L'effet de divers additifs chimiques sur la pression expansive est testé pour réduire le temps d'expansion. Les facteurs étudiés sont la pression expansive, le taux expansif et la propagation fracturaire sur des blocs de béton. Cette étude est une extension des travaux menés précédemment par (Musunnuri & Mitri, 2009 et Dessouki et Mitri, 2011) dans le Mine Design Laboratory à l'Université de McGill. L'investigation expérimentale a été menée dans le laboratoire Rock Bolting du Mine Design Laboratory à l'Université de McGill. Le ciment expansif utilisé dans cette enquête est le Betonamit, un ciment expansif disponible dans le commerce. L'objectif principal de l'étude est d'accélérer le taux d'expansion du ciment expansif pour en faire une méthode réalisable de rupture de roche dans les mines souterraines. Un inconvénient est que le temps nécessaire pour développer la pression expansive complète prend trop de temps pour des applications pratiques de développement minier. Cette étude est une étape dans l'étude de son ouvrabilité dans le développement et la production de d'une mine de roche dure où la roche est soumise à une haute pression de confinement in situ rend la rupture de roche encombrante.
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Le ciment expansif présente un intérêt en raison de leurs avantages environnementaux qui atténuent le risque d'explosifs. Le ciment expansif est souvent dans la démolition de fondation de béton ainsi que dans les carrières de pierre où l'utilisation d'explosifs est restreinte ou interdit. De plus, il existe une preuve de maniabilité dans les applications de génie civil sur la fondation de béton. Le ciment expansif est un matériau en poudre similaire au ciment de Portland qui lorsqu'il est mélangé sous forme de suspension et versés dans des trous forés, produisent une pression expansive lors du durcissement et brise le matériel environnant.
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Cette recherche est basée sur le ciment expansif comme un remplacement plus écologique parmi les méthodes conventionnelles de fragmentation des roches. Par contre, l'utilisation des explosifs est associée à des contraintes rigoureuses de sécurité et d'environnement tel qui crée de la fumée toxique, de la vibration au sol et de la poussière. Le forage et dynamitage avec explosifs est largement utilisé dans l'industrie minière pour le développement minier et la production de minerai.Villaescusa (1991) has developed and compared four different methods to define the in-situ degree of fracturing and calculate the in-situ block size distribution, i.e. The authors" experience suggests that individual joints are not infinite but obey typical joint size distributions and that joint terminations define rock bridges (Villaescusa & Brown 1991). Furthermore, these existing models ignore a fundamental characteristic of rock masses, the existence of intact rock bridges. Extensive calculations are required if a representative volume of rock is to be analyzed. Chords calculated through the blocks estimate their size distribution. In general explicit topological block definitions require that joint sizes be unbounded or infinite and that their intersections define explicit three dimensional blocks. intact block identification (Dinis Da Gama 1977) and global frequency calculations (Kleine 1988). In rock engineering several approaches have been used to estimate representative in-situ block dimensions, e.g. The size distribution, shape and degree of interlock of in-situ rock blocks are usually defined by at least three main discontinuity (joint) sets.Įstimates of representative in-situ block dimensions may be required for stability analyses and for rock fragmentation studies, for example.
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Geological discontinuities divide rock masses into an assemblies of potential (non-overlapping) blocks each of which is more or less an intact coherent rock unit.