一种基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法技术

技术编号:38500619 阅读:16 留言:0更新日期:2023-08-15 17:08
本发明专利技术公开了一种基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法,建立三维的钻孔布局实体模型,在实体模型上分布膨胀剂填充孔;通过仿真产生应力传递效果云图;通过数值模拟和分析对比,得出静态爆破最高效的钻孔布局参数。采用上述技术方案,获得静态爆破的最优方案,分析对比出适用于各类静态爆破的最高效的钻孔布局;降低试验成本、提高效率;可以很方便地选择不同参数并可以根据实际情况方便地修改相关参数,适用范围更广,为静态爆破施工提供了安全、高效的技术措施。高效的技术措施。高效的技术措施。

【技术实现步骤摘要】
一种基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法


[0001]本专利技术属于建筑、矿山、交通、地质工程施工中爆破科研与实验的
,更具体地,本专利技术涉及一种基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法。

技术介绍

[0002]在当代社会经济的快速发展下,迫切需要既能高效挖掘、破碎岩石混凝土,又能减少成本支出、施工人员的安全得到切实保障的施工技术。传统的施工技术设备已经完全不能跟上时代的步伐,人们迫切需求一种新的、功能强大而又安全可靠的爆破施工技术和施工机械。因此,静态爆破技术应运而生。
[0003]静态爆破是将硅酸盐和氧化钙之类的固体,加水后,搅拌成固体,再放入须填充的地方,发生水化反应,固体硬化,温度升高,体积膨胀,把岩石涨破,在使用过程中还要能根据具体情况再添加缓凝剂或者速凝剂等外加剂,以调节反应速度。
[0004]静态爆破剂是一种高性能膨胀粉,其主要材料为氧化钙(CaO),加入含有硅、镁、钙、钛等元素的无机化合物,通过高温煅烧,研磨成粉末。
[0005]静态破碎的过程是用适量的水与膨胀粉进行拌和,调制成流动状的浆体,把浆体灌入钻孔中,经水化反应产生膨胀,产生的膨胀压力作用在孔壁四周最终使混凝土发生破坏。膨胀剂中的氧化钙与水混合后生成氢氧化钙,在没有约束的条件下反应产生的氢氧化钙的体积是氧化钙的2倍~3倍。现有生产的破碎剂,产生膨胀应力能可达到30MPa~80MPa。
[0006]静态爆破解决了在某些特殊情况及特殊环境下不允许使用常规炸药爆破来拆除构筑物及对岩石、矿石的开采这个长期困扰我们的难题。与传统的爆破材料相比,对环境的影响小,安全性更高,操作上很便捷,它是常规的炸药爆破的一种发展、延伸,虽然静态爆破技术现阶段在我国还没有炸药爆破技术那样广泛应用,但我们也应当看到静态爆破它的前景是非常光明的。
[0007]静态爆破工艺有两种形式。其一是以静态膨胀剂为爆破介质。其对于专业能力的门槛比较低,普通施工人员即可掌握膨胀剂的使用技巧。其二是利用静态爆破装置。静态爆破装置机械化程度较高,节约了大量人力资源。同时,静态爆破可以预先的确定分裂方向,分裂形状以及需要的部分尺寸,分裂精度高。
[0008]在现有技术中,静态爆破之前的钻孔布局及其参数,都是根据经验估算,或者通过实地试验来确定,然后在实际施工中采用这样的参数进行静态爆破的实施。然而,经验估算的结果往往很不准确,与工程实际有很大的误差;很难对不同的技术方案进行对比、选择;实地试验同样存在小范围内可行,但有很大的局限性,在推广到大范围施工时仍存在较大的误差,而且实地试验的成本较高。
[0009]通过检索关键词:“静态爆破;仿真;分析”,没有检索到相关公开的技术文献,也没有任何公开应用的实例。检索结果表明,将仿真分析应用到静态爆破中,本领域在这一方面研究还处于空白。

技术实现思路

[0010]本专利技术提供一种基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法,其目的是采用低成本、高效率的方式获得静态爆破的最优方案。
[0011]为了实现上述目的,本专利技术采取的技术方案为:
[0012]本专利技术的基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法建立三维的钻孔布局实体模型,在所述的实体模型上分布膨胀剂填充孔;通过仿真产生应力传递效果云图;通过数值模拟和分析对比,得出静态爆破最高效的钻孔布局参数。
[0013]所述的实体模型包括两组:
[0014]第一组:2400
×
2400
×
1500mm的六面体;
[0015]第二组:3000
×
3000
×
1500mm的六面体;
[0016]所述的六面体的相交面均互相垂直;
[0017]通过两组实体模型得到的钻孔布局参数进行对比。
[0018]在所述的实体模型上的膨胀剂填充孔的布孔方式为:正方形分布;b=a的等腰三角形分布;b=0.87a的等边三角形分布;b=0.75a的等腰三角形分布;其中,a为同一排中的相邻孔距;b为相邻排的排距。
[0019]在模型材料选择C30素混凝土时,所述的膨胀剂填充孔的参数分别为:
[0020]1)、孔径D为35mm~50mm;
[0021]2)、钻孔深度L计算公式为:
[0022]L=α
×
H
[0023]式中:
[0024]L——钻孔深度;
[0025]α——取0.75~0.8;
[0026]H——破碎面厚度;
[0027]3)、钻孔最小抵抗线W=400mm;
[0028]4)、孔距a分别为400mm、500mm;
[0029]5)排距b=(0.72~1.35)W。
[0030]所述的仿真分析方法的过程为:
[0031]1)、建模准备;
[0032]2)、材料参数的设定;
[0033]3)、加荷控制;
[0034]4)、网格划分;
[0035]5)、计算结果的应力图输出;
[0036]6)、测点选取;
[0037]7)、应力对比。
[0038]在所述的2)中,选用C30混凝土,其材料参数分别为:泊松比:0.3;密度:2.4E

09;杨氏模量:3
×
104MPa。
[0039]在所述的3)中,加荷的标准为80MPa。
[0040]在所述的4)中,选用六面体网格进行划分,网格类型选用C3D8R,网格密度seeds为80。
[0041]在所述的6)中,选择模型中部钻孔密集处的居中四孔,分别用K1~K4表示,其中K1与K3、K2与K4分别为对角,C1~C4表示孔与孔间的中点,C5表示四孔中心连接交叉点。
[0042]在所述的7)中,最小应力出现在两孔间的中点位置,通过对比不同钻孔布局中点应力,可以更直接了解构件的破碎效果。
[0043]所述的仿真分析的结果为:
[0044]三角形钻孔布局测点处应力比正方形测点处的应力大,表明三角形钻孔布局比正方形钻孔布局的破碎效果好;
[0045]等边三角形钻孔布局测点处应力与b=0.75a的等腰三角形钻孔布局测点处应力接近;二者均比b=a等腰三角形钻孔布局测点处应力大;
[0046]b=0.87a的等边三角形钻孔布局测点处应力比b=0.75a的等腰三角形钻孔布局中点处和b=a的等腰三角形钻孔布局中点处应力大,表明三角形布孔钻孔布置中,b=0.87a等边三角形破碎效果更好。
[0047]本专利技术采用上述技术方案,获得静态爆破的最优方案,分析对比出适用于各类静态爆破的最高效的钻孔布局;降低试验成本、提高效率;可以很方便地选择不同参数并可以根据实际情况方便地修改相关参数,适用范围更广,为静态爆破施工提供了安全、高效的技术保障措施。
附图说明
[0048]附图所本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法;其特征在于:所述的分析方法建立三维的钻孔布局实体模型,在所述的实体模型上分布膨胀剂填充孔;通过仿真产生应力传递效果云图;通过数值模拟和分析对比,得出静态爆破最高效的钻孔布局参数。2.按照权利要求1所述的基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法,其特征在于:所述的实体模型包括两组:第一组:2400
×
2400
×
1500mm的六面体;第二组:3000
×
3000
×
1500mm的六面体;所述的六面体的相交面均互相垂直;通过两组实体模型得到的钻孔布局参数进行对比。3.按照权利要求1所述的基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法,其特征在于:在所述的实体模型上的膨胀剂填充孔的布孔方式为:正方形分布;b=a的等腰三角形分布;b=0.87a的等边三角形分布;b=0.75a的等腰三角形分布;其中,a为同一排中的相邻孔距;b为相邻排的排距。4.按照权利要求3所述的基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法,其特征在于:在模型材料选择C30素混凝土时,所述的膨胀剂填充孔的参数分别为:1)、孔径D为35mm~50mm;2)、钻孔深度L计算公式为:L=α
×
H式中:L——钻孔深度;α——取0.75~0.8;H——破碎面厚度;3)、钻孔最小抵抗线W=400mm;4)、孔距a分别为400mm、500mm;5)排距b=(0.72~1.35)W。5.按照权利要求1所述的基于ABAQUS有限元软件的静态爆破钻孔布局参数化仿真分析方法,其特征在于:所述的仿真分析方法的过程为:1)、建模准备;...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨莎于彤高敏龚乐琪
申请(专利权)人:合肥工业大学
类型:发明
国别省市:

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