將高壓電極8下方至巖體鉆孔2中,通過注水系統向巖體鉆孔2中注水,壓縮封孔器9的膠圈,通過膠圈的膨脹將巖體鉆孔2的孔口密封,然后控制儲能電容器5向高壓電極8傳輸高壓電能,使高壓電極8的正負極間端形成高電壓,高電壓將正負極間隙中的液體介質擊穿形成放電通道,儲能電容器5中存儲的全部能量短時間內(時間約為1-10μs)被釋放在放電通道中并產生高溫高壓,放電通道周圍的液體受到高溫、高壓的作用產生爆轟強沖擊波(壓力可達幾百mpa),沖擊波向外傳輸對周圍的巖體進行爆破。在本實施例中,注水系統可以包括注水泵13、儲水罐14和注水管10,儲水罐14通過注水泵13與注水管10連接,注水管10用于向巖體鉆孔2中注水。作為一種的實施方式,封孔器9上可以開設供注水管10穿過的注水孔,注水孔尺寸與注水管10的橫截面尺寸相匹配,且注水管為高壓金屬管,比如高壓鋼管。在本實施例中,注水系統還可以包括導水管11,封孔器9上可以開設有供導水管11穿過的導水孔,導水孔尺寸與導水管11的橫截面尺寸相匹配,且導水管11為高壓金屬管,比如高壓鋼管。在本實施例中,注水系統還可以包括高壓膠管12,注水泵13通過高壓膠管12分別與注水管10以及儲水罐14連接。在本實施例中。巖石如果太硬且整體性好的話,用沖擊力是很難從外部直接將巖石破碎的。海南高樓巖石爆破公司
二氧化碳爆破設備(CO2blastingequipment)儲液罐+爆破管+活化器+旋緊機一、設備介紹(EquipmentIntroduction):二氧化碳爆破設備器串炮釋爆裝置,包括上蓋、凸臺、紅外線光電開關、儲存罐、隔熱罐、加熱管、密封臺和電磁開關,凸臺設置在上蓋頂部且固定連接,儲存罐設置在上蓋下方,儲存罐下方套設有隔熱罐,密封臺頂部與上蓋底部固定連接,密封臺底部與加熱管固定連接,加熱管內設置有熱阻絲,密封臺內設置有電源,與現有技術相比,本發(fā)明的有益效果是:致裂器通過螺管和凸臺上的螺紋連接在一起,連接牢固,且連接得同時能使兩致裂器之間的電路連接到一起,使用時非常方便;致裂器可通過遙控器控制爆詐,使工作人員保持安全距,操作時更加安全,隨后的致裂器通過電磁開關控制啟動,所有致裂器幾乎同時隱爆。1.一種二氧化碳爆破設備器串炮釋爆裝置,包括上蓋、凸臺、紅外線光電開關、儲存罐、隔熱罐、加熱管、密封臺和電磁開關,其特征在于,凸臺設置在上蓋頂部且固定連接,儲存罐設置在上蓋下方,儲存罐下方套設有隔熱罐,密封臺頂部與上蓋底部固定連接,密封臺底部與加熱管固定連接,加熱管內設置有熱阻絲,密封臺內設置有電源,電源與紅外線光電開關通過導線連接。海南橋梁巖石爆破巖石爆破需要進行詳細的溝通和協調,以確保各方的利益得到保障。
雖然圓弧形模具盡可能地防止試樣承受偏心荷載,但是圓弧形模具與試樣之間不是嚴格上的線接觸,而是面接觸,測定軟弱巖石試樣時,可能對試驗造成嚴重誤差。(3)采用改進的圓弧形模具,在上、下圓弧形模具的弧形面中心設置凸起,利用凸起與試樣接觸,施加線荷載。但是,由于凸起的存在,試樣無法在圓弧面上自由滾動,實現圓弧形模具的對中作用失效。(4)保留凸起的結構,在過試樣中心的水平方向設置對稱的螺絲,通過旋轉螺絲調節(jié)試樣在水平方向的位置,目測試樣對中時,擰緊左、右螺絲固定試樣位置。但是,目測存在一定的偏差,當不嚴格對中時,試樣破裂面不經過試樣中心,無法滿足巴西劈裂理論要求。常規(guī)的巴西劈裂試樣為各向同性體,即試樣各個方向的力學性質一致。但是,巖土工程中的巖土體是通過日積月累的地質作用形成的,經歷風化、搬運、沉積等,在工程中常表現為層狀結構,存在層理、片理、節(jié)理等構造。層狀巖石不是各向同性體,具有力學性質的方向性,與層面成不同角度的方向上力學性質各異。因此,有必要進行與層面成不同角度加載的巴西劈裂試驗。已有少數學者開展了層狀巖石的巴西劈裂試驗研究,但是調整層面角度時用量角器等工具,量角器每次的放置位置都有變化。
1)通過提升螺桿4將上壓板1取出,檢查可伸縮螺桿5上彈簧的工作性能,確保兩個可伸縮螺桿5上彈簧的收縮變形一致、彈簧工作狀態(tài)良好,壓縮可伸縮螺桿5的彈簧并放入圓柱體試樣,試樣在彈簧的作用下水平居中。(2)轉動巖石試樣,通過量角器3精確調整巖石層面與施加豎直荷載的夾角,當層面傾角達到要求數值時,停止轉動巖石試樣,此過程中,由于彈簧作用,試樣始終處于對中狀態(tài)。(3)提升螺桿4將上壓板1放入擋板2和夾持面板8組裝后所形成的正方形洞口中,此時,試樣的中心位于上、下墊條7的中心連線上。(4)把精確控制層狀巖石劈裂方向的巖石巴西試驗夾具裝置放置于壓力試驗機工作臺上,裝置的中心與壓力機加壓桿的中心共線。(5)啟動試驗機,試驗機施加豎向壓力于上壓板1上,通過墊條7對巖石試樣施加線載荷,使巖石試樣內產生水平方向的拉應力,當拉應力等于巖石拉伸強度時,巖石試樣破壞,關閉試驗機。(6)完成試驗后,可直接通過量角器3測量出劈裂后裂隙的角度,取出上壓板1和調節(jié)可伸縮螺桿5呈收縮狀態(tài),取出試樣。進行巖石勘探:使用地質勘探技術,了解巖石的類型、結構和強度等信息,以確定爆破方案。
它不僅取決于巖石的特性,而且還取決于采用的鉆進技術工藝條件:(1)巖石的特性。包括巖石的礦物組分、組織結構特征、物理性質和力學性質。其中直接影響因素是巖石的力學性質,而巖石的物理性質、礦物組分和組織結構特征等主要是通過影響其力學性質而間接影響可鉆性的。在影響巖石可鉆性的力學性質中,起主要作用的是巖石的硬度、彈塑性和研磨性。巖石硬度影響鉆進初始的碎巖難易程度;彈塑性影響碎巖工具作用下巖石的變形和裂紋發(fā)展導致破碎的特征;研磨性決定了碎巖工具的持久性和機械鉆速(純鉆進時間內的單位時間進尺,m/h)的遞減速率。一般規(guī)律是巖石可鉆性隨壓入硬度和研磨性的增大而降低,隨塑性系數的增大而提高。(2)鉆進技術工藝條件。包括鉆進切削研磨材料、鉆頭類型、鉆探設備、鉆探沖洗介質、鉆進工藝的完善程度,以及鉆孔的深度、直徑、傾斜度等。巖石可鉆性分級編輯在一定的技術工藝條件下,巖石按被鉆頭破碎的難易程度的分級。根據鉆進方法的不同,巖石可鉆性分別有巖心鉆探的巖石可鉆性、手動回轉鉆進的巖石可鉆性、螺旋鉆進的巖石可鉆性、鋼絲繩沖擊鉆進的巖石可鉆性、沖擊振動鉆進的巖石可鉆性和石油鉆井的巖石可鉆性等。連接裝置:將裝置與爆破藥劑連接,確保裝置能夠遠程控制。海南橋梁巖石爆破
巖石爆破的成本和效率需要進行綜合考慮和評估。海南高樓巖石爆破公司
并且量角器不屬于夾具結構,放置量角器時不能貼于試樣上,量角器與試樣存在距離,導致層面放置角度不精確。綜上所述,目前的巴西劈裂夾具在對中時仍存在人為干預,由于目測不準存在對中誤差,不能準確施加過試樣中心的線荷載,不能同時完美地滿足巴西劈裂試驗的兩點技術要求。同時,借助不屬于夾具結構的量角器時,存在層面放置角度不精確的問題。目前的夾具適應性弱,誤差較大,可操作性差,巖石層理角度測量不準確,測量裂紋不方便,不易于觀察,無保護裝置等缺陷。因此,設計一種精確控制層狀巖石劈裂方向的巖石巴西試驗夾具裝置,保證試驗過程中的安全性和試驗結果的準確性,具有重要意義和必要性。技術實現要素:本發(fā)明的目的是在于提供結構簡單、操作方便、實用性強、服務于巖石力學理論與試驗、精確控制層狀巖石劈裂方向的巖石巴西試驗夾具裝置。為了實現上述目的,本發(fā)明采用以下技術措施:該裝置由上壓板、下壓板、墊條、擋板、量角器、夾持面板、可伸縮螺桿組成,上壓板呈長方體狀,上壓板下部開有長方形凹槽,上壓板上部和左右兩側均對稱開有螺紋孔,墊條放置于上壓板下部的長方形凹槽中并通過螺栓固定住,上壓板左右兩側的螺紋孔與螺桿連接,下壓板呈長方體狀。海南高樓巖石爆破公司