用于炸药卷绑扎的胶带
    1.
    实用新型

    公开(公告)号:CN211999544U

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202020375655.8

    申请日:2020-03-23

    IPC分类号: C09J7/24 C09J7/38

    摘要: 一种用于炸药卷绑扎的胶带,包括平板载体和设置于平板载体一面上的胶带本体,胶带本体由多层胶带粘和形成的条形体,胶带由基材层和覆于基材层一面的压敏型胶粘材料层组成,压敏型胶粘材料层包括普通区、第一粘性增强区、第二粘性增强区和空白区,空白区位于胶带本体一端,第一粘性增强区紧接空白区,第二粘性增强区位于胶带本体另一端,普通区位于第一粘性增强区与第二粘性增强区之间。本实用新型提供的用于炸药卷绑扎的胶带,可以解决操作繁琐、不规范和胶带浪费的问题,能够替代当前工程中使用的电工胶带,显著提高绑扎效率、改善绑扎质量、经济实用。

    一种爆破孔底用消聚能装置

    公开(公告)号:CN211060752U

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201921989983.0

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/04

    摘要: 本实用新型公开一种爆破孔底用消聚能装置,包括布袋,扣件,高波阻抗颗粒材料和低波阻抗颗粒材料,所述布袋下层填充低波阻抗颗粒材料构成柔性垫层;所述布袋上层填充高波阻抗材料颗粒材料构成消能层,所述扣件用以锁紧布袋上、中、下部位,将柔性垫层和消能层分开并将装置构成聚消能整体装置。本实用新型基于消能层和柔性垫层波阻抗特性,利用应力波在不同介质分界面处透反射规律,应力波接触消能层表面反射加载,可以有效提高爆破效果,减小残留根底的可能;由于柔性垫层波阻抗远小于消能层,故接触面的透射波强度很小,可以有效控制岩石基础损伤范围。

    一种炮孔耦合装药辅助装置

    公开(公告)号:CN211120883U

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201921989981.1

    申请日:2019-11-18

    IPC分类号: F42D1/08 F42D3/04

    摘要: 本实用新型公开一种炮孔耦合装药辅助装置,包括直管,扣件,挂钩,压重和压载块,所述直管上部用扣件固定挂钩用以悬挂压重;直管下部安装压载块用以接触挤压炸药。本实用新型使用直管固定压载块和挂钩,挂钩悬挂压重,利用整个装置自重压载炸药。使用时,将需要耦合装药部位的乳化炸药用小刀割破,待装药完成后,将装置上悬挂压重放入炮孔中,用压载块挤压炸药,在装置自重压力的作用下使割破的乳化炸药填充至相邻的空隙,实现局部耦合装药,增大局部爆炸冲击力。

    一种岩石分割和识别模型训练方法、应用方法及设备

    公开(公告)号:CN118411525A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410585613.X

    申请日:2024-05-13

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明提供一种岩石分割和识别模型训练方法、应用方法及设备,包括获取岩石图像数据集,岩石图像数据集包括岩石图像及标注信息,基于改进的QueryInst建立初始的实例分割模型,以岩石图像数据集作为初始的实例分割模型的输入,对初始的实例分割模型进行训练,待训练过程中损失和准确率达到平稳后,获取训练完备的实例分割模型,通过训练完备的实例分割模型能够对待预测的岩石图像进行岩石的识别和分割,进而获取待预测的岩石图像中岩石粒径尺寸分布和岩石数量。本发明能够准确地对待预测岩石图像进行岩石的识别和分割,进而获取岩石粒径尺寸分布和岩石数量。

    一种基于拟静力法的重力坝远场水下爆炸稳定评估方法

    公开(公告)号:CN114357690B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202111269527.0

    申请日:2021-10-29

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明公开了一种基于拟静力法的重力坝远场水下爆炸稳定评估方法,主要包括:(1)根据大坝库水深度,假定炸药起爆距离大于最大水深即为远场爆炸,其产生的冲击波作用于坝面时近似平面波;(2)计算大坝上游表面的超压及压力时程曲线,得到作用于坝面的冲量;(3)确定此时冲击波传播时间;(4)根据坝体内部冲击波传播时间计算等效冲击荷载;(5)计算等效冲击力;(6)计算坝体遭受远场爆炸冲击荷载作用下的安全系数。本发明能够通过已知的爆炸参数,综合考虑水下爆炸冲击波的传播特性以及边界效应,基于拟静力法快速评估混凝土重力坝遭受远场爆炸条件下的稳定安全性能,为高坝抗爆安全快速评估提供了新思路。

    一种基于复合钻杆的定向预裂爆破开挖装置及方法

    公开(公告)号:CN116658073A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310766235.0

    申请日:2023-06-26

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: E21B7/04 E21B6/00 E21B17/00

    摘要: 本发明提供一种基于复合钻杆的定向预裂爆破开挖装置及方法,包括基座、套杆和中心传动钻杆,基座设在钻机末端,套杆一端通过推动件与基座相连,推动件推动套杆在套杆轴向方向相对于基座来回移动,套杆另一端设有至少一个劈裂器,中心传动钻杆中部穿设套杆且与套杆同轴布置,一端穿设基座,另一端设有主钻头,主钻头设在劈裂器的下方,通过钻机带动中心传动钻杆转动和在中心传动钻杆轴向方向冲击,且带动套杆在套杆轴向方向冲击,使主钻头钻设炮孔,劈裂器钻设切槽区域,形成定向切槽孔。本发明能够准确、适时、有效地控制高应力岩体预裂爆破成缝开度,且在改善成缝效果的同时,提升预裂缝隔振效果,利于深埋洞室的爆破开挖稳定控制。

    一种用于水下爆破的孔底缓冲消能方法

    公开(公告)号:CN116007462A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310131646.2

    申请日:2023-02-15

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D3/04 F42D5/045

    摘要: 本发明公开了一种用于水下爆破的孔底缓冲消能方法,其主要包括:1)在在待开挖岩基上钻设炮孔;2)在炮孔底部放入松砂层;3)将消能座置于松砂层之上;4)向炮孔内装入抗水性炸药,堵塞后引爆。本发明中消能座由圆锥部以及圆柱部组合而成,圆锥部由高波阻抗材料制成,圆柱部采用吸能材料制成。本发明通过空心玻璃微珠混凝土对炮孔底竖直方向冲击波进行消减,为含水炮孔爆破施工减小孔底基岩损伤提供了新思路。

    一种爆破孔堵塞结构密实装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113503784B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110854529.X

    申请日:2021-07-28

    IPC分类号: F42D1/18 F42D3/04

    摘要: 一种爆破孔堵塞结构密实装置,包括高频振动装置、传振杆、提升装置、供电装置、三脚架,所述传振杆下端铰接有翼型结构,上端与所述高频振动装置、提升装置衔接,所述高频振动装置、提升装置固定在所述三脚架上,所述高频振动装置位于提升装置上方,所述供电装置位于提升装置上方,为高频振动装置、提升装置供电。本发明还包括一种爆破孔堵塞结构密实装置的使用方法。本发明能显著提高堵塞结构的密实度,增大炮孔有效堵塞长度,延长爆生气体作用时间,提升岩石爆破效果。同时,确保快速高效实现提高爆破孔堵塞结构密实度目的。

    瞬态卸荷振动测量方法
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113532209B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202110871400.X

    申请日:2021-07-30

    申请人: 武汉大学

    摘要: 本发明提供一种瞬态卸荷振动测量方法,包括:在目标高应力区域钻设至少一组炮孔,每组炮孔包括两个炮孔;采用径向不耦合及轴向不耦合的装药结构在每组炮孔内装药;在同一组的两炮孔的中垂线上及两炮孔的中心点连线上距离各炮孔中心点8‑12m的位置处钻孔并在每个孔内设置振动传感器;对炮孔进行起爆,并用振动传感器记录振动数据;将在同一组的两炮孔连线上的振动传感器测到的波形反相后与其中垂线上的振动传感器测到的波形叠加得到预裂缝成缝诱发瞬态卸荷振动。本发明借助瞬态卸荷振动传递的方向与爆破振动传递方向的不一致性,通过波形叠加得到瞬态卸荷振动,操作简单,不需要巨大的人力和物力投入,即可解决目前卸荷振动难以观测的难题。

    低温条件下的爆破孔堵塞方法

    公开(公告)号:CN113324451B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202110671243.8

    申请日:2021-06-17

    申请人: 武汉大学

    IPC分类号: F42D1/18 F42D3/04

    摘要: 本发明提供一种低温条件下的爆破孔堵塞方法,方法简单、成本低并且堵塞效果好,具有施工便捷、经济环保、安全高效的优势。该低温条件下的爆破孔堵塞方法包括以下步骤:步骤1.在爆破孔堵塞段底部设置空气间隔器;步骤2.向爆破孔堵塞段填充岩渣或碎石作为堵塞段填充物;步骤3.计算水在堵塞段填充物中的流动速度;步骤4.确定水经堵塞段填充物流至堵塞段底部需要的时间;步骤5.确定灌水初始温度;步骤6.将水温调整为灌水初始温度,然后将水灌入位于爆破孔堵塞段的堵塞段填充物中,水在岩渣或碎石堵塞体及周围孔壁岩体吸热制冷作用下冻结,与岩渣或碎石形成冻结堵塞结构。