基于电子雷管条件下岩巷掘进爆破掏槽孔微差时间优化与实验研究

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随着电子雷管大规模推广应用,岩巷智能爆破技术迈向新的台阶,但岩巷掘进爆破微差时间优化与选择仍然是一个亟待解决的难题。本文基于前人研究成果并结合相关爆破理论,对直眼掏槽爆破掏槽孔与辅助孔间微差时间理论计算公式进行优化,并通过运用电子雷管的模型实验对不同延期条件下的槽腔形成过程和特点进行研究,再将研究成果运用于岩巷掘进爆破现场,检验研究成果可行性、实用性的同时,优化所在工程现场延期时间设置,提高掘进效率。根据优化后的理论公式算出模型实验最佳延期时间,以此设计7组实验方案,分别为延期0ms、1ms、3ms、5ms、7ms、9ms和仅掏槽孔起爆。利用超动态应变仪对仅掏槽孔起爆时的槽腔内部应变变化过程进行监测;同时,利用高速摄影仪对实验模型槽腔形成过程进行观测,并对爆后槽腔体积、槽腔深度、碎岩块度进行测量分析,探究不同延期条件下的槽腔形成特点及差异,再用有限元分析软件ANSYS/LS-DYNA对掏槽效果最佳的模型实验方案进行数值模拟,对模拟中槽腔裂纹扩展过程和质点压力、速度变化规律进行分析,总结不同延期时间下的槽腔形成规律及差异,与模型实验结果相互印证,再通过现场实验对所取得的阶段性成果进行验证,得出了以下研究成果:(1)通过Miss准则对岩石内任一点的三向应力强度进行表述,优化了直眼掏槽爆破掏槽孔与辅助孔间微差时间理论计算公式,并通过模型实验及现场实验验证了该理论公式的实用性,为岩巷掘进爆破现场延期时间的选择提供理论指导。(2)相邻掏槽孔起爆后产生的叠加应力波强度将经历先增长后下降的过程,应力波叠强度最大处对岩石介质的压缩破坏作用最强,这为掏槽孔与辅助孔间最佳距离选取提供了理论依据。(3)根据微差时间理论计算公式,得出模型实验和现场实验掏槽孔与辅助孔间最佳延期时间分别为1.1ms和15ms,模型实验与现场实验掏槽效果最佳的延期时间范围分别为1ms~3ms和15ms~30ms,验证了微差时间理论计算公式可行性、实用性的同时,优化了所在工程现场掏槽延期时间的选择,提高了掘进效率。(4)数值模拟结果为分析掏槽槽腔内部裂纹扩展规律提供了有利支持,同时,直观展现了不同延期时间对掏槽爆破效果的影响,对模型实验及工程现场微差时间的选取提供了重要指导。图[40]表[17]参[78]
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