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1 绪论
1.1 引言
1.2 研究现状
1.3 主要研究内容
2 钻孔内充水承压爆破实验分析
2.1 钻孔内充水承压爆破实验原理与装备
2.2 钻孔内充水承压爆破实验分析
2.3 小结
3 钻孔内充水承压爆破力学原理
3.1 钻孔内充水承压爆破波动传载机理
3.2 钻孔内充水承压爆破产物膨胀规律
3.3 装药周边介质的受力传载模型
3.4 小结
4 煤岩钻孔内充水承压爆破破岩增裂机理
4.1 钻孔内波动传载破岩分区划分
4.2 煤岩钻孔内充水承压爆破增裂机理
4.3 小结
5 钻孔内充水承压定向爆破控制原理
5.1 钻孔内充水承压爆破空孔导向原理
5.2 钻孔内充水承压爆破割缝管定向原理
5.3 小结
6 煤岩钻孔内充水承压爆破技术实践
6.1 煤岩赋存概况与强矿压显现特征分析
6.2 坚硬煤岩钻孔内充水承压爆破技术实施
6.3 坚硬煤岩钻孔内充水承压爆破效果
6.4 小结
参考文献2100433B
《围岩孔裂隙充水承压爆破控制机理》围绕围岩孔裂隙充水承压爆破控制机理,开展了系列实验研究、理论分析及现场实践工作。介绍了承压爆破的技术内涵与优点,分析了承压水作用下的煤岩爆破和增裂过程,建立了承压爆破力学机制模型,揭示了波动传载先导破岩联合传爆介质后续膨胀挤压增裂原理,研究了承压定向爆破机理与技术,应用于坚硬煤岩预裂控制现场实践,取得了良好效果。
《围岩孔裂隙充水承压爆破控制机理》可供从事矿山开采、石油气开采、坚硬顶板控制、冲击矿压防治、低透煤岩增裂增透等研究的科技工作者、工程技术人员和高等院校相关专业师生参考使用。
围岩指由于受开挖影响而发生应力状态改变的周围岩体,因此围岩深孔注浆是四周注浆,打个孔然后注浆,孔内只有浆。往开挖面注浆,四周不注浆,注浆部分被挖掉,有个P用
承压水箱分类也比较多的。一般是单胆,冷水进水在下方,热水出水在上方。这样在使用的过程中,由于水箱内存在一定的水压,可以在一定程度上实现冷热水分层。为什么只是一定程度上呢?因为热水和冷水混一起,肯定会有...
隧道围岩等级与分类的关系。比如说 V级围岩=V类围岩 还是V级围岩=二类围岩
老规范将隧道围岩分成六类,分别是Ⅵ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅰ,数字越大的围岩性质越好。新规范将隧道围岩分成六级,分别是Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ,数字越小的围岩性质越好。所以老规范中的海类围岩就是新规范中的Ⅱ级...
锚杆支护巷道巷旁锚索加强支护沿空留巷围岩控制机理研究及应用
锚杆支护巷道巷旁锚索加强支护沿空留巷围岩控制机理研究及应用——沿空留巷技术在薄、中厚煤层中应用较多,但在3 m以上较大采高工作面中应用极少,究其主要原因是已 往建立的沿空留巷力学模型欠妥、巷内与巷旁支护方式不合理。从如何提高岩层的自我承载能力入手...
承压隔水密闭围岩的地质条件分析
通过一起事故,分析承压隔水墙或密闭在不同岩性巷道中的选址,为今后设计和施工该设施提供经验。
释文:在钻孔内放炸药爆破,以增加裂隙的数量和密度,增大水、油、气等向钻孔的运移速度,这是在裂隙性岩石中增大钻孔流量的一种方法。
超声波围岩裂隙探测仪由主机、“一发双收”探头、封孔器、注水器及充电器等部分组成。主机采用集成电路,半导体数码显示,自备电池,为便携式。探头由发射换能器、接受换能器、隔声连接筒组成。