Velocidad de la Partícula Dos a la distancia de la Explosión Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Velocidad de partícula con masa m2 = Velocidad de partícula con masa m1*(Distancia de la partícula 1 desde la explosión/Distancia de la partícula 2 desde la explosión)^(1.5)
v2 = v1*(D1/D2)^(1.5)
Esta fórmula usa 4 Variables
Variables utilizadas
Velocidad de partícula con masa m2 - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de una partícula con masa m2 es la velocidad a la que se mueve la partícula (de masa m2).
Velocidad de partícula con masa m1 - (Medido en Metro por Segundo) - La velocidad de una partícula con masa m1 es la velocidad a la que se mueve la partícula (de masa m1).
Distancia de la partícula 1 desde la explosión - (Medido en Metro) - La distancia de la partícula 1 a la explosión es el espacio físico entre el punto de origen de la explosión y la ubicación de la partícula 1.
Distancia de la partícula 2 desde la explosión - (Medido en Metro) - La distancia de la partícula 2 a la explosión es la medida espacial de su posición relativa al punto de origen.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Velocidad de partícula con masa m1: 1.6 Metro por Segundo --> 1.6 Metro por Segundo No se requiere conversión
Distancia de la partícula 1 desde la explosión: 2.1 Metro --> 2.1 Metro No se requiere conversión
Distancia de la partícula 2 desde la explosión: 2 Metro --> 2 Metro No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
v2 = v1*(D1/D2)^(1.5) --> 1.6*(2.1/2)^(1.5)
Evaluar ... ...
v2 = 1.72148772868121
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
1.72148772868121 Metro por Segundo --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
1.72148772868121 1.721488 Metro por Segundo <-- Velocidad de partícula con masa m2
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Suraj Kumar
Instituto de Tecnología Birsa (POCO), Sindri
¡Suraj Kumar ha creado esta calculadora y 2200+ más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Ingeniería y Tecnología (MIET), Meerut
¡Ishita Goyal ha verificado esta calculadora y 2600+ más calculadoras!

22 Control de vibraciones en voladuras Calculadoras

Diámetro de la broca usando la carga sugerida en la fórmula de Langefors
​ Vamos Diámetro de la broca = (Carga en la fórmula de Langefors*33)*sqrt((Roca constante*Grado de fracción*Relación de espacio a carga)/(Grado de embalaje*Peso Fuerza del explosivo))
Peso máximo de explosivos dada la distancia escalada para el control de vibraciones
​ Vamos Peso Máximo de Explosivos por Retraso = ((Distancia de la explosión a la exposición)^(-Constante de distancia escalada β)*(Constante de distancia escalada/Distancia escalada))^(-2/Constante de distancia escalada β)
Fuerza de peso del explosivo usando carga sugerida en la fórmula de Langefors
​ Vamos Peso Fuerza del explosivo = (33*Carga en la fórmula de Langefors/Diámetro de la broca)^2*((Relación de espacio a carga*Roca constante*Grado de fracción)/Grado de embalaje)
Distancia a la exposición dada Distancia escalada para el control de vibraciones
​ Vamos Distancia de la explosión a la exposición = sqrt(Peso Máximo de Explosivos por Retraso)*(Distancia escalada/Constante de distancia escalada)^(-1/Constante de distancia escalada β)
Distancia escalada para control de vibraciones
​ Vamos Distancia escalada = Constante de distancia escalada*(Distancia de la explosión a la exposición/sqrt(Peso Máximo de Explosivos por Retraso))^(-Constante de distancia escalada β)
Distancia de la Partícula Dos desde el Lugar de la Explosión dada la Velocidad
​ Vamos Distancia de la partícula 2 desde la explosión = Distancia de la partícula 1 desde la explosión*(Velocidad de partícula con masa m1/Velocidad de partícula con masa m2)^(2/3)
Velocidad de la partícula uno a la distancia de la explosión
​ Vamos Velocidad de partícula con masa m1 = Velocidad de partícula con masa m2*(Distancia de la partícula 2 desde la explosión/Distancia de la partícula 1 desde la explosión)^(1.5)
Velocidad de la Partícula Dos a la distancia de la Explosión
​ Vamos Velocidad de partícula con masa m2 = Velocidad de partícula con masa m1*(Distancia de la partícula 1 desde la explosión/Distancia de la partícula 2 desde la explosión)^(1.5)
Distancia de la Partícula Uno desde el Lugar de la Explosión
​ Vamos Distancia de la partícula 1 desde la explosión = Distancia de la partícula 2 desde la explosión*(Velocidad de partícula con masa m2/Velocidad de partícula con masa m1)^(2/3)
Diámetro del explosivo usando la carga sugerida en la fórmula de Konya
​ Vamos Diámetro del explosivo = (Carga/3.15)*(Gravedad específica de la roca/Gravedad específica del explosivo)^(1/3)
Gravedad específica de la roca utilizando la carga sugerida en la fórmula de Konya
​ Vamos Gravedad específica de la roca = Gravedad específica del explosivo*((3.15*Diámetro del explosivo)/Carga)^3
Gravedad específica del explosivo usando la carga sugerida en la fórmula de Konya
​ Vamos Gravedad específica del explosivo = Gravedad específica de la roca*(Carga/(3.15*Diámetro del explosivo))^3
Aceleración de Partículas perturbadas por Vibraciones
​ Vamos Aceleración de partículas = (4*(pi*Frecuencia de vibración)^2*Amplitud de vibración)
Velocidad de partículas perturbadas por vibraciones
​ Vamos Velocidad de partícula = (2*pi*Frecuencia de vibración*Amplitud de vibración)
Longitud de onda de las vibraciones causadas por las voladuras
​ Vamos Longitud de onda de vibración = (Velocidad de vibración/Frecuencia de vibración)
Velocidad de vibraciones causadas por voladuras
​ Vamos Velocidad de vibración = (Longitud de onda de vibración*Frecuencia de vibración)
Distancia desde el orificio de voladura hasta la cara o carga libre perpendicular más cercana
​ Vamos Carga = sqrt(Diámetro del pozo*Longitud del pozo)
Espacio para múltiples voladuras simultáneas
​ Vamos Espacio explosivo = sqrt(Carga*Longitud del pozo)
Derivación en la parte superior del pozo para evitar que escapen gases explosivos
​ Vamos Derivación en la parte superior del pozo = (0.7*Carga)+(Sobrecargar/2)
Sobrecarga dada Derivación en la parte superior del pozo
​ Vamos Sobrecargar = 2*(Derivación en la parte superior del pozo-(0.7*Carga))
Nivel de presión sonora en decibelios
​ Vamos Nivel de presión de sonido = (Presión demasiada/(6.95*10^(-28)))^0.084
Diámetro del pozo utilizando la longitud mínima del pozo
​ Vamos Diámetro del pozo = (Longitud del pozo/2)

Velocidad de la Partícula Dos a la distancia de la Explosión Fórmula

Velocidad de partícula con masa m2 = Velocidad de partícula con masa m1*(Distancia de la partícula 1 desde la explosión/Distancia de la partícula 2 desde la explosión)^(1.5)
v2 = v1*(D1/D2)^(1.5)

¿Qué es la velocidad?

La velocidad de un objeto es la tasa de cambio de su posición con respecto a un marco de referencia y es una función del tiempo. La velocidad es equivalente a una especificación de la velocidad y la dirección de movimiento de un objeto.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!