Średnica wiertła z obciążeniem sugerowanym we wzorze Langeforsa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnica wiertła = (Obciążenie we wzorze Langeforsa*33)*sqrt((Stała skała*Stopień frakcji*Stosunek odstępu do obciążenia)/(Stopień pakowania*Siła wagowa materiału wybuchowego))
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Funkcja pierwiastka kwadratowego to funkcja, która jako dane wejściowe przyjmuje liczbę nieujemną i zwraca pierwiastek kwadratowy z podanej liczby wejściowej., sqrt(Number)
Używane zmienne
Średnica wiertła - (Mierzone w Milimetr) - Średnica wiertła we wzorze Langeforsa wiąże zdolność wiercenia skały ze średnicą wiertła, wyrażając wpływ średnicy na wydajność i wydajność wiercenia.
Obciążenie we wzorze Langeforsa - (Mierzone w Milimetr) - Obciążenie we wzorze Langeforsa to stosunek masy materiału wybuchowego do masy górotworu, określający efektywną fragmentację skały w operacjach strzałowych.
Stała skała - Stała skały to podstawowy parametr geologiczny reprezentujący średni skład skorupy kontynentalnej Ziemi, niezbędny do zrozumienia ewolucji planet i geodynamiki.
Stopień frakcji - Stopień ułamka jest używany do charakterystyki otworu.
Stosunek odstępu do obciążenia - Stosunek rozstawu do obciążenia to relacja pomiędzy rozmiarem szczeliny a nośnością elementów konstrukcyjnych.
Stopień pakowania - (Mierzone w Kilogram na decymetr sześcienny) - Stopień upakowania to ciężar ładunku na jednostkę objętości nominalnej.
Siła wagowa materiału wybuchowego - Siła wagowa materiału wybuchowego miara bezwzględnej ilości energii dostępnej w każdym gramie materiału wybuchowego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obciążenie we wzorze Langeforsa: 0.01 Metr --> 10 Milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała skała: 1.3 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopień frakcji: 2.03 --> Nie jest wymagana konwersja
Stosunek odstępu do obciążenia: 0.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Stopień pakowania: 3.01 Kilogram na decymetr sześcienny --> 3.01 Kilogram na decymetr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Siła wagowa materiału wybuchowego: 5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s)) --> (10*33)*sqrt((1.3*2.03*0.5)/(3.01*5))
Ocenianie ... ...
db = 97.7125589985572
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0977125589985572 Metr -->97.7125589985572 Milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
97.7125589985572 97.71256 Milimetr <-- Średnica wiertła
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (KAWAŁEK), Sindri
Suraj Kumar utworzył ten kalkulator i 2200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Ishita Goyal
Meerut Institute of Engineering and Technology (MIET), Meerut
Ishita Goyal zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

22 Kontrola wibracji w śrutowaniu Kalkulatory

Średnica wiertła z obciążeniem sugerowanym we wzorze Langeforsa
Iść Średnica wiertła = (Obciążenie we wzorze Langeforsa*33)*sqrt((Stała skała*Stopień frakcji*Stosunek odstępu do obciążenia)/(Stopień pakowania*Siła wagowa materiału wybuchowego))
Maksymalna masa materiałów wybuchowych podana skalowana odległość do kontroli wibracji
Iść Maksymalna masa materiałów wybuchowych na opóźnienie = ((Odległość od eksplozji do ekspozycji)^(-Stała skalowanej odległości β)*(Stała skalowanej odległości/Skalowana odległość))^(-2/Stała skalowanej odległości β)
Siła masy materiału wybuchowego przy użyciu obciążenia sugerowanego w formule Langeforsa
Iść Siła wagowa materiału wybuchowego = (33*Obciążenie we wzorze Langeforsa/Średnica wiertła)^2*((Stosunek odstępu do obciążenia*Stała skała*Stopień frakcji)/Stopień pakowania)
Odległość do ekspozycji podana skalowana odległość do kontroli wibracji
Iść Odległość od eksplozji do ekspozycji = sqrt(Maksymalna masa materiałów wybuchowych na opóźnienie)*(Skalowana odległość/Stała skalowanej odległości)^(-1/Stała skalowanej odległości β)
Skalowana odległość do kontroli wibracji
Iść Skalowana odległość = Stała skalowanej odległości*(Odległość od eksplozji do ekspozycji/sqrt(Maksymalna masa materiałów wybuchowych na opóźnienie))^(-Stała skalowanej odległości β)
Odległość cząstki 2 od miejsca wybuchu przy danej prędkości
Iść Odległość Cząstki 2 od Eksplozji = Odległość Cząstki 1 od Eksplozji*(Prędkość cząstki o masie m1/Prędkość cząstki przy masie m2)^(2/3)
Prędkość cząstki pierwszej w odległości od wybuchu
Iść Prędkość cząstki o masie m1 = Prędkość cząstki przy masie m2*(Odległość Cząstki 2 od Eksplozji/Odległość Cząstki 1 od Eksplozji)^(1.5)
Prędkość Cząstki Drugiej w odległości od Eksplozji
Iść Prędkość cząstki przy masie m2 = Prędkość cząstki o masie m1*(Odległość Cząstki 1 od Eksplozji/Odległość Cząstki 2 od Eksplozji)^(1.5)
Odległość cząstki pierwszej od miejsca wybuchu
Iść Odległość Cząstki 1 od Eksplozji = Odległość Cząstki 2 od Eksplozji*(Prędkość cząstki przy masie m2/Prędkość cząstki o masie m1)^(2/3)
Średnica materiału wybuchowego przy użyciu obciążenia sugerowana w formule Konya
Iść Średnica materiału wybuchowego = (Ciężar/3.15)*(Ciężar właściwy skały/Ciężar właściwy materiałów wybuchowych)^(1/3)
Ciężar właściwy materiału wybuchowego przy użyciu obciążenia zalecanego w formule Konya
Iść Ciężar właściwy materiałów wybuchowych = Ciężar właściwy skały*(Ciężar/(3.15*Średnica materiału wybuchowego))^3
Ciężar właściwy skały przy użyciu obciążenia sugerowany w formule Konya
Iść Ciężar właściwy skały = Ciężar właściwy materiałów wybuchowych*((3.15*Średnica materiału wybuchowego)/Ciężar)^3
Przyspieszenie cząstek zaburzonych przez wibracje
Iść Przyspieszenie cząstek = (4*(pi*Częstotliwość wibracji)^2*Amplituda wibracji)
Odległość od otworu strzałowego do najbliższej prostopadłej powierzchni swobodnej lub obciążenia
Iść Ciężar = sqrt(Średnica otworu wiertniczego*Długość otworu wiertniczego)
Prędkość cząstek zaburzona przez wibracje
Iść Prędkość cząstek = (2*pi*Częstotliwość wibracji*Amplituda wibracji)
Odstęp dla wielu jednoczesnych strzałów
Iść Wybuchowa przestrzeń = sqrt(Ciężar*Długość otworu wiertniczego)
Wybijanie się na szczycie odwiertu, aby zapobiec ucieczce gazów wybuchowych
Iść Wybijanie na szczycie otworu wiertniczego = (0.7*Ciężar)+(Przeciążać/2)
Przeciążenie przyznane Stmming na szczycie odwiertu
Iść Przeciążać = 2*(Wybijanie na szczycie otworu wiertniczego-(0.7*Ciężar))
Długość fali wibracji wywołanych wybuchem
Iść Długość fali wibracji = (Prędkość wibracji/Częstotliwość wibracji)
Prędkość drgań wywołanych wybuchem
Iść Prędkość wibracji = (Długość fali wibracji*Częstotliwość wibracji)
Poziom ciśnienia akustycznego w decybelach
Iść Poziom ciśnienia akustycznego = (Nadciśnienie/(6.95*10^(-28)))^0.084
Średnica odwiertu przy użyciu minimalnej długości odwiertu
Iść Średnica otworu wiertniczego = (Długość otworu wiertniczego/2)

Średnica wiertła z obciążeniem sugerowanym we wzorze Langeforsa Formułę

Średnica wiertła = (Obciążenie we wzorze Langeforsa*33)*sqrt((Stała skała*Stopień frakcji*Stosunek odstępu do obciążenia)/(Stopień pakowania*Siła wagowa materiału wybuchowego))
db = (BL*33)*sqrt((c*Df*EV)/(Dp*s))

Co to jest obciążenie?

Obciążenie to odległość od otworu strzałowego do najbliższej prostopadłej wolnej ściany. Rzeczywiste obciążenie może się różnić w zależności od systemu opóźniającego używanego do wybuchu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!