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Updated: May 5, 2026

10:51
Evaluating Primary Blast Effects In Vitro
Published on: September 18, 2017
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基于声学全波形信号分析的岩石周围道的爆炸损伤的研究
Lijie Ge1, Jiaxing Tao1, Yan Zhao2,3
1Hebei University of Architecture, Hebei, 075000, China.
Scientific reports
|February 28, 2025
概括
声学全波形信号分析量化了道中的累积爆炸损伤. 伤害随着爆炸而增加,但随着时间的推移,伤害增加的速度会减少,影响波速和频率.
科学领域:
- 地质技术工程 地质技术工程
- 岩石力学 岩石力学 岩石力学
- 信号处理 信号处理
背景情况:
- 道爆炸可能会对周围的岩石造成累积损伤.
- 评估这种损坏对于道的稳定性和安全性至关重要.
- 传统方法可能无法完全捕捉重复爆炸的累积效应.
研究的目的:
- 应用声学全波形信号分析来量化道周围岩石的累积爆炸损伤.
- 开发一个公式来计算爆炸损害增量,考虑累积效应.
- 为了验证先进的分析工具 (洛伦茨曲线,吉尼系数,碎形理论) 在研究爆炸损伤时的实用性.
主要方法:
- 在爆炸前和爆炸后对声学全波形信号的分析.
- 基于弹性波和损伤程度概念的爆炸损伤增量公式的开发.
- 整合洛伦茨曲线,吉尼系数和碎形理论与损害分析.
- 使用主导频率,振幅变化和波束包能量频谱进行频率域分析.
主要成果:
- 爆炸损伤随着爆炸数量的增加而加剧.
- 随着连续的爆炸,损伤的增加逐渐减少.
- 声学全波形信号显示波速和振幅降低.
- 主导的频率和能量转向较低的频率,振幅下降.
结论:
- 声学全波形信号分析对于研究道中的累积爆炸损伤是有效的.
- 拟议的公式准确地反映了周围岩石的累积损害规律.
- 先进的分析工具证明了在评估爆炸引起的岩石损伤时的实用性.
- 信号的时间频率特征提供了损伤进展的明确指标.

