个供水工程的成败,一旦出现问题将会产生难以估量的生命财产损失和社会影响。因此通过岩塞爆破试验技术研究确定岩塞爆破设计及施工对岩塞爆破成功具有重要意义。 相似文献
992.
为进一步提升广播电视的覆盖范围,不断满足不同用户群体的观看需求,增强广播电视的社会影响力。文章着眼于实际,以网络技术作为切入点,系统探讨广播电视工程中网络技术的运用方法,旨在实现广播电视的升级,促进广播电视的现代化、智能化,为后续相关技术应用等工作的开展提供参考。 相似文献
993.
994.
《Planning》2014,(33)
逐孔起爆在国外发展很快,技术也比较成熟,国内近两年,一些大的矿山都陆续在进行试用。本文中,笔者对于逐孔减震控制爆破技术在太和铁矿的应用做了简单的介绍,对于其中的一些问题进行了简单的总结,并提出了一定的解决方案,进一步的指导了实践。 相似文献
995.
弹药信息化、智能化、小型化发展,对火工品提出了换能信息化、结构微型化、序列集成化的要求,微机电系统(Micro-Electro-Mechanical System,MEMS)火工品技术孕育而生。近年来,随着微小型无人平台技术的发展,形成了新型微毁伤形式,对微起爆序列这一系统级MEMS火工品的应用提出了迫切的需求。本文侧重于微起爆序列的应用及要求,在微换能元设计及能量控制、微起爆能量控制及器件化、微传爆能量传递与隔爆控制、微起爆序列设计与集成及序列可靠性评估5个方面,对基于飞片冲击起爆原理的微起爆序列研究进展进行了总结。在此基础上,讨论了微起爆序列进一步发展的建议:深化微起爆传爆机理的基础研究;推进数字化工程,提升正向设计能力;加强大批量生产能力;加强微起爆序列样机的应用验证,提升技术成熟度。通过对微起爆序列技术现状的分析和未来发展的建议,以期为同行继续深入系统地开展微起爆序列技术研究、推动其应用进程提供有益参考。 相似文献
996.
为探索低含量纳米铝粉掺杂炸药的脉冲激光作用过程,采用阴影测量系统研究了单脉冲激光烧蚀1%纳米铝粉掺杂太安(PETN)炸药的等离子体膨胀和冲击波特性,并利用激光诱导击穿光谱监测激光烧蚀过程中的特征光谱。结果表明:当脉冲激光辐照到纳米铝粉掺杂PETN炸药表面时,炸药表面形成高温等离子体,等离子体膨胀后压缩周围空气形成冲击波。冲击波在50 ns时传播速度为12500 m·s-1,随着时间的增加,等离子继续膨胀,冲击波向前推进速度降低。800 ns时,冲击波内部出现大量的喷溅物。Al原子和AlO气相分子的特征谱线都是在1μs的强度最大,到10μs时消失,表明脉冲激光烧蚀下,纳米铝粉与炸药的作用时间小于10μs。20 mJ激光能量下未检测到C原子和CN的光谱线。当激光能量增加到30 mJ时,纳米铝粉掺杂PETN炸药的光谱中出现C原子和CN的光谱线,表明纳米铝粉掺杂PETN炸药分解所需的激光能量应不少于30 mJ。 相似文献
997.
为了研究多个爆炸成型弹丸(MEFP)对战斗部装药的冲击起爆问题,进行了单、双爆炸成型弹丸(EFP)冲击引爆带盖板B炸药的试验,测试了单EFP和双EFP对带盖板B炸药的冲击引爆能力,同时利用AUTODYN有限元软件开展了EFP对带盖板B炸药冲击引爆行为数值模拟研究,分别分析了单EFP和双EFP的成型过程、引爆带盖板B炸药的作用过程,获得了B炸药发生爆轰时的临界盖板厚度(Hc)。进一步,建立了双EFP同时引爆带盖板炸药临界条件的工程计算模型。试验结果表明:试验获得的EFP长18 mm,直径19 mm。单EFP冲击带盖板B炸药发生爆轰的临界盖板厚度范围为10 mm≤Hc<15 mm,而双EFP作用时的临界盖板厚度范围为15 mm≤Hc<20 mm。另一方面,数值模拟结果表明,在单EFP作用下,带盖板B炸药发生爆轰的临界盖板厚度为13 mm;而双EFP作用下,带盖板B炸药发生爆轰的临界盖板厚度为19 mm,相较于单EFP作用时的Hc提高了46.2%,数值模拟结果与试验结果吻合较好。工程模型能较准确地预测双EFP同时冲击起爆带盖板炸药的临界起爆速度。 相似文献
998.
为保持袁家村铁矿边坡稳定,需确定一套适用于该矿山岩性的预裂爆破方案。在参照国内同类矿山预裂爆破参数的基础上,通过在边坡附近进行小规模有针对性的试验,初步选择适合的孔网参数、装药量、装药结构、网路连接。通过对爆破试验效果的分析,制定专项改进措施,预裂爆破达到了预期效果。 相似文献
999.
1000.