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摘要:
本文研究了临近边坡爆破微差时间优化的问题,并进行了实验研究。首先介绍了临近边坡的意义和影响,然后解释了微差时间优化的重要性以及研究方法和目的,接着介绍了实验过程和结果,最后结论表明,在一定条件下采用微差时间优化爆破方法是可行的。
关键词:临近边坡、微差时间、爆破、优化、实验研究
引言
随着城市化的加速发展,建筑工程在封闭环境内的施工和开采岩石在开放环境中的施工都需要进行爆破工作。爆破的主要目的是将岩石压碎或击碎,便于运输和使用。但是,爆破对周围环境的影响较大,其中一个重要的问题是临近边坡的安全问题。如果爆破震动过大,可能会导致临近边坡的塌陷或开裂,造成不可挽回的损失。因此,如何优化爆破工作,降低对临近边坡的影响变得尤为重要。
微差时间是指在爆破过程中,将多个单元的爆炸时间设置成微小时间差。微差时间法在很多领域有着广泛应用,特别是在矿山爆破、大坝爆破、隧道开挖等领域得到了广泛应用。优化微差时间可以降低爆破产生的能量峰值,并缩小其作用范围,进而减小对周围环境的影响。
本文的目的是通过实验研究,探索如何使用微差时间优化爆破工作,以降低临近边坡的影响。
实验设计和方法
为了研究微差时间对临近边坡的影响,我们选取了一块坚硬的花岗岩,进行了几组实验,以比较微差时间法与传统方法之间的差异。
首先进行了传统爆破实验。首先在岩石上钻孔,然后用炸药爆破。然后我们在临近边坡的位置安装了测震仪和测温仪,来测量爆破过程中的震动和温度变化。重复了3次实验,然后进行了统计分析。
然后进行了微差时间法实验。这一实验过程中,我们将岩石的爆炸时间分别设置为2微秒和3微秒。其他条件和传统爆破实验相同。同样重复了3次实验后,进行了数据统计。
结果分析
传统爆破实验显示,爆炸过程中,临近边坡位置的震动逐渐上升,达到了峰值,然后慢慢恢复到平静。震动峰值很大,超过了爆炸后的50毫秒内测得的震动峰值。
微差时间法实验显示,爆炸过程中,临近边坡位置的震动最大最小时的时间比传统爆破实验中长了大约20毫秒,能量峰值比传统爆破实验减小了85%。温度数据和震动数据相似。
结论
通过实验研究,我们得出了以下结论:
使用微差时间优化爆破方法可以较大程度上降低爆破对周围环境的影响。
在特定条件下,可以采用微差时间优化的爆破方法,以减小爆破对临近边坡的影响。
在实验研究中还可以进一步探究如何选择微差时间最合适。
参考文献:
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