Fardeau suggéré dans la formule de Langefors Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fardeau dans la formule de Langefors = (Diamètre du foret/33)*sqrt((Degré d'emballage*Résistance au poids de l'explosif)/(Constante de roche*Degré de fraction*Rapport espacement/charge))
BL = (db/33)*sqrt((Dp*s)/(c*Df*EV))
Cette formule utilise 1 Les fonctions, 7 Variables
Fonctions utilisées
sqrt - Une fonction racine carrée est une fonction qui prend un nombre non négatif comme entrée et renvoie la racine carrée du nombre d'entrée donné., sqrt(Number)
Variables utilisées
Fardeau dans la formule de Langefors - (Mesuré en Mètre) - La charge dans la formule de Langefors est le rapport entre le poids de l'explosif et la masse rocheuse, déterminant une fragmentation efficace de la roche lors des opérations de dynamitage.
Diamètre du foret - (Mesuré en Mètre) - Le diamètre du foret dans la formule de Langefors relie la capacité de forage de la roche au diamètre du foret, exprimant l'effet du diamètre sur l'efficacité et les performances du forage.
Degré d'emballage - (Mesuré en Kilogramme par décimètre cube) - Le degré d'emballage est le poids de chargement par unité de volume nominal.
Résistance au poids de l'explosif - La force du poids de l'explosif mesure la quantité absolue d'énergie disponible dans chaque gramme d'explosif.
Constante de roche - La constante rocheuse est un paramètre géologique fondamental représentant la composition moyenne de la croûte continentale de la Terre, essentiel pour comprendre l'évolution et la géodynamique planétaires.
Degré de fraction - Le degré de fraction est utilisé pour les caractéristiques des trous.
Rapport espacement/charge - Le rapport espacement/charge est la relation entre la taille de l’espace et la capacité de charge des éléments structurels.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Diamètre du foret: 97.5 Millimètre --> 0.0975 Mètre (Vérifiez la conversion ici)
Degré d'emballage: 3.01 Kilogramme par décimètre cube --> 3.01 Kilogramme par décimètre cube Aucune conversion requise
Résistance au poids de l'explosif: 5 --> Aucune conversion requise
Constante de roche: 1.3 --> Aucune conversion requise
Degré de fraction: 2.03 --> Aucune conversion requise
Rapport espacement/charge: 0.5 --> Aucune conversion requise
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
BL = (db/33)*sqrt((Dp*s)/(c*Df*EV)) --> (0.0975/33)*sqrt((3.01*5)/(1.3*2.03*0.5))
Évaluer ... ...
BL = 0.00997824650170504
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00997824650170504 Mètre --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00997824650170504 0.009978 Mètre <-- Fardeau dans la formule de Langefors
(Calcul effectué en 00.004 secondes)

Crédits

Créé par Suraj Kumar
Institut de technologie de Birsa (BIT), Sindri
Suraj Kumar a créé cette calculatrice et 2200+ autres calculatrices!
Vérifié par Ishita Goyal
Institut Meerut d'ingénierie et de technologie (MIET), Meerut
Ishita Goyal a validé cette calculatrice et 2600+ autres calculatrices!

17 Paramètres de contrôle des vibrations dans le dynamitage Calculatrices

Fardeau suggéré dans la formule de Langefors
Aller Fardeau dans la formule de Langefors = (Diamètre du foret/33)*sqrt((Degré d'emballage*Résistance au poids de l'explosif)/(Constante de roche*Degré de fraction*Rapport espacement/charge))
Fréquence de vibration donnée Accélération des particules
Aller Fréquence des vibrations = sqrt(Accélération des particules/(4*(pi)^2*Amplitude des vibrations))
Fardeau suggéré dans la formule Konya
Aller Fardeau = (3.15*Diamètre de l'explosif)*(Gravité spécifique de l'explosif/Gravité spécifique de la roche)^(1/3)
Distance de l'explosion à l'exposition en fonction de la surpression
Aller Distance entre l’explosion et l’exposition = ((226.62/Surpression))^(1/1.407)*(Poids maximum des explosifs par retard)^(1/3)
Amplitude des vibrations donnée Accélération des particules
Aller Amplitude des vibrations = (Accélération des particules/(4*(pi*Fréquence des vibrations)^2))
Surpression due à la charge explosée à la surface du sol
Aller Surpression = 226.62*((Poids maximum des explosifs par retard)^(1/3)/Distance entre l’explosion et l’exposition)^(1.407)
Amplitude des vibrations à l'aide de la vitesse de la particule
Aller Amplitude des vibrations = (Vitesse des particules/(2*pi*Fréquence des vibrations))
Fréquence de vibration donnée Vitesse de la particule
Aller Fréquence des vibrations = (Vitesse des particules/(2*pi*Amplitude des vibrations))
Fréquence des vibrations causées par le dynamitage
Aller Fréquence des vibrations = (Vitesse de vibration/Longueur d'onde de vibration)
Diamètre du trou de forage en utilisant la charge
Aller Diamètre du trou de forage = (Fardeau)^2/Longueur du forage
Longueur du trou de forage en utilisant la charge
Aller Longueur du forage = (Fardeau)^2/Diamètre du trou de forage
Fardeau donné Stemming au sommet du forage
Aller Fardeau = (Issu du sommet du forage-(Surcharger/2))/0.7
Longueur du trou de forage compte tenu de l'espacement pour plusieurs dynamitages simultanés
Aller Longueur du forage = (Espace de dynamitage)^2/Fardeau
Fardeau compte tenu de l'espacement pour plusieurs sautages simultanés
Aller Fardeau = (Espace de dynamitage)^2/Longueur du forage
Surpression donnée Niveau de pression acoustique en décibels
Aller Surpression = (Niveau de pression acoustique)^(1/0.084)*(6.95*10^(-28))
Longueur minimale du trou de forage en mètre
Aller Longueur du forage = (2*25.4*Diamètre du cercle de moelle d'alésage)
Longueur minimale du trou de forage en pieds
Aller Longueur du forage = (2*Diamètre du trou de forage)

Fardeau suggéré dans la formule de Langefors Formule

Fardeau dans la formule de Langefors = (Diamètre du foret/33)*sqrt((Degré d'emballage*Résistance au poids de l'explosif)/(Constante de roche*Degré de fraction*Rapport espacement/charge))
BL = (db/33)*sqrt((Dp*s)/(c*Df*EV))

Qu’est-ce que le fardeau ?

Le fardeau est la distance entre le trou de mine et la face libre perpendiculaire la plus proche. Le vrai fardeau peut varier en fonction du système de retard utilisé pour l'explosion.

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