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

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 530

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICEGE09_075

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396

چکیده مقاله:

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.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

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 مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله 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 مقاله 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