產(chǎn)品詳情
1.二氧化碳預裂驅(qū)替智能爆破筒:
摘要二氧化碳預裂驅(qū)替智能爆破筒, 它涉及爆破設備技術**域。
所述的爆破管本體的左端設置有輸液管, 輸液管中間設置有止回閥, 止回閥的右側(cè)設置有網(wǎng)眼墊圈,爆破管本體的內(nèi)部設置有自動加熱器, 爆破管本體的右端設置有泄壓端口, 泄壓端口的右側(cè)設置有電磁溢流閥, 電磁溢流閥的右端設置有自動轉(zhuǎn)向器, 所述的爆破管本體內(nèi)部充滿液態(tài)二氧化碳。 它采用自動化控制系統(tǒng)且材質(zhì)選用超高強度鋼制造, 內(nèi)腔為圓弧形設計一體式結(jié)構(gòu), 有效規(guī)避了應力集體能造成的安全隱患, 可以按鉆孔曲線自由轉(zhuǎn)向, 又可以從垂直井自然向水平井延伸, 實用性強, 安全系數(shù)高。
2.二氧化碳預裂驅(qū)替智能爆破筒其特征:
在于它包含爆破管本體、
輸液管、 止回閥、 網(wǎng)眼墊圈、
自動加熱器、 泄壓端口、 電磁溢流閥、
自動轉(zhuǎn)向器、控制線, 所述的爆破管本體的左端設置有輸液管, 輸液管中間設置有止回閥, 止回閥的右側(cè)設置有網(wǎng)眼墊圈, 爆破管本體的內(nèi)部設置有自動加熱器, 爆破管本體的右端設置有泄壓端口, 泄壓端口的右側(cè)設置有電磁溢流閥, 電磁溢流閥的右端設置有自動轉(zhuǎn)向器, 所述的自動加熱器和電磁溢流閥通過控制線連接到控制計算機,所述的爆破管本體內(nèi)部充滿液態(tài)二氧化碳。
3.二氧化碳預裂驅(qū)替智能爆破筒實施例與實施例不同之處在于:
所述內(nèi)管為包含纖維和樹脂材料的復合殼體,制造過程中,**使用纖維制成網(wǎng)狀殼體骨架,再使用樹脂膠噴涂在網(wǎng)狀殼體中,待硬化后形成包含纖維和樹脂的復合殼體。
作為上述實施方式的進一步具有說明,所述纖維材料為玻璃纖維,所述樹脂材料為環(huán)氧樹脂膠。 由于玻璃纖維的抗拉強度在MPa左右,較碳鋼抗拉強度高,能用于替代碳鋼進行約束,在相同的抗壓設計下,玻璃纖維復合材質(zhì)殼體的厚度小于碳鋼材質(zhì)殼體厚度,同時,玻璃纖維成本低,能較大程度減小生產(chǎn)成本。
實施例與實施例不同之處在于:所述內(nèi)管為包含碳纖維和環(huán)氧樹脂膠材料的復合殼體,制造過程中,**使用碳纖維制成網(wǎng)狀殼體骨架,再使用環(huán)氧樹脂膠噴涂在網(wǎng)狀殼體中,待硬化后形成包含纖維和樹脂的復合殼體。
由于碳纖維的抗拉強度達MPa以上,較玻璃纖維的抗拉強度高,在相同的抗壓設計下,碳纖維材質(zhì)殼體的厚度小于玻璃纖維材質(zhì)殼體厚度。
4.實施例與實施例不同之處在于:
所述內(nèi)管為包含芳綸纖維和環(huán)氧樹脂膠材料的復合殼體,制造過程中,**使用芳綸纖維制成網(wǎng)狀殼體骨架,再使用環(huán)氧樹脂膠噴涂在網(wǎng)狀殼體中,待硬化后形成包含纖維和樹脂的復合殼體。
二氧化碳預裂驅(qū)替智能爆破筒由于芳綸纖維的抗拉強度達MPa以上,是玻璃纖維的抗拉強度的.倍左右,在相同的抗壓設計下,芳綸維材質(zhì)殼體的厚度僅為玻璃纖維材質(zhì)殼體厚度的一半,同時,芳綸纖維的密度小,可較大程度的減小殼體重量。
本申請公開了一種氣體爆破石方施工方法,涉及工程建設的技術**域,其包括以下步驟,步驟一:設計布置放置孔;步驟二:鉆取放置孔;步驟三:組裝致裂器與充裝二氧化碳;步驟四:放置致裂器,致裂器外周側(cè)安裝設置固定裝置對致裂器進行定位、固定;步驟五:隱爆;步驟四中的固定裝置包括連接套以及固定套,連接套滑動套設在致裂器的外周側(cè)上,固定套滑動套設在連接套的外周側(cè)上,連接套靠近放置孔的一側(cè)鉸接有定位條,固定套外周側(cè)上鉸接有多個連接條,連接條與定位條一一對應,連接套設置有固定件,連接套設置有連接組件。本申請能夠改善致裂器未處于放置槽中間位置的問題。