CN107859528B - 一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法 - Google Patents
一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN107859528B CN107859528B CN201710986834.8A CN201710986834A CN107859528B CN 107859528 B CN107859528 B CN 107859528B CN 201710986834 A CN201710986834 A CN 201710986834A CN 107859528 B CN107859528 B CN 107859528B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- valve
- air
- cavity structure
- gas
- circulating
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Active
Links
- 238000004880 explosion Methods 0.000 title claims abstract description 33
- 239000003245 coal Substances 0.000 title claims abstract description 25
- 238000010998 test method Methods 0.000 title claims abstract description 11
- 230000002401 inhibitory effect Effects 0.000 title claims abstract description 10
- VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N methane Chemical compound C VNWKTOKETHGBQD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 44
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 claims abstract description 22
- 238000012360 testing method Methods 0.000 claims abstract description 20
- 239000012528 membrane Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims abstract description 4
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims abstract description 4
- 230000001960 triggered effect Effects 0.000 claims abstract description 4
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 58
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 15
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 claims description 11
- 239000002184 metal Substances 0.000 claims description 11
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 7
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 7
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 claims description 6
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 6
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 6
- 239000010959 steel Substances 0.000 claims description 6
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 claims description 5
- 230000021715 photosynthesis, light harvesting Effects 0.000 claims description 5
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 3
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 claims description 3
- XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N aluminium Chemical compound [Al] XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 238000009826 distribution Methods 0.000 claims description 3
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims description 3
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims description 3
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 claims description 3
- 238000010926 purge Methods 0.000 claims description 3
- 239000002912 waste gas Substances 0.000 claims description 3
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 claims 1
- 238000004088 simulation Methods 0.000 claims 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 abstract description 5
- 238000011160 research Methods 0.000 abstract description 4
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 3
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 2
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 1
- 238000006467 substitution reaction Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- E—FIXED CONSTRUCTIONS
- E21—EARTH OR ROCK DRILLING; MINING
- E21F—SAFETY DEVICES, TRANSPORT, FILLING-UP, RESCUE, VENTILATION, OR DRAINING IN OR OF MINES OR TUNNELS
- E21F5/00—Means or methods for preventing, binding, depositing, or removing dust; Preventing explosions or fires
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mining & Mineral Resources (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geochemistry & Mineralogy (AREA)
- Geology (AREA)
- Filling Or Discharging Of Gas Storage Vessels (AREA)
- Investigating Strength Of Materials By Application Of Mechanical Stress (AREA)
Abstract
本发明公开了一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法,属于煤矿瓦斯灾害治理领域。其包括1)加入膜片将试验系统分成预混加速段和冲击传播段两部分,使各仪器处于准备工作状态;2)在检查气密性后,进行抽真空,后按体积分数配入甲烷气体;3)在进行预混搅拌后,确保预混加速段内混合气体处于大气压;4)开启动态数据采集器并处于待触发状态;5)开启交流电源对电极进行点火,上位机对腔体结构前后压力变化进行显示和处理;6)排除废气,在更换膜片和电极之间的熔丝后进行下一次试验。本发明能有效研究腔体结构对瓦斯爆炸在煤矿巷道内传播的衰减特性和腔体结构最佳抑爆参数,为研究降低瓦斯爆炸严重性提供技术支持。
Description
技术领域
本发明涉及煤矿瓦斯灾害治理领域,尤其是涉及一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法。
背景技术
能源是社会进步和经济发展的基础,我国已探明的煤炭资源位居世界前列,并且在我国一次能源消费中,煤炭约占70%。据预测,到2050年,煤炭占我国能源消费比例仍不低于50%。目前,在724处国有重点煤矿中,高瓦斯矿井占有152处,占比21%,随着开采深度的增加,地质构造和开采条件越来越复杂,地压、瓦斯、地温也相应增加,冲击地压、煤与瓦斯突出、瓦斯爆炸等灾害事故也时有发生。据统计,建国以来煤矿死亡人数超过100人的灾害事故中,由瓦斯爆炸导致的死亡人数约占比82%。因此,为降低瓦斯爆炸灾害事故后果,有必要开展如何降低瓦斯爆炸后果严重性研究,为煤矿瓦斯灾害治理提供新思路和新对策。
发明内容
针对上述涉及的技术问题,本发明目的在于提供一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法,其可以定量研究不同瓦斯爆炸强度下腔体结构抑制效果,以及不同腔体结构下对瓦斯爆炸冲击波抑制的效果。
本发明解决上述技术问题的技术方案如下:
一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法,其包括:
(1)将管道、法兰盘、螺栓螺母、压力传感器、腔体结构、耗能材料、电极、交流电源、真空泵、数字真空表、高纯甲烷气瓶、空压机、循环泵、压气阀、吸气阀、进气阀、第一循环阀、第二循环阀、动态数据采集器、上位机、加速片、钢片连接成试验系统,加入膜片将试验系统分成预混加速段和冲击传播段两部分;将各组件调试准确,并处于准备工作状态;
(2)按顺序先后开启压气阀和空压机,保持吸气阀、进气阀、第一循环阀和第二循环阀的关闭状态,检查预混加速段的气密性,在确定预混加速段不漏气后,按顺序先后关闭空压机和压气阀;
(3)开启数字真空表和吸气阀,保持压气阀、进气阀、第一循环阀和第二循环阀的关闭状态,开启真空泵进行抽真空;在达到试验需要真空度后关闭真空泵,开启进气阀和高纯甲烷气瓶进行甲烷气体配送,待充入试验所需体积分数甲烷气体后,按顺序先后关闭高纯甲烷气瓶和进气阀;
(4)在开启第一循环阀和第二循环阀后,开启循环泵对预混加速段内甲烷和空气进行预混搅拌,在循环泵工作10~20min后关闭循环泵,后再关闭第一循环阀和第二循环阀;在检查预混加速段内混合气体处于大气压后,关闭吸气阀和数字真空表;
(5)开启动态数据采集器,在上位机中打开数据采集软件,设置压力传感器触发参数,并使动态数据采集器处于采集待触发状态;
(6)保持压气阀、吸气阀、进气阀、第一循环阀、第二循环阀和排气口的关闭状态,开启交流电源对电极进行点火,爆炸冲击波冲破膜片后沿冲击传播段传播,并触发动态数据采集器进行压力信号采集;上位机保存压力传感器采集的数据信息,并对腔体结构前后压力变化进行显示和处理;
(7)开启排气口,保持吸气阀、进气阀、第一循环阀和第二循环阀的关闭状态,按顺序先后开启压气阀和空压机,对成预混加速段和冲击传播段进行正压吹扫,去除内部废气,20~30min后按顺序先后关闭空压机、压气阀和排气口;
(8)切断所有电源,或更换膜片和电极之间的熔丝后按(2)~(7)进行下一次试验。
进一步,所述腔体结构为长方体内空结构,管道为圆形,腔体结构宽度为管道直径的1.5~5倍,腔体结构高度等于管道直径,腔体结构长度为管道直径的1.5~5倍。
进一步,所述耗能材料为金属丝网或泡沫铝材料,位于腔体结构内部,和腔体结构组合进一步消波抑爆。
进一步,所述电极为两根金属棒,一端连接交流电源,另一端连接熔丝,通过熔丝融化的能量起爆预混加速段内甲烷与空气混合气体;所述交流电源为24~48V交流电。
进一步,所述膜片为聚乙烯材料,膜片厚度为0.5~2mm,膜片直径比管道直径大1~3cm。
进一步,所述加速片为圆环结构,内环半径为管道半径的1/3~3/4,通过加速片增加湍流度来增强初始瓦斯爆炸冲击强度。
本发明的有益效果是:本发明提供了一种更简便高效的瓦斯爆炸起爆方法,同时也为瓦斯爆炸试验提供了一种更安全可靠起爆能源的实现方法;通过本发明开展腔体结构抑爆试验能有效研究腔体结构对瓦斯爆炸在煤矿巷道内传播的衰减特性和腔体结构最佳抑爆参数,可为煤矿井下提供简单有效的降低瓦斯爆炸事故后果严重性的对策措施。
附图说明
图1为本发明的试验系统结构示意图。
图2为加速片、膜片和钢片示意图。
图3为电极实物图。
图4为排气口实物图。
其中:1-管道;2-法兰盘;3-螺栓螺母;4-压力传感器;5-腔体结构;6-耗能材料;7-电极;8-交流电源;9-真空泵;10-数字真空表;11-高纯甲烷气瓶;12-空压机;13-循环泵;14-压气阀;15-吸气阀;16-进气阀;17-第一循环阀;18-第二循环阀;19-动态数据采集器;20-上位机;21-排气口;31-加速片;32-膜片;33-钢片。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步阐述。
一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法,具体实施时,包括以下几步:
(1)如图1所示,将管道1、法兰盘2、螺栓螺母3、压力传感器4、腔体结构5、耗能材料6、电极7、交流电源8、真空泵9、数字真空表10、高纯甲烷气瓶11、空压机12、循环泵13、压气阀14、吸气阀15、进气阀16、第一循环阀17、第二循环阀18、动态数据采集器19、上位机20、加速片31、钢片33连接成试验系统,加入膜片32将试验系统分成预混加速段和冲击传播段两部分;将各组件调试准确,并处于准备工作状态;
其中,管道1为圆形,腔体结构5为长方体内空结构,腔体结构5宽度为管道1直径的1.5~5倍,腔体结构5高度等于管道1直径,腔体结构5长度为管道1直径的1.5~5倍;耗能材料6位于腔体结构5内部,且耗能材料6为金属丝网或泡沫铝材料,旨在和腔体结构5组合进一步消波抑爆;电极7为两根金属棒,一端连接交流电源8,另一端连接熔丝(如图3所示),通过熔丝融化的能量起爆预混加速段内甲烷与空气混合气体;所述交流电源8为24~48V交流电;
加速片31、膜片32和钢片33的示意图如图2所示,其中膜片32为聚乙烯材料,膜片32厚度为0.5~2mm,膜片32直径比管道1直径大1~3cm;加速片31为圆环结构,内环半径为管道1半径的1/3~3/4,通过加速片32增加湍流度来增强初始瓦斯爆炸冲击强度;
(2)按顺序先后开启压气阀14和空压机12,保持吸气阀15、进气阀16、第一循环阀17和第二循环阀18的关闭状态,检查预混加速段的气密性,在确定预混加速段不漏气后,按顺序先后关闭空压机12和压气阀14;
(3)开启数字真空表10和吸气阀15,保持压气阀14、进气阀16、第一循环阀17和第二循环阀18的关闭状态,开启真空泵9进行抽真空;在达到试验需要真空度后关闭真空泵9,开启进气阀16和高纯甲烷气瓶11进行甲烷气体配送,待充入试验所需体积分数甲烷气体后,按顺序先后关闭高纯甲烷气瓶11和进气阀16;
(4)在开启第一循环阀17和第二循环阀18后,开启循环泵13对预混加速段内甲烷和空气进行预混搅拌,在循环泵13工作10~20min后关闭循环泵13,后再关闭第一循环阀17和第二循环阀18;在检查预混加速段内混合气体处于大气压后,关闭吸气阀15和数字真空表10;
(5)开启动态数据采集器19,在上位机20中打开数据采集软件,设置压力传感器4触发参数,并使动态数据采集器19处于采集待触发状态;
(6)保持压气阀14、吸气阀15、进气阀16、第一循环阀17、第二循环阀18和排气口21的关闭状态,开启交流电源8对电极7进行点火,爆炸冲击波冲破膜片32后沿冲击传播段传播,并触发动态数据采集器19进行压力信号采集;上位机20保存压力传感器4采集的数据信息,并对腔体结构5前后压力变化进行显示和处理;
(7)如图4所示,开启排气口21,保持吸气阀15、进气阀16、第一循环阀17和第二循环阀18的关闭状态,按顺序先后开启压气阀14和空压机12,对成预混加速段和冲击传播段进行正压吹扫,去除内部废气,20~30min后按顺序先后关闭空压机12、压气阀14和排气口21;
(8)切断所有电源,或更换膜片32和电极7之间的熔丝后按(2)~(7)进行下一次试验。
作为上述实施例的补充,内置耗能材料6的腔体结构5的数量可根据模拟实际煤矿井下的情况进行调整为一个腔体结构5或若干个腔体结构5。
最后应当说明的是,以上所述内容仅用于说明本发明的技术方案,而非对其保护范围作任何限制,凡是根据本发明技术方案进行的相关修改或等同替换,仍属于本发明技术方案的保护范围。
Claims (4)
1.一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法,其特征在于,该方法包括
(1)将管道、法兰盘、螺栓螺母、压力传感器、腔体结构、耗能材料、电极、交流电源、真空泵、数字真空表、高纯甲烷气瓶、空压机、循环泵、压气阀、吸气阀、进气阀、第一循环阀、第二循环阀、动态数据采集器、上位机、加速片、钢片连接成试验系统,加入膜片将试验系统分成预混加速段和冲击传播段两部分;将各组件调试准确,并处于准备工作状态;
(2)按顺序先后开启压气阀和空压机,保持吸气阀、进气阀、第一循环阀和第二循环阀的关闭状态,检查预混加速段的气密性,在确定预混加速段不漏气后,按顺序先后关闭空压机和压气阀;
(3)开启数字真空表和吸气阀,保持压气阀、进气阀、第一循环阀和第二循环阀的关闭状态,开启真空泵进行抽真空;在达到试验需要真空度后关闭真空泵,开启进气阀和高纯甲烷气瓶进行甲烷气体配送,待充入试验所需体积分数甲烷气体后,按顺序先后关闭高纯甲烷气瓶和进气阀;
(4)在开启第一循环阀和第二循环阀后,开启循环泵对预混加速段内甲烷和空气进行预混搅拌,在循环泵工作10~20min后关闭循环泵,后再关闭第一循环阀和第二循环阀;在检查预混加速段内混合气体处于大气压后,关闭吸气阀和数字真空表;
(5)开启动态数据采集器,在上位机中打开数据采集软件,设置压力传感器触发参数,并使动态数据采集器处于采集待触发状态;
(6)保持压气阀、吸气阀、进气阀、第一循环阀、第二循环阀和排气口的关闭状态,开启交流电源对电极进行点火,爆炸冲击波冲破膜片后沿冲击传播段传播,并触发动态数据采集器进行压力信号采集;上位机保存压力传感器采集的数据信息,并对腔体结构前后压力变化进行显示和处理;
(7)开启排气口,保持吸气阀、进气阀、第一循环阀和第二循环阀的关闭状态,按顺序先后开启压气阀和空压机,对成预混加速段和冲击传播段进行正压吹扫,去除内部废气,20~30min后按顺序先后关闭空压机、压气阀和排气口;
(8)切断所有电源,或更换膜片和电极之间的熔丝后按(2)~(7)进行下一次试验;
内置耗能材料的腔体结构的数量可根据模拟实际煤矿井下的情况进行调整为一个腔体结构或若干个腔体结构;
所述腔体结构为长方体内空结构,管道为圆形,腔体结构宽度为管道直径的1.5~5倍,腔体结构高度等于管道直径,腔体结构长度为管道直径的1.5~5倍;所述耗能材料位于腔体结构内部,耗能材料为金属丝网或泡沫铝材料。
2.根据权利要求1所述的一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法,其特征在于,所述电极为两根金属棒,一端连接交流电源,另一端连接熔丝;所述交流电源为24~48V交流电。
3.根据权利要求1所述的一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法,其特征在于,所述膜片为聚乙烯材料,膜片厚度为0.5~2mm,膜片直径比管道直径大1~3cm。
4.根据权利要求1所述的一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法,其特征在于,所述加速片为圆环结构,内环半径为管道半径的1/3~3/4。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710986834.8A CN107859528B (zh) | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201710986834.8A CN107859528B (zh) | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN107859528A CN107859528A (zh) | 2018-03-30 |
CN107859528B true CN107859528B (zh) | 2020-05-19 |
Family
ID=61697745
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201710986834.8A Active CN107859528B (zh) | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN107859528B (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109001255A (zh) * | 2018-09-21 | 2018-12-14 | 中国矿业大学(北京) | 一种复合型负压腔抑制分岔巷道瓦斯爆炸实验装置及方法 |
CN114233366A (zh) * | 2021-12-06 | 2022-03-25 | 安徽理工大学 | 一种利用氮气干粉抑制煤尘二次爆炸的装置 |
Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2401211Y (zh) * | 1999-11-16 | 2000-10-18 | 中国科学技术大学 | 具有爆轰波衰减装置的燃气管道阻爆器 |
GB0508096D0 (en) * | 2005-04-21 | 2005-06-01 | Knitmesh Ltd | Detonation flame arrestor |
CN202275043U (zh) * | 2011-10-20 | 2012-06-13 | 上海应用技术学院 | 多功能爆炸及抑制爆炸实验装置 |
CN103604833A (zh) * | 2013-11-07 | 2014-02-26 | 安徽理工大学 | 一种煤尘爆炸特性试验系统及方法 |
CN103837363A (zh) * | 2014-03-18 | 2014-06-04 | 安徽理工大学 | 瓦斯动力灾害对矿井通风网络影响试验系统及方法 |
CN204996025U (zh) * | 2015-09-18 | 2016-01-27 | 中国科学技术大学 | 一种基于泡沫金属材料吸收反射波的阻火器 |
CN105424699A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-03-23 | 山东科技大学 | 一种瓦斯爆炸冲力检测装置与检测方法 |
CN105548254A (zh) * | 2016-01-16 | 2016-05-04 | 黑龙江科技大学 | 一种模拟煤矿井下巷道内瓦斯-煤尘爆炸的实验装置及方法 |
CN205643223U (zh) * | 2016-04-15 | 2016-10-12 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种受限空间气体燃爆扰流测试装置 |
-
2017
- 2017-10-20 CN CN201710986834.8A patent/CN107859528B/zh active Active
Patent Citations (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN2401211Y (zh) * | 1999-11-16 | 2000-10-18 | 中国科学技术大学 | 具有爆轰波衰减装置的燃气管道阻爆器 |
GB0508096D0 (en) * | 2005-04-21 | 2005-06-01 | Knitmesh Ltd | Detonation flame arrestor |
CN202275043U (zh) * | 2011-10-20 | 2012-06-13 | 上海应用技术学院 | 多功能爆炸及抑制爆炸实验装置 |
CN103604833A (zh) * | 2013-11-07 | 2014-02-26 | 安徽理工大学 | 一种煤尘爆炸特性试验系统及方法 |
CN103837363A (zh) * | 2014-03-18 | 2014-06-04 | 安徽理工大学 | 瓦斯动力灾害对矿井通风网络影响试验系统及方法 |
CN204996025U (zh) * | 2015-09-18 | 2016-01-27 | 中国科学技术大学 | 一种基于泡沫金属材料吸收反射波的阻火器 |
CN105424699A (zh) * | 2015-11-27 | 2016-03-23 | 山东科技大学 | 一种瓦斯爆炸冲力检测装置与检测方法 |
CN105548254A (zh) * | 2016-01-16 | 2016-05-04 | 黑龙江科技大学 | 一种模拟煤矿井下巷道内瓦斯-煤尘爆炸的实验装置及方法 |
CN205643223U (zh) * | 2016-04-15 | 2016-10-12 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种受限空间气体燃爆扰流测试装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN107859528A (zh) | 2018-03-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107860790B (zh) | 一种煤矿瓦斯爆炸冲击波加速机制试验方法 | |
CN107796645B (zh) | 一种腔体结构对瓦斯爆轰消波效应的测试方法 | |
Jiang et al. | State of the art review on mechanism and prevention of coal bumps in China | |
CN107859528B (zh) | 一种腔体结构抑制煤矿井下瓦斯爆炸的试验方法 | |
CN102829899B (zh) | 一种适用于深埋圆形隧洞的围岩应力快速测算方法 | |
CN103134403B (zh) | 水下聚能爆破装置及爆破方法 | |
Huang et al. | Experimental investigation on the basic law of the fracture spatial morphology for water pressure blasting in a drillhole under true triaxial stress | |
CN110308047B (zh) | 一种突出煤层应力卸载防突措施及卸载范围优化方法 | |
Zhendong et al. | Explosion energy transmission under side initiation and its effect on rock fragmentation | |
CN112611279A (zh) | 一种低振动、高质量的爆破方法 | |
CN106321149A (zh) | 矿山典型动力灾害电‑震耦合监测预警方法 | |
Tang et al. | Evolution characteristics of precursor information of coal and gas outburst in deep rock cross-cut coal uncovering | |
CN110008603A (zh) | 一种坑道口部结构中爆炸坑道内部冲击波超压折减系数的计算方法 | |
CN105424445A (zh) | 一种岩石爆破裂纹提取试验槽 | |
CN210289738U (zh) | 一种煤层水力压裂与水压爆破耦合增透装置 | |
CN115081302A (zh) | 支护构件与硐室围岩接触及相互作用的模拟方法和系统 | |
CN204457839U (zh) | 一种气固两相射流主动阻火抑爆装置 | |
CN106338443B (zh) | 在模拟水下环境中爆破器材的性能测试装置及测试方法 | |
CN108087554A (zh) | 爆炸容器孔道的楔型密封结构及密封方法 | |
CN105631146A (zh) | 一种矿用可移动式救生舱抗爆炸性能检测的方法 | |
CN211179295U (zh) | 一种基于应力载荷下的实时监测煤体形变试验系统 | |
CN105646114B (zh) | 一种低密度铵油炸药及其制备方法与应用 | |
Cheng et al. | Effects of cover depth and rock type on dynamic response of road tunnels against internal explosions | |
Chen et al. | Blasting effect analysis of hole-by-hole millisecond minute difference initiation network along V-Shaped oblique line | |
CN201881046U (zh) | 一种双立式爆炸焊接装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |