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裝藥結(jié)構(gòu)對(duì)爆破振動(dòng)能量傳遞的影響研究

發(fā)布時(shí)間:2021-01-31 04:38
  針對(duì)某石方鉆爆工程單耗大、臨近建(構(gòu))筑物振動(dòng)響應(yīng)較大問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了連續(xù)耦合裝藥、徑向不耦合裝藥、中部空氣間隔裝藥及水不耦合裝藥的四組爆破試驗(yàn)。將測(cè)得的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行基于CEEMDAN的光滑降噪模型去噪,以各頻帶與原始信號(hào)的相關(guān)系數(shù)及均方誤差為指標(biāo),篩選出優(yōu)勢(shì)分量,通過(guò)計(jì)算其能量值來(lái)判斷4種裝藥結(jié)構(gòu)下爆破振動(dòng)的破壞力大小,并且對(duì)比分析了4種工況下巖體爆破塊度,結(jié)果表明:空氣不耦合裝藥爆破振動(dòng)速度-時(shí)程曲線攜帶的能量最小、破壞力最小,水不耦合裝藥次之,但水不耦合裝藥爆破能有效降低巖石大塊率及粉塵危害。 

【文章來(lái)源】:爆破. 2020,37(01)北大核心

【文章頁(yè)數(shù)】:7 頁(yè)

【部分圖文】:

裝藥結(jié)構(gòu)對(duì)爆破振動(dòng)能量傳遞的影響研究


四種裝藥結(jié)構(gòu)圖

裝藥,空氣,裝藥結(jié)構(gòu),參數(shù)表


圖 1 四種裝藥結(jié)構(gòu)圖表 1 試驗(yàn)參數(shù)表Table 1 Test parameter table 裝藥結(jié)構(gòu) 孔數(shù)/個(gè) 孔深/m 孔徑/cm 藥卷直徑/cm 裝藥長(zhǎng)度/m 單孔藥量/kg 連續(xù)耦合 6 10 115 75 4.9 64 徑向不耦合 6 10 115 75 5.3 64 空氣間隔 6 10 115 75 5.8 64 水不耦合 6 10 115 75 5.8 64

算法,信號(hào),誤差,裝藥


現(xiàn)分別選取4組實(shí)驗(yàn)20 m處的垂直速度-時(shí)程曲線進(jìn)行分析[15],如表2所示。連續(xù)耦合裝藥、徑向不耦合裝藥、空氣間隔裝藥及水不耦合裝藥的爆破振動(dòng)信號(hào)分別記為S1、S2、S3、S4。為精確提取原始信號(hào)中有用的特征信息,現(xiàn)將信號(hào)S1、S2、S3、S4垂直速度-時(shí)程數(shù)據(jù)分別進(jìn)行基于CEEMDAN的光滑降噪算法去噪。4個(gè)信號(hào)經(jīng)分解后分別產(chǎn)生了12個(gè)固有模態(tài)分量及余項(xiàng),經(jīng)式(1)分別產(chǎn)生了12個(gè)算法,α分別取0.1~0.3時(shí),算法A5的目標(biāo)函數(shù)都最小,其次是算法A4;當(dāng)α分別取0.4~0.9時(shí),算法A4的目標(biāo)函數(shù)最小,在此取α為0.4作為降噪均方誤差的權(quán)重因子選取目標(biāo)函數(shù)確定最優(yōu)算法。限于文章篇幅,現(xiàn)列取信號(hào)S1垂直速度的最優(yōu)算法對(duì)比及原始圖和降噪信號(hào)的對(duì)比圖,如圖3、圖4所示。信號(hào)S2、S3、S4也做同樣降噪處理。由圖3可知:在12個(gè)算法中,算法4的目標(biāo)函數(shù)最小,故采用算法4對(duì)信號(hào)S1進(jìn)行降噪。表 2 測(cè)點(diǎn)20 m處速度原始數(shù)據(jù)Table 2 Speed raw data at 20 m 信號(hào) 水平徑向速度/(cm·s-1) 主頻/Hz 水平切向速度/(cm·s-1) 主頻/Hz 垂直速度/(cm·s-1) 主頻/Hz S1 2.08 14.71 1.46 14.09 1.99 23.81 S2 1.50 15.87 1.12 20.83 1.92 19.23 S3 1.21 15.87 1.03 19.23 1.25 23.81 S4 0.61 14.93 0.55 18.52 1.21 22.22

【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
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碩士論文
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本文編號(hào):3010221

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