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1)  drilling with blasting
爆破钻进
2)  Drilling and Blasting
钻孔爆破
1.
In this paper,the technique of drilling and blasting dealing with the disconnected side under shallow water is studied.
文章通过分析现有浅水钻孔爆破的现状,对处理浅水间断面水下爆破技术进行了研究。
3)  drilling blasting
钻孔爆破
1.
In view of the shortage of Sodev s empirical formula which doesn t involve the free surface area,the calculating formula of vibration velocity in drilling blasting is put forward which can reflect the characteristics of the free surface area affecting the seismic intensity of blasting.
针对萨道夫斯基公式不能反映钻孔爆破自由面尺寸影响的不足,提出了可体现自由面面积对爆破震动强度产生较大影响这一特点的钻孔爆破振动速度计算公式。
2.
On the basis of practically measured data from seismic wave in a tunnel driving blasting, it is found, from analyzing the variation characteristics of vibration velocites of tunnel slope and surface under different explosive conditions, that the vibration velocity of a measured point is related to the free surface of drilling blasting besides the dose and blasting distance.
 以人和场浅埋隧道掘进爆破的地震波实测数据为基础,通过分析隧道边墙和地表振动速度在不同爆破条件下的变化特征发现,同一测点的振动速度除了与药量、爆源距有关外,还与钻孔爆破的自由面条件有关。
4)  Drilling-and-blasting
钻孔爆破
5)  torpedoing of a borehole
钻井爆破
6)  driving blasting
掘进爆破
1.
Based on the vibration model building of tunnel driving blasting,the surface vibration of Renhechang Tunnel resulted from driving blasting was simulated by using FEM.
在建立隧道掘进爆破的震动模型的基础上,采用有限元方法对人和场隧道掘进爆破引起的地表震动进行数值模拟,并将数值计算结果与现场监测结果进行比较分析。
2.
As a main construction method, the technique of driving blasting for tunnel is widely used in shallow tunnel engineering.
在浅埋隧道工程中,作为一种主要施工方法的隧道掘进爆破技术,其爆破方案和爆破参数的选取,不仅直接影响到爆破质量、隧道施工效率和工程经济效益,而且还影响到隧道围岩的稳定、隧道支护的效果以及周围建筑物、构筑物的安全。
补充资料:冲击回转钻进


冲击回转钻进
percussive-rotary drilling

ehongl一hulzh以an zuanlin冲击回转钻进(pereussive一rotary drilling) 利用专门的冲击器和钻机回转器共同驱动钻头破碎孔底岩石的钻进方法。其特点为:(1)钻进效率高,在坚硬、致密、弱研磨性地层尤其明显,特别是气动冲击回转钻进,可获得比回转钻进高几十倍的效率;(2)钻头寿命长;(3)有利于预防钻孔偏针,等等。但气动冲击回转钻进的功率消耗大,热效率也较低。 简史19世纪60年代,欧洲一些国家开始研究潜孔式液动冲击器。190。一1905年间,俄国工程师沃尔斯基设计了几种石油钻井用的冲击器。40一50年代,苏联和美国等国家先后研制出各种阀式冲击器,将冲击回转钻进方法用于生产实践。 气动冲击回转钻进法于20世纪30年代中期开始研究,40年代末美国等逐渐在矿山开采业中使用。50一60年代,在理论和技术上有了重大进展。中国于1958年开始研究冲击回转钻进技术,70年代以来相继研制出阀式、射流式和射吸式等多种冲击器及配套工具,其中射流式和射吸式为中国独创。液动冲击器与绳索取心、双管反循环连续取心等先进钻进技术配合使用的方法,也已出现。之后应用于水井和工程施工孔钻进,70年代以来,已成为美国等工业发达国家在大卵、砾石层和基岩中钻进水井和工程施工孔的基本方法之一,并开发出泡沫潜孔锤钻进、液体反循环潜孔锤钻进和跟套管潜孔锤钻进等多种以气动冲击回转钻进为基础的先进技术。这种钻进方法在中国正逐步推广。 工作原理冲击回转钻进使用的孔内钻具是在一般回转钻进钻具的岩心管或钻头之上连接一个冲击器。钻进时,地表钻机通过钻杆柱带动钻头回转并作用于钻头一定的轴向压力;同时钻进用的水泵(或空气压缩机)经地表管路系统和钻杆柱内孔将高压液流(或压缩空气)送入冲击器,使其工作,向钻头施加一定频率的冲击动载,孔底岩石在冲击和回转联合作用下被破碎。从冲击器中排出的液体(或空气)经钻头到达孔底后向地表返回,并携带出岩粉,钻孔不断加深。因为孔底岩石是受轴向静压力、纵向冲击动载和回转切削的共同作用,故破碎效率高。冲击器是冲击回转钻进的关键器具,其结构性能影响冲击回转钻进的恃性与效果。 适用范围冲击回转钻进适用于若石可钻性5~12级的各类岩层。其中硬质合金钻头冲击回转钻进常用于可钻性5~9级、部分10级岩层,金刚石钻头用于9一22级岩层。 分类工程钻探中使用的冲击回转钻进按冲击器的动力来源可分为液动和气动两种。 液动冲击回转钻进以高压液流(清水或泥浆)作为动力介质,使冲击器工作的冲击回转钻进。
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