【摘 要】
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随着数码雷管技术的发展,数码雷管的制造工业技术日趋成熟,有效的解决了普通雷管延迟时间精度低、离散性大的问题。同时,目前对数码雷管合理时差的选择研究相对较少。工程中选择延期时间时,主要依靠工程经验和经验公式来选取,缺乏合理的科学依据。本文基于大量的试验振动监测数据,通过数值模拟,详细分析了爆破时差对爆破振动波形峰值速度、主振频率和瞬时能量的影响,综合确定最佳时差。首先对爆破振动速度进行预测,虽然萨道
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随着数码雷管技术的发展,数码雷管的制造工业技术日趋成熟,有效的解决了普通雷管延迟时间精度低、离散性大的问题。同时,目前对数码雷管合理时差的选择研究相对较少。工程中选择延期时间时,主要依靠工程经验和经验公式来选取,缺乏合理的科学依据。本文基于大量的试验振动监测数据,通过数值模拟,详细分析了爆破时差对爆破振动波形峰值速度、主振频率和瞬时能量的影响,综合确定最佳时差。首先对爆破振动速度进行预测,虽然萨道夫斯基经验公式计算爆破振动速度简单、方便,但萨道夫斯基经验公式的预测误差在30%左右,以无法满足现代爆破对预测精度的要求,而通过BP神经网络预测模型对爆破振动速度和主振频率进行预测,其预测值与实测值误差小于2%,大大提高了预测精度;然后根据线弹性信号叠加原理,利用单段波形模拟不同时差下的爆炸振动波形,分析振动峰值速度随着时差的变化规律,发现当延时为8~12ms时,峰值振动速度降到最低值;通过小波分析和希尔伯特-黄分析进行信号时频分析,发现叠加信号的主振频率随着时差的增加表现出周期性阶跃式递减变化,当延时为12~16ms时,主振频率距离建筑物固有自振频率最大;在进行能量分析时,发现爆破振动的能量在频率上分布交广,分布形式上表现出关于主振频率对称的性质,瞬时能量的50~80%分布在爆破振动的主振频带30~60Hz内,考虑到瞬时能量越大,对周围建筑物造成的危害越大的原则,选取最佳时差为9~11ms。最终以爆破振动试验为基础,以数值模拟为依据,运用小波分析和希尔伯特-黄变化的信号处理方法,研究了电子雷管的时差对爆破振动波形峰值速度、主振频率和瞬时能量的变化规律,从而确定该试验条件下最佳时差为11~12ms,为后期工程选择最佳爆破时差提供一种选择方法。
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