본 연구에서는 계단식 발파에서 파쇄입도에 영향을 미치는 변수들로부터 대괴를 줄이는 새로운 발파패턴을 제시하고자 하였다. 이러한 목적으로 광주 제2순환도로 대절토 구간에서 파쇄입도에 영향을 미치는 중요한 변수인 천공경, 1회발파공수, 화약의 종류 등의 영향을 파쇄암의 평균 입자의 크기(k_(50))와 상위 5개의 대괴 평균치(L_5)로 나타내었다. 연구결과는 다음과 같다. 1. 대괴의 크기(L_5)는 평균 파쇄암(k_(50))의 크기와 선형적인 추이를 나타내었다. L_5 1.59k_(50) + 0.127 2. ANFO와 NewMIT...
본 연구에서는 계단식 발파에서 파쇄입도에 영향을 미치는 변수들로부터 대괴를 줄이는 새로운 발파패턴을 제시하고자 하였다. 이러한 목적으로 광주 제2순환도로 대절토 구간에서 파쇄입도에 영향을 미치는 중요한 변수인 천공경, 1회발파공수, 화약의 종류 등의 영향을 파쇄암의 평균 입자의 크기(k_(50))와 상위 5개의 대괴 평균치(L_5)로 나타내었다. 연구결과는 다음과 같다. 1. 대괴의 크기(L_5)는 평균 파쇄암(k_(50))의 크기와 선형적인 추이를 나타내었다. L_5 1.59k_(50) + 0.127 2. ANFO와 NewMITE를 사용했을 때의 평균파쇄도(k_(50))는 저폭속 폭약인 ANFO가 NewMITE 보다 좋은 결과를 나타내었다. 3. 천공경이 65mm와 75mm때 ANFO를 사용했을 시 파쇄도는 약포의 직경이 작은 경우가 파쇄도가 우세하게 나타났다. 4. 총 공수와 파쇄도를 살펴본 결과 평균파쇄도(k_(50))와 대괴의 크기(L_5)는 대체적으로 총공수의 증가에 비례하여 커지는 경향이었으며 평균파쇄도 보다는 대괴의 크기가 증가의 폭이 컸다. 5. 새로운 발파 패턴중 제1열을 소단발파한 것과, 제1열을 분상장약한 결과, 후자의 경우가 파쇄도와 비산면에서 좋은 결과를 나타내었다.
본 연구에서는 계단식 발파에서 파쇄입도에 영향을 미치는 변수들로부터 대괴를 줄이는 새로운 발파패턴을 제시하고자 하였다. 이러한 목적으로 광주 제2순환도로 대절토 구간에서 파쇄입도에 영향을 미치는 중요한 변수인 천공경, 1회발파공수, 화약의 종류 등의 영향을 파쇄암의 평균 입자의 크기(k_(50))와 상위 5개의 대괴 평균치(L_5)로 나타내었다. 연구결과는 다음과 같다. 1. 대괴의 크기(L_5)는 평균 파쇄암(k_(50))의 크기와 선형적인 추이를 나타내었다. L_5 1.59k_(50) + 0.127 2. ANFO와 NewMITE를 사용했을 때의 평균파쇄도(k_(50))는 저폭속 폭약인 ANFO가 NewMITE 보다 좋은 결과를 나타내었다. 3. 천공경이 65mm와 75mm때 ANFO를 사용했을 시 파쇄도는 약포의 직경이 작은 경우가 파쇄도가 우세하게 나타났다. 4. 총 공수와 파쇄도를 살펴본 결과 평균파쇄도(k_(50))와 대괴의 크기(L_5)는 대체적으로 총공수의 증가에 비례하여 커지는 경향이었으며 평균파쇄도 보다는 대괴의 크기가 증가의 폭이 컸다. 5. 새로운 발파 패턴중 제1열을 소단발파한 것과, 제1열을 분상장약한 결과, 후자의 경우가 파쇄도와 비산면에서 좋은 결과를 나타내었다.
In this study I tried to determine average fragment size(k_(50)) from the variations affecting particle size distribution in the bench blasting and to suggest new blasting pattern to reduce boulder. With this purpose, I described the influence of hole diameter, number of holes, the kinds of explosiv...
In this study I tried to determine average fragment size(k_(50)) from the variations affecting particle size distribution in the bench blasting and to suggest new blasting pattern to reduce boulder. With this purpose, I described the influence of hole diameter, number of holes, the kinds of explosive as k_(50) (average fragment size) and L_5 (average of largest 5 boulders) which are affecting particle size distribution. Obtained results are as follow. 1. It can be shown that there exists a fairly good correlation between L_5 and k_(50) L_5 1.59k_(50) + 0.127 2. When ANFO and NewMITE were used, ANFO showed better result than the NewMITE was used in respect of k_(50). 3. When hole diameter was 65mm or 75mm, fragment size distribution was better in the case of 65mm diameter. 4. L_5 and k_(50) increased as number of holes increase. 5. In this study, I tried 2 new blasting patterns. A method of improving fragmentation in blasting small bench in the first row is of one. and a method of improving fragmentation in a blasting using deck charge in the first row is another try, the later showed better result.
In this study I tried to determine average fragment size(k_(50)) from the variations affecting particle size distribution in the bench blasting and to suggest new blasting pattern to reduce boulder. With this purpose, I described the influence of hole diameter, number of holes, the kinds of explosive as k_(50) (average fragment size) and L_5 (average of largest 5 boulders) which are affecting particle size distribution. Obtained results are as follow. 1. It can be shown that there exists a fairly good correlation between L_5 and k_(50) L_5 1.59k_(50) + 0.127 2. When ANFO and NewMITE were used, ANFO showed better result than the NewMITE was used in respect of k_(50). 3. When hole diameter was 65mm or 75mm, fragment size distribution was better in the case of 65mm diameter. 4. L_5 and k_(50) increased as number of holes increase. 5. In this study, I tried 2 new blasting patterns. A method of improving fragmentation in blasting small bench in the first row is of one. and a method of improving fragmentation in a blasting using deck charge in the first row is another try, the later showed better result.
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