Diameter van boor met belasting voorgesteld in de formule van Langefors Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Diameter van boor = (Last in de formule van Langefors*33)*sqrt((Rots constant*Mate van breuk*Verhouding tussen afstand en last)/(Mate van verpakking*Gewichtssterkte van explosief))
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s))
Deze formule gebruikt 1 Functies, 7 Variabelen
Functies die worden gebruikt
sqrt - Een vierkantswortelfunctie is een functie die een niet-negatief getal als invoer neemt en de vierkantswortel van het gegeven invoergetal retourneert., sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Diameter van boor - (Gemeten in Millimeter) - De diameter van de boorbeitel in de formule van Langefors relateert de boorbaarheid van gesteenten aan de boordiameter, waardoor het effect van de diameter op de boorefficiëntie en -prestaties wordt uitgedrukt.
Last in de formule van Langefors - (Gemeten in Millimeter) - De last in de formule van Langefors is de verhouding tussen het explosieve gewicht en de rotsmassa, die de efficiënte rotsfragmentatie bij explosieoperaties bepaalt.
Rots constant - Rotsconstante is een fundamentele geologische parameter die de gemiddelde samenstelling van de continentale korst van de aarde weergeeft, en is essentieel voor het begrijpen van de planetaire evolutie en geodynamica.
Mate van breuk - Fractiegraad wordt gebruikt voor gatkarakteristieken.
Verhouding tussen afstand en last - De verhouding tussen afstand en last is de relatie tussen de spleetgrootte en het draagvermogen in structurele elementen.
Mate van verpakking - (Gemeten in Kilogram per kubieke decimeter) - De verpakkingsgraad is het laadgewicht per eenheid nominaal volume.
Gewichtssterkte van explosief - Gewichtssterkte van explosief: meet de absolute hoeveelheid energie die beschikbaar is in elke gram explosief.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Last in de formule van Langefors: 0.01 Meter --> 10 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
Rots constant: 1.3 --> Geen conversie vereist
Mate van breuk: 2.03 --> Geen conversie vereist
Verhouding tussen afstand en last: 0.5 --> Geen conversie vereist
Mate van verpakking: 3.01 Kilogram per kubieke decimeter --> 3.01 Kilogram per kubieke decimeter Geen conversie vereist
Gewichtssterkte van explosief: 5 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s)) --> (10*33)*sqrt((1.3*2.03*0.5)/(3.01*5))
Evalueren ... ...
db = 97.7125589985572
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0977125589985572 Meter -->97.7125589985572 Millimeter (Bekijk de conversie ​hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
97.7125589985572 97.71256 Millimeter <-- Diameter van boor
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (BEETJE), Sindri
Suraj Kumar heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 2200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2600+ rekenmachines!

22 Trillingscontrole bij explosieven Rekenmachines

Diameter van boor met belasting voorgesteld in de formule van Langefors
​ Gaan Diameter van boor = (Last in de formule van Langefors*33)*sqrt((Rots constant*Mate van breuk*Verhouding tussen afstand en last)/(Mate van verpakking*Gewichtssterkte van explosief))
Maximaal gewicht van explosieven gegeven geschaalde afstand voor trillingsbeheersing
​ Gaan Maximaal gewicht aan explosieven per vertraging = ((Afstand van explosie tot blootstelling)^(-Constante van geschaalde afstand β)*(Constante van geschaalde afstand/Geschaalde afstand))^(-2/Constante van geschaalde afstand β)
Gewichtssterkte van explosief met behulp van last voorgesteld in de formule van Langefors
​ Gaan Gewichtssterkte van explosief = (33*Last in de formule van Langefors/Diameter van boor)^2*((Verhouding tussen afstand en last*Rots constant*Mate van breuk)/Mate van verpakking)
Afstand tot blootstelling gegeven Geschaalde afstand voor vibratiecontrole
​ Gaan Afstand van explosie tot blootstelling = sqrt(Maximaal gewicht aan explosieven per vertraging)*(Geschaalde afstand/Constante van geschaalde afstand)^(-1/Constante van geschaalde afstand β)
Geschaalde afstand voor vibratiecontrole
​ Gaan Geschaalde afstand = Constante van geschaalde afstand*(Afstand van explosie tot blootstelling/sqrt(Maximaal gewicht aan explosieven per vertraging))^(-Constante van geschaalde afstand β)
Afstand van deeltje twee vanaf de plaats van explosie gegeven snelheid
​ Gaan Afstand van deeltje 2 tot explosie = Afstand van deeltje 1 tot explosie*(Snelheid van deeltje met massa m1/Snelheid van deeltjes met massa m2)^(2/3)
Afstand van deeltje één tot de plaats van explosie
​ Gaan Afstand van deeltje 1 tot explosie = Afstand van deeltje 2 tot explosie*(Snelheid van deeltjes met massa m2/Snelheid van deeltje met massa m1)^(2/3)
Snelheid van deeltje twee op afstand van explosie
​ Gaan Snelheid van deeltjes met massa m2 = Snelheid van deeltje met massa m1*(Afstand van deeltje 1 tot explosie/Afstand van deeltje 2 tot explosie)^(1.5)
Snelheid van deeltje één op afstand van explosie
​ Gaan Snelheid van deeltje met massa m1 = Snelheid van deeltjes met massa m2*(Afstand van deeltje 2 tot explosie/Afstand van deeltje 1 tot explosie)^(1.5)
Diameter van explosief met behulp van last voorgesteld in Konya-formule
​ Gaan Diameter van explosief = (Last/3.15)*(Soortelijk gewicht van gesteente/Soortelijk gewicht van explosief)^(1/3)
Specifieke zwaartekracht van explosief met behulp van last voorgesteld in Konya-formule
​ Gaan Soortelijk gewicht van explosief = Soortelijk gewicht van gesteente*(Last/(3.15*Diameter van explosief))^3
Soortelijk gewicht van gesteente met behulp van last voorgesteld in Konya-formule
​ Gaan Soortelijk gewicht van gesteente = Soortelijk gewicht van explosief*((3.15*Diameter van explosief)/Last)^3
Versnelling van deeltjes verstoord door trillingen
​ Gaan Versnelling van deeltjes = (4*(pi*Frequentie van trillingen)^2*Amplitude van trillingen)
Snelheid van deeltjes verstoord door trillingen
​ Gaan Snelheid van deeltje = (2*pi*Frequentie van trillingen*Amplitude van trillingen)
Afstand van ontploffingsgat tot dichtstbijzijnde loodrechte vrije zijde of last
​ Gaan Last = sqrt(Diameter van boorgat*Lengte van het boorgat)
Golflengte van trillingen veroorzaakt door explosies
​ Gaan Golflengte van trillingen = (Snelheid van trillingen/Frequentie van trillingen)
Snelheid van trillingen veroorzaakt door explosies
​ Gaan Snelheid van trillingen = (Golflengte van trillingen*Frequentie van trillingen)
Tussenruimte voor meerdere gelijktijdige stralen
​ Gaan Straalruimte = sqrt(Last*Lengte van het boorgat)
Stammen aan de bovenkant van het boorgat om te voorkomen dat explosieve gassen ontsnappen
​ Gaan Stammend bovenaan het boorgat = (0.7*Last)+(Overbelasting/2)
Overbelasting gegeven Stemming bij Top of Borehole
​ Gaan Overbelasting = 2*(Stammend bovenaan het boorgat-(0.7*Last))
Geluidsdrukniveau in decibel
​ Gaan Geluidsdruk niveau = (Overdruk/(6.95*10^(-28)))^0.084
Diameter van boorgat met minimale lengte van boorgat:
​ Gaan Diameter van boorgat = (Lengte van het boorgat/2)

Diameter van boor met belasting voorgesteld in de formule van Langefors Formule

Diameter van boor = (Last in de formule van Langefors*33)*sqrt((Rots constant*Mate van breuk*Verhouding tussen afstand en last)/(Mate van verpakking*Gewichtssterkte van explosief))
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s))

Wat is last?

De last is de afstand van het schietgat tot het dichtstbijzijnde loodrechte vrije vlak. De werkelijke belasting kan variëren afhankelijk van het vertragingssysteem dat voor de explosie wordt gebruikt.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!