当前位置:首页 > 爆破工程重点
3.铵油炸药与铵梯炸药相比成分简单,原料来源充足,成本低,制造使用安全,可自己制
造,一般用于露天爆破。感度低,起爆比较困难,吸潮及固结的趋势更为强烈。 铵油炸药一般用于露天爆破。 铵梯炸药:岩石铵梯炸药适用于岩石隧道、巷道的掘进,露天铵梯炸药适用于露天爆破作业,煤矿铵梯炸药为煤矿许用炸药。
11.电力起爆法
电雷管起爆系统
电力起爆法的优缺点
可靠性和准确性高。
能在安全隐蔽的地点远距离起爆药包群,使爆破工作在安全条件下顺利进行。 能准确地控制起爆时间和药包群之间的爆炸顺序,因而可保证良好的爆破效果。 可同时起爆大量雷管等。
普通电雷管不具备抗杂散电流和抗静电的能力。所以,在有杂散电流的地点或露天爆破遇有雷电时,危险性较大。
电力起爆准备工作量大,操作复杂,作业时间较长。
电爆网路的设计计算、敷设和连接要求较高,操作人员必须要有一定的技术水平。 需要可靠的电源和必要的仪表设备等。
电力起爆法优点:在地面地下爆破中均可使用,可以同时起爆大量电雷管,可以准确控制起爆时间和延期时间,可以在爆破之前用仪表检测电雷管和电爆网路。
电力起爆法缺点:操作较复杂,作业时间长,需要有足够的电源和消耗电线较多。
非电力起爆法
一.火雷管(导火索)起爆系统
导火索起爆法操作简单易行,要求不高,容易掌握,机动灵活,成本低廉。其缺点是:在爆破工作面点火,安全性差;无法在起爆前用仪表检查起爆准备工作的质量,不能精确地控制起爆时间;导火索燃烧时,工作面存在有毒气体。 二.导爆索起爆系统
由于在爆破作业中,从装药、堵塞到连线等施工程序上都没有雷管,而是在一切准备就绪,实施爆破之前才接上起爆雷管,因此,施工的安全性要比其他方法好。导爆索起爆法还有操作简单,容易掌握,节省雷管,不怕雷电和杂电影响,在炮孔内实施分段装药、爆破简单等优点。
三.导爆管─雷管起爆系统
具有安全可靠、轻便、经济、不受杂散电流干扰和便于操作等优点。 四.其它新型起爆系统
12.电爆网路
串联
网路简单,操作方便,易于检查,网路要求总电流小。 并联
所需的电压低,而总电流大。当用电容式发爆器起爆时(输出电压高,电流小),很少采用并联网路。
混合联
两种形式:串并联和并串联,优点是可以同时起爆大量电雷管。
第三章
3.炸药爆炸必须具备以下3个条件,即反应过程的放热性、快速性同时能够自行传播和生成大量气体。
4.炸药化学反应的形式:缓慢分解、燃烧和爆炸。 5.氧平衡:炸药内含氧量与可燃元素充分氧化所需氧量之间的关系。氧平衡用每克炸药中剩余或不足氧量的克数或百分数表示。 氧平衡类型:正氧平衡( Kb> 0)、负氧平衡(Kb<0)和零氧平衡(Kb=0)。 选用零氧平衡的原因:正氧平衡炸药未能充分利用其中的氧量,且剩余的氧和游离氮化合时,将生成氮氧化物有毒气体,并吸收热量。负氧平衡因氧量欠缺,未能充分利用可燃元素,放热量不充分,并且生成可燃性CO等有毒气体。零氧平衡炸药因氧和可燃元素都能得到充分利用,故在理想反应条件下,能放出最大热量,而且不会生成有毒气体。 7.炸药爆炸生成有毒气体是:正氧平衡:NO,NO2;负氧平衡:CO 影响有毒气体生成量的因素: 炸药的氧平衡;
化学反应的完全程度; 装药外壳等。
8.爆容:单位质量炸药爆炸时,气体产物在标准状态(00C和一个大气压)下的体积,单位L/kg。 爆热:单位质量炸药在定容条件下爆炸所释放的热量称为爆热,其单位是kJ/kg或kJ/mol。 爆温是指炸药爆炸瞬间放出的能量将爆炸产物加热达到的最高温度。 爆压:爆轰产物在爆炸完成的瞬间所达到的压力称为爆压,单位为MPa。 10.起爆能使炸药发生爆炸反应的外界能量作用称为起爆能。 起爆能形式
热能、机械能、冲击波能量和电能。 11.热能起爆机理
炸药的放热反应速度大于散热速度产生的热积累,温度不断升高,使反应加速导致爆炸。 15.爆轰波:在炸药中传播的伴有高速化学反应的冲击波,称为爆轰波、反应性冲击波或自持性冲击波。
20.炸药的爆炸作用:利用炸药爆炸产生冲击波或应力波形成的破坏作用称为炸药爆炸的动作用;利用爆炸气体产物的流体静压或膨胀功形成的破坏或抛掷作用称为炸药爆炸的(准)静作用。
21.炸药的爆力是炸药爆炸对周围介质所做机械功的总和。炸药的爆力是爆炸产物膨胀做功的能力(静作用),也是衡量炸药爆炸作用的重要指标。 炸药的猛度:炸药爆炸时所产生的冲击波和应力波的作用强度。它表征了炸药动作用的强度,是衡量炸药爆炸特性及爆炸作用的重要指标。
第四章
1.岩石的波阻抗:岩石的密度ρ与纵波在该岩石中传播速度Cp的乘积。其物理意义是使岩石介质产生单位质点运动速度所需的应力波的应力值。
3.岩石的可爆性:岩石抵抗爆破破坏的能力或岩石爆破破坏难易程度称为岩石的可爆性。 岩石可爆性分级的目的及意义:岩石爆破性分级是选择爆破作业方案、确定爆破参数、定
额编制的重要依据。 6.岩石爆破破碎机理:
爆生气体膨胀作用理论(静作用理论):该理论认为使岩石破碎和抛掷的推力是炸药爆炸过程中生成的高温高压的气体膨胀做功的结果。 反射拉伸应力波作用理论(动作用理论):认为岩石破碎是由于爆炸产生的压缩应力波从自由面反射而形成的反射拉伸波引起的这种拉伸应力的作用。
爆生气体和应力波共同作用理论:该理论认为岩石的破碎是冲击波和爆生气体压力综合作用的结果。
8.爆破的内部作用:爆破作用只发生在岩石内部,未能达到自由面,装药的这种爆破作用称为爆破的内部作用。
爆破的外部作用:爆破作用不仅发生在岩石内部,还将引起自由面附近的岩石的破碎、移动和抛掷,形成爆破漏斗,把这种装药接近自由面的爆破作用称为爆破的外部作用。 13.利文斯顿爆破理论
利文斯顿认为,炸药在岩体内爆破时,传递给岩石爆破能量的多少和速度的快慢,取决于岩石性质、炸药性能、药包重量、炸药理置深度、位置和起爆方式等因素。当岩石条件一定时,爆破能量的多少取决于炸药重量,爆炸能量的释放速度与炸药起爆的速度密切相关。炸药能量释放后,主要消耗在以下四个方面: 岩石的弹性变形; 岩石的破碎和破裂; 岩石的抛掷;
空气冲击波和对气体做功。
而且炸药能量在以上四个方面的分配比例取决于炸药的埋置深度。
16.最小抵抗线W:装药中心到自由面的垂直距离,即药包的埋置深度,也就是倒圆锥的高度。
临界抵抗线Wc:岩石中弹性变形能和破碎能达到饱和状态时的埋置深度称为临界深度Wc。
爆破作用指数n:它是爆破漏斗半径r与最小抵抗线W的比值。 单位炸药消耗量:爆破每立方米原岩所消耗的炸药量称为单位炸药消耗量,通常以q表示。
第五章
1.工作面的炮眼分类
掏槽眼:用于爆出新的自由面,为其他后爆炮眼创造有利的爆破条件。 崩落眼:是破碎岩石的主要炮眼。崩落眼利用掏槽眼和辅助眼爆破后创造的平行于炮眼的自由面,爆破条件大大改善,故能在该自由面方向上形成较大体积的破碎漏斗。
周边眼:控制爆破后的巷道断面形状、大小和轮廓,使之符合设计要求。巷道中的周边眼按其所在位置分为顶眼、帮眼和底眼。
2.斜眼掏槽:单向掏槽、锥形掏槽、楔形掏槽、扇形掏槽。 斜眼掏槽的优缺点: 优点:
适用于各种岩层并获得较好的掏槽效果;
所需掏槽眼数目较少,单位耗药量小于直眼掏槽; 槽眼位置和倾角的精确度对掏槽效果的影响较小。 缺点:
钻眼方向难以掌握,要求钻眼工具有熟练的技术水平;
炮眼深度受巷道断面的限制,尤其在小断面巷道中更为突出;
全断面巷道爆破下岩石的抛掷距离较大,爆堆分散,容易损坏设备和支护,尤其是掏槽眼角度不对称时;
不利于实现快速掘进。
直眼掏槽:缝隙掏槽或龟裂掏槽、角柱状掏槽(目前应用最多的一种)、螺旋掏槽、双螺旋构槽。
直眼掏槽的优缺点: 优点:
炮眼垂直于工作面布置,方式简单,易于掌握和实现多台钻机同时作业和钻眼机械化; 炮眼深度不受巷道断面限制,可以实现中深孔爆破和快速掘进;当炮眼深度改变时,掏槽布置可不变,只需调整装药量即可; 有较高的炮眼利用率;
全断面巷道爆破,岩石的抛掷距离较近,爆堆集中,不易崩坏井筒或工作面内的设备和支架。 缺点:
需要较多的炮眼数目和较多的炸药;
炮眼间距和平行度的误差对掏槽效果影响较大,必须具备熟练的钻眼操作技术。 6.间隙效应:对于混合炸药,特别是硝铵类混合炸药,在细长连续装药时,如果不耦合系数选取不当,就会发生爆轰中断,在炮眼内的装药会有一部分不爆炸,这种现象称为间隙效应,或称管道效应。
间隙效应的产生与炸药性能、不耦合系数值和岩石性质有关。 避免和消除间隙效应方法有:
采用散装药,即不耦合系数值为1; 在连续装药的全长上,每隔一定距离放上一个硬纸板做成的档圈,档圈外径和炮眼直径相同,以阻止间隙内空气冲击波的传播,削弱其强度; 采用临界直径小,爆轰性能好的炸药;
减小炮眼直径或增大装药直径,避开产生间隙效应的不耦合系数值范围。
第六章
1.露天爆破按装药方式不同分为: 裸露药包爆破:用于二次破碎
浅孔爆破:孔深小于5m;直径小于50mm; 深孔爆破:孔深10~18m,直径150~310mm; 硐室爆破:大爆破
5.预裂爆破是沿设计开挖轮廓打一排小间距的平行深孔,减少装药量,采用不耦合装药结构,在开挖区主爆破孔爆破之前同时起爆,在这一排预裂孔间连线的方向上形成一条平整的预裂缝。预裂缝形成后,再起爆缓冲炮孔和主爆孔。 预裂爆破的优点是:预裂爆破对边坡的影响程度和范围大大减小,可以形成一个较为光滑的预裂面,炮孔连线上首先形成的裂隙使得炮孔的爆炸气体通过该裂隙散出降低其对周围岩石的压力。
第八章
1.钻孔方法: 冲击式钻孔法
凿岩机是冲击式钻孔法的代表机具 旋转式钻孔法
电钻是旋转式钻孔法的代表机具。 旋转冲击式钻孔法
潜孔钻机是旋转冲击式钻孔法的代表机具。 滚压式钻孔法
牙轮钻机是滚压式钻眼法的代表机具。
共分享92篇相关文档