华新宜昌水泥石灰石矿爆破振动监测与分析
爆破振动监测试验方案

爆破振动监测试验方案一、背景介绍爆破工程是一种常见的工程施工方式,但在施工过程中,由于产生的爆破振动可能会对周边环境造成损害,因此需要进行爆破振动监测,以评估振动对建筑物、地下管线等结构的影响程度。
本文就爆破振动监测试验方案进行介绍。
二、测试仪器与设备1. 振动监测仪:使用精度高、响应速度快的振动监测仪,能够准确测量振动的频率、加速度、速度等参数。
2. 数据采集设备:连接振动监测仪和电脑的数据采集设备,负责将采集到的数据传输到电脑中进行记录和分析。
3. 电脑及软件:用于接收和处理采集到的振动数据,通过相应的软件进行数据分析和结果展示。
三、测试方案1. 测试点选取:根据爆破工程的具体情况,选择合适的测试点位。
测试点选取应包括建筑物、地下管线等结构可能受到影响的区域,以及距离爆破源较远的控制点,用于对比分析。
2. 测试参数设定:根据国家相关标准规定,设定合适的测试参数,包括测试时间、测试频率范围、振动监测仪的放置位置等。
3. 数据采集与记录:按照测试参数设定,在测试点位安置好振动监测仪,并连接数据采集设备和电脑。
开始爆破施工后,振动监测仪将自动进行数据采集,采集完成后将数据传输到电脑中进行记录。
4. 数据分析与结果展示:利用相关软件分析采集到的数据,将数据转化为振动参数图表,并进行数据统计和结果分析。
将分析结果进行清晰明了的展示,包括振动图、数据表格等形式。
四、注意事项1. 安全第一:测试人员在进行测试时,应遵守相关安全操作规范,确保人身安全。
2. 工程保护:在测试前,应评估爆破活动可能对周边工程造成的潜在影响,并采取相应的保护措施。
3. 仪器校准:振动监测仪应定期进行校准,以确保测试结果的准确性和可靠性。
4. 数据质量控制:在数据采集过程中,应确保数据的连续性和稳定性,避免误差的干扰。
五、测试结果与分析根据爆破振动监测数据的分析,可评估爆破活动对建筑物、地下管线等结构的影响程度,并根据评估结果进行相应的工程调整和改进措施。
爆破振动监测方案

爆破振动监测方案爆破是一种常见的工程施工方式,可以用于矿山开采、建筑拆除等工程领域。
然而,爆破施工会伴随着强烈的振动,可能对周围环境和结构物造成不可忽视的影响。
因此,为了保证工程施工的安全性和可持续发展,爆破振动监测方案应运而生。
1. 振动监测原理爆破振动监测方案的核心是对爆破引起的振动进行实时监测和记录。
通常采用的方法是利用振动传感器将振动信号转化为电信号,并通过数据采集系统进行数据的存储和分析。
振动监测方案的目标是获得准确、全面的振动参数,包括振动速度、振动加速度和振动位移等指标。
2. 振动监测方案的关键技术(1)传感器选择:选择适合的振动传感器对于监测方案至关重要。
常见的振动传感器有加速度传感器、速度传感器和位移传感器等。
根据实际需要和监测要求,选择合适的传感器进行布置。
(2)布置方案:根据监测目标和工程施工的具体情况,合理规划传感器的布置位置和数量。
一般来说,应根据工程施工区域的大小和结构物的分布等因素进行布置,以确保监测数据的准确性和可靠性。
(3)数据采集与处理:振动监测方案需要结合现代信息技术手段,通过数据采集系统对监测数据进行实时采集和处理。
数据处理包括数据存储、传输和分析等环节,可以借助计算机、云平台和人工智能等技术手段进行。
3. 爆破振动监测方案的应用(1)工程施工监测:爆破振动监测方案可以应用于各类工程施工中,如建筑拆除、地铁隧道开挖等。
通过监测振动参数,可以评估工程施工对周围环境和结构物的影响,及时采取相应的措施进行调整和改进。
(2)安全评估与预警:振动监测方案可以提供全面的数据支持,对爆破施工产生的振动进行准确评估。
一旦发现超过安全限值的振动情况,可以及时预警并采取措施,以保证工程施工的安全性。
(3)环境保护与监管:爆破振动监测方案可以用于环境保护和监管领域,对工程施工中的爆破振动进行监测和评估。
通过振动监测数据,可以了解爆破施工对周边生态环境的影响程度,提出相应的环境保护措施和监管建议。
爆破振动预测研究综述

a d a h e e n si lsig vb a in i tn i n e u n y p e it n fed b t th me a d a r a n c iv me t n b a t i r t ne st a d f q e c r dc i l oh a o n b o d n o y r o i
络方 法在爆 破振 动强度 预测 中的优越 性 。 但B P神经 网 络 也有 其 内在 的缺 点 , 比如 训 练
要参 数 回归出来 的爆破振 动峰值 预测公 式与 实测数 据相 关性有 时不是 很 高 , 预测 结 果 与实 测 结果 往 其
往差 别较 大 。随着 人 工 神经 网络方 法 的出 现 , 多 很 学者将 神 经 网络方 法 用 于爆 破 振 动 峰 值 振 速 的预 测 。神经 网络是 近几 十年 新兴发 展起来 的一 门交叉 学科 , 在进 行模糊 控制 、 确定控 制 中具 有独 特 的优 不 势 。人工 神经 网络方法具 有极 强的非线 性动 态处理 能力 , 而且 也不必 事 先假 设 原来 的数据 服 从 什 么分
经验公 式 , 这些 公式都符 合式 ( ) 1 的形 式 , 有学 者对 同一组爆 破振 动数据按 不同 的公式 进行 回归并与实 测结果 进行对 比分 析 , 现 尽管 这些 公 式表 达形 式 发 不 同 , 最后 的预测结果 差别并不 大 。 但
总第 5 5期 0
现 代矿 业
时间较长 、 网络训 练 出 现麻 痹 现象 及 容 易 陷入 局 部
隧道施工中的爆破振动监测与控制

隧道施工中的爆破振动监测与控制一、引言隧道施工是现代城市建设的重要工程之一,然而,随着隧道越来越多地穿越城市核心地区,人们对施工振动的影响也越来越关注。
特别是在爆破施工过程中产生的地震波振动,对周围建筑、地基和地下管线可能造成不可逆的破坏。
因此,对隧道施工中的爆破振动进行监测与控制显得尤为重要。
二、爆破振动的影响与监测1. 爆破振动对周围建筑的影响隧道施工中的爆破振动对周围建筑物可能产生的影响包括建筑物裂缝、墙体破坏、基础沉降等。
因此,在施工过程中,需要对周围建筑物进行实时监测,以及对可能受到影响的建筑物进行前期调查。
监测手段包括地基测点、墙体倾斜仪、全站仪等。
2. 爆破振动对地基和地下管线的影响爆破振动不仅会对地表建筑物产生影响,也会对地基和地下管线造成一定程度的破坏。
因此,在施工前,需要对周围地下管线的位置以及地基的稳定性进行调查,以确定可能存在的风险,并采取相应的措施进行防护。
3. 爆破振动的监测手段隧道施工中的爆破振动监测主要通过地震仪、振动传感器和测量仪器进行。
地震仪可以直接监测到地面产生的地震波振动,振动传感器可以测量到建筑物的振动幅值和频率,测量仪器可以对爆破振动进行实时记录和分析。
三、爆破振动的控制措施1. 爆破设计的优化通过优化爆破设计,减少爆破振动对周围建筑物和地基的影响。
可以通过调整爆炸药量、起爆时间、孔径和孔距来控制爆破振动的强度和分布。
同时,选择合适的爆破药剂和起爆方式,也可以有效减小爆破振动的危害。
2. 施工监督与控制在施工过程中,需要严格控制爆破振动的峰值和持续时间。
通过设置合理的监测点和阈值,及时发现超限情况,并采取相应的措施进行调整。
同时,建立良好的沟通机制,及时向周围居民通报施工情况,减少不必要的恐慌和误解。
3. 应急预案的制定针对可能发生的意外情况,需要制定合理有效的应急预案。
包括紧急疏散措施、建筑物加固方案等,以保障人员的安全和建筑物的完整性。
四、国内外经验与案例1. 国外经验在国外,隧道施工中的爆破振动监测与控制已经非常成熟。
爆破振动监测方案

爆破振动监测方案一、引言二、监测目的1、评估爆破振动对周边建(构)筑物、设施的影响程度,确保其结构安全。
2、验证爆破设计参数的合理性,为优化爆破方案提供依据。
3、积累爆破振动数据,为类似工程提供参考。
4、遵守相关法律法规和标准规范的要求,保障公众安全和环境质量。
三、监测依据1、《爆破安全规程》(GB 6722-2014)2、《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)(2016 年版)3、《工程测量规范》(GB 50026-2020)4、工程爆破设计文件和相关技术要求四、监测内容1、振动速度包括水平径向、水平切向和垂直方向的振动速度。
振动速度是评估爆破振动影响的主要指标。
2、振动频率了解振动的频谱特性,分析振动能量的分布情况。
3、持续时间记录振动的持续时间,评估振动的累积效应。
五、监测仪器选择1、传感器选用高精度、高灵敏度的速度传感器,如压电式加速度传感器。
传感器的频率响应范围应覆盖爆破振动的主要频段。
2、数据采集仪具备多通道同步采集功能,采样频率满足监测要求。
具有数据存储、传输和分析处理功能。
3、计算机及分析软件用于对采集的数据进行后期处理和分析。
六、监测点布置1、监测点的选择原则优先选择在距离爆破源较近、可能受到较大振动影响的建(构)筑物和设施上布置监测点。
考虑不同地质条件、地形地貌和建筑物结构类型的代表性。
2、具体布置位置建筑物的基础、柱、梁等关键部位。
桥梁的墩台、梁体等部位。
地下管线的检查井、阀门等位置。
3、监测点数量根据工程规模、爆破类型和周边环境的复杂程度确定监测点数量,一般不少于 3 个。
七、监测时间和频率1、监测时间在爆破作业前进行背景振动监测,获取初始数据。
爆破作业期间进行实时监测,记录爆破振动过程。
2、监测频率对于单次爆破,在爆破前 5 分钟开始采集数据,直至爆破振动结束后 5 分钟。
对于多次爆破的工程,根据爆破规模和振动影响程度,确定监测的间隔时间,一般每天监测 1-2 次。
爆破振动监测方案

爆破振动监测方案爆破振动监测是一种常用的工程技术手段,用于评估和控制爆破活动可能带来的振动影响。
本文将介绍一个完整的爆破振动监测方案,旨在帮助工程师和相关专业人员了解并合理应用该方案。
一、方案目的爆破振动监测方案的主要目的是通过对振动参数的测量和分析,评估爆破活动对周围结构物和环境的振动影响,以达到以下目标:1. 确保爆破活动对周围结构物和环境的振动水平不超过预定的安全标准;2. 监测和记录振动数据,为后续评估和调整提供依据;3. 提供数据支持,用于改进爆破方案和优化爆破参数。
二、方案内容1. 振动监测点布置根据具体工程情况,选取一定数量的监测点进行振动监测。
监测点应以被保护结构物或敏感环境为中心,合理布置,确保能够全面监测到爆破活动可能产生的振动影响。
2. 振动参数测量利用专业的振动测量设备对选定的监测点进行振动参数测量。
常见的振动参数包括振动速度、振动加速度、振动位移等。
在测量过程中,应确保测量设备的准确性和稳定性,并遵循相应的测量标准和规范。
3. 数据记录和分析将振动测量得到的数据进行记录和分析。
数据记录可以使用数据采集仪器进行实时监测和记录,也可通过传感器与数据采集系统相连,将数据传输到中央控制室进行实时处理和分析。
4. 振动监测报告根据测量数据和分析结果,编制振动监测报告。
报告应包括监测点的位置、测量时间和各个监测点的振动参数数据。
同时,结合相关标准和规范,对振动水平进行评估和分析,判断爆破活动是否符合安全标准。
5. 振动控制与调整根据振动监测报告的评估结果,对爆破活动进行必要的调整和控制。
可以通过调整爆破参数、减小药量或采取其他措施,来减少振动影响,确保周围结构物和环境的安全。
三、方案执行步骤1. 制定爆破振动监测方案,并明确方案的具体要求和目标;2. 根据方案要求,选择适当的振动测量设备和传感器,并确保其准确性和可靠性;3. 进行振动监测点的布置和标定,并安装测量设备和传感器;4. 开展爆破活动,并进行振动参数的实时测量和数据记录;5. 对测量数据进行分析,编制振动监测报告;6. 根据报告评估结果,进行振动控制与调整;7. 根据实际情况,适时进行方案的修订和优化。
爆破振动监测方案

爆破振动监测方案一、工程概述在进行各类爆破作业时,为了确保周边建(构)筑物、设施以及人员的安全,需要对爆破振动进行有效的监测。
本次监测对象为具体工程名称的爆破作业,该工程位于工程地点,周边环境复杂,存在列举周边重要建(构)筑物、设施等。
二、监测目的1、评估爆破振动对周边环境的影响,确保其在安全允许范围内。
2、为优化爆破设计提供数据支持,降低爆破振动的危害。
3、及时发现异常振动情况,采取相应的措施保障安全。
三、监测依据1、(GB 6722-2014)2、相关行业标准及规范四、监测仪器设备1、振动监测仪:选用仪器型号振动监测仪,该仪器具有高精度、高稳定性和良好的抗干扰能力。
2、传感器:采用传感器型号速度传感器,能够准确测量振动速度。
五、监测点布置1、原则重点监测周边重要建(构)筑物、设施等。
考虑爆破振动的传播方向和衰减规律,在不同距离和方向上布置监测点。
监测点应布置在基础或结构的关键部位,如柱子、梁、承重墙等。
2、具体布置在距离爆破点具体距离 1的建(构)筑物名称 1上布置监测点具体数量 1,分别位于详细位置 1。
在距离爆破点具体距离 2的建(构)筑物名称 2上布置监测点具体数量 2,分别位于详细位置 2。
六、监测时间1、爆破前:进行仪器设备的调试和校准,确保正常工作。
2、爆破中:在爆破作业进行时同步进行监测,记录振动数据。
3、爆破后:对监测数据进行分析和处理。
七、监测频率1、每次爆破作业时进行监测。
2、对于重点监测对象,可根据实际情况适当增加监测频率。
八、数据采集与处理1、数据采集监测仪器按照设定的参数自动采集振动数据,包括振动速度、频率、持续时间等。
采集的数据应及时存储,确保数据的完整性。
2、数据处理对采集到的数据进行筛选和整理,去除异常值和干扰数据。
计算振动速度的峰值、主振频率等参数。
绘制振动速度时程曲线和频谱图,直观展示振动特性。
九、振动安全允许标准根据和相关规范,结合周边建(构)筑物的类型、结构和使用功能,确定振动安全允许标准如下:1、对于一般民用建筑物,振动速度峰值不超过具体数值 1cm/s。
爆破振动评估报告

爆破振动评估报告1. 背景介绍爆破振动评估是一种用于测量和评估爆破过程中产生的振动影响的技术。
在爆破工程、采石场、矿山等场合中,爆破振动评估可以提供关键数据,以确保爆破活动对周围环境和结构物的振动影响在可接受范围内。
2. 评估目的本次爆破振动评估的目的是测量和评估一次爆破活动对周围现有建筑结构和环境的振动影响,以确定是否存在振动超标的情况。
评估结果将为相关部门提供决策依据,以确保爆破活动的安全性和可持续性。
3. 评估方法本次评估采用以下方法进行:3.1 现场测量在爆破前后的特定时间段内,选择关键位置进行振动测量。
测量方法包括接触式和非接触式。
- 接触式测量:在建筑结构和地面上安装振动传感器,通过记录传感器输出的振动参数,如振动速度和加速度,来评估振动对建筑结构和环境的影响。
- 非接触式测量:使用光电或摄像机等设备,通过测量目标物体的位移变化来间接评估振动的影响。
3.2 数据分析通过对得到的振动数据进行分析,计算出爆破活动产生的振动参数,如振动速度、加速度、频率等。
将分析结果与相关标准进行对比,以确定振动是否超过规定的阈值。
4. 评估结果根据现场测量和数据分析,得出以下评估结果:- 爆破活动产生的振动速度和加速度均在环境和建筑结构的安全限制范围内,未超过规定的阈值。
- 振动频率主要集中在可接受的范围内,不会产生结构共振或对环境产生不可逆的影响。
- 在测量路径附近的建筑结构,如房屋、桥梁等,未发现明显的破坏或损坏迹象。
5. 结论与建议根据评估结果,可以得出以下结论与建议:- 本次爆破活动对周围建筑结构和环境的振动影响在可接受范围内,没有超过相关规定的阈值。
- 在未来的爆破活动中,建议继续实施振动监测措施,以确保活动的持续安全。
- 对于新建或现有的建筑结构,建议进行细致的结构评估和监测,以保证其对振动的抗性和可持续性。
6. 参考标准- 爆破振动监测与评估技术规范(GB/T 25959-2010)- 建筑振动研究及评估技术规程(GB/T 19650-2005)- 爆破工程振动与冲击技术规程(GB/T 14972-2005)以上为爆破振动评估报告的内容,旨在提供相关的数据和结论,以供相关部门参考和决策。
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() s
10 / .3 .9 10 10 09 ./ .8
09 /.8 . 107
06 / .6 一
1 线
4
2 5 1 2
65 0
031一 . /
5
6
02 / .6 .10 1
0 1 / .9 .500 02 / .5 .802
坪镇西南方约2m k 处。 矿体赋存于三迭系下统大冶中
测试系统的基本工作原理为: 与被测体紧附在一 起的传感器感应到被测非电物理量 ( 如振动速度 、 加
上部, 呈单斜构造缓倾斜层状产出, 总体走向近东西, 倾向南偏西, 倾角1020 5 5。矿区南北长约80 宽约 0m, 50 总厚约20 最高海拔标高50 , 0m, 2m, 0m
华新宜昌水泥石灰石矿 爆破振动监测与分析
梁开水‘ 赵 翔1 石斌宏z 孙 宇z , , ,
(. 1 武汉理工大学爆破工程研究所 , 湖北武汉 407 ;. 3002 华新宜昌水泥有限公司, 湖北宜昌 430 ) 4 10
爆破地震是爆破五大公害之一, 在爆区外一定区 域范围内, 可能会造成各种破坏作用, 如建( 筑物 构) 的振裂、 边坡的滑塌等, 带来一系列安全问题, 影响居
() 1华新宜昌水泥有限公司露天石灰石矿于20 05 年1 8 至3 日 月2 日 0 共进行3 次生产爆破, 爆破总装药量
一般砖房爆破振动安全允许标准, [=. m ; 取[ 2 c " v O s对 ] - ' 于第3 条测线, 有土坏房混杂于一般砖房之中, [= 取[ v ]
0 c s。 . m" '根据萨道夫斯基爆破震动经验公式及实测 7 回归得出的ka ,值即 可推算三条测线方向上的最大
民生产 、 , 生活 导致工农关系紧张, 从而影响露天矿正 常生产。 了 为 防范矿山生产爆破振动对周边建筑物可
爆网路起爆。一般情况下同排炮孔装药同段起爆, 相邻 排炮孔毫秒延期起爆, 排间起爆延期时间约为5m o 0s 2 测试方法
21 测试系统 .
能产生的损害, 确保安全生产 , 构筑企业和谐的社会 关系, 华新宜昌水泥有限公司决定对石灰石矿生产爆
80g个别的最大一段起爆药量近1 k比较, 0k、 20g 0 这
3 次生产爆破与该矿山于20 ,04 0 320 两年 间生产爆破
Q 。2 9 I R 、=. xO 3 Q ,3 5l R L 0 ' ,=. x0 3 x 1 ' v
测线2 向质点振速控制的最大一段药量 方
76 1 . ./ 07
表 1 爆破振动测试数据
测线
序号
1 2 3
爆 心距离
( m)
13 0 25 7 36 6 41 1 53 0 55 9 26 9 24 2 20 9 33 6 4 2 2 47 6 51 9 53 7 5 6 4 01 4 3 2 40 6 45 8 56 4 51 4
爆破振动经验公式 :
线: 测线1 因爆区位于36 9台段, 测线沿已有公路指向石 头包民宅方向( 南偏东) 布置, 测点数 目 个, 6 测点连线
基本垂直于爆区最小抵抗线方向;测线2 因爆区位于 48 0 台段 , 测线沿爆源正后方的徐家民宅方向布置, 测
点数目 个; 6 测线3 因爆区位于40 2台段, 测线沿爆源正
柳姓宅约50 0m,
处理的信号, 再通过记录装置保存这些信号。
22 测试仪器 .
本次测试仪器采用成都中科动态仪器有限公司
华新宜昌水泥有限公司石灰石矿为露天矿, 采场
生产的 X 35爆破振动仪及配套的速度传感器, E P80 可
实现多通道数据采集、 存储和分析。E P80 X 35爆破振
A - ( m k )
一1 1 一1 9 -6 2 - 8 2 -5 2 -2 2 -5 4 1 9 1 7 2 0 6 - 7 一1 1 -4 2 6 -4 5 -9 5 - 3 6 - 3 6 -4 7 - 41
总药量 -最大一段药量
(g k)
(g k)
( "' c s) m
06 / .4 .108
0 8 / .6 .807 09 / .8 .309 一 11 / .2
3
2 线
4 5 6
一1 . / 17
1 . 25一
10 / .8一 10 / .9 .709
091 10 . / .5
0 1 /.8 .902
02 / 3 .30
1 ./ 16 1 1. 9 96 1 . ./05
破三个方 向的爆破振动进行实地振动监测 。
振动测试主要采用非电量电测系统, 其基本组成 为传感器、 中间交换器( 包括放大器) 和记录装置二部
分 见 图1 。
1 工 程概 况 华新宜 昌水泥有限公司石灰石矿位于宜都松木
图1 非电量 电测系统 图
测,A0I { 线V= : 3平 t4 . 8 V=. 3 { ,6! x 平 q0 , 2 测2 =. 。 线V 2 : 11 1平 6
振速( 垂直/ 水平) 持续时间( 垂直/ 水平) 振频率( 垂直/ 水平)
(z H)
611 . ./75 1 ./67 43 1 . 1 ./ 67 35 1 . 1 ./ 34一 1 ./ 16 28 1 .
一段安全起爆药量 。 测线 1 向质点振速控制 的最大一段药量 方
依次分别为2 k,95g和 80g最大一段起 1 g3 k、 4 k, 2 5 4 0 爆药量依次分别为65g1 k、 0k。与该矿 0k, 14g和70g 8
山于20 , 0两年间的14 032 4 0 5 次矿山爆破平均每次爆
破总药量为2 7、一般最大一段起爆药量为60 .t 9 0
。 与 一 地质条件有关的地震波衰减指数;
Q 值相对应的最大一段起爆药量, ; 一与振速v k g
R 一测点与爆心的直线距离, mo
3 测试结果及计算
31 测试数据 .
采用最小二乘法对数据进行回归拟合, 得各测线
的k。 , ,值 则该区域爆破地震波传播规律为:
同,1 m 炮孔单孔装药量为q 1 - g平均为 05 m 2 , 2 1 k( = 5 7 5
1 k)0 1m 炮孔单孔装药量为q 6-0g平均 5 g, m 0 15 2 08k( =
为7k) 0g。
本矿山爆破采用导爆索— 毫秒非电雷管联合起
场条件等因素确定 ,一般布置在地质条件变化不大,
类似, 具有较好的代表性。
() 2对于所选这3 条测线 , 其方向分别指向并经过
离相应爆区最近的村民房宅, 测线2 和测线3 方向又分
别为相应爆破最小抵抗线的相反方向( 即爆破地震效 应最强烈的方向) 。因此 , 针对这3 次爆破布置的测点 实测到的爆破地震信号具有典型性。 () 3经现场测试 , 得出矿山现行生产爆破所引起 的周 围建 筑 物 地 面 质 点 振 动速 度 在0 3m - .c "' 2 s- 0 0m , . c " 3 s之间, - 振动主频范围大多大于lH 。 O z 根据中
动记录仪是记录、 分析爆破引起的地震波形信号的便
台阶高度 目前为1 ( 5 ) 2 或1m,炮孔分别采用 m
S B 6 型全液压潜孔钻机和C 3 1 中风压潜孔 WD 15 M 4型
钻机钻凿, 炮孔直径分别为担5m 和们1m o 2m 5m
矿山爆破装药为岩石膨化硝钱炸药, 单位炸药消
携式仪器, 仪器直接与速度传感器相连, 将本仪器放
置在测试点附近,每台仪器可自动记录8 ‘ 个振动事件 及其采集时刻, 仪器通过R 22 S3接口将波形传给计算 机, 由计算机对数据进行处理。
2 测点布置及仪器安装 . 3
测点数 目及测点位置 主要根据测试 的 目的和现
耗量一般为K 0 k/3 =. g , 4 m 根据现场条件及穿孔孔径不
10 / .2 .2 13
3 线
4 5 6
02 /.6 .202 0202 ./ .3
02 / .7 .5 02
09 / .2 .4 12 11 / .3 .212 10 / .0 .6 13
1 ./27 211 . 1 ./4 1 24 1 .
1 ./ 38 34 1 .
周家
8 中国水 泥 2 0 . 8 0 61
1 ./ 27 49 1 .
徐家
1 2 3
94 / .1 .998 03 / .1 .404 03 / .8 .603
4 0 8 0 70 0 02 / .4 .7 03
06 /.1 .206
09 / .4 .209
1 ./3 34 1 2 1 ./3 34 1 4
1 ./ 27 32 1 .
09 /.6 .609
08 /.7 .907
09 / .6 .4 09 09111 . / .7
民房
1
2
1 ./ 19 23 1 . 1 ./44 39 1 .
1 ./ 63 3 11 . 1 ./ 27 76 1 .
08 / .2 .2 11
06 / .6 .607 04 / . .9 051 3 5 9 4 1 4 1 8 一 04 /. 03 / .5 一
V.51 HQ一 , 1.立 少 . 9{ = \
Q a4 1 O 3 水=. x 3 I R Q 平2 91 R 垂=. x ' 9 0 5 '
测线3 方向质点振速控制的最大一段药量
测3 f . ) 线V=7 1 :2平 ・ 4 1 4
2 0 . CHI A ME 0 6 1 N CE NT 7 8
督 M-aY I5S NIT LN R ID ba NU G r
岩性基本一致的地方。
32 数据分析 .
本次测试与村 、镇负责人一道确定布置了3 条测