福建矿井岩石爆破

时间:2024年03月13日 来源:

    指岩石抵抗钻凿破碎的能力,它反映钻凿眼孔的难易程度。准确的岩石可钻性,是预估凿岩速度制定凿岩生产定额的科学依据,也是正确选择钻凿岩石方法与设计凿岩工具的理论基础。1927年美国人格拉德纳脱()首先采用可钻性一词。用岩石可钻性介绍编辑钻进时岩石抵抗机械破碎能力的量化指标。岩石可钻性是工程钻探中选择钻进方法、钻头结构类型、钻进工艺参数,衡量钻进速度和实行定额管理的主要依据。岩石可钻性研究方式编辑研究岩石可钻性的观点很不一致,方法很多,但仍处于探索阶段。用以表征岩石可钻性指标的大致分为三大类:(1)按岩石的某些物理力学指标,诸如各种硬度、抗压强度、点载荷强度、岩石产生新表面能耗和磨蚀性等。它的优点是指标性质稳定,有通用性,但难以反映凿岩特点。(2)用实际凿岩速度和凿岩工具消耗。它如实反映实际凿岩速度和钻具消耗情况,现场可自行测定。但它受设备与生产工艺等许多因素影响,缺乏稳定性,测定也不大方便。(3)用微型钻模拟钻进。它是“以小替大”,能在试验室对各类岩石进行系统测量,便于控制条件,但缺乏严格的相似条件,只能起一个可钻性指标作用。岩石可钻性影响因素编辑岩石可钻性不是岩石固有的性质。岩石爆破工程是一种常见的采石技术,可以将坚硬的岩石炸成可用的石料。福建矿井岩石爆破

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    并且量角器不属于夹具结构,放置量角器时不能贴于试样上,量角器与试样存在距离,导致层面放置角度不精确。综上所述,目前的巴西劈裂夹具在对中时仍存在人为干预,由于目测不准存在对中误差,不能准确施加过试样中心的线荷载,不能同时完美地满足巴西劈裂试验的两点技术要求。同时,借助不属于夹具结构的量角器时,存在层面放置角度不精确的问题。目前的夹具适应性弱,误差较大,可操作性差,岩石层理角度测量不准确,测量裂纹不方便,不易于观察,无保护装置等缺陷。因此,设计一种精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置,保证试验过程中的安全性和试验结果的准确性,具有重要意义和必要性。技术实现要素:本发明的目的是在于提供结构简单、操作方便、实用性强、服务于岩石力学理论与试验、精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置。为了实现上述目的,本发明采用以下技术措施:该装置由上压板、下压板、垫条、挡板、量角器、夹持面板、可伸缩螺杆组成,上压板呈长方体状,上压板下部开有长方形凹槽,上压板上部和左右两侧均对称开有螺纹孔,垫条放置于上压板下部的长方形凹槽中并通过螺栓固定住,上压板左右两侧的螺纹孔与螺杆连接,下压板呈长方体状。广西高楼岩石爆破制作岩石爆破需要进行周围环境和建筑物的保护措施。

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    方便磨损后的更换。本发明的精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置解决了传统巴西劈裂夹具装置中试样对中困难、层理倾角控制不精确、劈裂裂隙角度测量不方便的难题,可对试样精确施加线性荷载,方便控制层理倾角、测量层状岩石劈裂角度,保证结果的可靠性,精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置结构简单,操作安全,实用性强,可普遍用于层状岩石巴西劈裂的试样装配和试验。附图说明图1为本发明的精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置的整体结构示意图;图2为本发明的上压板、垫条、螺杆组装后的结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本发明进一步说明,见附图。一种精确控制层状岩石劈裂方向的岩石巴西试验夹具装置,该装置由上压板、下压板、垫条、挡板、量角器、夹持面板、可伸缩螺杆组成。上压板1呈长方体状,上压板1下部开有长方形凹槽,上压板1上部和左右两侧均对称开有螺纹孔,垫条7放置于上压板1下部的长方形凹槽中并通过螺栓6固定住,上压板1左右两侧的螺纹孔与螺杆4连接。下压板9呈长方体状,下压板9上部开有长方形凹槽,下压板9下部和左右两侧均对称开有螺纹孔,垫条7放置于下压板1上部的长方形凹槽中并通过螺栓6固定住。

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