控制爆破

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控制爆破分类

控制爆破分类
控制爆破分类
一、岩土控制爆破——轮廓控制爆破——一侧岩体需要保护,一侧岩体需要破碎的开挖爆破,用途:边坡、隧道、巷道,基坑等的开挖
光面爆破,预裂爆破
定向断裂控制爆破——切槽爆破,切缝药包爆破,聚能药包爆破
护壁爆破
二、拆除爆破
低矮构筑物拆除爆破——地坪,基础拆除爆破
高耸构筑物拆除爆破——烟囱,水塔拆除爆破
高大建筑物拆除爆破——楼房拆除爆破
特殊结构物拆除爆破——桥梁等拆除爆破
三、特殊控制爆破
1、特殊目的控制爆破,为达到某一特殊目的而进行的爆破
巷道成形爆破
爆破成井
桩基成形爆破
小型沟渠开挖
爆炸成仓(同时支护)
水池开挖
2、特殊环境控制爆破
油库、天然气库旁边的控制爆破——易燃易爆环境爆破,控制各种爆破要管道旁爆破——控制振动
危岩处理
3、特殊介质爆破
冰层爆破
冻土爆破
爆炸挤淤
软土处理
四、控制爆破安全管理

控制爆破预裂爆破

控制爆破预裂爆破
图为露天矿预裂爆破预裂孔 的布置 1—预裂孔;2—缓冲孔; 3—主爆破炮孔组
预裂爆破效果的评定
• 裂缝宽度不小于1厘米 • 不平整度应小于30厘米 • 残留孔痕,坚硬岩石应大于80%,软岩
应大于50% • 减震效果在40%以上
预裂爆破的应用
• 预裂缝能在一定范围内,减小主爆炮孔 组的爆破地震效应,因此预裂爆破目前 已广泛地应用于露天矿边坡、水工建筑、 交通路堑与船坞码头的施工中来提高保 留区壁面的稳定性。
• 控制爆破公害:空气冲击波强度和噪音的强度; 控制爆破所引起的震动及其对附近建筑物的震 动影响,也称爆破地震效应;粉尘;水下冲击 波;涌浪等。
控制爆破的种类
• 一种是改造旧有的爆破方法,达到控制 爆破作用,如深孔爆破和微差挤压爆破
• 另一种是根据施工对象和施工条件的特 殊要求而进行的一种控制爆破,如城市 建筑物的拆除爆破,水下爆破等。
控制爆破
• 是指通过一定的技术措施严格控制爆炸能量和爆破规模,使爆破 的声响、震动、飞石、倾倒方向、破坏区域以及破碎物的散坍范 围在规定限度以内的爆破方法。控制爆破目前在工程施工中得到 广泛应用。如:定向爆破、预裂爆破、光面爆破、岩塞爆破、微 差控制爆破、拆除爆破、静态爆破、抛填爆破、弱松动爆破、燃 烧剂爆破等。不同于一般的工程爆破,控制爆破对由爆破作用引 起的危害有更加严格的要求,多用于城市或人口稠密、附近建筑 物群集的地区各种建(构)筑物的拆除以及为减小爆破对被保护 对象有害效应的爆破,因此,控制爆破不是单纯指拆除爆破或者 其中哪一种爆破。
预裂爆破的机理
预裂爆破的成缝机制与光面爆破基本相同,只是预裂爆 破的夹制性更大,因而相邻炮孔的作用更为重要。目前, 大多数认为预裂爆破的裂缝形成是应力波与爆生气体共 同作用的结果:相邻炮孔的导向作用;爆轰气体的扩缝 作用。 当相邻炮孔同时起爆,应力波在炮孔间叠加,由径向压 应力引起切向拉应力,是炮孔间岩石在拉应力作用下, 产生初始裂缝。接着由于爆生气体的继续作用,加速了 由孔壁向中间延伸裂缝的发展,与原裂缝贯通和拓宽。 在实际爆破中,不可能同时起爆,总有时间误差,但只 要不超过一定限度,能形成先发药包的爆生气体和后发 药包的应力波相互作用。

爆破作业安全控制措施

爆破作业安全控制措施

石方爆破作业安全控制措施
1)爆破施工队伍必须具有建设部核发旳资质文献,
资质文献在年检有效期内。

并建立有施工作业安全操作
规程。

参与爆破作业人员必须有公安部门核发旳岗位操作证。

2)运送炸药必须使用专门车辆, 由有资质旳人员负责押运。

3)建立有爆破器材领取、发放、退还台帐。

4)每日剩余旳爆炸药物必须送至公安部门指定场所储存。

严禁在现场私自储存。

5)严禁爆破器材与施工人员同车运送, 或者将爆破器材与值班人员同置一室。

6)爆破作业前清除爆破地点周围300米范围内所有人员, 在能进入爆破区域旳道路或其他也许有人通行旳地方设置隔离绳和安全警告标志。

内容应有词语“前方爆破, 请勿进入”。

7)爆破作业现场爆破作业期间必须保证爆破区域没有人员逗留。

8)爆破时应在被爆破物上覆盖毯子或盛土旳编制袋等控制碎片飞溅。

9)清理爆破碎片不能与爆破作业在同一区域同步交替进行。

控制爆破

控制爆破

第三节 光面爆破
光面爆破(smooth blasting)是一种 使爆出的新壁面保持平整而不受明显破坏的 爆破技术。 一.光面爆破的特点 与普通爆破相比较,光面爆破的特点是: 1.周边轮廓线较精确地符合设计要求; 2.爆破后的岩面光滑平整,肉眼几乎看不 到爆震裂隙。原有构造裂隙也不因爆破影响 而有明显扩展,可保持原岩的整体性和稳定 性,有利于施工安全和巷道维护;
6.补偿系数。补偿空间的容积VB对崩落矿 石原体积V之比,用KB表示。
K
B

VB V
100 %
挤压爆矿的补偿系数一般为l0%~30%。 VB的讨论:与挤压材料,即自由面前的 破碎矿石堆的密度有关,如密度小,则VB大, 否则,则VB小;用控制碴堆的密度来控制VB 。 教材中列出了一些地下矿挤压爆破的资料 数据,可作为参考。
教材中给出了光面爆破一般参考数值和 国内部分巷道光面爆破设计参数。
四. 光面爆破 的施工方法 光面爆破施工 的要点 1. 要精确地按 工程轮廓线打眼。 为此,光面眼应在 轮廓线上开眼;为 方便下一循环凿岩, 光面眼可向轮廓线 外偏斜3°~5°。
3°~ 5°
2.应保证光面眼之间相互平行,眼底应落 在同一垂直面上,只有这样才能保证联心裂 隙是在轮廓线上。 3.按设计要求装药起爆。 光面爆破施工的基本要求 1.周边轮廓基本符合设计要求,岩面平整, 超欠挖量应小于±50mm; 2.爆破后岩壁上留有半边孔痕,硬岩应大 于80%,软岩应大于50%; 3.爆破后在原放臵炸药处,用肉限观察不 到明显的爆破裂缝; 4.围岩破坏轻微,应无大的浮石或很少 有浮石。
3.微差挤压爆破的炸药单位消耗量比普通 的微差爆破高一些,一般为0.4~0.5kg/t。 装药不可过量,否则将造成过度挤压。 4.先爆炮孔的破碎矿石挤压而使其移动的 时间增长,微差挤压爆破排间间隔时间应比普 通微差爆破长30%~60%,以便使前排孔爆破 的岩石产生位移形成良好的空槽,为后排创造 补偿空间,发挥挤压作用。 5.爆破后松散矿石压实后,密度较高。为 使下一次爆破得到一定的补偿空间,必须在下 一次爆破前进行松动放矿,放矿量为前次崩落 矿量的20%~30%。

爆破分类

爆破分类

爆破分类及特性控制爆破是为达到一定预期目的的爆破。

如:定向爆破、预裂爆破、光面爆破、岩塞爆破、微差控制爆破、拆除爆破、静态爆破、燃烧剂爆破等。

一、定向爆破定向爆破是一种加强抛掷爆破技术,它利用炸药爆炸能量的作用,在一定的条件下,可将一定数量的土岩经破碎后,按预定的方向,抛掷到预定地点,形成具有一定质量和形状的建筑物或开挖成一定断面的渠道的目的。

在水利水电建设中,可以用定向爆破技术修筑土石坝、围堰、截流戗堤以及开挖渠道、溢洪道等。

在一定条件下,采用定向爆破方法修建上述建筑物,较之用常规方法可缩短施工工期、节约劳力和资金。

定向爆破主要是使抛掷爆破最小抵抗线方向符合预定的抛掷方向,并且在最小抵抗线方向事先造成定向坑,利用空穴聚能效应,集中抛掷,这是保证定向的主要手段。

造成定向坑的方法,在大多数情况下,都是利用辅助药包,让它在主药包起爆前先爆,形成一个起走向坑作用的爆破漏斗。

如果地形有天然的凹面可以利用,也可不用辅助药包。

二、预裂爆破进行石方开挖时,在主爆区爆破之前沿设计轮廓线先爆出一条具有一定宽度的贯穿裂缝,以缓冲、反射开挖爆破的振动波,控制其对保留岩体的破坏影响,使之获得较平整的开挖轮廓,此种爆破技术为预裂爆破。

预裂爆破不仅在垂直、倾斜开挖壁面上得到广泛应用;在规则的曲面、扭曲面、以及水平建基面等也采用预裂爆破。

预裂爆破要求:(1)预裂缝要贯通且在地表有一定开裂宽度。

对于中等坚硬岩石,缝宽不宜小于1.0cm;坚硬岩石缝宽应达到0.5cm左右;但在松软岩石上缝宽达到1.0cm 以上时,减振作用并未显著提高,应多做些现场试验,以利总结经验。

(2)预裂面开挖后的不平整度不宜大于15cm。

预裂面不平整度通常是指预裂孔所形成之预裂面的凹凸程度,它是衡量钻孔和爆破参数合理性的重要指标,可依此验证、调整设计数据。

(3)预裂面上的炮孔痕迹保留率应不低于80%,且炮孔附近岩石不出现严重的爆破裂隙。

预裂爆破主要技术措施如下:(1) 炮孔直径一般为50~200mm,对深孔宜采围较大的孔径。

控制爆破的技巧

控制爆破的技巧

控制爆破的技巧控制爆破的技巧包括以下几点:1. 确保安全性:在进行爆破任务前,需确保周围人员和环境的安全。

必须遵守所有爆破操作的安全规则和程序。

2. 选择合适的爆破材料:根据需要爆破的目标,选择合适的爆破材料。

不同的目标可能需要不同类型的炸药或爆破装置。

3. 设定安全距离:根据爆破材料的类型和数量,以及目标的距离和性质,设定合适的安全距离。

安全距离必须保证人员和财产的安全。

4. 确定爆破点和方向:根据目标的结构和材料,确定最佳的爆破点和爆破方向。

这样可以确保爆破能够最有效地实现所需的效果。

5. 控制爆破的力度:在进行爆破任务时,需根据具体情况控制爆破的力度。

过度的爆破力度可能会导致不必要的伤害或破坏。

6. 使用合适的引爆方式:根据目标的需求和爆破任务的要求,选择合适的引爆方式。

可选的引爆方式包括电力、化学等。

7. 进行充分的准备工作:在进行爆破任务前,需进行充分的准备工作,包括检查设备的完好性、培训操作人员,并确保所有必需的工具和材料齐备。

8. 监测和保护:在进行爆破任务时,需进行持续监测和保护工作,确保安全性和任务的顺利进行。

包括在爆破前、爆破过程中和爆破后进行监测和检查。

9. 合理调配资源:根据任务的需求和实际情况,合理调配人力、物力和时间资源,确保任务能够按时完成。

10. 善后处理:在完成爆破任务后,需进行合理的善后处理,包括清理爆破现场、记录和报告任务的结果和数据等。

请注意,控制爆破是一项危险的工作,不得擅自进行,需要由专业人员进行操作,并遵循相关法规和规章制度。

以上提供的技巧仅供参考,请务必在合法且安全的情况下进行爆破工作。

爆破震动控制管理制度

爆破震动控制管理制度

爆破震动控制管理制度一、爆破震动控制管理制度的意义1. 保护周围建筑物和设施的安全:爆破震动如果超出一定范围,就会对周围的建筑物、道路、桥梁等设施造成损坏。

建立爆破震动控制管理制度,可以有效地保护周围建筑物和设施的安全。

2. 减少社会消极影响:爆破施工如果引起周围居民的投诉和抗议,会对整个项目的进行造成负面影响。

建立爆破震动控制管理制度,可以减少社会消极影响,提升工程形象。

3. 提高工程质量和效率:通过科学的爆破震动控制管理制度,可以降低爆破施工过程中的震动强度,减少爆破对周围环境的影响,从而提高工程质量和施工效率。

二、爆破震动控制管理制度的内容1. 爆破震动监测:在爆破施工现场周围设置震动监测仪器,对爆破震动进行实时监测。

监测数据应定期上传至相关部门,并保存一定时间供查询。

2. 爆破震动评估:根据监测数据,对爆破震动进行评估,判断是否超出相关标准和规定。

如果超出范围,应及时采取措施进行调整。

3. 爆破震动预警和预防:在爆破前应做好周围建筑物和设施的调查和评估,判断可能受到影响的范围,并提前进行预警,采取预防措施,如搭建防护网、加固建筑物等。

4. 爆破震动控制措施:在爆破现场采取相应的控制措施,如合理布置起爆点、选用适当的炸药和引爆方式等,降低爆破震动的强度。

5. 爆破震动记录和报告:对每次爆破进行详细记录,包括爆破方案、监测数据、调整措施等,形成爆破震动报告,并及时上报相关部门。

6. 爆破震动管理责任:明确爆破震动控制管理的责任单位和责任人员,建立健全的管理机制,确保爆破震动控制工作的有效实施。

三、爆破震动控制管理制度的实施1. 制定爆破震动控制管理制度:相关施工单位应制定详细的爆破震动控制管理制度,包括监测、评估、预防、控制、记录和报告等内容,确保制度的全面性和有效性。

2. 培训相关人员:对负责爆破施工的人员进行培训,包括爆破技术、震动监测和评估、控制措施等知识和技能,提高他们的专业水平和责任意识。

爆破拆除法类型以及方法

爆破拆除法类型以及方法

爆破拆除法类型以及方法爆破拆除是一种广泛应用于建筑拆除和土木工程中的技术,其目的是通过爆破力量将结构物或岩石炸碎,从而实现拆除的目的。

在爆破拆除中,有几种常见的类型和方法。

1. 动能爆破法:动能爆破法是一种利用爆破气锤或炸药带来的动能来破坏物体的方法。

其常用于拆除混凝土结构物、挤压桩或其他重型结构物。

在动能爆破法中,常见的爆破装置有气锤、液压破碎锤等。

2. 爆破分离法:爆破分离法是一种将建筑物或岩石分离成较小块的方法。

在拆除建筑物时,可以使用爆破装置将建筑物分离成较小的块状,从而方便后续的清理和拆除工作。

爆破分离法通常使用高性能炸药,并通过控制炸药量和爆炸的时间和位置来实现分离效果。

3. 控制爆破法:控制爆破法是一种通过控制爆破参数使建筑物或岩石按照设计要求拆除的方法。

在控制爆破法中,通过准确测量和计算来确定爆破的时间、位置和炸药量,从而实现对建筑物或岩石的有序拆除。

控制爆破法通常需要使用先进的测量和控制技术,如高精度测量仪器和计算机模拟。

4. 水下爆破法:水下爆破法是一种在水下环境中进行爆破拆除的方法。

由于水的高密度和阻力,水下爆破可以有效地减少震动和噪音的传播,从而减少对周围环境的影响。

在水下爆破中,需要使用专用的水下爆破装置,如水下爆破钻机和水下爆破炸药。

5. 控制挤压爆破法:控制挤压爆破法是一种通过爆破挤压将建筑物或岩石挤压成碎石的方法。

在这种方法中,通过控制爆破装置的形状和爆破参数,使其产生的爆破力量能够将建筑物或岩石挤压成碎石,从而实现拆除的目的。

控制挤压爆破法通常使用特殊的挤压爆破器具或装置。

在针对具体拆除对象和环境的选择上,需要根据实际情况选用适合的爆破拆除方法。

同时,为了确保拆除工作的安全和有效性,爆破拆除必须由专业的人员进行规划和执行,并遵守相关法律法规和安全操作规范。

此外,爆破拆除工作还需要进行周围环境的辐射和噪音的监测,并采取适当的措施保护环境和降低对周围居民的影响。

控制爆破

控制爆破

2.2爆破冲击波与爆破噪声 爆破冲击波是指爆破时引起的压缩型强扰动 空气传播。 冲击波在传播中逐渐衰减为声波,既爆破 噪声。 2.2.1爆破冲击波 • 研究意义: 冲击波具有较高的压力和速度, 可以造成人员伤亡和建构物破坏。爆破噪 声也会引起人体某些器官的损伤或某些系 统机能的紊乱。因此必须确定其值的大小 及安全距离,并采取相应安全措施。

② ③

爆破地震效应的特点 相对位置: 爆破上方的震动强度高于低处 最小抵抗线方向上震动强度最小,反向最 大,侧向居中。 建筑物类型: 低矮建筑的抗震性能比高大、 细长建筑物好;大跨度的建筑易被震坏。 地质地形条件:深沟、凹坑、河流、断层 和破碎带有明显的隔震与减震作用;岩石 越坚硬,抗震性能越好。 爆破类型:爆破地震得强调随着爆破作用 指数n的增大而增大。

地震烈度
是指地震宏观效应的区分,即地震时地面 受到的影响和破坏程度,是衡量一定区域 内地震强弱程度的尺度。 爆炸振动反应谱 单自由度体系(振动子)对于给定的地面 加速度考虑阻尼时的最大反应与系统的自 振频率的关系曲线

① ② ③ ④ ⑤ ⑥


2.1.3降低爆破地震效应的措施 选取与岩石相匹配的炸药 采取不耦合装药 限制一次爆破最大一段的用药量 增加布药的分散性 改变爆破最小抵抗线方向 开挖防震沟,或预裂爆破 调整起爆顺序 微差爆破
3.1
3 城市拆除爆破
(二)定向倾倒 若钢筋混凝土框架结构仅有一个方向具备较为开 阔的场地时,无论单层或多层框架结构的拆除, 均可采用一侧“定向倾倒”的爆破方案。它要求 倒塌方向的水平距离不小于框架的高度,这种爆 破方案,钻爆工作量小,爆破拆除效率高。 (三)内向折叠坍塌 一般当框架四周均无较为开阔的场地时,欲缩小 框架的坍塌范围,可采用“内向折叠坍塌”的破 坏方式。这种方案,需将框架的内部钢筋混凝土 承重立柱充分破坏,外部承重立柱适当破坏形成 铰链,从而在重力转矩作用下使框架上部和侧向 构件向内折叠倒塌。它要求框架四周场地有1/31/4框架高度的水平距离,钻爆工作量大,爆破工 艺复杂。

工程爆破

工程爆破

工程爆破.txt不怕偷儿带工具,就怕偷儿懂科技! 1品味生活,完善人性。

存在就是机会,思考才能提高。

人需要不断打碎自己,更应该重新组装自己。

破拆除用于较坚固的建筑物和构筑物以及高层建筑物或构筑物的拆除。

其基本方法有三种:控制爆破、静态爆破、近人爆破。

(1)控制爆破:通过合理的设计和精心的施工,严格控制爆破能量和规范,使爆破声响、飞石、振动、冲击波、破坏区域以及破碎体的散坍范围和方向,控制在规定的限度内。

这种爆破方法不需要复杂的专用设备,也不受环境限制,能在爆破禁区内爆破。

用于拆除房屋、构筑物、基础、桥梁,具有施工安全、迅速、不受破坏等优点。

(2)静态爆破:将一种含有铝、镁、钙、铁、氧、硅、磷、钛等元素的无机盐粉末状破碎剂水化,产生巨大膨胀压力(可达30MPa~50MPa),将混凝土或岩石胀裂、破碎,这种爆破的特点是:(1)破碎剂非易燃、易爆危险品,运输、保管、使用安全。

(2)爆破无震动、声响、烟尘、巨石等公害。

(3)操作简单、不需要堵炮机,不用雷管,不点炮等操作,不需要专业工种。

(4)经过适当设计,可进行定向破碎,可用于某些不宜使用炸药爆破的特殊场合,对大体积脆性材料的破碎及切割效果良好。

适用于混凝土、钢筋混凝土和砖石构筑物、结构物的破碎拆除及各种岩石的破碎或切割,或作二次破碎,但不适用于多孔体和高耸结构。

本办法存在一些问题:能量不如炸药爆破大;钻孔较多;效果受气温影响大;开裂时间不易控制及成本稍高等。

(3)近人爆破:又称高能燃烧剂爆破。

采用金属氧化物(CuO、MnO2)和金属还原剂(铝粉)按一定比例组成混合物,将其装入炮孔内,用电阻丝引燃,发生氧化还原反应,能产生2192士280℃的高温膨胀气体,而将混凝土破坏。

但当出现胀裂、遇空气后压力急骤下降,可使混凝土不致飞散,达到切割破坏的目的。

这种爆破具有以下持点:来源:考试大的美女编辑们(1)爆破音响较小,震动轻微,飞石、烟尘少,安全范围可至3m内不伤人。

控制爆破技术

控制爆破技术

控制爆破技术确保施工周围管线安全
控制爆破,是指通过一定的技术措施严格控制爆炸能量和爆破规模,使爆破的声响、震动、飞石、倾倒方向、破坏区域以及破碎物的散坍范围在规定限度以内的爆破方法。

地铁隧道爆破施工,全部采用光面、定向爆破技术,也就是爆破出来的碎石方向是横向出渣,隧道孔面就是光滑的,不该破碎的地方保持岩层原样。

最大限度的控制爆破产生的振动向隧道口方向散发,有效释放了因爆破产生的振动向四周释放,从而到达保护质点周围需要保护的建构筑物。

控制振速
为了防止爆破施工给周围给水管线带来影响,一般保守振速控制在1.5cm/s之内,也就是6米以外的范围,各种管线不会
受到振动的危险,要知道振动的大小必须使用测量的振速仪器才能测量出数据,。

控制的措施如药量控制、布眼控制、分段起爆、延迟技术、监控测量等措施。

控制爆破

控制爆破

光面爆破法就是井下的缓冲爆破法。巷道周边的密集炮眼的光爆层厚度(周边 眼的抵抗值)与眼距之比L接近1.5:1。周边眼中装上分布均匀的小药卷。光 面爆破与缓冲爆破的区别在于:(1)除炮眼口外,药卷不用充填炮泥;(2)周边 眼在一茬炮眼中最后一段起爆。虽然药往中也可采用间隔物(间隔装药),但最 常用的是柱状装药。孔底装药量稍多一些。炮眼均填以炮泥,以防止(在延期 爆破中)光爆炮眼爆轰时将药包带出。光面爆破减少巷道的超挖,增强围岩稳 定性并减少支护量。但比普通方法需要多钻一些周边眼。 mooth blasting is the underground counterpart of cushion blasting .At the perimeter of the tunnel or drift ,closely spaced holes with a burden-tospacing ratio near 1.5:1 are loaded with light well-distributed charges .Smooth blasting differs from cushion blasting in that (1) except at the collar ,the charges are not stemmed and (2) the perimeter holes are fired on the last delay in the same round as the primary blast .Total column loading is most common ,although spacers may be used .The holes are stemmed to prevent the charges from being pulled out by the detonation of the previous delayed holes .Smooth blasting reduces overbreak in a drift and also provides a more competent back requiring less support .It involves more perimeter holes than does normal blasting.

控制爆破的措施

控制爆破的措施

控制爆破的措施爆破攻击(Brute Force Attack)是指通过尝试大量的可能性来猜测密码或者密钥,从而获得未授权的访问权限。

这种攻击方式常被黑客用于破解账户密码、解密数据或者攻击系统。

为了保护我们的系统和数据安全,我们需要采取一系列的措施来控制爆破攻击。

本文将介绍几种常见的控制爆破攻击的措施。

1. 禁用默认凭据很多系统和设备在初始安装的时候都会预设一些默认的账户和密码。

黑客利用这些默认凭据进行爆破攻击的几率较高。

为了防止这种攻击,我们应该及时禁用或修改默认凭据,并设置强大的密码策略。

密码策略可以包括密码复杂度要求、密码过期时间和账户锁定机制等。

2. 强化密码策略密码是保护系统和数据安全的重要因素之一。

设置强大的密码是防御爆破攻击的关键。

以下是一些加强密码策略的建议:•密码长度要求:密码应该包括足够的长度,通常推荐至少12个字符。

较长的密码可以大大增加爆破攻击的难度。

•密码复杂度:密码应该包含大写字母、小写字母、数字和特殊字符等不同类型的字符。

这样可以提高密码的复杂度,降低被猜测的可能性。

•密码过期时间:为了保持密码的安全性,应该定期要求用户更换密码。

可以设置密码过期时间,强制用户定期更换密码。

•账户锁定机制:设定账户的登录尝试次数上限,并触发账户锁定机制。

当连续登录尝试次数超过设定的上限时,账户会被锁定一段时间,阻止黑客进行持续的爆破攻击。

3. 实施多因素认证多因素认证是通过同时使用两个或多个独立的身份验证要素来验证用户身份的一种方式。

除了密码以外,还可以使用其他因素,例如指纹识别、短信验证码、智能卡等。

多因素认证可以大大增加黑客破解账户的难度,有效防御爆破攻击。

4. IP封堵和限制请求频率爆破攻击通常会通过大量的尝试进行,所以可以根据请求的频率来判断是否是爆破攻击。

我们可以使用防火墙或者其他安全设备来监控请求频率,并对频率超过设定阈值的IP地址进行封堵或限制访问。

这样可以有效地防止爆破攻击的发生。

控制爆破基本原理

控制爆破基本原理

Q=K3W3+K4W4
15
W/m
Q q1 A1 q 2V 2 Q qV
2.2.2 面积体积公式
Q= k2W2+k3W3 w只是表达被爆破体几何尺寸的一个特征尺寸。如
梯段爆破中的台阶高度H和孔距a,可用H/W和a/W 来表示。同理,W2 和W3 也可用被爆破体的剪切面 积A和破碎体积V来表征。再将式中的K2和K3分别用 q1和q2 来代替,则药量计算公式变成下式: Q=(q1A+q2V).f
化较大,其q2值相应波动较大。 W<1m、采用2号岩石炸药
表2-5 体积系数表p24
材质
砼或钢筋砼 砼 一般布筋的钢砼 布筋粗密的钢砼 重型布筋的钢砼 浆砌砖体 浆砌片石或料石 天然岩石
q2 /g.m-3 150 150 150 150 150 100 200 150~ 250
适用范围与介质破碎效果
q/gm-3
1050
Q=K2W2+K3W3
400 0.1
Q=K3W3 1.4
Q=K3W3+K4W4
15
W/m
2.2.1公式的导出
q/gm-3
1050
Q=K2W2+K3W3
Q=K3W3 400
Q=K3W3+K4W4
当W≥15m时
0.1
1.4
15
W/m
q=Q/w3 =70/w+350+4w
70/w=70/15=4.7<5g,W≥15m的爆破,忽略70/w,
2.4 控制爆破中药量确定步骤
⑴ 根据爆区环境、被爆物结构形状、尺寸大小和安 全要求,用查表法或工程类比法,初定炸药单耗、 计算每孔装药量;
⑵ 在防护条件下,小规模试爆,根据试爆情况调整 并确定炸药单耗和每孔装药量;

控制爆破技术

控制爆破技术

控制爆破技术一、定向爆破1.定向爆破的含义定向爆破是一种加强抛掷爆破技术,它利用炸药爆炸能量的作用,在一定的条件下,可将一定数量的土岩经破碎后,按预定的方向,抛掷到预定地点,形成具有一定质量和形状的建筑物或开挖成一定断面的渠道的目的。

2.定向爆破原理假若在无限介质中有两个空穴。

A 装有球形药包,B 为空孔。

药孔A爆炸后,由于空孔B 表面没有阻力,介质流将向B 孔集中,犹如空孔成了吸引介质流的中心。

若将药包视为正极,空孔视为负极,两者相当于静电学中的电偶,故称爆炸偶极子,如图5-12 所示。

实际工程中,药包与临空面的关系,相当于爆炸偶极子。

设临空面的曲率半径为R,药包中心到临空面任意点的距离为R0,其最短距离为最小抵抗线长度W。

当进行抛掷爆破时,介质从爆破漏斗中抛出,其抛掷速度V,由爆破流体力学推求可得如下关系式:图5-12 爆炸偶极子作用示意图A—药包(+C实际药包);B—空孔(-C虚拟药包)漏斗内介质获得的抛掷动能EK 可表达为:实验和理论均证明,抛掷速度与介质质点距药包中心R 的三次方成反比,该质点获得的抛掷动能EK 与R 的六次方成反比。

同时还说明临空面对抛掷速度的影响,临空面越向内弯曲,即R0 越小,则V 越大,EK 更大,抛掷越集中,表现了临空面的聚能作用。

介质流主要沿药包中心至临空面的最短距离,即沿最小抵抗线W 方向抛射是其必然结果。

根据这一定向原理,可以利用天然地形布置药包,或利用辅助药包创造人工临空面,满足工程定向抛掷的要求。

在水利水电建设中,可以用定向爆破技术修筑土石坝、围堰、截流戗堤以及开挖渠道、溢洪道等。

在一定条件下,采用定向爆破方法修建上述建筑物,较之用常规方法可缩短施工工期,节约劳力和资金。

3.定向爆破筑坝定向爆破主要是使抛掷爆破最小抵抗线方向符合预定的抛掷方向,并且在最小抵抗线方向事先造成定向坑,利用空穴聚能效应,集中抛掷,这是保证定向的主要手段。

造成定向坑的方法,在大多数情况下,都是利用辅助药包,让它在主药包起爆前先爆,形成一个起走向坑作用的爆破漏斗。

大坝爆破安全控制措施

大坝爆破安全控制措施

大坝爆破安全控制措施
(1)施工中,将主要从加强边坡危岩观看,做好爆破警戒,做好爆破器材的收、发管理,加强施工期排水等方面入手,保证本标段土石方开挖平安。

(2)加强危岩监测,发觉危岩准时排解或加固。

(3)全部爆破施工人员必需持证上岗,佩戴平安帽。

(4)建立严格完善的爆破器材认领制度,每次爆破前,由专人负责领取炸药,雷管等爆破材料,并现场监督使用状况,将多余的材料准时回收,严防爆破材料流入其它渠道,造成平安隐患。

(5)定时爆破,加强爆破警戒,每次爆破前鸣笛,清除平安区以外的全部人员并爱护好该区的设备,爆破后鸣笛,解除警报。

(6)每批爆破材料使用前应进行材料性能试验,并将结果报送监理工程师。

设置爆破警戒线和专职平安员,特别地段设置防护栏或防护墙以削减飞石或滚石影响其它工程部位的施工。

- 1 -。

控制爆破与静力爆破性能对比

控制爆破与静力爆破性能对比

需采用风镐破碎 后才能开挖。
造价高,综合单 价393.46元/m3
产生噪音有害气体爆破飞石爆破后附带会产生沟槽塌方还需做安全围档等工作量较大造价低综合单价15518元m3但是考虑到产生塌方和护造价可能也不低很多
控制爆破与静力爆破性能对比
序 项目 号 名称
使用材料
安全警 戒范围
使用效果
操作复杂性
危险性
环保性
工作量
经济性
备注
1
控制 爆破
炸药,一般 采用2#硝铵 炸药。需要 审批,审批 时间15-30天
不等。
200米
瞬间释放的能量 破碎、抛移岩 石,从而达到挖 掘机可以直接开
挖的目的。
打眼钻孔多,操 作繁琐,要采取 防护措施,防护
措施工作量较 大,如铺设盖网 、安全围档等。
危险性较大,安 全警戒范围内易 发生多种安全事 故,如振裂建筑 物,炸伤人等。
产生噪音、有害 气体、爆破飞石

爆破后,附带会 产生沟槽塌方, 还需做安全围档 等,工作量较大
操作容易,步骤 是钻孔→搅拌膨 胀剂→装药(灌 浆)→风镐破碎 →开挖。防护简 单,仅需防护眼 镜、手套、防尘
口罩。
安全,易管理。 静态爆破剂为非 爆炸危险品。操 作时不需要爆破 等特殊工种。破 碎剂与其它普通 货物一样可以购 买、运输、使用

环保材料:使用 中无声、无振动 、无飞石、无毒 气、无粉尘,是 国际流行的无公 害环保产品。

造价低,综合单 价155.18元/m3, 但是考虑到产生 塌方和做安全围 档等防护,造价 可能也不低很多

针对本项目 地质情况, 可能无法采
用深孔爆 破,浅孔危 险性更大些

中航城控制爆破方案

中航城控制爆破方案

中航城控制爆破方案
1、安全保护范围:西安航城控制爆破方案的安全保护范围涉及爆破
施工区、施工附近区域、施工周边环境及西安飞机场等单位和场所的安全
保护。

2、爆破施工的主要技术措施:(1)在爆破施工前,要求施工单位对
全区禁止高速入口的城市交通摆放安全牌,以便在爆破施工期间屏蔽汽车、行人、自行车等进入爆破施工区;(2)为了减少爆破的不良影响,要求
施工单位根据施工需要建立安全防护屏障,并采取其他建筑安全技术措施;(3)施工单位还要采用先进的爆破技术,如电容技术、机械装置等,确
保爆破施工的安全性。

3、爆破施工的主要安全措施:(1)要求施工单位提前建立爆破施工
的安全计划,在施工前进行全面的安全检查;(2)要求施工单位严格执
行普通安全措施,如构筑安全屏障、施工人员的安全带系、安全报警器等;(3)要求施工单位采取严格的绝火措施,如在爆破施工前和施工结束后,对施工区进行灭火;(4)要求施工单位建立专门的安全教育管理机构,
定期对责任人进行安全教育和培训;(5)要求施工单位设置24小时的安
全监控室。

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水利工程拆除控制爆破专题论文
一、什么是拆除爆破
拆除建筑物及在其附近,严格控制爆破能量、规模和影响范围
的爆破技术。

由于拆除爆破的特殊性,在设计与施工的过程中只有遵循等能、微分、失稳和防护等五项基本原理,才能保证拆除控制爆破的效果,又能削弱和消除爆破危害的双重控制目的。

二、拆除控制爆破的原理
1等能原理
根据爆破对象、条件和控爆要求,优选控爆参数,即选取最优
的孔径、孔深、孔数、孔距、排距和炸药单耗等,采用合适的装药
结构、起爆方式及炸药品种,以期达到每个炮孔所产生的爆炸能量
与破碎该孔周围介质所需的最低能量相等。

2微分原理
控制爆破的微分原理是将爆炸某一目标所需的总装药量进行分
散化与微量化处理,也称为分散化与微量化原理
失稳原理
在认真分析和研究建筑物或结构物的受力状态、荷载分布和实
际承载能力的基础上,运用控制爆破将承重结构的某些关键部位爆松,使之失去承载能力,同时破坏结构的刚度,建筑物或结构物在
整体失去稳定性的情况下,在其自重作用下原地坍塌或定向倾倒,
这一原理称为失稳原理。

3缓冲原理
在优选适合控制爆破的爆破能源及装药结构等的基础上,削弱
爆炸应力波的峰值压力对介质的冲击作用,使爆破能量得到合理地
分配与利用,称为缓冲原理
4防护原理
在研究与分析控制爆破理论和爆破危害作用基本规律的基础上,通过采用行之有效的技术措施,对已受到控制的爆破危害再加以防护,称为防护原理
三、拆除控制爆破的设计原则与内容
设计原则主要是建立在对单个药包能量和总体爆破规模的控制基础
之上,并使炸药均匀分布于爆破体之中;
设计内容包括:方案制定、技术设计和施工设计。

四、拆除控制爆破的设计技巧
1明确是全部拆除还是局部拆除;
2确定一次起爆的规模;
3排定炮孔起爆的先后次序。

五、水工建筑物的拆除控制爆破有何特点
水工建筑物以其工作的环境的特点,因此其爆破也与其他的陆
地建筑有所不同,对材料以及技术的要求都较高而且较严格。

以水下钻孔爆破水工建筑物为例,水下钻孔爆破工程,由于其施工时,现场水面以下间隔一水层而无法直观岩石表面纹理、溶岩缝等
构造情况和爆破效果,水域中急流、横流、漩流的不良流态以及岩
面的淤泥、沙砾的覆盖等工况,从而导致水下钻孔爆破开挖工程的
难度更显突出。

因此要想提高其精准程度,使满足爆破的要求,就
必须采取一定的措施。

1钻孔定位,炮孔的实际位置为溶沟等不良地质而无法钻孔时,也应在计划钻孔位置附近适当位置钻孔。

2尽可能减少爆破次数的措施,在大面积钻孔爆破工程中,每
次钻孔爆破后的边界岩石爆破的裂缝,均有不同程度影响下次正常
钻孔效率与清渣效率。

3尽可能减少爆破次数的措施。

3.1为防止引爆雷管的定量及线路联结方面的问题,而引起炮
孔包的瞎炮出现,放炮前除严格做好引爆雷管及输电导线定量检查外,实践证明,每个炮孔的药包间隔装入至少两个引爆的导爆管,
是提高水下炸礁准爆率的有效措施之一
3.2 每次较大面积和多炮孔的爆破前,必须做爆破网路设计,
网路设计中,所使用炮孔引爆雷管和导线材料,线路联结方法以至
药包的防水性能等。

3.3在流态复杂的爆破区的水面上,把爆破网线置于若干浮标的水面上,以方便网络联接、检查,防止急流造成导线断开而拒爆。

4使用微差爆破技术的措施
炮孔装药用毫秒延期的微差爆破技术,除了尽可能减少最大一
段(发)的齐爆炸药量,以有效降低地震波与水冲击对周边附近建
筑物和船舶的安全威胁的作用外,而且在每次多孔较大面积,进行
微差延期爆破时,每个炮孔的爆破产生的地震波错开而减少地震应
力的叠加,有利于岩石的破碎与提高机械清碴效率。

六、结语。

炸药的爆破,是一种高速的化学反应现象,其爆速一般民用炸
药可达3500~5000m/s,并伴随着产生空气冲击波、水冲击波和地震
波等主要应力。

这些应力对爆点附近的人畜、船舶和建筑物的安全
造成威胁与破坏的可能,必须引起足够的重视。

拆除爆破工程是某些工程必不可少的一个环节,也是一项危险的工作。

因此,必须熟悉掌握好各种技术才能实施,以达到预期的目的,而水工建筑的拆除爆破又是其中特殊的一种。

在实施过程中更有了一定的难度。

因此在施工必须严格按照技术规范去实施,在施工过程中更要根据当地的地质等条件选择适合的控制爆破方案,以达到预期的目的。

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