某露天采场填方松散体边坡爆破振动动力响应分析

来源 :中国矿山工程 | 被引量 : 0次 | 上传用户:O70607227
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
某露天采场上部最终形成的台阶边坡为填方松散体,存在一定的安全隐患。为了控制后续爆破作业对边坡稳定的影响,爆破作业时在边坡进行了振动测试。采用ANSYS数值模拟软件模拟爆破振动作用下边坡的动力响应规律,研究有效应力及塑性应变的变化特征,并通过对比坡底的加速度与速度证明了模拟的可靠性,进而对爆破作业动态振动荷载下的边坡安全与稳定性进行判定分析,研究爆破作业条件下地震波对松散堆积体边坡稳定性的影响。研究结果表明,在当前爆破载荷作用下边坡稳定性较好,爆破后边坡整体处于稳定状态,可为后续矿山爆破参数的修正提供依据。
其他文献
近年来,水体突发性重金属污染事件频发,严重威胁人体健康和生态安全。水中重金属元素的原位在线监测可及时,准确和全面反映水体环境质量和污染源状况,是制定切实可行的污染防治规划和水环境保护的前提和基础。目前,水中重金属元素测定的常用方法有原子吸收光谱(AAS)、原子荧光光谱(AFS)、电感耦合等离子体-原子发射光谱/质谱(ICP-AES/MS)等,这些检测设备具有高灵敏度、低检出限及宽线性检测范围等优势
学位
光电催化水分解制氢是一种合理利用太阳能解决能源危机的潜在方法,近年来引起研究者们的广泛关注。在众多半导体材料中,Fe2O3具有合适的带隙(2.1 e V),适宜的价带位置和在碱性溶液中极好的稳定性。但是,在光电催化水分解中它的光电流远低于理论值(12.6 m A/cm~2,AM 1.5G光照条件),这是由于较低的电荷转移效率、严重的载流子复合速率和缓慢的水氧化动力学。为解决上述问题,本论文一方面将
学位
报纸
目的总结经皮导管射频消融术围手术期的护理经验。方法回顾性分析2017年2月至2017年4月间上海交大附属胸科医院心内科初次行经皮导管射频消融术的患者共240例的围术期护理情况,包括:术前准备、术前抗凝管理、术中生命体征及同步电复律、术后生命体征及患者综合管理、抗凝药物及抗生素管理、可能发生的并发症护理等护理内容。总结经皮导管射频消融术的围手术期护理经验。结果 240例房颤患者均顺利完成经皮导管射频
会议
为减小地震作用下结构受到的损伤,实现震后快速恢复,提出了一种设置剪切摩擦耗能装置的外露式钢柱脚(Exposed Steel Column Base with Shear Friction Energy Dissipation Device,简称SFSCB)节点。SFSCB节点构件间力的传递路径明确,通过布置在钢柱翼缘外侧的剪切摩擦耗能装置耗散地震能量,抵抗柱脚节点上的荷载。柱脚节点中的塑性变形主要
学位
新材料的开发对于迎接新的生产、生活需求和发展至关重要。共价有机框架(covalent organic frameworks,COFs)是一类新型多孔结晶性聚合物,通过对构建块的选择,可以实现对结构和功能的调控。因此,COFs在催化、分离和提纯、气体吸附、光电器件与能量存储、检测与传感等诸多领域显示出优异的性能。作为COFs的一种,一类连接节点为三嗪环的共轭聚合物—共价三嗪框架(covalent t
学位
针对目前专业学位研究生培养模式存在与学术研究生培养模式同质化现象,培养机制不完善,导致研究生创新实践能力和职业素养严重不足等问题,本文分析了当前专业学位研究生教育存在问题,并提出能够满足社会经济发展和企业转型升级对高层次应用型人才需求的专业学位研究生培养模式,进一步提升研究生内涵建设,提高研究生培养质量,从而促进我国研究生教育改革的创新发展和社会经济转型发展。
期刊
为了研究高强度大线能量焊接用厚板AH36海工钢在海洋大气环境中的氢扩散以及氢脆失效行为,保证海洋钢铁设施的安全使用、延长海上钢铁构造物的服役时间,以及促进我国海洋经济的发展,本文对大线能量焊接用厚板AH36海工钢的氢扩散行为和氢脆失效行为进行了实验研究。通过开展焊接热模拟实验获得热影响区的微观结构,然后研究了母材及其焊接热影响区在充氢前后的氢原子扩散行为、内耗行为以及氢脆敏感性。主要研究内容及结果
学位
我国西北地区常年气候干燥,降雨量少而蒸发量大,且多数地区年均降雨量不足400 mm。同时,人多地少也是我国的基本国情。此外,我国可使用土地还在不断缩减,为了扩大生存空间只能使用沙地。由于许多未开发利用的沙地都处于干旱半干旱风沙影响地带,因此每年降水量很少,且50%的水分通过土壤渗漏而损耗;同时漏水沙地的灌溉渗漏损耗也很大,所以在缺水地区,防止土壤水分发生深层渗漏是一个必须重视的问题。目前,在缺水地
学位
随着社会经济的发展,能源短缺和环境污染问题日益突出,而目前认为解决这些问题最好的方法是光催化技术。光催化技术利用取之不尽用之不竭的太阳能被广泛用于分解水产氢、还原二氧化碳、有机反应转化、降解污染物、固定氮和杀菌等方面。光催化有机转化反应相较传统的有机反应而言,反应条件更加温和、产物选择性更高且更加绿色环保,符合可持续化学发展的要求。苯甲胺氧化偶联反应是一个典型的光催化有机反应,其目标产物亚胺被广泛
学位