تعیین فاصله جانبی و عمق بهینه انبار ناریه زیرزمینی ذخیره سازی مواد ناریه مورد استفاده در حفاری های پروژه سد بختیاری

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 519

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE09_075

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396

Abstract:

در ذخیره سازی زیرزمینی مواد پرانرژی مواد ناریه و نفت، اگر فاصله جانبی و عمق مجموعه انبارهای زیرزمینی کم باشد، در اثر وقوع انفجار غیر منتظره در یکی از انبارهای انفجار به سایر انبارهای مجاور منتقال شده و در نتیجه باعث وقوع حوادث فاجعه بار گسترده ای در سطح و زیرزمینی می شود د راین مقاله با استفاده از مدل رفتاری الاستو پلاستیک در نرم افزار Flac 3D برای جانمایی انبارهای زیرزمینی مواد ناریه پیشنهادی برای استفاده در حفاری های پروژه سدبختیاری استفاده شده است میزان گسترش خرابی در مدلها توسط از دو معیار حداکثر سرعت ذره ای PPV آستانه خرابی و گسیختگی پلاستیک اندازه گیری شده است نتایج شبیه سازی نشان می دهد که زون خرابی بر اساس معیار PPV نسبت به گسیختگی پلاستیک دارای محدوده بررگتری است نهایتا فاصله جانبی و عمق ایمن برای سه انبار زیرزمینی مواد ناریه پروژه سد بختیاری بر اساس نتایج مدلسازی عددی برای ضعیف ترین و مستحکم ترین توده سنگ ساختگاه به ترتیب برابر 40 و 45 متر 60 و 40 متر پیشنهاد شده است.

Authors

یوسف عظیمی

هییت علمی دانشکده محیط زیست دانشکده مهندسی محیط زیست کرج

مرتضی رحیمی دیرجی

دانشجوی دکتری دانشگاه صنتی امیرکبیر، کارشناسی شرکت مهندسی سپاسد

حمید سرخیل

هییت علمی دانشکده محیط زیست دانشکده مهندسی محیط زیست کرج

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • مشارکت مشاورین مطالعات طرح بتیاری. (2010). گزارش ت مطالعات امکان‌پذیری ...
  • DoD. (2004). Department of Defense ammunition and explosives safety standards. ...
  • Dragos, J., Wu, C., , & Oehlers, D. J. (2013). ...
  • Goel, R. K., Singh, B., & Zhao, J. (2012). Underground ...
  • Hendron, A. . (1978). Engineering of rock blasting On civil ...
  • Itasca, C. G. (1997). FLAC3D user's manua. ...
  • Jiang, N., & Zhou, C. (2012). Blasting Vibration Safety Criterion ...
  • Kendorski, F. S., Jude, C. V., & Duncan, W. M. ...
  • Langefors, U., & Kihlstrim, B. (1978). The Modern Technique of ...
  • Lu, Y., Wang, Z., & Chong, K. (2005). A comparative ...
  • D and 3D numericl simulations. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, ...
  • Ma, G. W., Hao, H.. & Wang, F. (2011). Simulations ...
  • Ma, G. W., Hao, H., & Zhou, Y. X. (1998). ...
  • North Atlantic Treaty Organization. ((1993). Manual on NATO Safety Principles ...
  • Odello, R. J. (1980). Origins and Implications of Underground Explosives ...
  • Persson, P. A. (1997). The Relationship Between Strain Energy, Rock ...
  • Singh, P. K. (2002). Blast Vibration Damage To Underground Coal ...
  • UFC-3-340-02 Structures to resist the effect of accidental explosions. US ...
  • Yang, R. L., Rocque, P., Katsabanis, P. D., & Bawden, ...
  • Wei, X., Zhao, Z., & Gu, J. (2009). Numerical Simulations ...
  • Wu, C., & Hao, H (2006). Numerical Prediction of Rock ...
  • Wu, C., Lu, Y, & Hao, H. (2004). Numerical prediction ...
  • نمایش کامل مراجع