Stiffness and damping characteristics of highly accurate rock simulation system based on gas–liquid coupling mechanism under nonharmonic impact
Notice bibliographique
Résumé
To address the issue of the performance testing of hydraulic rock drills under specific working conditions, a stiffness–damping multi-stage adjustable rock simulation system has been proposed. Firstly, based on Kelvin rock theory, a rock vibration model under nonharmonic excitation is established. An integer-order model of the simulation system is created based on fluid mechanics theory. The stiffness–damping characteristics of granite and the system are studied, discussing the influencing factors of the stiffness–damping characteristics. Next, a drop hammer calibration experiment and an impact drilling experiment for the simulation system are designed. Finally, the stiffness–damping characteristics of the system in actual drilling are investigated, validating the effectiveness of the numerical model. Model simulations show that the smaller the stiffness of granite and the simulation system, the larger the drilling displacement. The larger the damping coefficient, the smaller the drilling displacement. Lower initial gas pressure and volume of the accumulator can provide greater stiffness. The greater the preload of the overflow valve and the cylinder diameter, the greater the damping produced. The experimental results show that the stiffness–damping error between the system and the granite does not exceed 10% with exceptionally high accuracy.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction distillée sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.
Scores Codex et Gemma par catégorie
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,001 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».