爆破工程 第五章
【精品】爆破工程基础单价第五章水下爆破工程
爆破工程基础单价(第五章水下爆破工程分册)BXB-002-2009中国工程爆破协会1 / 25第五章水下爆破工程5.1水下裸露药包爆破工程说明1.本节定额为水下裸露药包炸礁部分。
定额的编制按岩石级别、水深两个指标来划分。
岩石按普氏分类级别分小于等于Ⅷ和大于Ⅷ两类;水深H分H≤5m、5m<H≤10m、10m<H≤15m3个等级。
2.定额中的水深指平均水面高程与炸礁设计底标高之差。
3.本节定额不包括周围建(构)筑物和设施的安全防护、环境保护、鱼类及水中其他生物保护的措施费,其费用由具体工程情况另行计算。
4.当水下裸露不需要潜水作业时,其费用由具体工程情况另行计算。
2 / 253 / 255.2 水下钻孔爆破工程4 / 25说明1.本节定额为水下钻孔炸礁部分。
水下钻孔炸礁消耗定额的编制按岩石级别、水深和岩层厚度3个指标来划分。
岩石按普氏分类级别分为小于等于Ⅷ和大于Ⅷ两类;水深H分为H≤10m、10m<H≤20m、20m<H≤30m3个等级;岩层厚度h分为h≤2m、2m<h≤5m、h>5m3个等级。
定额中的水深指水面高程与炸礁设计底标高之差。
2.本节定额适用于一般的炸礁,光面爆破和预裂爆破等工程不适用,其基价在此基础上分析后确??定。
3.本节定额适用于流速不大于0.8m/s水下钻孔爆破工程。
4.本节定额不包括周围建(构)筑物和设施的安全防护、环境保护、鱼类及水中其他生物保护的措施费,其费用由具体工程情况另行计算。
5 / 256 / 257 / 258 / 259 / 2510 / 255.3爆破加固软基工程说明1.爆破挤淤筑堤适用于防波堤、围堤及护岸工程。
工作内容包括测量定位、制作药包、装药和起爆,不包括抛石、整平、理坡、检测和防护。
2.爆破挤淤筑堤的基准计量单位指的是爆破置换淤泥的体积。
3.被置换软基的物理力学性质,按照爆破挤淤的难易程度,分为Ⅰ类软基和Ⅱ类软基。
其中Ⅰ类软基指的是含水量在55%以上的淤泥,Ⅱ类软基指的是除Ⅰ类之外的其他软基,包括淤泥质土,淤泥质粉质粘土及含有砂层等其他相的复杂土体。
爆破工程监理工作制度
爆破工程监理工作制度第一章总则第一条为规范爆破工程的监理工作,保障爆破工程的安全和质量,根据《爆破工程监理规范》等相关法律法规和规章制度,制定本制度。
第二条爆破工程监理工作制度是爆破工程监理单位进行监理活动的基本准则,适用于所有从事爆破工程监理的人员。
第三条爆破工程监理工作应遵循科学、严格、规范和责任的原则,确保施工安全、工程质量和监理工作的合法合规性。
第四条监理工作人员应具备相关资质,熟悉相关法律法规和技术标准,具备相应的专业知识和工作经验。
第二章爆破工程监理工作内容第五条爆破工程监理工作主要包括以下内容:(一)监理方案的审查和确认;(二)监理单位的选聘和变更;(三)监理过程的实时监控和记录;(四)监理报告的编制和提交;(五)其他相关工作。
第六条监理方案的审查和确认:1.监理人员应认真审核爆破设计方案,确保施工符合相关规定;2.监理人员应根据实际情况提出改进建议,并及时通知相关部门和人员;3.监理人员应在施工前对施工方案进行评估,确定施工过程中的监控点和监控措施。
第七条监理单位的选聘和变更:1.监理单位应具备相关资质和经验,由建设单位根据法律法规和项目需求进行选聘;2.监理单位在监理工作过程中,发现监理单位存在负责不到位、工作不认真等情况,应及时通知建设单位进行变更。
第八条监理过程的实时监控和记录:1.监理人员应在爆破施工过程中全程监控,确保施工安全和合规;2.监理人员应及时记录施工过程中的重点环节和关键数据,以备查验。
第九条监理报告的编制和提交:1.监理人员应按照规定要求编制监理报告,包括监理过程中发现的问题、整改措施和建议等;2.监理人员应将监理报告及时提交建设单位和相关部门,确保监理工作的及时性和规范性。
第十条其他相关工作:监理人员应积极配合建设单位和施工单位做好工程管理工作,保障爆破工程施工的安全和质量。
第三章爆破工程监理工作流程第十一条爆破工程监理工作流程如下:1. 确定监理人员:建设单位选聘监理单位,确定监理人员;2. 制定监理计划:监理人员根据项目需求和监理方案,制定监理计划;3. 审查监理方案:监理人员审查爆破设计方案,提出改进建议;4. 监控施工过程:监理人员全程监控施工过程,确保施工安全和合规;5. 记录监理数据:监理人员记录施工过程中的重点环节和关键数据;6. 编制监理报告:监理人员根据监理数据编制监理报告,包括问题整改和建议等;7. 提交监理报告:监理人员将监理报告提交建设单位和相关部门。
爆破工程4第五章---岩石中的爆破作用原理
该理论在爆破动力问题上,直接采用爆轰冲击荷 载作用于岩壁的状态方程,利用动力有限元方法 计算爆区的应力状态。其实质是认为岩体爆破动 力是爆炸应力波和爆轰气体的膨胀作用,两者相 辅相成,不可或缺。
第二节 冲击载荷的特征和应力波 一、冲击载荷的特征
一、爆轰气体膨胀压力作用破坏论
这派观点是从静力学的观点出发,认为药包爆炸后, 产生大量高温高压的气体,这种气体膨胀时所产生 推力,作用在药包周围的岩壁上,引起岩石质点的 径向位移,由于作用力的不等引起的不同的径向位 移,导致在岩石中形成剪切应力,当这种剪切应力 超过岩石的极限抗剪强度时就会引起岩石的破裂, 当爆轰气体的膨胀推力足够大时,还会引起自由面 附近的岩石隆起、鼓开并沿径向方向推出,这派观 点完全否认冲击波的作用。
(一)岩体中冲击波的传播规律
冲击波的初始波峰压力就是爆轰波给予岩 石的最初压力,其值的大小取决于炸药的 性质、岩石的性质和炸药与岩石的耦合情 况。
波阻抗越大的岩石,在炮孔壁上产生的压 力也越大,如表5—1所示。
给予岩石的初始峰压越大,则岩石的变形 也越大,破碎越厉害,消耗能量也越多。 因此,在工程爆破中必须根据工程的要求 来合理地控制岩体中的初始峰压值。
压碎区的半径很小,一般约为药包半径的 2~3倍。破坏范围虽然不大,但破碎程度大, 炸药消耗能量多。
2.破裂区(破坏区) 当冲击波通过压碎区以后,随 着冲击波传播范围的扩大而导致单位面积上的能 流密度降低,压缩波(即压缩应力波),其强度 已低于岩石的动抗压强度,所以不能直接压碎岩 石。但是,它可使压碎区外层的岩石遭到强烈的 径向压缩,使岩石的质点产生径向位移,因而导 致外围岩石层中产生径向扩张和切向拉伸应变, 如图5—10所示。如果这种切向拉伸应变超过了 岩石的动抗拉强度的话,那么在外围的岩石层中 就会产生径向裂隙。这种裂隙以(0.15~0.4)倍 压缩应力波的传播速度向前延伸。当切向拉伸应 力小到低于岩石的动抗拉强度时,裂隙便停止向 前发展。另外在冲击波扩大药室时,压力下降了 的爆轰气体也同时作用在药室四周的岩石上,在 药室四周的岩石中形成一个准静应力场。
爆破方案(带图)
武广客运专线重点隧道工程SDⅡ标三工区爆破设计方案设计:复核:审核:中铁隧道集团有限公司武广客运专线SDⅡ项目经理部三工区二OO五年七月十六日目录第一部分爆破设计说明书第一章工程概况、环境与技术要求 (2)第二章爆破区地形、地貌、地质条件,爆破工程量计算 (2)第三章设计方案选择 (4)第四章爆破参数选择与装药量计算 (4)第五章药室及导洞布置、钻孔设计 (5)第六章装药、填塞和起爆网络设计 (6)第七章爆破安全距离计算 (7)第八章安全技术与防护措施 (8)第九章施工机具、仪表及器材表 (13)第十章爆破施工组织 (13)第十一章工程投资概算 (16)第十二章主要经济技术指标 (17)第二部分图纸附图1:爆破环境平面图附图2:施工区总体示意图附图3:爆破设计图注:爆破设计图含炮孔平面布置图、炮孔剖面图、装药和填塞结构图、起爆网络图等附图4:炸药库平面位置示意图附图5:炸药库设计图附图6:爆破安全范围及哨岗布置图第一部分爆破设计说明书第一章工程概况、环境与技术要求1.1 工程概况武广客运专线是国内首条设计时速达350km/h的客运专线,武广客运专线重点隧道工程SDⅡ标段大瑶山一、二号隧道为全线控制性工程,其顺利施工是全线是否能够按期完工投入运营的决定性因素。
对隧道工程施工而言,爆破施工是贯穿工程始末的主要工序之一,大瑶山一、二号隧道设计标准高、开挖断面大,对爆破施工组织和质量都提出了比一般工程更高的要求。
1.2 施工环境本工程爆破施工属巷道掘进爆破,除洞口段有少量露天爆破施工外,大部分爆破施工地层埋深大,施工通风、照明条件较差,施工条件相对恶劣。
1.3 技术要求本工程爆破设计技术要求:⑴高安全性:要求爆破设计方案安全、可靠,易于操作,便于工人学习、掌握和安全施作。
⑵高质量要求:隧道掘进施工要求尽可能保持巷道周边岩体的完整性、减少超欠挖量,采用光面爆破技术,要求光爆炮孔痕迹保存率:软岩地段≥60%,中硬岩地段≥80%。
2024年爆破施工安全规定
2024年爆破施工安全规定第一章:总则第一条:为保障爆破施工的安全,根据《中华人民共和国建筑法》和《爆破施工安全管理条例》,制定本规定。
第二条:本规定适用于所有进行爆破施工作业的单位和个人。
第三条:爆破施工应遵循安全第一、预防为主、综合治理的原则,加强对施工现场的监管和管理,确保施工安全。
第四条:爆破施工单位应具备相应的资质和技术人员,并按照规定的程序申请施工工程的爆破设计及方案。
第五条:爆破施工单位和爆破施工现场应设立安全专责人,并明确安全责任,加强对施工作业人员的培训和教育。
第六条:爆破施工单位应开展预评价,并建立相应的安全生产管理体系,制定应急预案,确保在危险情况下能对施工现场进行有效的应急处理。
第二章:施工前的准备工作第七条:爆破施工前,施工单位应进行现场勘察和设计,确定施工方案,并编制详细的施工计划。
第八条:施工单位应制定施工现场的安全措施和警示标志,并按要求设置隔离带,限制非关键人员进入施工现场。
第九条:建筑物或其他结构的主体应尽量保持完整,施工单位在进行爆破施工前应对周围环境进行分析和评估,确保不对附近建筑物和人员产生危害。
第十条:施工单位应对爆破施工现场进行合理的防火措施,并提供相关的消防设备和人员,确保施工现场的消防安全。
第三章:施工过程中的安全管理第十一条:爆破施工现场应设置专门的安全管理区域,明确安全工作责任,并设置安全防护措施,提供必要的安全设备和防护用具。
第十二条:施工作业人员应经过专业培训和合格评定,并定期进行安全教育和技术培训,掌握爆破施工的相关知识和技能。
第十三条:施工单位应制定详细的施工操作规程,并严格按照规程进行施工作业,不得擅自更改爆破设计和方案。
第十四条:爆破施工单位应设置专门的监测系统,对爆破施工前后的周围环境进行监测和评估,并及时采取措施,避免环境污染和人身伤害。
第十五条:爆破施工单位应进行周围建筑物和管线的详细调查和记录,保证施工过程中不对周围的建筑物和人员产生影响。
第五章起爆方法
三、导爆索起爆法的特点
导爆索起爆法主要具有如下优点: 1.爆破网路设计简单,操作方便,与电力起爆法相比, 准备工作量少,不需对爆破网路进行计算。 2.不受杂散电流、雷电以及其它各种电感应的影响(除 非雷电直接击中导爆索)。 3.起爆准确可靠,能同时起爆多个装药。 4.不需在药包中联接雷管,因此在装药和处理盲炮时比 较安全。
图5-4 纸壳瞬发电雷管
电雷管结构
卡口塞 脚线
引火头
电雷管结构
桥丝和引火头
瞬发电雷管由火雷管和电点火元件组 装而成,电点火元件由聚氯乙烯绝缘镀锌 铁脚线、桥丝(直径40μm的镍铬合金丝)、 引火药头和塑料塞组成,过铁箍将塑料塞 卡紧固定在纸壳火雷管的开口端。
金属壳的电雷管不需铁箍,直接将塑料 塞卡紧在金属壳火雷管的开口端。引火药头 是火柴头大小的一种滴状物,由引火药(氧 化剂和可燃剂的粉状混合物)配缩丁醛、明 胶等粘合剂制成糊状,蘸在桥丝上,烘干后 再在表面浸上防潮、防摩擦、防静电保护层 而制成。它是影响电雷管质量的主要因素之 一。
3.1/4秒延期电雷管和1/2秒延期电雷管
1/4秒延期电雷管(s-delay electric detonator)和1/2秒延期电雷管(halfsecond delay electric detonator)是指 段间隔为1/4秒和1/2秒的延期电雷管。
这两个品种延期电雷管的结构、电点火 元件、电发火参数与毫秒延期电雷管相近, 只是引火药头和延期药的组分有所不同。1/4 秒延期电雷管多采用铅质三芯或五芯延期体; 1/2秒的延期电雷管则采用秒级延期药,其延 期元件有装配式和直填式两种。
普通瞬发电雷管 普通电雷管
普通延期电雷管 电雷管
煤矿许用瞬发电雷管 煤矿许用电雷管
爆破施工安全管理制度(4篇)
爆破施工安全管理制度第一章总则第一条为了保障爆破施工过程中的安全,防止事故发生,保护人员和财产的安全,制定本安全管理制度。
第二条爆破施工安全管理的原则:安全第一,预防为主,综合治理,依法管理,责任明确,各尽其责,人人负责。
第三条爆破施工安全管理的目标:做到事前预防、事中控制、事后救援、不断改善。
第四条本管理制度适用于所有进行爆破施工的单位及其员工,包括施工单位、安全监管单位和爆破施工人员等。
第二章爆破施工安全管理组织第五条设立爆破施工安全管理组织,由相关单位负责人担任组织的责任人,具体职责如下:(一)负责制定和修订安全管理制度;(二)负责组织安全教育培训和技术交流;(三)负责制定安全工作计划和措施;(四)负责组织安全检查和隐患排查;(五)负责事故应急指挥和处理;(六)负责统计、分析和报告事故信息;(七)负责对违规行为进行惩戒和处理。
第六条爆破施工安全管理组织应由专业安全人员组成,具备相应的专业知识和技能,并按期接受培训。
第七条爆破施工安全管理组织应制定相应的工作制度和任务分工,明确各职责及权限。
第三章爆破施工前的准备工作第八条爆破施工前应制定详细的施工方案和安全预案,报经相关单位批准。
第九条施工方案应包括爆破设计、防护措施、安全设备设置、施工过程控制等内容。
第十条安全预案应包括应急救援、危险源识别、隐患排查和监测控制等内容。
第十一条在施工前,应对施工现场进行全面的安全检查,对存在的安全隐患进行整改。
第四章爆破施工中的安全控制第十二条施工中应设置专门的安全警示区域,设立警示标志,并保持清晰可识别。
第十三条施工现场应有专人负责安全监控,并配备必要的安全设备和器材。
第十四条施工现场应进行实时监测,如发现异常情况应及时采取应急措施。
第十五条施工过程中应严格按照施工方案执行,不得擅自修改。
第十六条施工现场应有专人负责火源控制,以确保施工过程中的火灾风险得到控制。
第五章爆破施工后的安全处理第十七条施工结束后,应对施工现场进行清理,整理和恢复工作。
第5章周边控制爆破
隧硐光面爆破参数一般参考值
钻爆参数 围岩条件
炮孔间距a (m)
最小抵抗线
W (m)
线装药密度q (kg/m)
适用条件
坚硬岩 中硬岩
软岩
0.55~0.70 0.60~0.80 0.45~0.65 0.60~0.80 0.35~0.50 0.40~0.60
0.30~0.35 0.20~0.30 0.08~0.12
主要参数
• 孔径 d • 间距a=(8-12)d • 超长:露天时布孔长度大于主爆区长度5-
10m • 超深:类似于主爆孔的超深,但不宜太大 • 药量:经验,线装药密度 • 堵塞:国外有不堵塞,我国堵塞 • 装药:导爆索+药卷
预裂爆破参数经验数据表
钻孔直径 装药密度 药卷牌号及直径 钻孔间距 钻孔间距与钻
炮孔直径D为 40~50mm,
药卷直径为 20~25mm, 炮孔深为1.0~3.5m
国内部分水工隧硐开挖的光面爆破参数
工程名称
隔河岩 引水隧硐
三峡茅坪溪 泄水隧硐
天生桥一级 引水隧硐
广蓄引水隧 硐
鲁布革电站 引水硐
东江电站 导流硐
太平驿电站 引水硐
察尔森水库 输水硐
岩性 石灰岩 页岩
花岗岩
泥岩 砂岩 花岗岩 片麻岩 石灰岩 白云岩
由于预裂爆破是在夹制条件下的爆破,振动强度很 大,有时为了防振,可将预裂孔分段起爆,一般采用 25ms或50ms延时的毫秒雷管。
在分段时,一段的孔数在满足振动要求条件下尽量多 一些,但至少不应少于3孔。实践证明,孔数较多时,有 利于预裂成缝和壁面整齐。
预裂孔的延时起爆网路
5
4
2
1
3
1-引爆雷管;2-敷设于地面的导爆索主线;3-由孔内药串引出的导爆索; 4-孔外接力分段雷管;5-孔内引出的导爆索与地面导爆索主线的连接点
民用爆破工程分级管理制度
民用爆破工程分级管理制度第一章总则第一条为规范民用爆破工程管理,保障爆破工程安全,提高管理效率,保障公共安全和社会稳定,制定本制度。
第二条本制度适用于国内各类民用爆破工程,包括建筑爆破、地质爆破、矿山爆破等。
第三条民用爆破工程的分级管理原则是“分类管理、分级负责、分级监管、分级处罚”。
第四条爆破单位应根据具体工程的类型和规模,制定和执行相应的爆破方案和措施,保障安全。
第五条所有爆破工程必须符合国家相关法律法规和标准,经过审批程序之后方可施工。
第六条爆破单位应当建立健全安全管理制度、培训和考核制度,确保员工具备必要的技术和能力。
第二章爆破工程分级管理制度第七条爆破工程根据危险程度和工程规模分为三级:一级爆破工程、二级爆破工程、三级爆破工程。
第八条一级爆破工程包括城市建筑爆破、交通要道爆破、人口密集地区爆破等危险程度高的工程。
第九条二级爆破工程包括道路爆破、矿山爆破、地质勘探爆破等危险程度适中的工程。
第十条三级爆破工程包括钻孔爆破、砂石场爆破等危险程度较低的工程。
第十一条爆破单位应当根据工程的分类确定施工方案和技术措施,确保工程安全顺利进行。
第十二条爆破作业人员应当取得相应的资质证书,经过培训和考核后才能从事爆破作业。
第十三条爆破单位在进行爆破工程前必须向相关部门提交爆破方案,并经过批准方可开始作业。
第十四条爆破单位应当建立健全爆破工程记录档案,确保施工过程可追溯和查证。
第三章爆破工程分级负责第十五条爆破工程分级负责制度是指在爆破单位设立专门负责爆破工程管理的部门或岗位。
第十六条爆破单位应当根据工程的分类和规模确定相应的责任人员,保证全程有人负责监管。
第十七条爆破工程责任人员应当具备相关专业知识和工作经验,能够有效组织和管理施工过程。
第十八条爆破工程责任人员应当密切关注施工过程中的安全问题,及时采取措施进行处理。
第十九条爆破工程责任人员应当与相关部门和单位保持密切联系,协调解决工程中出现的问题。
第二十条爆破工程责任人员在工程完成后应当进行总结和报告,提出改进建议和经验教训。
工程建设爆破安全管理规定
工程建设爆破安全管理规定第一章总则第一条为保障工程建设爆破作业安全,规范施工行为,减少事故发生,依据国家有关法律法规,订立本规定。
第二条本规定适用于全部参加工程建设爆破作业的企业及个人,包含设计、施工、监理等单位和人员。
第三条工程建设爆破作业应符合国家相关爆破安全标准和技术规范。
第四条工程建设爆破作业应严格依照本规定进行组织、管理和实施。
第二章爆破作业准备阶段第五条在进行工程建设爆破作业前,必需依法办理相关手续,并依照以下程序进行准备工作:1.编制认真的施工方案,包含设计、施工与监测等内容;2.对参加爆破作业的人员进行培训,确保其具备相关技能,并颁发合格证书;3.对爆破地方进行勘察,了解地质情况和周边环境情况,并编制相应的施工方案;4.确保所使用的爆破器材和药剂符合国家安全标准,并定期进行检测、维护和更新;5.订立应急预案,明确各类事故应急处理措施,进行模拟演练;6.预先协调周边单位、居民等,做好宣传和安全防护工作。
第六条爆破地方应设置警示标志,确保人员不得擅自进入爆破区域。
第七条爆破作业的计划应提前报相关部门备案,并依照备案内容和时间进行作业。
第三章爆破作业实施阶段第八条施工单位应依照施工方案的要求,进行具体爆破作业,包含爆破工艺、起爆方式和时间等。
第九条爆破作业期间,应通过以下措施保障施工安全:1.定期对爆破地方进行巡查和监测,及时掌握地质变动和环境情况;2.采取相应的防护措施,确保人员安全,如佩戴安全帽、护目镜等个人防护装备;3.保证爆破地方周边环境的安全,如掌控振动范围、防止飞石等对周边设施和人员的损害;4.严格掌控起爆时间和方式,确保作业区域内没有其他人员存在;5.配备专业人员进行爆破监控,及时处理问题;6.配备灭火器材,防范火灾事故。
第十条施工单位应加强对爆破作业过程的监督和管理,确保作业依照计划和要求进行。
第十一条假如发现作业过程中存在安全隐患或异常情况,应立刻停止作业,并采取相应措施除去隐患。
东北大学《爆破工程》part3
第五章岩石的爆破破碎机理本章重点:1、爆破破坏的几种假说;2、单个药包作用下的破坏特征3、霍布金逊效应;4、爆破漏斗;5、装药量计算;难点:1、应力波在岩体中传播引起的应力状态;2、能量利用对岩石破坏影响。
前面学习了爆破器材和爆破方法,那么炸药包是如何把炸药能量传递给岩石的呢?由于爆炸的特殊性,尚不能彻底解决。
5.1 岩石爆破破坏原因的基本理论三大类情况一、爆炸气体产物膨胀压力破坏理论爆炸产生高压气体作用于孔眼壁岩层,产生应力场,引起应变,产生径向位移,产生径向压应力,径向压力衍生切向拉应力,当切向应力大于岩石的抗拉强度时,则产生径向裂隙。
气体膨胀的结果①产生径向压应力,径向位移;②衍生切向拉应力;③不同质点位移产生剪应力;④径向抛掷。
二、冲击波引起应力波反射破坏理论炸药爆炸产生的爆轰波传播到孔壁的结果①产生压力波;②在自由面反射成拉应力波;③拉伸破坏这种理论依据是破碎是从自由面处开始的。
三、膨胀气体与冲击波所引起的应力波共同作用理论上面的两种作用分处于不同的阶段,炸药爆炸产生的应力波,使①在近区形成压碎;②在压碎区之外造成径向裂隙;③气体的气楔作用使裂隙进一步扩张,直到停止。
根据这一原理,可以针对不能特性的岩石和破碎要求,选用不同特性的炸药,使炸药的能量利用率最高,而破碎效果最好。
岩石的波阻抗值较高时,要求有较高的应力波波峰值。
波阻抗=c ⨯ρ5.2单个药包爆破作用分析一、内部作用:单药包埋置很深时,或采用有机玻璃模拟爆破时可以观察到爆破破坏的内部作用。
岩石分为三个破坏区:①压缩区(粉碎区)5000-10000MPa的超高压远大于最坚韧岩石的动抗压强度,形成粉碎区,不大于药室半径的2倍。
②破坏区能量在粉碎区消耗后,冲击波衰减为应力波,引起质点径向位移,从而产生环向拉应变,并引发径向裂隙。
由压应力而产生的弹性变形能会引起岩石质点的向心运动而产生径向拉伸应力,从而形成环向裂隙。
高压气体对裂隙扩展的作用(应力集中区,格里非斯理论)③震动区不能引起岩石破坏的能量导致弹性震动,范围较大。
爆破工程复习纲要完整解答
爆破工程复习纲要完整解答第一章炸药与爆炸基本理论1、广义爆炸?爆炸(从化学变化的角度如何定义)?爆破?广义爆炸:爆炸是物质急剧的能量释放过程,能量在瞬间急剧释放或转化的现象都可以称为爆炸。
爆炸化学角度:由化学变化引起的爆炸成为化学爆炸。
如,瓦斯煤尘爆炸,炸药爆炸。
工程爆破:指利用炸药能量对介质做功,以达到预定工程目标的作业。
.2、炸药发生化学变化三种基本形式,如何相互转化?1,缓慢分解,2,燃烧,3,爆炸,在一定的条件下,炸药的上述三种变化形式都是能够相互转化的;缓慢分解可因热量不能及时散失而发展为燃烧、爆炸;反之,爆炸也可以转化为燃烧、缓慢分解。
3、炸药爆炸三要素?1,放出热量,2生成气体产物,3反应的高速度4、炸药、单质炸药、混合炸药、起爆药、猛炸药概念。
炸药,是在一定的外界能量的作用下,由自身能量发生爆炸的物质。
单质炸药:由单一化合物组成的炸药,又称单体炸药或化合炸药。
混合炸药:由两种或两种以上的物质组成的炸药。
起爆药:指在较弱的初始冲能作用下即能发生爆炸,且爆炸速度变化大,易于由燃烧转爆轰的炸药。
猛炸药:指那些利用爆轰所释放的能量对介质做功的炸药。
5、氧平衡?通式,计算方法。
工业炸药一般应使其氧平衡接近于____氧平衡。
氧平衡:指炸药中所含的氧用以完全氧化其所含的可燃元素后,所多余或不足的氧量。
(1) 通式为CaHbOcNd(a,b,c,d分别表示一个炸药分子中碳,氢,氧,氮的原子个数)计算方法:单质炸药:OB=[c-(2a+0.5b)]*16/M混合炸药:OB=OB1m1+OB2m2+…+Obnmn,使其氧平衡接进于零的氧平衡6、爆热、爆温、爆容、爆炸压力?爆炸压力与爆轰压力有何不同?爆热:在规定条件下,单位质量炸药爆炸时放出的热量称为炸药的爆热爆温:炸药爆炸时放出的热量使爆炸产物定容加热所达到的最高温度爆容:指单位质量炸药爆炸时,生成的气体产物在标准状况下(0 ℃、1 个大气压) 所占的体积(L/kg)爆炸压力:炸药爆炸时生成的热气体所产生的压力称为爆炸压力7、冲击波?爆轰波及其与冲击波的关系。
爆破工程安全技术规程
爆破工程安全技术规程第一章总则第一条:为保障爆破工程的安全进行,制定本规程。
第二条:本规程适用于进行爆破工程的单位和个人。
第三条:爆破工程应当符合国家有关法律和规定的要求。
第四条:本规程应当与相关的技术标准和规范相结合执行。
第五条:对于没有经验和资质的人员不得参与爆破工程。
第二章爆破前的准备第一节工程资料的编制与审查第六条:进行爆破工程前,需编制爆破设计方案,包括爆破方案、爆破参数、爆破设备与工具的选择等。
第七条:爆破设计方案应当经过相关专业人员审查并获得批准后方可进行。
第八条:爆破设计方案应当详细记录爆破工程的各项参数和要求,以及爆破的安全措施和应急预案。
第九条:编制爆破工程施工图纸,并提交给有关部门进行审查。
通过审查后,在施工现场供参考使用。
第二节施工人员的培训与考核第十条:对于参与爆破工程施工的人员,应当进行必要的培训,并经过相关考核。
第十一条:施工人员应当具备爆破工程的相关知识和技术,熟悉施工作业流程和安全操作规程。
第十二条:施工人员应当定期参加相关培训和考核,以不断提高自身的技术和安全意识。
第三节爆破设备的检查与保养第十三条:爆破设备在使用前应当进行检查,确保设备的正常运行和安全使用。
第十四条:检查爆破设备时,应当关注设备的电气和机械部分是否正常,防护措施是否完好。
第十五条:爆破设备的保养应当按照设备制造商的要求进行,定期进行设备的清洁和检修。
第十六条:设备出现故障或者存在安全隐患时,应当立即停止使用,并及时进行修理或更换。
第三章爆破施工的安全控制第一节施工现场的围护与标识第十七条:爆破施工现场应当进行围护,禁止无关人员进入。
第十八条:围护区域应当明确划定,并设置明显的警示标志。
第十九条:施工现场应当设置专门的安全巡视人员,确保施工过程中的安全。
第二节爆破物品的保管与运输第二十条:爆破物品在运输过程中应当严格遵守相关规定,确保安全。
第二十一条:运输爆破物品的车辆应当符合相关标准和要求。
第五章岩石爆破理论
2019/11/20
第五章 岩石爆破理论
16
a n = 1.0
标准抛掷爆破漏斗
b n > 1.0
加强抛掷爆破漏斗
0.75 < n < 1.0
c 减弱抛掷爆破漏斗 (也称加强松动爆破漏斗)
d n < 0.75
松动爆破漏斗
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第五章 岩石爆破理论
17
第三节 成组药包爆破时岩石破坏特征
5 爆炸气体扩展应力波所产生的裂隙。
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第五章 岩石爆破理论
12
爆破的外部作用,其特点是在自由面上形成了一个倒圆锥形爆 坑,称为爆破漏斗。
爆 破 漏 斗
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第五章 岩石爆破理论
13
爆破漏斗的几何要素 自由面:被爆破的介质与空气接触的面,又叫临空面。 最小抵抗线:药包中心距自由面的最短距离。爆破时,最小抵抗线方向的岩石最容易
f(n)具体的函数形式有多种,各派学者的观点不一,
我国工程界应用较为广泛的是前苏联学者鲍列斯阔夫
提出的经验公式:
f(n) = 0.4+0.6n3 Qp= (0.4+0.6n3)kbW3
适用于集中药包抛掷爆破装药量的计算
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第五章 岩石爆破理论
28
上式计算加强抛掷爆破的装药量时,结 果与实际情况比较接近。但是,当最小抵抗
2
爆生气体膨胀作用理论
爆炸应力波反射拉抻 作用理论
爆生气体和应力波综合 作用理论
爆轰波冲击和压缩着药包周围的岩壁,在岩壁中激 发形成冲击波并很快衰减为应力波。 此应力波在周围 岩体内形成裂隙的同时向前传播,当应力波传到自由面 时,产生反射拉应力波。当拉应力波的强度超过自由面 处岩石的动态抗拉强度时,从自由面开始向爆源方向产 生拉伸片裂破坏,直至拉伸波的强度低于岩石的动态抗 拉强度处时停止。
爆破工安全技术规程(3篇)
爆破工安全技术规程爆破工作是一项非常危险的工作,涉及到危险物品的搬运、设备的操作、以及爆炸威力的控制,一旦发生意外很容易导致人员伤亡和财产损失。
为了确保爆破工作的安全进行,有必要制定一套完善的爆破工安全技术规程。
下面是一份____字的爆破工安全技术规程,供参考:第一章总则第一条为确保爆破工作的安全进行,保护人员生命财产安全,制定本规程。
第二条本规程适用于爆破工作的所有环节和工作人员。
第三条爆破工作应遵循“安全第一、防灾优先、预防为主、综合治理”的原则。
第二章爆破工作前的准备和审批第四条任何单位和个人开展爆破工作前,必须依法向相关政府部门申请爆破许可证,并提供工作计划、危险等级评估报告等相关资料。
第五条爆破工作前应进行现场勘察,确定爆破范围和爆破点,合理规划设施和设备的布置。
第六条依据现场特点和工程要求,制定爆破作业方案,明确每个环节的工作人员、工作内容和时间节点。
第三章爆破设备和工具的准备和使用第七条爆破工作要使用符合国家安全标准的爆破器材和仪器设备,并定期进行检验和维护。
第八条爆破器材和仪器设备的存放和保管应符合相关规定,防止损坏、丢失或被盗。
第九条爆破工作人员必须对爆破器材和仪器设备进行全面的了解和熟练的操作,不得擅自改变或违反操作规程。
第四章爆破工作现场安全管理第十条爆破工作现场应设置明显的安全警示标志,告知工作人员和周围人员注意安全。
第十一条爆破工作现场必须设置专门的管理区域,禁止无关人员进入。
第十二条爆破工作现场必须配备完善的消防设备,并进行定期演练和检查。
第十三条爆破工作现场应具备灭火、救援和紧急应急方案,并进行现场指导和练习。
第五章爆破工作人员的安全管理第十四条所有参与爆破工作的人员必须经过专业培训,并持有相关的操作证书。
第十五条爆破工作人员必须佩戴防护装备,包括安全帽、防护眼镜、防护手套等。
第十六条爆破工作人员必须严格遵守工作纪律,不得酗酒、吸烟或使用违禁药物。
第十七条爆破工作人员应配备个人第一急救包,并具备基本的急救技能。
爆破工程项目管理办法
第一章总则第一条为规范爆破工程项目管理,确保工程安全、高效、环保地完成,保障人民群众生命财产安全,根据国家有关法律法规,结合本地区实际情况,特制定本办法。
第二条本办法适用于本地区所有爆破工程项目,包括但不限于矿山、隧道、基坑、道路、桥梁等领域的爆破作业。
第三条爆破工程项目管理应遵循以下原则:1. 安全第一,预防为主;2. 科学规划,合理施工;3. 环保先行,保护生态;4. 严格监管,规范操作。
第二章组织管理第四条爆破工程项目实行项目经理负责制,项目经理是工程安全、质量、进度、成本等各项工作的第一责任人。
第五条项目经理部应设立安全、质量、环保、合同、物资等管理部门,负责具体工作。
第六条项目经理部应配备相应的专业技术人员,包括爆破工程师、安全工程师、环保工程师等。
第三章爆破设计第七条爆破设计应根据工程实际情况,充分考虑地质条件、环境因素、施工进度等因素,确保爆破效果。
第八条爆破设计应由具备相应资质的设计单位负责,并经有关主管部门审批。
第九条爆破设计应包括以下内容:1. 爆破方案;2. 爆破器材选用;3. 爆破施工组织设计;4. 爆破安全措施;5. 爆破环保措施。
第四章爆破施工第十条爆破施工应严格按照爆破设计进行,确保施工质量。
第十一条施工单位应配备专业爆破施工队伍,并定期进行培训,提高爆破施工技能。
第十二条爆破施工应遵循以下要求:1. 严格操作规程,确保施工安全;2. 采取有效措施,防止环境污染;3. 加强施工现场管理,确保施工质量;4. 定期检查爆破器材,确保使用安全。
第五章监督检查第十三条爆破工程项目监督检查由安全生产监督管理部门负责。
第十四条监督检查内容:1. 爆破设计、施工、监理等单位的资质和人员配备;2. 爆破施工安全措施落实情况;3. 爆破施工质量;4. 爆破环保措施落实情况;5. 爆破工程进度。
第十五条对违反本办法的单位和个人,依法予以查处。
第六章附则第十六条本办法自发布之日起施行。
第十七条本办法由安全生产监督管理部门负责解释。
第五章 第八节 微差爆破
四、实现微差爆破的方法(起爆顺序)
—— 斜线起爆
分段炮孔的连线与台阶坡顶线呈斜交,如图。常在台 阶有侧向自由面的条件下采用。利用这种起爆形式,前 段 爆破能为后段爆破创造较宽的自由面,如图中 ABCD连线 。
图中: 1、2、3、4、5 为起爆顺序。 ABCD为前段 为后段 爆破 创造的自由面
四、实现微差爆破的方法(起爆顺序)
a 2 4W 2 t Cp
2、按形成补充自由面确定
哈努卡耶夫认为,先爆炮孔刚好形成爆破漏斗,且爆岩脱离岩 体。即形成S= 0.8~1.0cm 宽的贯通裂缝为宜。
t t1 t2 t3
2W 2W S C p C2 VP
式中: Cp-岩石纵波波速,m/s ; C2 -裂隙扩展速度, c2=0.05cp VP -矿岩碎块平均运动速度, m/s 。 t1 -应力波传至自由面并返回所需的时间,ms; t2 -形成裂缝所需的时间, ms ; t3 -破碎的岩块离开原岩s所需的时间, ms.
二、微差爆破作用原理
微差爆破作用原理大致有如下几种观点:
1、应力波叠加作用
2、增加自由面作用 3、增加岩块相互碰撞作用 4、减小爆破地震作用
毫秒爆破作用机理
5. 毫秒爆破的减振作用
E D C B A
4. 岩块碰撞辅助破碎
3. 剩余应力叠加 2. 形成新的自由面 1. 应力波相互干涉
1、应力波叠加作用
毫秒间隔时间计算原理aa按应力波干涉计算bb按形成新的自由面计算cc按地震效应最小的原则确定dd依经验公式计算1按有效的充分的应力迭加作用确定波克洛夫等认为先爆炮孔产生的压应力波及气楔作用使自由面方向的岩石发生强烈变形和移动着爆炸气体的逸散孔内空腔压力下降在岩石弹性恢力的作用下自孔壁向周围岩石产生拉伸波若在此时爆相邻一组炮孔则为最佳时间将产生良好的爆破效果
爆破工程安全目标管理制度
第一章总则第一条为确保爆破工程安全,预防安全事故发生,保障施工人员生命财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《民用爆炸物品安全管理条例》等相关法律法规,结合爆破工程实际情况,特制定本制度。
第二条本制度适用于所有从事爆破工程的施工单位、个人和相关部门。
第三条爆破工程安全管理工作应遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的原则,实施全过程、全方位、全员参与的安全管理模式。
第二章安全目标第四条爆破工程安全目标:1. 实现爆破工程无重大安全事故;2. 爆破作业过程中,确保施工人员生命财产安全;3. 遵守国家有关爆破工程安全管理的法律法规,严格执行爆破作业操作规程;4. 提高爆破工程安全生产管理水平,降低事故发生率。
第三章组织机构及职责第五条成立爆破工程安全领导小组,负责爆破工程安全管理工作。
1. 爆破工程安全领导小组组长由项目负责人担任,负责全面领导爆破工程安全管理工作;2. 爆破工程安全领导小组下设安全办公室,负责具体实施爆破工程安全管理工作;3. 各部门、各岗位人员应按照职责分工,共同做好爆破工程安全管理工作。
第六条爆破工程安全办公室职责:1. 负责制定爆破工程安全管理制度,组织实施并监督执行;2. 负责爆破工程安全教育培训,提高施工人员安全意识;3. 负责爆破工程安全检查,及时发现和消除安全隐患;4. 负责爆破工程安全事故的调查处理,总结经验教训;5. 负责爆破工程安全信息的收集、整理、上报。
第四章安全管理措施第七条爆破工程安全管理制度应包括以下内容:1. 爆破工程安全责任制度;2. 爆破作业操作规程;3. 爆破器材储存、运输、使用管理制度;4. 爆破工程安全检查制度;5. 爆破工程安全事故报告和处理制度;6. 爆破工程安全教育培训制度;7. 爆破工程安全奖惩制度。
第八条爆破工程安全检查应包括以下内容:1. 爆破工程安全管理制度落实情况;2. 爆破作业操作规程执行情况;3. 爆破器材储存、运输、使用情况;4. 爆破工程现场安全管理情况;5. 爆破工程安全隐患排查治理情况。
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Ks 则是指单个集中药包形成松动爆破漏斗时(一般n<0.75),爆破每1m3岩
石或土壤所消耗的2号岩石铵梯炸药的质量,称作 松动爆破单位用药量系数。
2012-6-4
第五章 岩石爆破理论
23
Kb与Ks的选取
A 查表 B 工程类比 C 试验
对于普通的岩土 爆破工程, Kb 和Ks的值可由相 关表格中查出;
q
Q V
上页所提到的 Kb 与 Ks都只是单个集中药包爆破时装药量与所爆落岩体 体积之间的一个关系系数。
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第五章 岩石爆破理论
25
最小抵抗线原理(1)
最小抵抗线方向 ——破碎和抛掷、堆积的主导方向。 最小抵抗线原理 ——抛掷、堆积同最小抵抗线的关系。
各种爆破方法的最小抵抗线
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 26
(1)粉碎区(压缩区) (2)裂隙区(破裂区)
径向压缩引起的切向拉伸
爆破的内部作用 1—径向裂隙 2—环向裂隙 Rc-药包半径;Rp-粉碎区半径;Rc-破裂区半径 径向裂隙和环向裂隙的形成原理
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 7
单个药包爆破外部作用(1)
外 (1)反射拉伸波引起自由面附近岩石的片落 部 作 用
按形成新的自由面计算
B
按地震效应最小的原则确定
C
D
依经验公式计算
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论
31
第六节 影响爆破作用的主要因素
A
B C
密度、爆热和爆速
爆轰压力、爆炸压力
炸药爆炸能量利用率
区分:
爆轰压 力 爆轰压力是指炸药爆炸时爆轰波波阵面(C-J面)上的压力。
爆炸压力 炸药完成爆炸反应以后,爆轰气体产物膨胀作用在炮孔壁上的压力。
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论
装药垂直自由面的爆破漏斗
15
第四节 成组药包爆破时岩石破坏特征
当相邻两药包齐发爆破时,在沿炮孔连心线上的应力得到加强,而在 炮孔连心线中段两侧附近则出现应力降低区。
相邻炮孔中心连线上准静态拉应力分析 相邻炮孔应力波相遇叠加
2012-6-4
(a)单个A孔产生的切向伴生拉应力 (b)单个B孔产生的切向伴生拉应力 (c)两孔合成的切向伴生拉应力
第五章 岩石爆破理论 5
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爆炸应力波反射拉抻作用理论 的试验基础
岩石杆件的爆破
板件爆破试验
1—装药孔 2—破碎区 3—拉裂区 4—震动区
水泥板的爆轰破坏
1—空气冲击波波阵面; 2—水泥板中冲击波波阵面; 3—水泥板
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第五章 岩石爆破理论
第二节 单个药包爆破作用
内 部 作 用
哈努卡耶夫把岩石按波阻抗值分为三类:
(1) (2) 第一类岩石属于高阻抗岩石。其波阻抗为15~25MPa· . s/m 第二类岩石属于中阻抗岩石。其波阻抗为5~15MPa· s/m。 第三类岩石属于低阻抗岩石。其波阻抗小于5MPa· s/m。
这类岩石的破坏,主要取决于应力波,包括入射波和反射波。 这类岩石的破坏,主要是入射应力波和爆生气体综合作用的结果 爆生气体和应力波综合 作用理论 (3) 这类岩石的破坏,以爆生气体形成的破坏为主。
16
第五章 岩石爆破理论
应力降低的分析
应力降低的分析图
多排成组药包的齐发爆破效果不好,得不到实际使用。
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 17
第五节 能量平衡原理与装药量计算
相 似 法 则
R'
Q ' R Q
1/3
体 积 法 则 外部药包效应
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 18
3
Q p ( 0 . 4 0 . 6 n ) k b W
3
W 25m 1 W / 25 W 25m
松动爆破的装药量公式可以表示为:
Q s (0 .3 3 ~ 0 .5) k bW
第五章 岩石爆破理论
3
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21
延长药包装药量计算
A
延长药包垂直于自由面
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 32
自由面在爆破中的作用
① 反射应力波。 当爆炸应力波遇到自由面时发生反射,压缩应力波变为拉伸波,引起 岩的片落和径向裂隙的延伸。 ② 改变岩石应力状态及强度极限。 在无限介质中,岩石处于三向应力状态,而自由面附近的岩石则处于 单向或双向应力状态。故自由面附近的岩石强度接近岩石单轴抗拉或抗压
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论
(1)弹性变形 (2)冲击破坏 (3)碎化破坏
(4)空气中爆炸
20
集中药包装药量计算
鲍列斯阔夫提出的经验公式(适用于抛掷爆破装药量的计算 ):
f ( n ) 0 .4 0 .6 n
Q p (0 .4 0 .6 n ) k bW
3
3
3
集中药包抛掷爆破装药量的计算通式:
2012-6-4
第五章 岩石爆破理论
12
爆破漏斗
爆破作用 指数
(crater index)
n r W
爆破作用指数n :它是爆破漏斗半径r和最小抵抗线W的比值,即:
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论
13
爆破漏斗的基本形式
a
n = 1.0
标准抛掷爆破漏斗
b
n > 1.0
加强抛掷爆破漏斗
0.75 < n < 1.0
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论
会导致严重的爆破事故。
28
毫秒爆破作用理论
毫秒爆 破 (MS blasting)
毫秒爆破又称微差爆破或毫秒微差爆破.
它是利用毫秒雷管(millIseconcond MS)或其
他毫秒延期引爆装置,将同一网路的装药分组,以
毫秒级的时间间隔进行顺序起爆的方法。
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 29
参照条件相近工 程的单位用药量 系数确定Kb和 Ks的值;
采用标准抛掷爆 破漏斗试验确定 Kb 的值。
标准抛掷爆破漏斗试验中Kb的计算: k b
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论
Q ( 0 . 4 0 . 6 n )W
3 3
24
群药包的单位耗药量
炸药单 耗 当群药包共同作用时,群药包的总装药量与群药包一次爆落的岩体 总体积的比值称为单位耗药量,简称炸药单耗,用字母q来表示,即:
强度,比在无限介质中承受爆破作用时相应的强度减少几倍甚至十几倍。
③ 自由面是最小抵抗线方向,应力波低达自由面后,在自由面附近的介质运 动因阻力减小而加速,随后而到的爆炸气体进一步向自由面方向运动,形 成鼓 包,最后破碎、抛掷。
2012-6-4
第五章 岩石爆破理论
33
自由面大小方向和位置对爆破作用的影响
2012-6-4
第五章 岩石爆破理论
4
岩石爆破破坏基本理论(3)
爆生气体膨胀作用理论
爆生气体和应力波综合作用理论的实质:
岩体内最初裂隙的形成是由冲击波或应力波造成的,随后 爆生气体渗入裂隙并在准静态压力作用下,使应力波形成的裂 隙进一步扩展。爆生气体膨胀的准静态能量,是破碎岩石的主 要能源。
爆炸应力波反射拉抻 作用理论
(3)自由面影响下的应力场分析
2的方向
岩体中任一点A的应力分析
2012-6-4
主应力 1和 2 的作用方向
第五章 岩石爆破理论 10
炸药在岩石中爆破的破坏过程
B
第二阶段 对应力波 反射引起自 由面处的岩 石片落。
C
第三阶段
爆炸气体膨胀, 岩石受爆炸气体超 压力的影响,在拉 伸应力和气楔的双 重作用下,径向初 始裂隙迅速扩大。
霍普金森效应的破碎机理
A—应力波合成的过程;B—岩石表面片落过程
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 8
单个药包爆破外部作用(2)
外 部 作 用 (2)反射拉伸波引起径向裂隙的延伸
反射拉伸波对径向裂隙的影响
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 9
单个药包爆破外部作用(3)
外 部 作 用
拉伸应力 2达到极大值时 1和
降低爆生气体逸出自由面的温度和压力,提高炸药的热效 率,使更多的热量转变为机械功。
(3)
在有瓦斯的工作面内,除降低爆炸气体逸出自由面的温度和压 力外,炮泥还起着阻止灼热固体颗粒(例如雷管壳碎片等)从 炮孔内飞出的作用,提高爆破安全性。
爆生气体膨胀作用理论
爆炸应力波反射拉抻 作用理论
爆生气体和应力波综合 作用理论
爆炸生成气体产物的膨胀作用
第五章 岩石爆破理论
2012-6-4
3
岩石爆破破坏基本理论(2)
爆生气体膨胀作用理论
爆炸应力波反射拉抻 作用理论
反射拉应力波破坏作用
爆生气体和应力波综合 作用理论 (a)入射压力波波前;(b)反射拉应力波波前
自由面数对爆破效果的影响
炮孔与自由面相关位置对爆破的影响 (a)垂直布置炮眼(b)倾斜布置炮眼(c)自由面在炮孔下方(d)自由面在炮孔上方
2012-6-4 第五章 岩石爆破理论 34
炸药与岩石匹配关系及对爆破作用的影响
波阻抗 (wave impedance) 岩石(或其他介质)的密度同岩石(或其他介质)纵波速度的乘积。 耦合装药 不耦合装药 药包与孔壁的不耦合程度常用不耦合系 数来表示:
d
Rd
装 药 结 构
间隔装药
=
de
⑴ 降低了作用在炮孔壁上的冲击压力峰值。 ⑵ 增加了应力波作用时间。 ⑶ 增大了应力波传给岩石的冲量,而且比 冲量沿炮孔分布较均匀。