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二氧化碳液气相变裂岩器的原理 : 利用液态二氧化碳吸热体积瞬间膨胀的原理,将液态二氧化碳通过高压低温充装设备注入到二氧化碳储液钢管(也称致裂主管)内,装入泄压释能片、发热装置和密封圈,并保持储液管内液态二氧化碳压力在5~9MPa。
将致裂管和起爆器通过电源线连接,把致裂管插入钻孔中固定好,启动起爆器,触发加热装置产生大量热量,使管内液态二氧化碳瞬间气化(二氧化碳液、气变化临界温度:31.06℃,临界压力:7.383MPa,当温度高于31°时液态二氧化碳会迅速气化)体积膨胀600倍,当管内气体压力超过泄压释能片极限强度(可设定)时,气体冲破泄压释能片,从泄能孔释放出来,瞬间产生强大的气团冲击力,沿着目标体自然裂隙冲开物料并将其推离主体,从而达到预裂松动的目的。
致裂管每次使用后可以装填新的加热装置(发热剂)、泄压释能片,充装液态二氧化碳再次使用。
凯强力气体膨胀器基本原理
利用二氧化碳相变的特性:二氧化碳气体在一定的高压下可转变为液态,通过高压泵将液态的二氧化碳压缩至圆柱体容器(膨胀管)内。当微电流通过电点火头时,引起发热药剂产生高温,瞬间将液态二氧化碳气化,急剧膨胀产生高压冲击波致泄能器打开,产生300MPA以上的膨胀压力,瞬间释放高压气体致岩石断裂和松动。由于是低温下运行,与周围环境的液体、气体不相融合,不产生任何有害气体,不产生电弧和电火花,不受高温、高热、高湿、高寒影响。在井下致裂时对瓦斯具有稀释作用,无震荡,无粉尘。二氧化碳属于惰性非易燃易爆气体,致裂过程是气体膨胀的过程,物理做功而非化学反应
在爆生气体作用下,爆破近区的裂纹在气体驱动压力下扩展,而爆破 中区的裂纹扩展是在气体膨胀压力场和原岩应力共同作用下发生的.基于岩石细观损伤断裂理论,认为裂纹扩展的过程就是裂纹尖端到周围岩石的逐渐损伤引起的损 伤区移动过程;建立了这两个.
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