Carga sugerida na fórmula de Langefors Solução

ETAPA 0: Resumo de pré-cálculo
Fórmula Usada
Carga na fórmula de Langefors = (Diâmetro da broca/33)*sqrt((Grau de embalagem*Força do Peso do Explosivo)/(Rocha Constante*Grau de Fração*Razão entre espaçamento e carga))
BL = (db/33)*sqrt((Dp*s)/(c*Df*EV))
Esta fórmula usa 1 Funções, 7 Variáveis
Funções usadas
sqrt - Uma função de raiz quadrada é uma função que recebe um número não negativo como entrada e retorna a raiz quadrada do número de entrada fornecido., sqrt(Number)
Variáveis Usadas
Carga na fórmula de Langefors - (Medido em Metro) - A carga na fórmula de Langefors é a relação entre o peso do explosivo e a massa rochosa, determinando a fragmentação eficiente da rocha em operações de detonação.
Diâmetro da broca - (Medido em Metro) - O diâmetro da broca na fórmula de Langefors relaciona a capacidade de perfuração da rocha com o diâmetro da broca, expressando o efeito do diâmetro na eficiência e no desempenho da perfuração.
Grau de embalagem - (Medido em Quilograma por Decímetro Cúbico) - O Grau de Embalagem é o peso de carga por unidade de volume nominal.
Força do Peso do Explosivo - Peso Força do Explosivo mede a quantidade absoluta de energia disponível em cada grama de explosivo.
Rocha Constante - Rock Constant é um parâmetro geológico fundamental que representa a composição média da crosta continental da Terra, vital para a compreensão da evolução planetária e da geodinâmica.
Grau de Fração - O Grau de Fração é usado para características do furo.
Razão entre espaçamento e carga - A relação entre espaçamento e carga é a relação entre o tamanho da folga e a capacidade de suporte de carga nos elementos estruturais.
ETAPA 1: Converter entrada (s) em unidade de base
Diâmetro da broca: 97.5 Milímetro --> 0.0975 Metro (Verifique a conversão aqui)
Grau de embalagem: 3.01 Quilograma por Decímetro Cúbico --> 3.01 Quilograma por Decímetro Cúbico Nenhuma conversão necessária
Força do Peso do Explosivo: 5 --> Nenhuma conversão necessária
Rocha Constante: 1.3 --> Nenhuma conversão necessária
Grau de Fração: 2.03 --> Nenhuma conversão necessária
Razão entre espaçamento e carga: 0.5 --> Nenhuma conversão necessária
ETAPA 2: Avalie a Fórmula
Substituindo valores de entrada na fórmula
BL = (db/33)*sqrt((Dp*s)/(c*Df*EV)) --> (0.0975/33)*sqrt((3.01*5)/(1.3*2.03*0.5))
Avaliando ... ...
BL = 0.00997824650170504
PASSO 3: Converta o Resultado em Unidade de Saída
0.00997824650170504 Metro --> Nenhuma conversão necessária
RESPOSTA FINAL
0.00997824650170504 0.009978 Metro <-- Carga na fórmula de Langefors
(Cálculo concluído em 00.020 segundos)

Créditos

Criado por Suraj Kumar
Birsa Institute of Technology (MORDEU), Sindri
Suraj Kumar criou esta calculadora e mais 2200+ calculadoras!
Verificado por Ishita Goyal
Instituto Meerut de Engenharia e Tecnologia (MIET), Meerut
Ishita Goyal verificou esta calculadora e mais 2600+ calculadoras!

17 Parâmetros de Controle de Vibração em Jateamento Calculadoras

Carga sugerida na fórmula de Langefors
Vai Carga na fórmula de Langefors = (Diâmetro da broca/33)*sqrt((Grau de embalagem*Força do Peso do Explosivo)/(Rocha Constante*Grau de Fração*Razão entre espaçamento e carga))
Frequência de vibração dada a aceleração de partículas
Vai Frequência de vibração = sqrt(Aceleração de Partículas/(4*(pi)^2*Amplitude de vibração))
Carga sugerida na fórmula Konya
Vai Fardo = (3.15*Diâmetro do Explosivo)*(Gravidade Específica do Explosivo/Gravidade Específica da Rocha)^(1/3)
Amplitude de vibrações dada a aceleração de partículas
Vai Amplitude de vibração = (Aceleração de Partículas/(4*(pi*Frequência de vibração)^2))
Distância da explosão à exposição dada a sobrepressão
Vai Distância da explosão à exposição = ((226.62/Sobrepressão))^(1/1.407)*(Peso Máximo de Explosivos por Atraso)^(1/3)
Frequência de vibração dada a velocidade da partícula
Vai Frequência de vibração = (Velocidade da partícula/(2*pi*Amplitude de vibração))
Amplitude de Vibrações usando Velocidade de Partícula
Vai Amplitude de vibração = (Velocidade da partícula/(2*pi*Frequência de vibração))
Sobrepressão devido à carga explodida na superfície do solo
Vai Sobrepressão = 226.62*((Peso Máximo de Explosivos por Atraso)^(1/3)/Distância da explosão à exposição)^(1.407)
Frequência de vibrações causadas por detonação
Vai Frequência de vibração = (Velocidade de vibração/Comprimento de onda de vibração)
Carga dada Haste no topo do poço
Vai Fardo = (Proveniente no topo do poço-(Sobrecarregar/2))/0.7
Comprimento do Poço dado Espaçamento para Detonação Simultânea Múltipla
Vai Comprimento do furo = (Espaço de explosão)^2/Fardo
Espaçamento dado à carga para detonações múltiplas simultâneas
Vai Fardo = (Espaço de explosão)^2/Comprimento do furo
Comprimento do furo usando carga
Vai Comprimento do furo = (Fardo)^2/Diâmetro do furo
Diâmetro do furo usando carga
Vai Diâmetro do furo = (Fardo)^2/Comprimento do furo
Sobrepressão dado o nível de pressão sonora em decibéis
Vai Sobrepressão = (Nível de pressão sonora)^(1/0.084)*(6.95*10^(-28))
Comprimento Mínimo do Poço no Medidor
Vai Comprimento do furo = (2*25.4*Diâmetro do Círculo Central do Furo)
Comprimento Mínimo do Furo em Pés
Vai Comprimento do furo = (2*Diâmetro do furo)

Carga sugerida na fórmula de Langefors Fórmula

Carga na fórmula de Langefors = (Diâmetro da broca/33)*sqrt((Grau de embalagem*Força do Peso do Explosivo)/(Rocha Constante*Grau de Fração*Razão entre espaçamento e carga))
BL = (db/33)*sqrt((Dp*s)/(c*Df*EV))

O que é fardo?

A carga é a distância do buraco de explosão até a face livre perpendicular mais próxima. A verdadeira carga pode variar dependendo do sistema de retardo usado para a explosão.

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