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公开(公告)号:CN115600368A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211090389.4
申请日:2022-09-07
Applicant: 青岛理工大学(CN)
Abstract: 本发明提供了一种深孔爆破优化方法、装置、设备及可读存储介质,涉及爆破技术领域,包括利用无人机贴近摄影对深孔爆破作业区域中地形地势以及炮孔布置情况进行拍摄,将采集到的所述信息导入三维软件生成三维模型;提取所述三维模型中的第一信息;得到每个所述炮孔至所述测试点的爆心距;基于萨道夫斯基公式,对所述爆心距、预设的每个所述炮孔的装药量和测量到的振速进行拟合,得到深孔爆破优化结果。本发明的有益效果为解决了现场人工测量爆心距困难和成本高等问题,同时解决了深孔爆破下因孔深对爆心距造成影响,使拟合的经验公式更接近现场爆破的爆破实况,更精确的预测现场爆破的振速并对爆破施工参数进行优化,保证施工进度和周边环境安全。
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公开(公告)号:CN116307045B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202211610536.6
申请日:2022-12-14
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明提供了一种隧道爆破下建筑物振速计算方法、系统、设备及介质,涉及隧道爆破领域,所述方法包括获取第一信息、第二信息、起爆药量和地层厚度;根据所述第一信息和起爆药量计算,得到第三信息;根据所述地层厚度、第三信息和起爆药量计算,得到第一关系式;根据所述第一关系式和第一距离计算,得到第四信息;根据第二信息和第四信息计算,得到待预测建筑物对应的第二理论振动速度。本方法根据爆破振动波传播路径上的地层岩性和地层厚度,利用已知点的振速初始值和地层振速的折减系数,可方便计算得到任意岩层中及地面上任意点的爆破振速值。本方法适用于传播路径复杂条件下穿越多个地层振速计算的情况,有效提高了爆破振速预测的精准度。
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公开(公告)号:CN116258285B
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310545335.0
申请日:2023-05-16
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔小净距隧道爆破振速预测方法、装置、设备及介质,涉及隧道爆破技术领域,包括第一隧道、第二隧道和第三隧道;获取第二隧道掘进时第一隧道的第一振速数据,并根据第一振速数据计算得到爆破振速预测公式和第一折减系数;根据所述爆破振速预测公式和第二隧道掘进时的爆心距计算得到第二隧道的第二振速数据;根据第一振速数据和第二振速数据计算得到第二折减系数;根据第一折减系数和第二折减系数,计算得到第三隧道掘进时第一隧道的第三振速数据和第二隧道的第四振速数据,本发明用于解决现有技术中多孔小净距隧道爆破振速的获取主要以现场监测为主,缺乏相关的理论计算方法,无法提前对爆破施工方案进行优化。
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公开(公告)号:CN115325893B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210824957.2
申请日:2022-07-13
Applicant: 青岛理工大学 , 青岛市西海岸轨道交通有限公司
IPC: F42D1/00 , E21D9/00 , G06F30/13 , G06F111/10 , G06F119/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种隧道爆破扩挖施工方法及系统,涉及爆破工程技术领域,包括获取建立数值模型所需的爆破参数,根据爆破参数建立数值模型,所述数值模型用于模拟计算爆破处传递至目标处的振速;利用数值模型计算的爆破处传递至目标处的振速对第一函数进行回归分析,得到拟合后的第一函数;根据拟合后的第一函数和振速阈值计算每排炮孔中单孔临界炸药用量,本发明通过提供了一种隧道爆破扩挖施工方法,在现有技术的基础上考虑隧道爆破扩挖时临空面大小对爆破产生的振速的传播影响,得到第一函数,通过第一函数为存在临空面的隧道现场爆破参数设计提供依据更为精准。
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公开(公告)号:CN115218733A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210625324.9
申请日:2022-06-02
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明公开了一种深孔爆破装置及其使用方法,包括护壁管,护壁管包括多个首尾相连的管道单元,所述护壁管内部间隔设有至少两个炸药包;导爆索穿过所述堵泥承管设置在所述护壁管内部,所述导爆索沿所述护壁管轴向竖直设置,所述导爆索从所述护壁管的头部延伸至尾部;挤水部,所述挤水部设置在所述护壁管的底部,所述挤水部上设置有多个排水孔。属于爆破工程技术领域,解决了生产效率低下,施工成本高的问题。本发明优点是:采用绳索悬吊方式实现药包间隔装药,并保证了药包间距可调整的灵活性,同时,护壁管保证炮孔的完整性,防止塌孔现象发生,并且挤水操作方法简单有效,省去了后期装药前采用空压机吹出炮孔挤水的麻烦。
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公开(公告)号:CN116882213B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311145957.0
申请日:2023-09-07
Applicant: 青岛理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及隧道爆破技术领域,涉及一种电子雷管连续起爆延时时间计算方法及系统,所述方法包括获取建模参数和第一函数,第一函数用于计算不同爆破延时时间下炮孔处传递至目标处的振速,爆破延时时间包括当前炮孔与下一个炮孔之间爆破的延时时间;根据建模参数建立至少一个数值模型,数值模型用于模拟计算单个炮孔起爆传递至目标处的振速;利用至少一个数值模型计算不同爆破延时时间下爆破处传递至目标处的振速,得到振速信息;根据振速信息对第一函数进行拟合,得到振速计算公式;根据振速计算公式计算当前炮孔与下一个炮孔之间的爆破延时时间,本发明为采用电子雷管单孔连续起爆技术时当前炮孔与下一个炮孔之间的爆破延时时间提供了计算依据。
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公开(公告)号:CN116644799B
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310927023.6
申请日:2023-07-27
Applicant: 青岛理工大学 , 青岛地铁集团有限公司
IPC: G06N3/084 , G01V1/30 , G06N3/086 , G06N3/0499
Abstract: 本发明提供了一种基于隧道掘进参数的地层振动加速度预测方法及相关装置,涉及隧道机械掘进技术领域,包括确定与振动加速度预测相关的多个影响参数;采集不同现场的多个影响参数值和对应的振动加速度,构建多组样本数据集;根据多组样本数据集分别搭建对应的BP神经网络模型,并利用遗传算法确定每个BP神经网络模型的初始权重和阈值;利用样本数据集训练对应的BP神经网络模型,并计算完成后的BP神经网络模型的精度,将精度最高的BP神经网络模型作为振动加速度预测模型;本发明通过确定推进系统的参数与振动加速度的关联性,从而预测出隧道掘进时的地层振动加速度。
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公开(公告)号:CN116258285A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310545335.0
申请日:2023-05-16
Applicant: 青岛理工大学
Abstract: 本发明提供了一种多孔小净距隧道爆破振速预测方法、装置、设备及介质,涉及隧道爆破技术领域,包括第一隧道、第二隧道和第三隧道;获取第二隧道掘进时第一隧道的第一振速数据,并根据第一振速数据计算得到爆破振速预测公式和第一折减系数;根据所述爆破振速预测公式和第二隧道掘进时的爆心距计算得到第二隧道的第二振速数据;根据第一振速数据和第二振速数据计算得到第二折减系数;根据第一折减系数和第二折减系数,计算得到第三隧道掘进时第一隧道的第三振速数据和第二隧道的第四振速数据,本发明用于解决现有技术中多孔小净距隧道爆破振速的获取主要以现场监测为主,缺乏相关的理论计算方法,无法提前对爆破施工方案进行优化。
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公开(公告)号:CN114782845A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210694220.3
申请日:2022-06-20
Applicant: 青岛理工大学
IPC: G06V20/17 , G06V10/24 , G06V10/26 , G06V10/30 , G06V10/764 , G06K9/62 , G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种爆破后建筑物新生裂缝识别方法、装置、设备及介质,涉及隧道爆破技术领域,包括获取第一信息,第一信息包括建筑物的第一图像信息和建筑参数信息;根据第一信息建立建筑物三维模型,并对建筑物三维模型进行爆破影响模拟得到建筑物的易损伤部位;获取第二信息,第二信息包括建筑物的第二图像信息,第二图像信息为在一次爆破后采集到的图像信息,第一图像信息和第二图像信息均由无人机拍摄;根据第一图像信息和第二图像信息对易损伤部位进行裂缝区域重建提取得到新生裂缝。在本申请中通过运用无人机贴近建筑物摄影测量、建筑物固有频率探索及模型参数调整准确预测出易损伤部位。并基于易损伤部位识别出新生裂缝。
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公开(公告)号:CN116824075A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310670130.5
申请日:2023-06-07
Applicant: 山东高速工程建设集团有限公司 , 青岛理工大学
Abstract: 本发明涉及爆破工程技术领域,包括以下步骤:S1、利用无人机对爆破现场进行实时近景拍摄;S2、将拍摄的影像图片导入路基智能爆破系统,对智能爆破系统进行二次开发;S3、移交现场施工;S4、对现场爆破全过程进行智能化监测及拍摄;S5、对爆破前、后所拍摄的影像进行识别分割;S6、根据拍摄后的影像资料建立爆破后的现场三维实景模型;S7、利用智能爆破系统中的标记功能,对爆破后大块度的块石轮廓进行自动标记;S8、利用点云分割技术,将大块石表面分割成三角形;S9、对产生大块石较多的炮孔进行标记,并对炮孔参数合理化优化。本发明有益效果在于:通过无人机摄影技术对路基深孔爆破设计参数进行修正优化,提高了爆破设计效率。
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