Durchmesser des Bohrers unter Verwendung der in der Langefors-Formel vorgeschlagenen Belastung Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Durchmesser des Bohrers = (Belastung in der Formel von Langefors*33)*sqrt((Rockkonstante*Bruchgrad*Verhältnis von Abstand zu Belastung)/(Verpackungsgrad*Gewichtsstärke des Sprengstoffs))
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s))
Diese formel verwendet 1 Funktionen, 7 Variablen
Verwendete Funktionen
sqrt - Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt., sqrt(Number)
Verwendete Variablen
Durchmesser des Bohrers - (Gemessen in Millimeter) - Der Durchmesser des Bohrers in der Formel von Langefors setzt die Bohrbarkeit von Gestein mit dem Durchmesser des Bohrers in Beziehung und drückt die Auswirkung des Durchmessers auf die Bohreffizienz und -leistung aus.
Belastung in der Formel von Langefors - (Gemessen in Millimeter) - Die Belastung in der Formel von Langefors ist das Verhältnis von Sprengstoffgewicht zu Gesteinsmasse und bestimmt die effiziente Gesteinsfragmentierung bei Sprengarbeiten.
Rockkonstante - Die Gesteinskonstante ist ein grundlegender geologischer Parameter, der die durchschnittliche kontinentale Krustenzusammensetzung der Erde darstellt und für das Verständnis der Planetenentwicklung und Geodynamik von entscheidender Bedeutung ist.
Bruchgrad - Der Bruchgrad wird für Locheigenschaften verwendet.
Verhältnis von Abstand zu Belastung - Das Verhältnis von Abstand zu Belastung ist das Verhältnis zwischen der Spaltgröße und der Tragfähigkeit in Strukturelementen.
Verpackungsgrad - (Gemessen in Kilogramm pro Kubikdezimeter) - Der Packungsgrad ist das Ladegewicht pro Nennvolumeneinheit.
Gewichtsstärke des Sprengstoffs - Die Gewichtsstärke des Sprengstoffs misst die absolute Energiemenge, die in jedem Gramm Sprengstoff verfügbar ist.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Belastung in der Formel von Langefors: 0.01 Meter --> 10 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
Rockkonstante: 1.3 --> Keine Konvertierung erforderlich
Bruchgrad: 2.03 --> Keine Konvertierung erforderlich
Verhältnis von Abstand zu Belastung: 0.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Verpackungsgrad: 3.01 Kilogramm pro Kubikdezimeter --> 3.01 Kilogramm pro Kubikdezimeter Keine Konvertierung erforderlich
Gewichtsstärke des Sprengstoffs: 5 --> Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s)) --> (10*33)*sqrt((1.3*2.03*0.5)/(3.01*5))
Auswerten ... ...
db = 97.7125589985572
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
0.0977125589985572 Meter -->97.7125589985572 Millimeter (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
97.7125589985572 97.71256 Millimeter <-- Durchmesser des Bohrers
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BIT), Sindri
Suraj Kumar hat diesen Rechner und 2200+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Ishita Goyal
Meerut Institut für Ingenieurwesen und Technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal hat diesen Rechner und 2600+ weitere Rechner verifiziert!

22 Vibrationskontrolle beim Strahlen Taschenrechner

Durchmesser des Bohrers unter Verwendung der in der Langefors-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Durchmesser des Bohrers = (Belastung in der Formel von Langefors*33)*sqrt((Rockkonstante*Bruchgrad*Verhältnis von Abstand zu Belastung)/(Verpackungsgrad*Gewichtsstärke des Sprengstoffs))
Maximales Gewicht von Sprengstoffen bei skaliertem Abstand zur Vibrationskontrolle
​ Gehen Maximales Sprengstoffgewicht pro Verzögerung = ((Entfernung von der Explosion bis zur Exposition)^(-Konstante des skalierten Abstands β)*(Konstante der skalierten Entfernung/Skalierte Entfernung))^(-2/Konstante des skalierten Abstands β)
Gewichtsstärke des Sprengstoffs unter Verwendung der in der Langefors-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Gewichtsstärke des Sprengstoffs = (33*Belastung in der Formel von Langefors/Durchmesser des Bohrers)^2*((Verhältnis von Abstand zu Belastung*Rockkonstante*Bruchgrad)/Verpackungsgrad)
Abstand zur Exposition gegebener skalierter Abstand für Vibrationskontrolle
​ Gehen Entfernung von der Explosion bis zur Exposition = sqrt(Maximales Sprengstoffgewicht pro Verzögerung)*(Skalierte Entfernung/Konstante der skalierten Entfernung)^(-1/Konstante des skalierten Abstands β)
Skalierter Abstand zur Vibrationskontrolle
​ Gehen Skalierte Entfernung = Konstante der skalierten Entfernung*(Entfernung von der Explosion bis zur Exposition/sqrt(Maximales Sprengstoffgewicht pro Verzögerung))^(-Konstante des skalierten Abstands β)
Abstand von Teilchen Zwei vom Ort der Explosion bei gegebener Geschwindigkeit
​ Gehen Entfernung von Partikel 2 von der Explosion = Entfernung von Partikel 1 von der Explosion*(Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1/Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2)^(2/3)
Geschwindigkeit von Teilchen Eins im Abstand von der Explosion
​ Gehen Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1 = Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2*(Entfernung von Partikel 2 von der Explosion/Entfernung von Partikel 1 von der Explosion)^(1.5)
Geschwindigkeit von Teilchen Zwei im Abstand von der Explosion
​ Gehen Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2 = Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1*(Entfernung von Partikel 1 von der Explosion/Entfernung von Partikel 2 von der Explosion)^(1.5)
Entfernung von Partikel Eins vom Ort der Explosion
​ Gehen Entfernung von Partikel 1 von der Explosion = Entfernung von Partikel 2 von der Explosion*(Geschwindigkeit eines Teilchens mit der Masse m2/Geschwindigkeit des Teilchens mit der Masse m1)^(2/3)
Durchmesser des Sprengstoffs unter Verwendung der in der Konya-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Durchmesser des Sprengstoffs = (Last/3.15)*(Spezifisches Gewicht von Gestein/Spezifisches Gewicht des Sprengstoffs)^(1/3)
Spezifisches Gewicht des Sprengstoffs unter Verwendung der in der Konya-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Spezifisches Gewicht des Sprengstoffs = Spezifisches Gewicht von Gestein*(Last/(3.15*Durchmesser des Sprengstoffs))^3
Spezifisches Gewicht des Gesteins unter Verwendung der in der Konya-Formel vorgeschlagenen Belastung
​ Gehen Spezifisches Gewicht von Gestein = Spezifisches Gewicht des Sprengstoffs*((3.15*Durchmesser des Sprengstoffs)/Last)^3
Beschleunigung von Teilchen, die durch Vibrationen gestört werden
​ Gehen Beschleunigung von Teilchen = (4*(pi*Schwingungsfrequenz)^2*Schwingungsamplitude)
Geschwindigkeit von Teilchen, die durch Vibrationen gestört werden
​ Gehen Geschwindigkeit des Teilchens = (2*pi*Schwingungsfrequenz*Schwingungsamplitude)
Entfernung vom Sprengloch zur nächsten senkrechten freien Fläche oder Belastung
​ Gehen Last = sqrt(Durchmesser des Bohrlochs*Länge des Bohrlochs)
Geschwindigkeit der durch Sprengung verursachten Vibrationen
​ Gehen Schwingungsgeschwindigkeit = (Wellenlänge der Schwingung*Schwingungsfrequenz)
Wellenlänge der durch Sprengung verursachten Vibrationen
​ Gehen Wellenlänge der Schwingung = (Schwingungsgeschwindigkeit/Schwingungsfrequenz)
Abstand für mehrfaches gleichzeitiges Strahlen
​ Gehen Sprengraum = sqrt(Last*Länge des Bohrlochs)
Anbohren an der Spitze des Bohrlochs, um zu verhindern, dass explosive Gase entweichen
​ Gehen Stemming an der Spitze des Bohrlochs = (0.7*Last)+(Überlastung/2)
Abraum bei Stemming an der Spitze des Bohrlochs
​ Gehen Überlastung = 2*(Stemming an der Spitze des Bohrlochs-(0.7*Last))
Schalldruckpegel in Dezibel
​ Gehen Schalldruckpegel = (Überdruck/(6.95*10^(-28)))^0.084
Durchmesser des Bohrlochs unter Verwendung der Mindestlänge des Bohrlochs
​ Gehen Durchmesser des Bohrlochs = (Länge des Bohrlochs/2)

Durchmesser des Bohrers unter Verwendung der in der Langefors-Formel vorgeschlagenen Belastung Formel

Durchmesser des Bohrers = (Belastung in der Formel von Langefors*33)*sqrt((Rockkonstante*Bruchgrad*Verhältnis von Abstand zu Belastung)/(Verpackungsgrad*Gewichtsstärke des Sprengstoffs))
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s))

Was ist Belastung?

Die Belastung ist der Abstand vom Sprengloch zur nächsten senkrechten freien Fläche. Die tatsächliche Belastung kann je nach dem für die Explosion verwendeten Verzögerungssystem variieren.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!