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开云优惠体育网页版入口:炸药量确定方法、装置、终端设备及存储介质

更新时间:2026-09-01
炸药量确定方法、装置、终端设备及存储介质 专利申请类型:实用新型专利;
地区:广东-韶关;
源自:韶关高价值专利检索信息库;

专利名称:炸药量确定方法、装置、终端设备及存储介质

专利类型:实用新型专利

专利申请号:CN202211584341.9

专利申请(专利权)人:深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿
权利人地址:广东省韶关市仁化县董塘镇凡口铅锌矿技术中心

专利发明(设计)人:龙显日,杜向红,黄强,崔国伟,欧阳仕元,钟杰,梁德义,郑国雄,毛煜冲,冯雪兰,车维维

专利摘要:本申请实施例适用于矿井技术领域,提供了一种炸药量确定方法、装置、终端设备及存储介质,该方法包括:确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围;根据表面范围确定爆破孔的数量和位置;针对任一爆破孔,根据爆破孔的位置和表面范围确定爆破孔对应的目标爆破区域;根据爆破孔的位置与表面范围的中心位置之间的第一距离,以及目标爆破区域的目标地质参数,预测对目标爆破区域进行爆破所需在爆破孔中设置的目标炸药量;第一距离小的爆破孔对应的目标炸药量大于第一距离大的爆破孔对应的目标炸药量。采用上述方法可以提高爆破后的矿岩对采空区的填充效果。

主权利要求:
1.一种炸药量确定方法,其特征在于,所述方法包括:
确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围;
根据所述表面范围确定爆破孔的数量和位置;
针对任一所述爆破孔,根据所述爆破孔的位置和所述表面范围确定所述爆破孔对应的目标爆破区域;
根据所述爆破孔的位置与所述表面范围的中心位置之间的第一距离,以及所述目标爆破区域的目标地质参数,预测对所述目标爆破区域进行爆破所需在所述爆破孔中设置的目标炸药量;所述第一距离小的所述爆破孔对应的目标炸药量大于所述第一距离大的所述爆破孔对应的目标炸药量;
所述根据所述爆破孔的位置与所述表面范围的中心位置之间的第一距离,以及所述目标爆破区域的目标地质参数,预测对所述目标爆破区域进行爆破所需在所述爆破孔中设置的目标炸药量,包括:根据所述爆破孔的位置以及所述目标爆破区域的边界,确定所述爆破孔的位置与所述边界的第二距离;根据预设的地质参数与振动强度之间的关联关系,确定爆破所述目标爆破区域时,炸药需产生的目标振动强度;根据所述第二距离、所述目标振动强度以及所述目标地质参数,确定初始炸药量;根据所述第一距离对所述初始炸药量进行修正,得到所述目标炸药量;
所述根据所述爆破孔的位置以及所述目标爆破区域的边界,确定所述爆破孔的位置与所述边界的第二距离,包括:确定所述爆破孔的位置与所述边界的各个临界点之间的间隔距离;将所述间隔距离的最大值确定为所述第二距离。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述表面范围确定爆破孔的数量和位置,包括:确定所述表面范围的面积;
根据所述面积与预设的所述爆破孔对应的爆破范围,确定所述爆破孔的数量和位置。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述目标振动强度包括振动频率;所述根据所述第二距离、所述目标振动强度以及所述目标地质参数,确定初始炸药量,包括:将所述第二距离、所述目标振动强度以及所述目标地质参数导入至预设的目标计算模型中,得到所述初始炸药量;所述目标计算模型如下:其中,f为所述振动频率;k为预设的爆破方法权重;K为所述目标地质参数对应的权重;
Q为所述初始炸药量;R为所述第二距离。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一距离对所述初始炸药量进行修正,得到所述目标炸药量,包括:根据预设的距离范围与预设权重的关联关系,确定所述第一距离所在的距离范围对应的目标权重;
将所述目标权重与所述初始炸药量的乘积确定为所述目标炸药量。
5.根据权利要求1?4任一项所述的方法,其特征在于,在所述根据所述爆破孔的位置与所述表面范围的中心位置之间的第一距离,以及所述目标爆破区域的目标地质参数,预测对所述目标爆破区域进行爆破所需在所述爆破孔中设置的目标炸药量之后,还包括:根据所述第一距离,确定每个所述爆破孔处炸药的爆破顺序;所述第一距离远的所述爆破孔处炸药的爆破顺序,晚于所述第一距离近的所述爆破孔处炸药的爆破顺序;
根据所述爆破顺序控制每个所述爆破孔处的炸药进行爆破。
6.一种炸药量确定装置,其特征在于,所述装置包括:
第一确定模块,用于确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围;
第二确定模块,用于根据所述表面范围确定爆破孔的数量和位置;
第三确定模块,用于针对任一所述爆破孔,根据所述爆破孔的位置和所述表面范围确定所述爆破孔对应的目标爆破区域;
预测模块,用于根据所述爆破孔的位置与所述表面范围的中心位置之间的第一距离,以及所述目标爆破区域的目标地质参数,预测对所述目标爆破区域进行爆破所需在所述爆破孔中设置的目标炸药量;所述第一距离小的所述爆破孔对应的目标炸药量大于所述第一距离大的所述爆破孔对应的目标炸药量;
所述预测模块还用于:
根据所述爆破孔的位置以及所述目标爆破区域的边界,确定所述爆破孔的位置与所述边界的第二距离;根据预设的地质参数与振动强度之间的关联关系,确定爆破所述目标爆破区域时,炸药需产生的目标振动强度;根据所述第二距离、所述目标振动强度以及所述目标地质参数,确定初始炸药量;根据所述第一距离对所述初始炸药量进行修正,得到所述目标炸药量;
所述预测模块还用于:
确定所述爆破孔的位置与所述边界的各个临界点之间的间隔距离;将所述间隔距离的最大值确定为所述第二距离。
7.一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任一项所述的方法。
8.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述的方法。 说明书 : 炸药量确定方法、装置、终端设备及存储介质技术领域[0001] 本申请属于矿井技术领域,尤其涉及一种炸药量确定方法、装置、终端设备及存储介质。背景技术[0002] 采空区指在采矿作业过程中,将矿井内的矿石开采完成后,留下的空洞或空腔。在经过一段时间后,采空区通常会自然塌陷。然而,该塌陷时间无法确定。因此,若不及时对采空区上的矿岩进行爆破,则具有一定的:。[0003] 目前,在对采空区上的矿岩进行爆破时所需使用的炸药量通常为根据人工经验进行设置,导致爆破炸药量设置不合理,往往不能起到很好的爆破效果,使得爆破后的矿岩对采空区的填充效果也一般。发明内容[0004] 本申请实施例提供了一种炸药量确定方法、装置、终端设备及存储介质,可以提高爆破后的矿岩对采空区的填充效果。[0005] 第一方面,本申请实施例提供了一种炸药量确定方法,该方法包括:[0006] 确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围;[0007] 根据表面范围确定爆破孔的数量和位置;[0008] 针对任一爆破孔,根据爆破孔的位置和表面范围确定爆破孔对应的目标爆破区域;[0009] 根据爆破孔的位置与表面范围的中心位置之间的第一距离,以及目标爆破区域的目标地质参数,预测对目标爆破区域进行爆破所需在爆破孔中设置的目标炸药量;第一距离小的爆破孔对应的目标炸药量大于第一距离大的爆破孔对应的目标炸药量。[0010] 第二方面,本申请实施例提供了一种炸药量确定装置,该装置包括:[0011] 第一确定模块,用于确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围;[0012] 第二确定模块,用于根据表面范围确定爆破孔的数量和位置;[0013] 第三确定模块,用于针对任一爆破孔,根据爆破孔的位置和表面范围确定爆破孔对应的目标爆破区域;[0014] 预测模块,用于根据爆破孔的位置与表面范围的中心位置之间的第一距离,以及目标爆破区域的目标地质参数,预测对目标爆破区域进行爆破所需在爆破孔中设置的目标炸药量;第一距离小的爆破孔对应的目标炸药量大于第一距离大的爆破孔对应的目标炸药量。[0015] 第三方面,本申请实施例提供了一种终端设备,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如上述第一方面的方法。[0016] 第四方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面的方法。[0017] 第五方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在终端设备上运行时,使得终端设备执行上述第一方面的方法。[0018] 本申请实施例与现有技术相比存在的有益效果是:终端设备可以先确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围,并根据表面范围确定爆破孔的数量和位置。之后,针对任一爆破孔,根据爆破孔的位置和表面范围确定爆破孔对应的目标爆破区域,以根据爆破孔的位置与表面范围的中心位置之间的第一距离,以及目标爆破区域的目标地质参数,预测对目标爆破区域进行爆破所需在爆破孔中设置的目标炸药量。基于此,根据待爆破区域的表面范围合理地设置爆破孔的数量和位置,可以避免爆破孔的数量设置较少,相邻爆破孔之间的间距过大,使得炸药在爆破时,仅导致爆破孔附近区域的矿岩被彻底粉碎,而远处区域的矿岩的爆破效果一般。并且,因待爆破区域位于采空区的上方,因此在设置靠近待爆破区域中心位置的爆破孔的目标炸药量,大于远离中心位置的爆破孔的目标炸药量时,可以使得爆破后位于中心位置附近的矿岩尽可能被爆破,以使爆破后的矿岩尽向采空区填充,提高对采空区的填充效果。附图说明[0019] 为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。[0020] 图1是本申请一实施例提供的一种炸药量确定方法的实现流程图;[0021] 图2是本申请一实施例提供的一种炸药量确定装置的结构示意图;[0022] 图3是本申请一实施例提供的一种终端设备的结构示意图。具体实施方式[0023] 以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本申请实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本申请。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本申请的描述。[0024] 应当理解,当在本申请说明书和所附权利要求书中使用时,术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在,但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。[0025] 另外,在本申请说明书和所附权利要求书的描述中,术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述,而不能理解为指示或暗示相对重要性。[0026] 目前,在对采空区上的矿岩进行爆破时所需使用的炸药量通常为根据人工经验进行设置,导致爆破炸药量设置不合理,往往不能起到很好的爆破效果,使得爆破后的矿岩对采空区的填充效果也一般。[0027] 基于此,为了提高对采空区进行填充的效果,本申请实施例提供了一种爆破炸药量确定方法,可以应用于平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(ultra?mobilepersonalcomputer,UMPC)等终端设备上,本申请实施例对终端设备的具体类型不作任何限制。[0028] 请参阅图1,图1示出了本申请实施例提供的一种待爆破区域爆破方法的实现流程图,该方法包括如下步骤:[0029] S101、确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围。[0030] 在一实施例中,上述表面范围可以采用待爆破区域的表面积大小进行表征。上述目标地质参数可以根据地质检测仪进行确定。其中,地质参数包括但不限于矿岩的成分、岩石倾角、矿岩被破坏时的主应力以及抗压强度,对此不作限定。[0031] 在一实施例中,上述目标地质参数以及表面范围均可以由工作人员进行测量,而后输入至终端设备中。[0032] S102、根据表面范围确定爆破孔的数量和位置。[0033] 可以理解的是,在爆破孔的数量过多时,其需要耗费大量的人力物力进行打孔;在爆破孔的数量过少时,其对待爆破区域进行爆破的效果将不理想。基于此,终端设备可以确定表面范围的面积;之后,根据面积与预设的爆破孔对应的爆破范围,确定爆破孔的数量和位置。[0034] 在一实施例中,面积可以由工作人员对待爆破区域进行测量后确定。上述爆破范围为爆破孔的炸药在爆炸后,所需对矿岩产生爆破的范围。其中,终端设备可以将面积与爆破范围的比值确定为所需的爆破孔的数量。之后,每相隔两个爆破范围的距离设置一个爆破孔。[0035] 其中,在待爆破区域不为规则的区域(正方形、矩形或圆形等规则区域)时,可以对不规则的爆破区域进行分割,得到规则区域和分割后的区域。之后,对规则区域采用上述方式确定爆破孔的数量和位置,对不规则区域,可以由工作人员进行确定。以此,可以降低工作人员的工作量。[0036] S103、针对任一爆破孔,根据爆破孔的位置和表面范围确定爆破孔对应的目标爆破区域。[0037] 在一实施例中,上述S102已说明在确定爆破孔的数量和位置时,是根据预设的爆破范围进行确定。基于此,终端设备可以将爆破范围内的矿岩确定为目标爆破区域。[0038] S104、根据爆破孔的位置与表面范围的中心位置之间的第一距离,以及目标爆破区域的目标地质参数,预测对目标爆破区域进行爆破所需在爆破孔中设置的目标炸药量;第一距离小的爆破孔对应的目标炸药量大于第一距离大的爆破孔对应的目标炸药量。[0039] 在应用中,上述各个目标爆破区域分别对应的目标地质参数通常一致,因此,在本实施例中,不对不同地质参数形成的目标爆破区域进行特别说明。[0040] 在一实施例中,终端设备具体可以根据爆破孔的位置以及目标爆破区域的边界,确定爆破孔的位置与边界的第二距离。之后,根据预设的地质参数与振动强度之间的关联关系,确定爆破目标爆破区域时,炸药需产生的目标振动强度;并根据目标距离、目标振动强度以及目标地质参数,确定初始炸药量。最后,根据第一距离对初始炸药量进行修正,得到目标炸药量。[0041] 具体的,终端设备可以先确定爆破孔位置与边界的各个临界点之间的间隔距离;之后,将间隔距离的最大值确定为第二距离。其中,终端设备可以根据已有的测距传感器确定爆破孔位置与各个临界点之间的间隔距离。[0042] 在应用中,上述目标振动强度包括但不限于因爆破引起的振动波形的振动速度、振动加速度、振动频率以及振动时间,对此不作限定。本实施例中,可以以振动频率作为目标振动强度,以表征爆破作用下引起的振动在不同炸药量以及不同目标距离下目标振动强度的衰减规律。[0043] 在一实施例中,终端设备中可以预先设置有预设的地质参数和预设的振动强度的关联关系。其中,预设的振动强度可以认为是:在能够爆破由预设地质参数组成的矿岩时,炸药所需产生的振动强度。示例性的,可以根据已知的节理化岩体的破坏准则,确定破坏不同地质参数的岩体所需的振动强度。[0044] 基于此,终端设备可以在确定待爆破区域的目标地质参数后,根据上述关联关系确定爆破待爆破区域时,炸药所需产生的目标振动强度。[0045] 在一实施例中,在目标振动强度为振动频率时,终端设备可以将目标距离、目标振动强度以及目标地质参数导入至预设的目标计算模型中,得到初始炸药量;目标计算模型如下:[0046][0047] 其中,f为振动频率;k为预设的爆破方法系数;K为目标地质参数对应的系数;Q为初始炸药量;R为目标距离。[0048] 在目标振动强度为振动次数时,其目标计算模型可以为:[0049][0050] 其中,N为振动次数,z为大于1的常数。[0051] 以及,在目标振动强度为振动加速度时,其目标计算模型可以为:[0052][0053] 其中,a为振动加速度。[0054] 基于上述各种目标振动强度分别对应的目标计算模型可以确定:爆破时产生的振动次数与初始炸药量正相关,与目标距离负相关。以及,在目标地质参数一定的情况下,当目标距离增加时,不同初始炸药量爆破时产生的振动加速度均呈递减趋势,前期衰减的比较快,后期衰减变慢趋于平缓。并且,随着初始炸药量的增加,相同目标距离下的振动加速度均有所增长。以及,在目标地质参数一定的情况下,当目标距离增加时,相同初始炸药量爆破时产生的振动频率降低,且不同初始炸药量爆破时产生的振动频率呈递减趋势。[0055] 综上可知,上述目标计算模型可以用于表征目标振动强度与目标地质参数、初始炸药量以及目标距离之间的因素关系。也即,上述目标计算模型可以用于表征不同炸药量的炸药爆破时的振动强度的衰减规律。[0056] 基于此,终端设备可以根据目标爆破区域实际的目标地质参数,确定出合理的初始炸药量以优化对目标爆破区域进行爆破的效果。[0057] 并且,为了使爆破后的矿岩尽可能的填充采空区,在本实施例中,可以设置第一距离小的爆破孔对应的目标炸药量大于第一距离大的爆破孔对应的目标炸药量。也即,越靠近表面范围中心位置(采空区中心区域)处的爆破孔的目标炸药量,大于远离表面范围中心位置处的爆破孔的目标炸药量。[0058] 需要说明的是,采用较多的目标炸药量对采空区上中心位置处的矿岩进行爆破,不仅可以使得爆破后位于中心位置附近的矿岩被爆破,且能够使爆破后的矿岩向采空区填充,提高对采空区的填充效果。[0059] 可以理解的是,即使较多的目标炸药量爆破时对采空区上中心位置处的矿岩产生较大的爆破力,爆破后的矿岩也通常不会被炸飞出待爆破区域的范围。也即,爆破后的矿岩均将可以尽可能的填充至采空区内。[0060] 在一具体实施例中,终端设备可以根据预设的距离范围与预设权重的关联关系,确定第一距离所在的距离范围对应的目标权重;之后,将目标权重与初始炸药量的乘积确定为目标炸药量。[0061] 此时,基于上述S104的解释可知,第一距离小的爆破孔对应的目标权重需要大于第一距离远的爆破孔对应的目标权重。[0062] 在应用中,上述预设的距离范围与预设权重的关联关系可以预先由工作人员进行设定。需要说明的是,为了能够对待爆破区域进行爆破,可以设置目标权重的最大值为1.1,最小值为0.9。也即,第一距离小的爆破孔处的目标炸药量将会大于初始炸药量。[0063] 需要补充的是,虽然第一距离大的爆破孔处的目标炸药量会小于初始炸药量,无法对待爆破区域进行完全爆破。但是,因第一距离小的爆破孔处的目标炸药量大于初始炸药量,因此,在第一距离小的爆破孔处的炸药在爆破时产生的余震,将会对第一距离大的爆破孔对应的目标爆破区域造成影响。进而,可以辅助第一距离大的爆破孔处的炸药对目标爆破区域进行爆破。[0064] 在本实施例中,终端设备可以先确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围,并根据表面范围确定爆破孔的数量和位置。之后,针对任一爆破孔,根据爆破孔的位置和表面范围确定爆破孔对应的目标爆破区域,以根据爆破孔的位置与表面范围的中心位置之间的第一距离,以及目标爆破区域的目标地质参数,预测对目标爆破区域进行爆破所需在爆破孔中设置的目标炸药量。基于此,根据待爆破区域的表面范围合理地设置爆破孔的数量和位置,可以避免爆破孔的数量设置较少,相邻爆破孔之间的间距过大,使得炸药在爆破时,仅导致爆破孔附近区域的矿岩被彻底粉碎,而远处区域的矿岩的爆破效果一般。并且,因待爆破区域位于采空区的上方,因此在设置靠近待爆破区域中心位置的爆破孔的目标炸药量,大于远离中心位置的爆破孔的目标炸药量时,可以使得爆破后位于中心位置附近的矿岩尽可能被爆破,且使爆破后的矿岩向采空区填充,提高对采空区的填充效果。[0065] 在另一实施例中,在对采空区上的矿岩进行爆破时,为了使采空区上的矿岩尽可能的塌陷至采空区内,以提高对采空区进行填充的效果。基于此,终端设备还可以对每个爆破孔处的炸药的爆破顺序进行控制。[0066] 具体的,终端设备可以根据第一距离,确定每个爆破孔处炸药的爆破顺序;第一距离远的爆破孔处炸药的爆破顺序,晚于第一距离近的爆破孔处炸药的爆破顺序。之后,根据爆破顺序控制每个爆破孔处的炸药进行爆破。[0067] 可以理解的是,优先爆破第一距离近的爆破孔中的炸药,可以使得采空区中心区域对应的矿岩先塌陷在采空区内。之后,在其他爆破孔处的炸药进行爆破时,因中心区域的矿岩已被爆破,此时,炸药爆破对矿岩产生的冲击力,将倾向于中心区域。也即爆破后的矿岩将尽可能的向采空区的中心进行填充。[0068] 请参阅图2,图2是本申请实施例提供的一种炸药量确定装置的结构框图。本实施例中炸药量确定装置包括的各模块用于执行图1对应的实施例中的各步骤。具体请参阅图1以及图1所对应的实施例中的相关描述。为了便于说明,仅示出了与本实施例相关的部分。参见图2,炸药量确定装置200可以包括:第一确定模块210、第二确定模块220、第三确定模块230以及预测模块240,其中:[0069] 第一确定模块210,用于确定位于采空区上方的待爆破区域的目标地质参数以及表面范围。[0070] 第二确定模块220,用于根据表面范围确定爆破孔的数量和位置。[0071] 第三确定模块230,用于针对任一爆破孔,根据爆破孔的位置和表面范围确定爆破孔对应的目标爆破区域。[0072] 预测模块240,用于根据爆破孔的位置与表面范围的中心位置之间的第一距离,以及目标爆破区域的目标地质参数,预测对目标爆破区域进行爆破所需在爆破孔中设置的目标炸药量;第一距离小的爆破孔对应的目标炸药量大于第一距离大的爆破孔对应的目标炸药量。[0073] 在一实施例中,第二确定模块220还用于:[0074] 确定表面范围的面积;根据面积与预设的爆破孔对应的爆破范围,确定爆破孔的数量和位置。[0075] 在一实施例中,预测模块240还用于:[0076] 根据爆破孔的位置以及目标爆破区域的边界,确定爆破孔的位置与边界的第二距离;根据预设的地质参数与振动强度之间的关联关系,确定爆破目标爆破区域时,炸药需产生的目标振动强度;根据第二距离、目标振动强度以及目标地质参数,确定初始炸药量;根据第一距离对初始炸药量进行修正,得到目标炸药量。[0077] 在一实施例中,预测模块240还用于:[0078] 确定爆破孔的位置与边界的各个临界点之间的间隔距离;将间隔距离的最大值确定为第二距离。[0079] 在一实施例中,目标振动强度包括振动频率;预测模块240还用于:[0080] 将第二距离、目标振动强度以及目标地质参数导入至预设的目标计算模型中,得到初始炸药量;目标计算模型如下:[0081][0082] 其中,f为振动频率;k为预设的爆破方法权重;K为目标地质参数对应的权重;Q为初始炸药量;R为第二距离。[0083] 在一实施例中,预测模块240还用于:[0084] 根据预设的距离范围与预设权重的关联关系,确定第一距离所在的距离范围对应的目标权重;将目标权重与初始炸药量的乘积确定为目标炸药量。[0085] 在一实施例中,炸药量确定装置200还包括:[0086] 第四确定模块,用于根据第一距离,确定每个爆破孔处炸药的爆破顺序;第一距离远的爆破孔处炸药的爆破顺序,晚于第一距离近的爆破孔处炸药的爆破顺序。[0087] 控制模块,用于根据爆破顺序控制每个爆破孔处的炸药进行爆破。[0088] 当理解的是,图2示出的炸药量确定装置的结构框图中,各模块用于执行图1对应的实施例中的各步骤,而对于图1对应的实施例中的各步骤已在上述实施例中进行详细解释,具体请参阅图1以及图1所对应的实施例中的相关描述,此处不再赘述。[0089] 图3是本申请一实施例提供的一种终端设备的结构框图。如图3所示,该实施例的终端设备300包括:处理器310、存储器320以及存储在存储器320中并可在处理器310运行的计算机程序330,例如炸药量确定方法的程序。处理器310执行计算机程序330时实现上述各个炸药量确定方法各实施例中的步骤,例如图1所示的S101至S104。或者,处理器310执行计算机程序330时实现上述图2对应的实施例中各模块的功能,例如,图2所示的模块210至240的功能,具体请参阅图2对应的实施例中的相关描述。[0090] 示例性的,计算机程序330可以被分割成一个或多个模块,一个或者多个模块被存储在存储器320中,并由处理器310执行,以实现本申请实施例提供的炸药量确定方法。一个或多个模块可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段,该指令段用于描述计算机程序330在终端设备300中的执行过程。例如,计算机程序330可以实现本申请实施例提供的炸药量确定方法。[0091] 终端设备300可包括,但不仅限于,处理器310、存储器320。本领域技术人员可以理解,图3仅仅是终端设备300的示例,并不构成对终端设备300的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件,例如终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。[0092] 所称处理器310可以是中央处理单元,还可以是其他通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现成可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。[0093] 存储器320可以是终端设备300的内部存储单元,例如终端设备300的硬盘或内存。存储器320也可以是终端设备300的外部存储设备,例如终端设备300上配备的插接式硬盘,智能存储卡,闪存卡等。进一步地,存储器320还可以既包括终端设备300的内部存储单元也包括外部存储设备。[0094] 本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,包括存储器、处理器以及存储在存储器中并可在处理器上运行的计算机程序,处理器执行计算机程序时实现如上述各个实施例中的炸药量确定方法。[0095] 本申请实施例提供了一种计算机程序产品,当计算机程序产品在终端设备上运行时,使得终端设备执行上述各个实施例中的炸药量确定方法。[0096] 以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

专利地区:广东

专利申请日期:2022-12-10

专利公开日期:2024-11-01

专利公告号:CN115876043B


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