爆破冲击波的控制与防护(正式版)

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爆破危害的控制技术

爆破危害的控制技术

爆破条件
H 毫秒起爆 齐发起爆 毫秒起爆 齐发起爆
炮孔爆破
1.43
1.55
钻眼爆破破碎大块
0.67
1.31
裸露药包破碎大块 10.70
1.35
1.81
1.18
(四)空气冲击波允许标准
1.冲击波超压值大于2.0kPa时,建筑物上门窗玻璃将全部 破坏,人员轻微挫伤;
2.冲击波超压值大于50kPa时,轻型结构被严重破坏,砖 结构房屋掀顶、土墙倒塌,人员内脏受到严重挫伤;
3.0~4.0
3.5~4.5
4.2~5.0
4
一般古建筑与古迹b
0.1~0.3
0.2~0.4
0.3~0.5
5
水工隧道c
7~15
6
交通隧道c
10~20
7
矿山巷道c
15~30
8 水电站及发电厂中心控制室设备
0.5
新浇大体积混凝土:
9
龄期:初凝~3d 龄期:3d~7d
龄期:7d~28d
2.0~3.0 3.0~7.0 7.0~12
(五)放炮后要有足够的通风时间,待工作面炮烟排干 净后方可进入。
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22
5
4.爆破震动安全距离
从爆源到被保护物的距离应保证被保护物不受 到爆破振动作用的破坏,这段距离称为爆破震 动安全距离。在需要保护对象的安全振动速度 已知的条件下,可根据爆破震动速度公式反推 导出计算爆破震动的安全距离的公式:
1
R
K
Q
1 3
v
2020/4/28
6
在实际工程的设计中,由于爆源与需要保护的 建构物之间的距离是一定的,要求爆破的振动 速度不超过建构物的地震安全速度的前提下, 可求算齐发爆破允许的最大装药量,或延期爆 破药量最大段的允许装药量来满足安全需要。

爆破有害效应及预防措施

爆破有害效应及预防措施

爆破有害效应及预防措施摘要:实爆作业组织难度大、危险系数高,爆破所产生的有害效应目前还难以避免。

本文主要结合了民用爆炸中存在有害效应,提出了控制及预防措施,有利于降低实爆作业中的各种危险和还有因素,提高爆破训练和施工的安全性。

关键词:爆破;有害效应;预防措施一、爆破振动爆破振动是指爆破引起传播介质沿其平衡位置作直线或曲线反复运动的过程,是衡量爆破地震强度大小的物理量。

(一)爆破振动的产生及特征爆破振动在产生和传播过程中,主要受爆源(包括炸药量大小、炸药种类、药包形状、自由面数量、爆破方法等)、离爆源的距离、爆破振动传播区域额地质地形条件的影响。

爆破振动具有以下特征:1.爆破振动持续时间短:一般一次振动只有几十毫秒至几百毫秒。

2.爆破振动频率高:一般主振频率在5-500Hz,不易引起建筑物共振破坏,破坏性相对较弱,破坏性相对较弱。

3.爆破振动主振频率受爆破类型影响大:一般爆破规模越大,其主振频率越低。

4.爆破振动主振频率还与传播介质特性有关5.在分段延时爆破中,爆破振动持续时间较单次齐发爆破长。

(二)爆破振动强度的衡量标准在实施爆破作用时,如何确定爆区附近建筑物地基受到爆破振动的影响,当前我国采用振动速度作为衡量爆破振动强度的标准。

V=K(Q1/3/R)α式中:V—爆破振动速度,cm/s;Q—炸药量,齐发爆破取总炸药量,延期爆破时取最大一次炸药量,kg;R—从建(构)筑物到爆破中心的距离,m;K—与地震波传播地段岩土特性的有关参数;α—地震波衰减指数。

(三)爆破振动的预防与控制随着军事目标爆破和民用地方工程的大规模开展,爆破作业地点日趋临近居民区及工农业设施,为了避免爆区附近建筑物及其里面的精密仪表、设备受到爆破振动损坏,对爆数振动有害效应的预防与控制是必不可少的。

综合大量爆破实践,可以选用延迟爆破、预裂爆破、不耦合爆破、缓冲爆破、适当加大预拆除部位等措施和方法控制和减弱爆破振动有害效应。

二、爆破冲击波爆破冲击波是指冲击波波阵面与介质之间的压差,在距离爆源的不同范围,其作用效果大不相同。

爆破冲击波的控制与防护范本(2篇)

爆破冲击波的控制与防护范本(2篇)

爆破冲击波的控制与防护范本随着国家经济的快速发展和社会的不断进步,各类建筑物和地下设施的使用日益广泛。

然而,建筑物和地下设施在受到爆炸等外部冲击波影响时容易发生倒塌和破坏,对人员和财产造成严重威胁。

因此,控制和防护爆破冲击波变得至关重要。

本文将从设计原则、材料选择以及结构防护三个方面探讨爆破冲击波的控制与防护范本。

一、设计原则1.合理布局:建筑物和地下设施的布局应考虑到冲击波传播的路径和距离。

合理布局可以减少冲击波在建筑物内部的传播距离,降低爆破冲击波对建筑物和设施的影响。

2.强化结构:建筑物和地下设施的结构设计应具备抵抗爆炸冲击波的能力。

采用坚固耐爆的材料,增加结构强度,设置合理的剪切墙和阻隔层,以提高建筑物和地下设施的抗爆能力。

3.缓冲区设置:在设计建筑物和地下设施时,应设置缓冲区以吸收爆破冲击波的能量。

缓冲区可以是草坪、花园或人工湖泊等,通过将冲击波的能量分散和吸收,减少冲击波对建筑物和设施的冲击。

二、材料选择1.高性能混凝土:高性能混凝土具有较高的强度和耐久性。

采用高性能混凝土作为建筑物和地下设施的材料可以有效降低冲击波对结构的影响,并提高结构的耐久性和抗震性能。

2.爆破冲击波吸音材料:在建筑物内部和外部使用吸音材料可以减少爆破冲击波对建筑物和设施的传播和反射。

爆破冲击波吸音材料具有吸收和消散冲击波能量的特性,可以有效减少结构的震动和振动。

3.防爆玻璃:在建筑物的窗户和门上使用防爆玻璃可以有效阻挡爆破冲击波的传播和进入。

防爆玻璃具有较高的抗冲击性能,可以有效保护建筑物内部的人员和财产安全。

三、结构防护1.分区隔离:建筑物和地下设施的不同区域应设置隔离层,以阻止冲击波在建筑物内部的传播。

隔离层可以是墙壁、门窗、隔离板等,通过减少传播路径和阻挡冲击波的传播,达到分区隔离的效果。

2.减震设计:建筑物和地下设施的结构设计应考虑到减震效果。

采用减震装置、隔震墙和阻波墙等可以有效减少冲击波传播到建筑物内部的能量,保护内部设施和人员的安全。

2024年爆破冲击波的控制与防护(三篇)

2024年爆破冲击波的控制与防护(三篇)

2024年爆破冲击波的控制与防护1)尽量避免采用裸露药包爆破或导爆索露天爆破,必须采用时,要覆盖砂土;2)控制一次起爆炸药量,从空间(分散布药)和时间(分段起爆)两个方面,将爆区总药量均匀分布到各个爆破部位,使爆炸能量最大限度地有效利用,将耗于爆炸冲击波的无效能量减至最小限度。

3)选取合理的最小抵抗线方向和大小,优化爆破参数,改进装药结构(如采用空气间隔分段装药、垫层装药和不耦合装药等),确保填塞高度和质量等,使每个药包的爆炸能量都得到充分利用。

4)精心施工,抓住地形测量、地质勘查、竣工检查和爆破施工等四个环节,确保设计要求。

5)不在清晨、傍晚或露天等有利于空气冲击波传播的气象条件下实施爆破。

6)巷道中空气冲击波可采用挡的措施消弱其强度。

例如在爆区附近垒砖墙、垒沙袋、砌石墙等构筑阻波墙。

有些国家曾采用高强度的人造薄膜制成水包代替阻波墙。

充满水的水包与巷道四周紧密接触,当冲击波来到时水包压力增大,即将其转移到巷道的两帮,增加了抗冲击波的能力。

水力阻波墙造价低,制作快,防冲击波效果好,一般可减弱冲击波3/4以上,并能降低爆尘和有害气体。

7)水下爆破时,降低水下爆炸冲击波强度的有效措施是采用气泡帷幕防护技术。

就是在爆源与保护对象之间的水底设置一套气泡发射装置。

一般采用钢管在其两侧开设两排小孔,当向发射装置输入压缩空气后,大量细小气泡便从小孔连续不断地向外射出。

受浮力的作用,气泡群由水底向水面不断上升,形成一道气泡帷幕。

能有效地减弱冲击波压力峰值,对保护对象起防护作用。

经过工程验证,效果良好。

2024年爆破冲击波的控制与防护(二)引言:在工业化和城市化进程中,爆破作为快速破坏和清理建筑物或者岩石的一种常用方法,广泛应用于煤矿、建筑施工、挖掘和军事等领域。

然而,爆破所产生的冲击波会对人类、建筑物和环境造成严重的危害。

因此,控制和防护爆破冲击波成为了重要的技术和研究领域。

本文将重点讨论2024年爆破冲击波的控制和防护技术,旨在保护人类、建筑物和环境的安全。

爆破防护措施

爆破防护措施
设立警示标志
在爆破作业现场设置明显的安全警 示标志,提醒人员注意安全距离。
爆破作业警戒
1 2
划定警戒范围
根据爆破作业现场的地形、地物和其他危险因 素,划定合理的警戒范围。
配备警戒人员
在警戒范围内设置专人负责警戒,确保人员和 财产安全。
禁止进入警戒区域
3
在爆破作业期间,禁止无关人员进入警戒区域 。
人员安全保护
佩戴防护用品
01
爆破作业人员必须佩戴合格的防护用品,如防护服、防护眼镜
、防护耳塞等。
培训与教育
02
对爆破作业人员进行专业培训和教育,提高其安全意识和操作
技能。
事故应急处理
03
制定事故应急处理预案,配备必要的应急救援设备和人员,以
便在发生事故时迅速采取措施。
02
爆破环境影响控制
空气污染控制
粉尘控制
《爆破防护措施》
xx年xx月xx日
目 录
• 爆破作业安全 • 爆破环境影响控制 • 爆破废弃物处理 • 爆破作业管理规范
01
爆破作业安全
安全距离
定义与计算
安全距离是指爆破作业时,爆 破区与人员避炮位置之间的最 小允许距离。根据不同的爆破 类型和危险程度,安全距离有
所不同。
重要性
确保人员和财产安全,防止飞石 、冲击波等危害。
,以减少对周边水环境的影响。
噪音污染控制
噪音隔离
在爆破作业过程中会产生巨大噪音,为减少噪音对周边 居民的影响,应采取噪音隔离措施,如使用隔音墙、隔 音板等。
噪音减震
针对爆破作业产生的噪音,应采取适当的减震措施,如 使用减震垫、减震器等,以减少噪音对周边居民的影响 。
噪音监测

爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)

爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:___________________日期:___________________爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。

显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。

各类爆破,必然会产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有毒气体,这些因素危及爆区及周围人员、设备、建筑物及井巷等的安全。

因此,进行爆破时,必须考虑爆破危害范围,确定安全距离,设置警戒和采取安全措施。

爆破危害主要有地震效应危害、空气冲击波危害和个别飞石的危害,爆破安全距离按各种爆破效应分别计算,最后取最大值。

一、爆破地震安全距离爆破地震,是指炸药爆炸的部分能量转化为弹性波,在岩土中传播引起的震动。

爆破地震波,对爆区附近的地层、建筑物、构筑物,以及井巷和露天边坡产生破坏作用。

爆破地震波强度的大小主要取决于使用炸药的性能、炸药量、爆源距离、岩石的性质、爆破方法以及地层地形条件。

为了最大程度地减小地震波的危害,应采取如下有效措施:(1)爆破前应调查了解爆破区域范围内建筑物、构筑物的结构,露天边坡稳定状况,井巷围岩稳定及支护等情况。

(2)根据爆区的周边环境,采用减震爆破方法和控制炸药量,如微差爆破、缓冲爆破、预裂爆破等爆破方法。

(3)爆破地震安全距离计算公式如下:式中R——爆破安全距离(m);Q——炸药量(kg);U——地震安全速度(cm/s);m——药量指数,取1/3;k、a-——与爆破地点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,可按表8—1选取。

爆破地震

爆破地震

爆破地震地震学用震级和烈度来衡量地震的大小。

(1)震级震级也称地震强度,用以说明某次地震本身的大小。

它是直接根据地震释放出来的能量大小确定的。

用一种特定类型的、放大率为2800倍的地震仪,在距震中100km处,记录图上量得最大振幅值(以1/1000mm计)的普通对数值,称为震级。

例如,最大振幅为0.001mm时,震级为“0”级;最大振幅值为1mm时,震级为“3”级;最大振幅值为1m时,震级为“6”级。

地震震级的能量可用爆炸能量来说明。

在坚硬岩石(如花岗岩)中,用2~3×106kg炸药爆炸,相当于一个4级地震。

一个8级地震的功率大约相当于100万人口城市的发电厂在20~30年内所发出电力的总和。

由此可见,虽然地震仅仅发生于瞬时的变化,但地震释放出来的能量却是巨大的。

(2)烈度烈度是指某一地震在具体地点引起振动的强度标准,它标志着地震对当地的实际影响,作为工程建筑抗震设计的依据。

烈度不是根据地震仪器测定的。

判断烈度大小是根据人们的感觉、家具及物品振动情况、房屋及建筑物受破坏的情况,以及地面出现的崩陷、地裂等现象综合考虑后确定的。

因此,地震烈度只能是一种定性的相对数量概念,且有一定的空间分布关系。

必须指出:地震震级与地震烈度是两个不同的概念,不可混淆。

如把地震比作装药爆炸,那么,装药量就相当于地震震级,而装药在爆炸时的破坏作用则是地震烈度。

一个地震只有一个震级,但在不同地区可以有不同的烈度,因为在一个地震区域内,不同部位的破坏程度是不同的。

在地底下发生地震的地方,叫震源。

地面上与震源相对处,叫震中。

显然,震中区的烈度(叫震中烈度)就比其他地方的大。

所以震中烈度就是最大烈度,用以表示该次地震的破坏程度。

天然地震烈度表2、爆破地震波(1)爆破地震波的产生当装药在固体介质中爆炸时,爆炸冲击波和应力波将其附近的介质粉碎、破裂(分别形成压碎圈和破裂圈),当应力波通过破裂圈后,由于它的强度迅速衰减,再也不能引起岩石的破裂而只能引起岩石质点产生弹性振动,这种弹性振动是以弹性波的形式向外传播,与天然地震一样,也会造成地面的震动,这种弹性波就叫爆破地震波。

近居民区复杂环境爆破冲击波控制和防护技术

近居民区复杂环境爆破冲击波控制和防护技术

近居民区复杂环境爆破冲击波控制和防护技术摘要:本文将结合黄金坪附属洞室的工程施工,对爆破冲击波的控制与防护技术进行深入的研究,对于解决依托工程的爆破负面效应危害、保证工程安全、快速施工具有重要的意义,另一方面,也可以树立在民族地区文明施工的典范,对于促进民族团结、和谐施工具有推动作用。

关键词:近居民区复杂环境;爆破冲击波控制技术;防护技术1、引言爆破技术在水利、矿山、交通和城建等行业发挥越来越重要的作用,但爆破所诱发的一系列负面效应,包括爆破振动、冲击波和飞石等危害,受到普遍的关注和重视。

下文就主要针对近居民区复杂环境的爆破冲击波控制和防护技术进行详细的探讨与说明。

2、工程概况2.1工程地理位置和工程布置黄金坪水电站位于我国四川省的位于甘孜藏族自治州康定县姑咱镇黄金坪上游大约3.0km的地方,处于我国大渡河的上游地段,是大渡河干流水电规划“三库22级”当中的第十一级水电站。

黄金坪附属洞室工程进风洞及地下厂房尾水边坡爆破施工区域与姑咱镇一河之隔,水平距离不足100m,进风洞洞口下游侧居民房距进风洞仅30m。

大渡河在此段为峡谷地形,施工现场一侧山势陡峻,而对河一侧居民点部位地势平坦,人口集中,开挖作业面直接面对姑咱镇繁华地带(此处有丹巴至泸定的省道S211通过)。

2.2工程施工的特点首先,该工程处于少数民族聚居区,由于地处藏区前沿,所以该地区的民族稳定团结占首位;其次,该工程距离居民区较近,施工工期较紧;另外,进风洞施工区域与姑咱镇仅一河之隔,水平距离不足100m,进风洞洞口下游侧居民房距进风洞口仅30m。

3、近居民区复杂环境爆破冲击波控制和防护技术3.1冲击波的产生原理炸药爆炸时,无论介质是空气还是岩石,都将有空气冲击波从爆炸中心传播出来。

炸药若是在空气中爆炸,具有高温、高压的爆炸产物就在岩石破裂的瞬间冲入大气,强烈地压缩邻近的空气,使其压力、密度、温度突然升高,形成空气冲击波。

这种冲击波在空气中传播时,将会形成似双层球形的两个区域,外层为压缩区,内层为稀疏区。

爆破危害防治技术

爆破危害防治技术

爆破危害防治技术一、爆破危害概述爆破有害效应包括爆破震动、爆破作业冲击波爆破飞石、早爆、拒爆、炮烟中毒等。

这些效应都随距爆源距离的增加而有规律地减弱。

但由于各种效应所占炸药爆炸能量的比重不同,能量的衰减规律也不相同,同时不同的效应对保护对象的破坏作用不同,所以在规定安全距离时,应根据各种效应分别核定最小安全距离,然后取它们的最大值作为爆破的警戒范围。

1.爆破震动当药包在岩石中爆破时,临近药包周围的岩石会产生压碎圈和破裂圈。

应力波通过破裂圈时迅速衰减,无法引起岩石的破裂,只能使岩石质点产生弹性振动,这种弹性波就是爆破震动。

2.爆破冲击波爆破冲击波是爆破产生的空气中的一种压缩波。

炸药在空气中爆炸,具有高温高压的爆炸产物直接作用在空气介质上;在岩体中爆炸,这种高温高压爆炸产物就在岩体破裂的瞬间冲入大气中。

3.爆破飞石在工程爆破中,被爆介质中那些飞得较远的碎石,称为爆破飞石。

4.早爆、拒爆早爆是点火或通电引爆炸药时,出现有的药包比预定时间提前爆炸的现象。

拒爆是一个炮孔未爆或者产生冲炮现象,崩落不下岩石,使其他炮孔产生冲炮现象,只能崩落掌子面一部分岩石。

5.炮烟中毒工程爆破中,一般采用的炸药都是由C、H、O、N4种元素组成的化合物。

爆炸过程中发生化学反应,化学反应生成物中,氮氧化物和一氧化碳是有毒气体。

此外,当爆破介质中含有硫化物,如硫化矿、黄铁矿、含黑铁矿的煤炭,爆破时还会生成硫化氢和二氧化硫等有毒气体。

硫化物矿石在某些特定条件与硝铵炸药直接接触,发生一系列化学反应,使炸药爆燃或燃烧而引起自爆,产生大量毒气。

有毒气体对人的主要危害,一氧化氮与红细胞内的血红蛋白结合,造成人体严重缺氧,严重时会致人窒息死亡;氮氧化物中的一氧化氮不溶解于水,但可与血液中的红细胞结合,从而损害人体吸收氧的能力。

二、爆破危害防范措施爆破危害影响程度大小与爆破技术、爆破参数、地质构造、岩体物理力学性能、施工工艺等因素有关。

虽然诸因素之间相互作用使问题错综复杂,但是随着对爆破技术的不断改进和完善,可以在达到爆破设计效果的同时,把爆破的危害影响降至最低。

爆炸冲击波的破坏作用和防护措施

爆炸冲击波的破坏作用和防护措施
02
爆炸冲击波的形成与炸药的性质 、装药量、起爆方式等因素有关 ,不同情况下形成的爆炸冲击波 的强度和传播范围也不同。
爆炸冲击波的传播方式
爆炸冲击波的传播方式主要有 球面传播和柱面传播两种。
球面传播是指冲击波以类似球 面的形状向四周扩散传播,其 传播距离较远,但传播速度逐 渐减慢。
柱面传播是指冲击波以类似柱 体的形状向四周直线传播,其 传播速度较快,但传播距离有 限。
对人体的伤害
冲击伤
爆炸冲击波对人体造成直 接的冲击伤,如骨折、内 脏损伤等。
震荡伤
爆炸冲击波产生的强烈震 动会对人体造成震荡伤, 如脑震荡、内脏器官功能 紊乱等。
呼吸道损伤
爆炸产生的烟尘和有害气 体可能对呼吸道造成损伤 ,引发窒息或中毒。
对环境的破坏
大气污染
爆炸产生的有毒有害气体和烟尘会污 染大气环境,对周围居民和生态造成 危害。
水体污染
土壤污染
爆炸产生的有害物质可能渗透到土壤 中,对土壤造成长期污染和生态破坏 。
爆炸可能引起化学物质泄漏,对附近 水体造成污染,影响水源和生态。
对设施设备的破坏
电力设施
爆炸冲击波可能对电力设施造成 损坏,导致停电或电路故障。
通讯设施
通讯设备、线路等可能因爆炸冲 击波而损坏,影响通讯联络。
交通设施
爆炸冲击波的破坏作用
对建筑物的破坏
01
02
03
建筑物结构破坏
爆炸冲击波产生的巨大压 力和动能会对建筑物结构 造成严重破坏,如墙体倒 塌、梁柱断裂等。
建筑内部设施损坏
冲击波会波及建筑内部的 设备、家具等物品,造成 严重损坏或移位。
建筑外观损伤
爆炸冲击波会导致建筑外 墙、玻璃窗等部分损坏, 影响建筑物的外观。

爆破安全技术与防护措施

爆破安全技术与防护措施

爆破安全技术及防护措施1、严格进行标孔、钻孔、清孔、和验孔,确保炮孔质量符合设计要求2、爆前,认真检查、检测爆破器材、起爆器、电雷管检测仪、导线等器材,确保使用合格产品;3、一次起爆规模较大时,爆破前应对设计的起爆网路进行测试1:1的模拟试验;4、同一起爆网络中,应使用同厂、同批、同型号的电雷管,电雷管之间的电阻差应符合产品手册的规定,通过每个电雷管的电流强度应≥2A5、检测电雷管时,测试的电雷管应放置在土坑内或掩体后面,连接不少于10米长的导线,使用输出电流<30A的专用检测仪表;6、爆区附近有射频源、高压线不能达到安全距离,现场存在的杂散电流≥30A时,需要采用非电导爆系统7、爆破作业人员在进行爆破作业或接触爆破设备时,不得穿化纤服装,以防静电引起早爆事故8、进行电爆网络作业,必须关闭现场使用的手机、对讲机等无线通讯工具,防止射频电引起电雷管过早爆炸9、必须使用木材填充、竹质炮棍,严禁使用铁器10、桩身爆破时应严格控制超挖量,不能过量装药,掏槽眼、扶助眼、周边眼不能同时起爆11、装药作业开始,井口设置专人,非作业人员不得靠近12、确保填充物达到设计长度和质量,以防冲炮13、井深不足10米,爆破时进口覆盖不少于4层胶质炮被防护,井深超过10爆破时,井口应覆盖不小于2层胶质炮被,以防飞石冲出14、桩井爆破时,任何人不得进入相邻的桩身15、桩身爆破必须有专人指挥,爆破工程技术人员、爆破员、保管员应持证上岗16、必须等将所有人员疏散至安全地点后,只有这样,才能打开起爆网络并连接起爆电源17、爆破时,人员、设备的安全距离为100米18、爆前,应在爆破区域周围和十字路口危险区域边界的各个方向设置岗哨和标志19、爆破期间以哨子作为爆破信号的音响设备。

预警信号:哨音一长两短(危险区内人员、设备均撤至安全地点,警戒岗哨到位);起爆信号:哨音连续短声(指挥员确定危险区内无人员、设备时,方可发出);解除信号:哨音一长(待爆破员检查现场确认安全后发出);20、炮响后,应等5进场检查前分钟,如无法确认有无盲炮时必须等15分钟后方可接近现场检查,人员下井之前必须先用机械通风21、爆后发现盲炮,应在当日及时排除,如因特殊情况无法在当日排除时,应在井口作一明显标记,并向相关人员解释清楚,并派人负责22、处理盲炮时,严禁打残眼。

爆破安全控制方案

爆破安全控制方案

爆破安全控制方案爆破安全主要指对爆破振动、飞石、空气冲击波及噪声等危害的控制,以达到安全、文明及环保施工的要求。

1、爆破振动的控制严格控制每次爆破规模,限制单段最大起爆药量,当炮孔较深情况下,可以采用逐孔微差起爆技术,以减少或消除爆破振动叠加,以最大限度的减小振动;每次爆破要有良好的临空面,使爆破炮孔从临空面开始逐段从外向内顺序间隔起爆,减少爆破的夹制作用,有效的降低爆破地震效应;控制起爆排数,加大起爆时间间隔,保证在良好的二个临空面条件下进行爆破。

(1)爆破振动安全距离计算根据国家《爆破安全规程》GB6722-2011有关规定,爆破振动安全距离按下式计算;R=(K/V)1/Qmax 1/3式中R-爆破震动安全距离(m);Qmax-同时最大起爆药量既爆破最大一段装药量(㎏)V-建筑物振动安全速度(㎝/s);根据新的《爆破安全规程》GB6722-2011的有关规定;地面建筑物的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率。

对于深孔爆破其主振频率为10Hz~60Hz,本工程取40Hz。

K、a 与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,对于本爆破区为中(微)岩石。

《爆破安全规程》GB6722-2011规定:对于深孔爆破,主振频率为40 Hz时,建筑物振动安全速度如下:土窑洞,土坯房、毛石房屋1.0㎝/s一般砖房,非抗震的大型砌块建筑物2.5㎝/s(2)同时最大起爆药量Qmax的确定根据被保护建筑物允许振动速度值V=1.5㎝/s来控制最大分组装药量Qmax。

根据《爆破安全规程》GB6722-2011的有关规定,最大同时起爆药量的计算公式为:Qmax=R3(V/K)3/a式中:K、a与地形、地质等条件有关的系数和衰减系数。

Qmax同时最大起爆量(㎏)R爆破中心至建筑物的距离(m)V被保护建筑物的地面质点振动速度(㎝/s),根据《爆破安全规程》GB6722-2011的有关规定,取V=1.5㎝/s,不同的距离爆破允许的最大同时起爆药量(最大齐爆药量)见下表。

爆破冲击波的控制与防护(三篇)

爆破冲击波的控制与防护(三篇)

爆破冲击波的控制与防护爆破冲击波是指在爆破过程中产生的冲击波,其能量巨大,对周围环境和设备造成严重破坏。

因此,对爆破冲击波进行有效的控制与防护显得非常重要。

本文将从技术手段、设备防护和人员安全等方面进行探讨,以达到控制和防护爆破冲击波的目的。

一、技术手段控制爆破冲击波:1. 爆破参数优化:通过合理调整爆破参数,如药量、起爆方式等,可以降低爆破冲击波的能量和波动范围。

合理设置药量,避免过大的能量释放,减少冲击波对周围环境的伤害。

2. 缓冲区设置:在爆破点周围设置缓冲区,采用土石方等材料进行填筑,可以有效吸收和分散爆破冲击波的能量,减小波动范围。

3. 应用减震技术:在爆破设备和建筑物结构中采用减震技术,如减震支座、减震隔离层等,可以降低冲击波对设备和建筑结构的影响。

4. 控制起爆时间和序列:通过合理控制爆破起爆时间和爆炸序列,可以减小冲击波的能量和波动范围。

采用分段起爆和破碎控制技术,可以使爆破过程更加稳定和安全。

二、设备防护:1. 装置增添吸震装置:对于振动敏感的设备,如精密仪器等,可以在设备周围增添吸震装置,以吸收冲击波的能量,减少对设备的损害。

2. 加固设备结构:对于一些薄弱的设备结构,可以采取加固措施,以增强其抗冲击波的能力。

如通过增加材料厚度、加固焊缝等方式,提升设备结构的强度和稳定性。

3. 防护罩和屏障:对于一些无法进行加固的设备,可以使用防护罩或建立屏障,将设备与爆破源隔离开来,以减小冲击波的影响范围。

4. 爆破监测与报警系统:在设备关键部位设置监测传感器,实时监测爆破冲击波的能量和波动情况,并配备报警系统,一旦达到安全阈值,及时发出警报并采取相应措施。

三、人员安全:1. 安全培训和规范操作:针对从事爆破作业的人员,进行相关的安全培训,使其掌握安全操作的技能和知识,并严格按照操作规程进行作业,确保人员安全。

2. 隔离区域设立:在爆破作业现场设立隔离区域,禁止无关人员进入,并设置明显的警示标志,提醒人们注意安全。

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文件编号:TP-AR-L6348
In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.
(示范文本)
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审核:_______________
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爆破冲击波的控制与防
护(正式版)
爆破冲击波的控制与防护(正式版)
使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。

材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

1)尽量避免采用裸露药包爆破或导爆索露天爆破,必须采用时,要覆盖砂土;
2)控制一次起爆炸药量,从“空间”(分散布药)和“时间”(分段起爆)两个方面,将爆区总药量均匀分布到各个爆破部位,使爆炸能量最大限度地有效利用,将耗于爆炸冲击波的无效能量减至最小限度。

3)选取合理的最小抵抗线方向和大小,优化爆破参数,改进装药结构(如采用空气间隔分段装药、垫层装药和不耦合装药等),确保填塞高度和质量等,使每个药包的爆炸能量都得到充分利用。

4)精心施工,抓住地形测量、地质勘查、竣工检查和爆破施工等四个环节,确保设计要求。

5)不在清晨、傍晚或露天等有利于空气冲击波传播的气象条件下实施爆破。

6)巷道中空气冲击波可采用“挡”的措施消弱其强度。

例如在爆区附近垒砖墙、垒沙袋、砌石墙等构筑阻波墙。

有些国家曾采用高强度的人造薄膜制成水包代替阻波墙。

充满水的水包与巷道四周紧密接触,当冲击波来到时水包压力增大,即将其转移到巷道的两帮,增加了抗冲击波的能力。

水力阻波墙造价低,制作快,防冲击波效果好,一般可减弱冲击波3/4以上,并能降低爆尘和有害气体。

7)水下爆破时,降低水下爆炸冲击波强度的有效措施是采用气泡帷幕防护技术。

就是在爆源与保护对象之间的水底设置一套气泡发射装置。

一般采用钢
管在其两侧开设两排小孔,当向发射装置输入压缩空气后,大量细小气泡便从小孔连续不断地向外射出。

受浮力的作用,气泡群由水底向水面不断上升,形成一道气泡帷幕。

能有效地减弱冲击波压力峰值,对保护对象起防护作用。

经过工程验证,效果良好。

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