一种基于成组弹簧振子的地铁桥站振动频率测试方法

    公开(公告)号:CN112816059A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011628393.2

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G01H13/00

    摘要: 一种基于成组弹簧振子的地铁桥站振动频率测试方法,包括如下步骤:步骤一,将地铁桥站分为若干结构层,在各结构层的不同关键位置选定若干测点,并在各个测点处布置高速摄影相机以及一组具有不同自振频率的弹簧振子;步骤二,当列车在地铁桥站上运行时,各结构层发生振动响应,测点处的成组弹簧振子发生受迫振动,通过高速摄影相机捕捉每个弹簧振子的加速度时程曲线;得到每个弹簧振子的主频,所有弹簧振子的主频均值确定为地铁桥站在该测点的振动频率;步骤三,结合各结构层的层内不同测点在表征该层结构、各结构层在表征整体结构的表征程度,拟定对应于层内、整体的表征系数,加权得到地铁桥站结构的层内综合振动频率以及整体结构综合振动频率。

    海上嵌岩桩基爆破开挖损伤控制方法

    公开(公告)号:CN111721169B

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202010492872.X

    申请日:2020-06-03

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明提供海上嵌岩桩基爆破开挖损伤控制方法,包括:将套管下沉至指定位置,并按照爆破设计钻设垂直炮孔;向炮孔底部填入海砂/岩屑以进行缓冲层铺设;将由弹性密封袋包装的特制联合体置于套管口,使其由重力下落至缓冲层上;特制联合体包括:防水弹性密封袋,和由下至上置于该防水弹性密封袋内的高压充气气囊、铁球、装药段,以及设置于高压充气气囊内部的充气罐;进行上部震源药柱的安装;对炮孔进行堵塞,拔出套管,并将各炮孔进行联网,通过雷管引爆药柱,进行岩石基础爆破。本方法能够有效控制桩基岩体的爆破损伤、保证嵌岩桩基础承载力,同时增强建待破碎岩体的开挖效果,充分保护桩基岩体,特别适用于深水条件下海上嵌岩桩的开挖。

    一种运移式炮孔堵塞结构设计方法

    公开(公告)号:CN111207642B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202010234927.7

    申请日:2020-03-30

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/18

    摘要: 本发明公开了一种运移式炮孔堵塞结构设计方法,包括以下步骤:S1、基于爆破设计,确定爆破参数;S2、对炮孔堵塞结构进行受力分析,计算爆生气体膨胀压力、炮孔壁与堵塞结构滑动摩擦力和堵塞结构重力;S3、确定炮孔堵塞结构运动规律的解算方法;S4、基于炮孔堵塞结构“运移式”设计原则,确定爆破过程中炮孔堵塞结构底部运动距离的范围;S5、利用试算法,确定炮孔堵塞结构最优堵塞长度的范围。利用本发明提供的运移式设计方法优化的爆破孔堵塞结构,使得在爆破时,爆生气体压力泄压之前,允许炮孔堵塞结构运动一定距离但并未冲出炮孔,既可增加爆生气体的作用范围,降低孔口大块率,又可避免爆生气体过早泄露,显著提高炸药能量利用率。

    大直径海上嵌岩桩基坑开挖方法

    公开(公告)号:CN111749612A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010528709.4

    申请日:2020-06-11

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: E21B7/00 E21B7/12

    摘要: 本发明公开了一种大直径海上嵌岩桩基坑开挖方法,工序如下:放入导井护筒,导井机械钻挖,钻孔并下套管护孔,套管内装药爆破,下嵌岩桩钢护筒,吸淤,拔出导井护筒及钻孔套管,抓渣。本发明采用机械开挖导井和爆破扩挖相结合;主爆孔采用高单耗加强破碎,采用电子起爆技术控制冲击波和爆破振动影响;轮廓爆破采用光面爆破;导井超深0.1~0.15倍桩井深度,保证成井设计深度。主爆孔连续装药,轮廓孔间隔装药;内外圈炮孔采用分段起爆,主炮孔内圈先于主炮孔外圈起爆,内圈底部段同时起爆。本发明可有效解决利用2~4m直径石油钻机和普通地质钻机完成8~10m及以上直径海上嵌岩桩基开挖难题,具有速度快、成低本等优点。

    一种运移式爆破孔堵塞结构设计方法

    公开(公告)号:CN111207642A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010234927.7

    申请日:2020-03-30

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/18

    摘要: 本发明公开了一种运移式爆破孔堵塞结构设计方法,包括以下步骤:S1、基于爆破设计,确定爆破参数;S2、对炮孔堵塞结构进行受力分析,计算爆生气体膨胀压力、炮孔壁与堵塞结构滑动摩擦力和堵塞结构重力;S3、确定炮孔堵塞结构运动规律的解算方法;S4、基于炮孔堵塞结构“运移式”设计原则,确定爆破过程中炮孔堵塞结构底部运动距离的范围;S5、利用试算法,确定炮孔堵塞结构最优堵塞长度的范围。利用本发明提供的运移式设计方法优化的爆破孔堵塞结构,使得在爆破时,爆生气体压力泄压之前,允许炮孔堵塞结构运动一定距离但并未冲出炮孔,既可增加爆生气体的作用范围,降低孔口大块率,又可避免爆生气体过早泄露,显著提高炸药能量利用率。

    基于数码电子雷管的小孔间距爆破用起爆装置及安装方法

    公开(公告)号:CN111089518A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911308012.X

    申请日:2019-12-18

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/045 F42D1/08

    摘要: 本发明公开了一种基于数码电子雷管的小孔间距爆破用起爆装置,包括减振壳体、炸药和数码电子雷管,所述减振壳体上端开口,下端封闭;减振壳体的内腔填充炸药,减振壳体的内壁设有与炸药接触的导爆索;所述数码电子雷管埋设于炸药内,且数码电子雷管的脚线引出减振壳体外。本发明还公开了一种基于数码电子雷管的小孔间距爆破用起爆装置的安装方法。本发明的有益效果为:本发明所述起爆装置采用柔性材料制成减振壳体,可有效降低爆炸冲击作用,并提高数码电子雷管准爆性,且施工成本低,操作简便,爆破效率高。

    基于摄影测量和颗粒接触理论的爆破块度测量方法

    公开(公告)号:CN110068573B

    公开(公告)日:2020-02-14

    申请号:CN201910322987.1

    申请日:2019-04-22

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N21/84

    摘要: 本发明提供基于摄影测量和颗粒接触理论的爆破块度测量方法,包括:步骤一.在爆堆岩石中随机选取岩石样本,装满至少三个容器;步骤二.将岩石样本都进行振动密实,形成试件容器;步骤三.对每个试件容器的侧面分别进行拍照,得到岩石样本的侧面投影图像,选择衡量岩石块度的几何特征参量;针对待求取的粒径范围进行块度统计,得到岩石块度情况;步骤四.测量各个试件容器中岩石的空隙体积,计算相应的空隙率和岩石的体积;步骤五.建立空隙率与岩石块度的关系曲线N1;步骤六.建立岩石体积与空隙率的关系曲线N2,然后基于曲线N2,以爆前岩石总体积预测爆后爆堆岩石在同等振动密实条件下的空隙率,再根据曲线N1估算爆堆的岩石块度。

    炮孔堵塞方法
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108844424B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201810595641.4

    申请日:2018-06-11

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/08

    摘要: 本发明提供一种炮孔堵塞方法,能够延长爆生气体作用时间,提高炮孔堵塞质量,其特征在于,包括以下步骤:将炸药装入炮孔装药段内,若炮孔装药段与堵塞段存有空气间隔,则在空气间隔上部设置空气间隔物;将炮孔堵塞段由下至上分成三个部分,依次为:缓冲部分、注浆部分、和防护部分;在缓冲部分内填充岩屑形成缓冲结构;将注浆管伸入注浆部分内,距离缓冲结构上表面50~100cm的位置处,接着在注浆部分内填充粒径为1~20mm岩渣或碎石,然后用注浆机开始注浆,所注浆液采用无声破碎剂及早强水泥与水配置,边提升注浆管边注浆,直至浆液充满注浆段内岩渣或碎石的空隙,形成注浆结构;拔出注浆管后,在防护部分内填充岩屑形成防护结构。

    基于高速摄影测量的建筑物爆破振动损伤评价方法

    公开(公告)号:CN109470098B

    公开(公告)日:2019-10-25

    申请号:CN201811266531.X

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: G01H17/00 F42D1/00 G01M11/08

    摘要: 本发明提供一种基于高速摄影测量的建筑物爆破振动损伤评价方法,包括:步骤一.布置高速摄影仪对建筑物各部位进行拍摄,拍摄不到的部位则布设振动传感器,同时进行振动数据采集;步骤二.基于振动数据确定建筑物结构的脆弱或缺陷部位,在这些部位各选取一标志点;并且在建筑物的各整体结构部位也分别选取多个标志点;然后对各个标志点处进行重点追踪拍摄;步骤三.计算得到建筑物中各振动传感器布设处和各个标志点处的振动频率;步骤四.取各整体结构部位的特征值作为该结构的特征振动频率;步骤五.将各特征振动频率和各脆弱或缺陷部位的振动频率分别乘上相应比例系数,然后求和得到有效振动频率;步骤六.利用有效振动频率进行振动损伤评价。

    一种基于三维激光扫描和图像处理技术的级配料比表面积确定方法

    公开(公告)号:CN109030305B

    公开(公告)日:2019-09-10

    申请号:CN201810586789.1

    申请日:2018-06-08

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: G01N15/08 G01B11/00

    摘要: 本发明公开了一种基于三维激光扫描和图像处理技术的级配料比表面积确定方法,针对尺寸大于50mm的岩块,获得岩块三维扫描点云,利用扫描点云建立岩块三维模型得到岩块体积和表面积,根据比表面积定义计算得尺寸大于50mm岩块的比表面积;针对尺寸为5~50mm的岩块,利用图像处理计算试样的周长和面积,采用球模型计算5~50mm岩块的比表面积;参考现有的粉末状材料比表面积测试结果得到5mm以下粉末状颗粒的比表面积;根据3种途径获得比表面积数据绘制岩块尺寸——比表面积变化曲线;获得爆堆石料的级配分布曲线,将岩块尺寸——比表面积变化曲线和爆堆石料的级配曲线绘制在同一图中,得到级配料比表面积曲线。