CN111707708A - Co2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法 - Google Patents

Co2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法 Download PDF

Info

Publication number
CN111707708A
CN111707708A CN202010440696.5A CN202010440696A CN111707708A CN 111707708 A CN111707708 A CN 111707708A CN 202010440696 A CN202010440696 A CN 202010440696A CN 111707708 A CN111707708 A CN 111707708A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blasting
carbon dioxide
explosive
equivalent
rock
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.)
Granted
Application number
CN202010440696.5A
Other languages
English (en)
Other versions
CN111707708B (zh
Inventor
周盛涛
罗学东
蒋楠
张诗童
唐啟琛
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China University of Geosciences
Original Assignee
China University of Geosciences
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China University of Geosciences filed Critical China University of Geosciences
Priority to CN202010440696.5A priority Critical patent/CN111707708B/zh
Publication of CN111707708A publication Critical patent/CN111707708A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN111707708B publication Critical patent/CN111707708B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/50Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating flash-point; by investigating explosibility
    • G01N25/54Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating flash-point; by investigating explosibility by determining explosibility
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B35/00Testing or checking of ammunition
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/22Fuels; Explosives
    • G01N33/227Explosives, e.g. combustive properties thereof
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06FELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
    • G06F17/00Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
    • G06F17/10Complex mathematical operations
    • G06F17/11Complex mathematical operations for solving equations, e.g. nonlinear equations, general mathematical optimization problems

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Pure & Applied Mathematics (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Computational Mathematics (AREA)
  • Mathematical Analysis (AREA)
  • Mathematical Optimization (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Data Mining & Analysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Algebra (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Databases & Information Systems (AREA)
  • Software Systems (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Physical Or Chemical Processes And Apparatus (AREA)

Abstract

本发明基于同一岩性下的二氧化碳爆破破岩试验与炸药爆破试验,提出了一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,该方法基于二氧化碳爆破漏斗试验与炸药爆破漏斗试验,比较同一岩性中不同爆源下的岩石应变能系数,得到二氧化碳爆破应变能转换系数α;比较公式计算出的二氧化碳2号岩石乳化炸药当量Wc与试验获得的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc,计算获得二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ,得到二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药等效计算公式;该方法能有效应用于二氧化碳相变爆破破岩孔网参数设计预试验中;本发明提供的方法有益效果是:操作简单,试验成本低,可行性好,能够有效指导二氧化碳爆破破岩孔网参数设计。

Description

CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法
技术领域
本发明涉及爆破工程领域,尤其涉及CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法。
背景技术
二氧化碳爆破技术是一种非炸药土石方爆破技术,具有爆破震动小,扬尘小,无火花,易于控制,峰值压力稳定且持续时间长等优点。二氧化碳爆破技术发明于上世纪,现已被广泛的运用于煤矿、医院、学校等敏感环境区域的岩土体开挖工程中,此外,该技术还能运用于玉石开采、水下爆破、桩井开挖、微震监测中,其应用前景广阔。由于该技术发展时间不长,其破岩机理、破岩设计方法研究仍处于初级阶段,该方法理论研究滞后于实际应用,系统的二氧化碳爆破破岩孔网参数设计方法仍未形成。目前,实际工程应用中的二氧化碳爆破破岩孔网参数常采用工程经验确定,这一定程度的造成了爆破破岩能量的浪费。确定二氧化碳爆破破岩应变能转换系数与等效炸药计算公式,有助于开展二氧化碳爆破破岩孔网参数设计,对二氧化碳爆破与炸药爆破经济技术指标对比研究意义重大。
发明内容
鉴于此,本发明基于二氧化碳爆破漏斗试验与炸药爆破漏斗试验,以单孔爆破破岩效果为评价指标,结合二氧化碳爆破总能量计算公式,提出了一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法。
本发明提供的CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,包括以下:
S101:在节理发育程度、岩性一致的岩体中分别进行变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验与变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验,并统计最佳埋深下单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc和炸药爆破漏斗体积Ve;所述最佳埋深包括二氧化碳爆破最佳埋深Lc和2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le
S102:根据步骤S101中所述最佳埋深下单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc和炸药爆破漏斗体积Ve,计算变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳对应的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc
S103:利用压缩气体与水蒸气容器爆破能量计算方法,计算变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg
S104:使用2号岩石乳化炸药爆炸能代替TNT当量公式中的TNT爆炸能,计算获得变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳的2号岩石乳化炸药当量Wc
S105:根据二氧化碳爆破最佳埋深Lc与步骤S104中2号岩石乳化炸药当量Wc,结合利文斯顿爆破漏斗理论,获得二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec
S106:根据2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le,结合利文斯顿爆破漏斗理论,2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee
S107:将二氧化碳爆破应变能转换系数α作为二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec与2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee的比值;
S108:将二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ作为2号岩石乳化炸药的等效药量Qc与二氧化碳2号岩石乳化炸药当量Wc的比值;
S109:根据相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg,单位质量2号岩石乳化炸药爆炸能Q2e和二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ,得到二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药等效计算公式。
进一步地,步骤S101中,所述变埋深单孔二氧化碳爆破试验,具体为:选用同一型号的储液管与剪切片,保证致裂器储液管储液体积V0与泄爆压力为不变量;以二氧化碳相变致裂器泄能口埋深L为变量,开展多组变埋深单孔二氧化碳试验,统计致裂器在不同埋深下的二氧化碳爆破漏斗体积Va
所述变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验,具体为:各组变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验中2号岩石乳化炸药药量Qe相同;炸药为球形装药;以药包埋深L’为变量,进行多组变埋深单孔炸药爆破漏斗试验,统计不同埋深下的炸药爆破漏斗体积Vb
进一步地,步骤S101中,二氧化碳爆破最佳埋深Lc及Lc下对应的单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc具体计算过程为:
绘制二氧化碳爆破漏斗(Va/V0)-L散点图,并拟合曲线,根据拟合曲线结果获得二氧化碳爆破最佳埋深Lc及其对应的爆破漏斗体积Vc
2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le及Le下对应的炸药爆破漏斗体积Ve具体计算过程为:
绘制炸药爆破漏斗(Vb/Qe)-L’散点图,并拟合曲线,根据拟合曲线结果获得炸药爆破最佳埋深Le及其对应的爆破漏斗体积Ve
进一步地,步骤S102中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳对应的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc的计算式如式(1)所示:
Figure BDA0002504045560000031
式(1)中,Qe表示单孔爆破漏斗试验2号岩石乳化炸药药量。
进一步地,步骤S103中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg的计算式如式(2)所示:
Figure BDA0002504045560000041
式(2)中,Eg为二氧化碳爆破试验中气体爆破总能量;p1为二氧化碳相变致裂器内气体绝对压力;p2为二氧化碳相变致裂器外部气体绝对压力;V0为致裂器储液管储液体积;K为二氧化碳绝热指数。
进一步地,步骤S104中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳的2号岩石乳化炸药当量Wc的计算式如式(3)所示:
Figure BDA0002504045560000042
式(3)中,Q2e为单位质量的2号岩石乳化炸药爆炸能。
进一步地,步骤S105、步骤S106中,二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec和2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee的计算式如式(4)所示:
Figure BDA0002504045560000043
进一步地,步骤S107、步骤S108中二氧化碳爆破应变能转换系数α和二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ的计算式如式(5)所示:
Figure BDA0002504045560000044
步骤S109中,二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药等效计算公式,具体如式(6)所示:
Figure BDA0002504045560000051
本发明提供的技术方案带来的有益效果是:操作简单,试验成本低,可行性好,能够有效指导二氧化碳相变爆破破岩孔网参数设计。
附图说明
图1是本发明CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法的流程示意图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本发明实施方式作进一步地描述。
请参考图1,本发明的实施例提供了CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,包括以下步骤:
S101:在节理发育程度、岩性一致的岩体中分别进行变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验与变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验,并统计最佳埋深下单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc和炸药爆破漏斗体积Ve;所述最佳埋深包括二氧化碳爆破最佳埋深Lc和2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le
S102:根据步骤S101中所述最佳埋深下单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc和炸药爆破漏斗体积Ve,计算变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳对应的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc
S103:利用压缩气体与水蒸气容器爆破能量计算方法,计算变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg
S104:使用2号岩石乳化炸药爆炸能代替TNT当量公式中的TNT爆炸能,计算获得变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳的2号岩石乳化炸药当量Wc
S105:根据二氧化碳爆破最佳埋深Lc与步骤S104中2号岩石乳化炸药当量Wc,结合利文斯顿爆破漏斗理论,获得二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec
S106:根据2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le,结合利文斯顿爆破漏斗理论,2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee
S107:将二氧化碳爆破应变能转换系数α作为二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec与2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee的比值;
S108:将二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ作为2号岩石乳化炸药的等效药量Qc与二氧化碳2号岩石乳化炸药当量Wc的比值;
S109:根据相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg,2号岩石乳化炸药爆炸能Q2e和二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ,得到二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药等效计算公式。
步骤S101中,所述变埋深单孔二氧化碳爆破试验,具体为:选用同一型号的储液管与剪切片,保证致裂器储液管储液体积V0与泄爆压力为不变量;以二氧化碳相变致裂器泄能口埋深L为变量,开展多组变埋深单孔二氧化碳试验,统计致裂器在不同埋深下的二氧化碳爆破漏斗体积Va
所述变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验,具体为:各组变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验中2号岩石乳化炸药药量Qe相同;炸药为球形装药;以药包埋深L’为变量,进行多组变埋深单孔炸药爆破漏斗试验,统计不同埋深下的炸药爆破漏斗体积Vb
步骤S101中,二氧化碳爆破最佳埋深Lc及Lc下对应的单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc具体计算过程为:
绘制二氧化碳爆破漏斗(Va/V0)-L散点图,并拟合曲线,根据拟合曲线结果获得二氧化碳爆破最佳埋深Lc及其对应的爆破漏斗体积Vc
2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le及Le下对应的炸药爆破漏斗体积Ve具体计算过程为:
绘制炸药爆破漏斗(Vb/Qe)-L’散点图,并拟合曲线,根据拟合曲线结果获得炸药爆破最佳埋深Le及其对应的爆破漏斗体积Ve
步骤S102中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳对应的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc的计算式如式(1)所示:
Figure BDA0002504045560000071
式(1)中,Qe表示单孔爆破漏斗试验2号岩石乳化炸药药量。
步骤S103中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg的计算式如式(2)所示:
Figure BDA0002504045560000072
式(2)中,Eg为二氧化碳爆破试验中气体爆破总能量;p为二氧化碳相变致裂器内气体绝对压力;V0为致裂器储液管储液体积;K为二氧化碳绝热指数。
步骤S104中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳的2号岩石乳化炸药当量Wc的计算式如式(3)所示:
Figure BDA0002504045560000073
式(3)中,Q2e为单位质量的2号岩石乳化炸药爆炸能。
步骤S105、步骤S106中,二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec和2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee的计算式如式(4)所示:
Figure BDA0002504045560000081
步骤S107、步骤S108中二氧化碳爆破应变能转换系数α和二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ的计算式如式(5)所示:
Figure BDA0002504045560000082
利用二氧化碳爆破应变能转换系数α,结合爆破试验中的参数,可以获得二氧化碳爆破的临界埋深。如果在不同岩性条件的岩石中进行大量这种爆破漏斗试验,未来完全可以根据AI技术,以岩性条件、炸药爆破的参数为参数,以既有试验的爆破效果为结果,开展二氧化碳爆破应变能转换系数的监督学习,最终实现二氧化碳爆破应变能转换系数的预测。这样,只需要查阅该场地岩性条件和既有爆破试验结果,就能快速识别该场地的二氧化碳爆破应变能转换系数,无需再在该场地开展二氧化碳爆破试验,就能快速开展孔网参数设计。
步骤S109中,二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药等效计算公式,具体如式(6)所示:
Figure BDA0002504045560000083
本发明的关键在于:
1.以爆破漏斗体积作为等效评价标准,运用爆破理论中的爆破漏斗参数比例关系计算二氧化碳爆破的2号岩石乳化炸药等效药量。
2.采用2号岩石乳化炸药爆炸能代替TNT当量公式中的TNT爆炸能,获得二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳的2号岩石乳化炸药当量。
3.基于二氧化碳爆破漏斗试验与炸药爆破漏斗试验,结合利文斯顿爆破漏斗原理,比较同一岩性中不同爆源下的岩石应变能系数,得到二氧化碳爆破应变能转换系数α。
4.比较公式计算出的二氧化碳2号岩石乳化炸药当量Wc与试验获得的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc,计算获得二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ,给出二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药等效计算公式。
本发明基于同一岩性下的二氧化碳爆破破岩试验与炸药爆破试验,以单孔爆破破岩效果为评价指标,结合二氧化碳爆破总能量计算公式,提出了一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,该方法能有效应用于二氧化碳爆破破岩孔网参数设计预试验中。
本发明提供的技术方案带来的有益效果是:操作简单,试验成本低,可行性好,能够有效指导二氧化碳爆破破岩孔网参数设计。
在不冲突的情况下,本文中上述实施例及实施例中的特征可以相互结合。
以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (9)

1.一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:具体包括:
S101:在节理发育程度、岩性一致的岩体中分别进行变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验与变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验,并统计最佳埋深下单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc和炸药爆破漏斗体积Ve;所述最佳埋深包括二氧化碳爆破最佳埋深Lc和2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le
S102:根据步骤S101中所述最佳埋深下单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc和炸药爆破漏斗体积Ve,计算变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳对应的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc
S103:利用压缩气体与水蒸气容器爆破能量计算方法,计算变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg
S104:使用2号岩石乳化炸药爆炸能代替TNT当量公式中的TNT爆炸能,计算获得变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳的2号岩石乳化炸药当量Wc
S105:根据二氧化碳爆破最佳埋深Lc与步骤S104中2号岩石乳化炸药当量Wc,结合利文斯顿爆破漏斗理论,获得二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec
S106:根据2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le,结合利文斯顿爆破漏斗理论,获得2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee
S107:将二氧化碳爆破应变能转换系数α作为二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec与2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee的比值;
S108:将二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ作为试验获得的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc与二氧化碳2号岩石乳化炸药计算当量Wc的比值;
S109:根据相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg,单位质量2号岩石乳化炸药爆炸能Q2e和二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ,得到二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药等效计算公式。
2.如权利要求1所述的一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:步骤S101中,所述变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验,具体为:选用同一型号的储液管与剪切片,保证致裂器储液管储液体积V0与泄爆压力为不变量;以二氧化碳相变致裂器泄能口埋深L为变量,开展多组变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验,统计致裂器在不同埋深下的二氧化碳爆破漏斗体积Va
所述变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验,具体为:各组变埋深单孔2号岩石乳化炸药爆破漏斗试验中2号岩石乳化炸药药量Qe相同;炸药为球形装药;以药包埋深L’为变量,进行多组变埋深单孔炸药爆破漏斗试验,统计不同埋深下的炸药爆破漏斗体积Vb
3.如权利要求2所述的一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:步骤S101中,二氧化碳爆破最佳埋深Lc及Lc下对应的单孔二氧化碳爆破漏斗体积Vc具体计算过程为:
绘制二氧化碳爆破漏斗(Va/V0)-L散点图,并拟合曲线,根据拟合曲线结果获得二氧化碳爆破最佳埋深Lc及其对应的爆破漏斗体积Vc
2号岩石乳化炸药爆破最佳埋深Le及Le对应的炸药爆破漏斗体积Ve具体计算过程为:
绘制炸药爆破漏斗(Vb/Qe)-L’散点图,并拟合曲线,根据拟合曲线结果获得炸药爆破最佳埋深Le及其对应的爆破漏斗体积Ve
4.如权利要求1所述的一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:步骤S102中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳对应的2号岩石乳化炸药的等效药量Qc的计算式如式(1)所示:
Figure FDA0002504045550000031
式(1)中,Qe表示单孔炸药爆破漏斗试验中2号岩石乳化炸药药量。
5.如权利要求4所述的一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:步骤S103中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中相变致裂器内液态二氧化碳泄爆时释放的总能量Eg的计算式如式(2)所示:
Figure FDA0002504045550000032
式(2)中,Eg为二氧化碳爆破试验中气体爆破总能量;p1为二氧化碳相变致裂器内气体绝对压力;p2为二氧化碳相变致裂器外部气体绝对压力;V0为致裂器储液管储液体积;K为二氧化碳绝热指数。
6.如权利要求5所述的一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:步骤S104中,变埋深单孔二氧化碳爆破漏斗试验中液态二氧化碳的2号岩石乳化炸药当量Wc的计算式如式(3)所示:
Figure FDA0002504045550000033
式(3)中,Q2e为单位质量的2号岩石乳化炸药爆炸能。
7.如权利要求6所述的一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:步骤S105、步骤S106中,二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量等效应变能系数Ec和2号岩石乳化炸药爆破应变能系数Ee的计算式如式(4)所示:
Figure FDA0002504045550000041
8.如权利要求7所述的一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:步骤S107、步骤S108中二氧化碳爆破应变能转换系数α和二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药当量修正系数δ的计算式如式(5)所示:
Figure FDA0002504045550000042
9.如权利要求8所述的一种CO2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法,其特征在于:步骤S109中,二氧化碳爆破2号岩石乳化炸药等效计算公式,具体如式(6)所示:
Figure FDA0002504045550000043
CN202010440696.5A 2020-05-22 2020-05-22 Co2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法 Expired - Fee Related CN111707708B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010440696.5A CN111707708B (zh) 2020-05-22 2020-05-22 Co2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010440696.5A CN111707708B (zh) 2020-05-22 2020-05-22 Co2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN111707708A true CN111707708A (zh) 2020-09-25
CN111707708B CN111707708B (zh) 2021-04-27

Family

ID=72538644

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010440696.5A Expired - Fee Related CN111707708B (zh) 2020-05-22 2020-05-22 Co2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN111707708B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114324483A (zh) * 2021-12-24 2022-04-12 鞍钢集团矿业有限公司 一种爆破扰动下岩石损伤程度的测定方法

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110173139A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Bert Zauderer Slagging coal combustor for cementitious slag production, metal oxide reduction, shale gas and oil recovery, enviromental remediation, emission control and co2 sequestration
CN103093069A (zh) * 2011-10-28 2013-05-08 中国石油化工股份有限公司 一种工业裂解炉价值最大化模型的构建方法
CN107194038A (zh) * 2017-04-25 2017-09-22 中铁四局集团有限公司 一种层状岩体隧道中光面聚能爆破参数的确定方法
CN107941097A (zh) * 2017-11-08 2018-04-20 中铁十局集团第八工程有限公司 一种液态二氧化碳致裂岩石的工艺方法
CN109801682A (zh) * 2019-02-21 2019-05-24 河南理工大学 一种基于液态二氧化碳相变致裂半径等效的炸药模型构造方法
CN110132066A (zh) * 2019-05-14 2019-08-16 国家电网有限公司 一种二氧化碳致裂管释爆改进装置及释爆方法
CN110332860A (zh) * 2019-06-13 2019-10-15 中铁十六局集团有限公司 一种聚能水压光面爆破的周边眼装药结构及其施工方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20110173139A1 (en) * 2010-01-11 2011-07-14 Bert Zauderer Slagging coal combustor for cementitious slag production, metal oxide reduction, shale gas and oil recovery, enviromental remediation, emission control and co2 sequestration
CN103093069A (zh) * 2011-10-28 2013-05-08 中国石油化工股份有限公司 一种工业裂解炉价值最大化模型的构建方法
CN107194038A (zh) * 2017-04-25 2017-09-22 中铁四局集团有限公司 一种层状岩体隧道中光面聚能爆破参数的确定方法
CN107941097A (zh) * 2017-11-08 2018-04-20 中铁十局集团第八工程有限公司 一种液态二氧化碳致裂岩石的工艺方法
CN109801682A (zh) * 2019-02-21 2019-05-24 河南理工大学 一种基于液态二氧化碳相变致裂半径等效的炸药模型构造方法
CN110132066A (zh) * 2019-05-14 2019-08-16 国家电网有限公司 一种二氧化碳致裂管释爆改进装置及释爆方法
CN110332860A (zh) * 2019-06-13 2019-10-15 中铁十六局集团有限公司 一种聚能水压光面爆破的周边眼装药结构及其施工方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
章邦桐: "论长英质隐爆角砾岩的气热流体溶浸成矿机制", 《矿床地质》 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114324483A (zh) * 2021-12-24 2022-04-12 鞍钢集团矿业有限公司 一种爆破扰动下岩石损伤程度的测定方法
CN114324483B (zh) * 2021-12-24 2023-12-15 鞍钢集团矿业有限公司 一种爆破扰动下岩石损伤程度的测定方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN111707708B (zh) 2021-04-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Scandone Chaotic collapse of calderas
CN111121575B (zh) 城镇深基坑浅层松动控制爆破施工方法
Gui et al. Blast wave induced spatial variation of ground vibration considering field geological conditions
CN103745040B (zh) 一种露天矿边坡爆破过程稳定性的分析方法
CN108332626A (zh) 一种电子雷管单孔间隔微差减振爆破合理延时的计算方法
CN107367203A (zh) 一种保证地面建筑物安全的爆破参数优化方法
CN105842753A (zh) 对烃源岩内残余有机碳含量进行恢复的方法及装置
CN109188521A (zh) 一种隧道工程爆破振动波形预测方法
CN111707708B (zh) Co2爆破应变能转换系数与等效炸药计算公式获取方法
CN104537195B (zh) 一种基于能量原理的深部岩体爆破开挖诱发振动预报方法
CN109737840A (zh) 基于软弱夹层的多隧洞施工方法
CN105676273B (zh) 高能高频炸药震源设计方法
Nordyke et al. Cratering and radioactivity results from a nuclear cratering detonation in basalt
Nordyke On cratering: a brief history, analysis, and theory of cratering
Pararas-Carayannis Volcanic tsunami generating source mechanisms in the eastern Caribbean region
CN108399296B (zh) 一种临近构筑物的基坑静态爆破的振速预测方法
CN100395509C (zh) 电算精确延时干扰减震爆破方法
Ainalis et al. Assessing blast source pressure modelling approaches for the numerical simulation of ground vibrations
Tokarev The prediction of large explosions of andesitic volcanoes
Johnson et al. Engineering applications of nuclear explosives: Project Plowshare
Rawson Review and summary of some Project Gnome results
Roy et al. Geological Discontinuities, Blast Vibration and Frag-mentation Control—A Case Study
US3409082A (en) Process for stimulating petroliferous subterranean formations with contained nuclear explosions
Li et al. Modifying Sadov’s Empirical Formula for Group-Hole Blasting in Open-Pit Mine Conditions
Yang et al. Numerical modeling of liquid CO2 phase transition blasting based on smoothed particle hydrodynamics algorithm

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
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20210427

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee