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相似文献
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1.
王永强  蒲传金 《科技资讯》2011,(10):104-105
露天矿山的爆破作业对矿山台阶的稳定性具有一定的影响,而边坡稳定性是矿山安全生产的基本保证.因此,需要采取措施监测爆破震动作用对边坡稳定性的影响.本人以某矿的实际工程地质条件和开采.爆破参数为基础,应用爆破震动监测设备对其爆破作业的震动影响进行了监测与分析.结果认为爆破震动监测对于预防台阶失稳事故有着重要意义,而且可以指导矿山爆破作业和改进以及台阶维护的重点方向.  相似文献   

2.
岩质高边坡爆破质点振动效应分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
针对凹山铁矿采场边坡生产爆破工程,利用爆破测振仪对现场爆破作用下岩体质点振动速度进行监测,得到边坡质点振动速度的衰减规律。结果表明:边坡质点振动速度随距离的增加呈指数衰减趋势,在台阶局部由于高差的存在振动速度出现放大现象。根据高程放大效应对经验公式进行二元回归分析,得到更准确的爆破振动速度预测模型,为矿山生产爆破及时调整参数,保证边坡爆破的安全施工提供了有效依据。  相似文献   

3.
以某煤矿风井爆破掘进为研究对象,对回风立井和进风立井爆破掘进开挖所产生的地震波进行了监测和分析,利用萨道夫斯基公式确定K、α值,并结合实际情况调整爆破参数,以此来保证地面建筑物(构筑物)的安全。  相似文献   

4.
利用矿山现场取得的爆破地震波,结合矿山的实际开采状况,对爆破作用下金属矿山围岩稳定的监测点进行优化布置研究.为了分析爆破作用对地下金属矿山围岩稳定性的影响,截取矿山具有代表性的VII-2矿体剖面,利用光纤光栅传感器对现场爆破作用下的围岩应变进行监测,对爆破作用下围岩的稳定性进行数值模拟计算.依据数值模拟计算结果对围岩监测点的布置位置进行优化.研究结果表明,光纤光栅传感器对爆破作用造成的矿山围岩微应变能够有效的监测,利用光纤光栅进行矿山围岩稳定性监测是可行的.依据爆破前后巷道的位移、应力、加速度和速度变化规律,在布设传感器监测点时将规律点和关键点相结合,定期监测和长期监测相结合,可以更有效地进行地下金属矿山围岩稳定的监测.并适当增设补充点,能够对巷道监测关键点的布置进行有效优化,提高监测的针对性.在实际应用中,应结合应用现场的实际地质条件,在节理和裂隙发育或存在大断层区域增设监测点,以保证监测数据的完整和决策的正确.  相似文献   

5.
为了确定中联水泥南阳石灰石矿山进行生产爆破时爆破震动衰减规律及其对邻近村庄建(构)筑物的安全影响,对该矿区的生产爆破连行了震动测试。在矿山爆破时,对指定的三个居民点进行安全监测,然后再根据测试的实测结果及分析结果,给出矿山爆破开采对三个居民点各类型建(构)筑物影响的安全评估,提出合理化建议。  相似文献   

6.
新建苛瓦线高家沟隧道出口段(DIK60+590~DIK60+710)与既有隧道线间距11.6~40m。为保证既有隧道正常行车安全,对新建和既有高家沟隧道进行支护加固并采用微振动爆破技术施工。同时采用4C型振动测试仪对隧道爆破振动进行监测,根据监测结果并结合新建隧道确定下一次爆破的参数,对爆破设计进行优化。通过合理选择爆破时差、最大装药量、微差起爆、掘进进尺、预裂爆破、震动速度等方面的振动控制技术措施,使该隧道开挖施工爆破中的既有隧道振动速度值控制在安全范围以内。最后,利用微振动爆破技术保证了高家沟隧道开挖作业安全、顺利地进行。  相似文献   

7.
用小波变换识别微差爆破中的实际延迟时间   总被引:6,自引:0,他引:6  
在微差爆破工程中,由于延期微差时间往往与实际延期时间有较大出入,影响了微差爆破的效果和顺利实施.基于这一现状,利用小波变换具有突出被分析信号局部特征的能力,通过分析爆破工程中所监测到的振动信号.有效地识别出微差爆破中各段雷管的起爆时刘,进而可以确定爆破中所用雷管的实际延期时间.以某地下矿山进行的微差爆破监测到的爆破振动信号进行小波分析为例,验证了此方法的有效性.图3,表3,参7.  相似文献   

8.
大冶铁矿东露天高陡边坡爆破震动监测   总被引:1,自引:0,他引:1  
在高陡边坡上爆破开采挂帮矿,为确保边坡的安全,需对爆破引起的震动进行安全监测。基于大冶铁矿2^#挂帮矿开采的实际,设计爆破震动监测方案,并通过现场监测开采过程中的爆破震动的大小,利用监测结果的反馈信息来控制爆破规模,确保高陡边坡的稳定,为矿体的顺利开采提供科学依据。  相似文献   

9.
针对露天采石场深孔台阶爆破振动可能对附近民房存在影响,进行了爆破振动监测.通过对采集的数据进行全面分析得出,该地形地质条件下,台阶爆破振动速度的衰减规律、不耦合系数与振动速度之间的关系.监测及分析结果对今后类似地形、地质条件下矿山深孔台阶爆破开采具有一定的参考意义.  相似文献   

10.
研山铁矿东帮边坡局部围岩风化比较严重,存在顺层层理面和垂直裂隙,在生产爆破等不利因素作用下有明显滑坡失稳可能。为了确保边坡的安全,需要进行爆破振动监测并提出相应的控制措施。通过对监测数据进行分析回归,得到爆破质点峰值振动速度及振动主振频率公式。结合东帮岩体力学性质,采用应力波理论确定东帮边坡临界质点振动速度为17.2 cm/s,安全允许振动速度为5 cm/s;同时给出了安全允许距离与最大同段药量之间的关系,为矿山生产爆破设计提供参考。  相似文献   

11.
应用爆破优化理论,对固阳铁矿爆破参数进行了研究,通过现场试验研究,验证了优化参数的合理性,其结果对该矿及类似矿山爆破生产有指导意义。  相似文献   

12.
煤矿产业是我国国民经济中的重要组成部分,随着煤矿市场需求的不断扩大,煤矿企业逐渐面临着高效生产与安全生产协调并进的挑战。本文基于煤矿安全生产监测监控系统的推广应用,深入研究了煤矿生产过程中利用监测监控系统实现安全生产的高效监理渠道。分层次对监测监控系统在煤矿安全生产过程中发挥的作用进行分析,并根据监测监控系统的推广实际,战略性地展望未来煤矿监测监控系统的发展趋势,为提高煤矿安全生产效率提供保障。  相似文献   

13.
近输油管道边坡松动爆破震动分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过对江苏121省道山门口段边坡爆破监测,得到施工现场监测地震波数据.取峰值最大的垂直方向波速为研究对象,运用萨道夫斯基公式对所测数据进行线性回归,并结合爆破震动波速的相关因素进行分析.结果表明:质点震动速度幅值与爆破药量和测点距离密切相关.在相同条件下,震速幅值随单段最大装药量的增加而增大,随测点距离和高差的增大而减小.通过对震动渡频谱分析和对震速的预测表明,该松动爆破所设计最大装药量对输油管道的作用是安全的.  相似文献   

14.
邓林  何开祥 《科技资讯》2012,(6):56-56,59
介绍静态爆破技术的应用及应注意的问题,指出利用静态爆破技术在煤矿刷巷施工时必须选好爆破设计参数,便于控制刷巷整个过程,才能保护好巷道内的管缆线等设备,实现矿井安全生产创造好条件。  相似文献   

15.
李昂  关祥勇  刘子平 《科技信息》2008,(32):366-366
在强力胶带运输机正常生产的情况下,在其下方立交位置施工涨紧硐室及立井,为防止爆破冲击对机电设备和皮带的影响,采用地锚加大板料保护法,分段反井施工,并利用围岩松动圈理论合理支护,在不影响强力胶带正常运输的情况下,安全的施工该硐室及立井。  相似文献   

16.
一种基于爆破振动信号小波分析的爆破危害评判新方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于Matlab小波分析软件,利用小波包良好的时频局部化性质对现场监测的爆破振动信号进行能量分析,得到爆破振动信号不同频带上的能量分布。根据爆破振动信号在传播过程中能量的变化规律及爆破振动信号的频带能量分布与爆破振动影响的密切关系,据爆破振动信号主振频率所在频域能量和受控结构自振频率所在频域能量,提出一种新的基于爆破振动信号小波分析的爆破危害评判方法。将计算实测点的爆破危害评定参数α与在该点观测到的建筑物的α进行对比。研究结果表明:当α0.235时,建筑物受损;随着α增大,建筑物受损情况加剧。  相似文献   

17.
根据工程爆破的原理和计算公式,对现有的参数进行整理分类,建立数据库;并利用Power Script编程语言编制了具有检索和计算等强大功能的数据库系统。  相似文献   

18.
利用Instantel振动监测仪对直角拐弯硬岩巷道中深孔爆破过程中的振速监测结果,分析并得出了切合现场实际的爆破损伤影响范围的PPV公式,并通过数理统计方法,反算最大单段安全装药量,经工程实践获得了较好的应用效果.  相似文献   

19.
合理的巷道掘进爆破参数组合是提高生产效率和改善掘进生产环境的重要因素。建立巷道爆破掘进经济数学模型,对在综合成本最少的前提下优化巷道掘进爆破参数。以钻孔、爆破、铲装、运输等工程技术环节为基础,建立巷道爆破掘进的综合成本为目的经济数学模型,形成目标函数。鲸鱼算法较传统的智能优化算法有着收敛速度快、稳定性好和操作简单的优势。利用鲸鱼算法对目标函数进行优化,最终得到最佳的爆破参数组合,即周边孔抵抗线为0.78 m,周边孔间距为0.64 m,崩落孔抵抗线0.95 m,崩落孔孔间距为0.90 m,炸药单耗1.21 kg/m3,并得到了矿山的爆破掘进最佳综合成本在29.9元/m3左右,可以为矿山爆破掘进的爆破成本控制提供参考。  相似文献   

20.
钻爆开挖监测洞室的施工点临近新完成结构体,爆破振波必须严格控制在安全范围之内。根据爆破振动监测结果确定最大单响药量,结合爆破技术控制方案确定爆破振动控制在安全范围内,避免振波对帷幕系统造成破坏。工程实践表明通过寻求爆破振动在岩体中的传播规律,据此选择合理的钻爆施工参数、控制爆破振动的施工方案和振动监测能保证保护目标的安全。  相似文献   

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