控制爆破定义

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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

浅谈对控制爆破的认识

浅谈对控制爆破的认识

浅谈对控制爆破的认识作者:邓建雄来源:《科学与财富》2016年第19期摘要:控制爆破是指迈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.控制爆破目前在拆除工程中得到广泛应用。

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、燃烧剂爆破等。

不同于一般的工程爆破,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拆除房屋、烟囱、水塔、桥梁以及厂房内部各种构筑物基座的爆破,因此,又称拆除爆破或城市爆破。

通俗地讲,所谓控制爆破是指对工程爆破过程中由于炸药在岩土中的爆炸而产生的飞行、地震、空气冲击波、烟尘、噪音等公害通过一定的技术手段加以控制的一种新的爆破技术。

关键词:控制爆破;拆除爆破;深孔爆破;潜孔爆破1、控制爆破的定义控制爆破不同于常规的工程爆破,在技术上有其显著特点,它以保证爆破工点附近人和物的安全为首要任务,按照工程要求实施爆破,既能达到工程目的,又有效的缩短工期,又能节约工程费用,具有安全性高和经济效益明显的特征。

2、爆破的分类2.1浅孔爆破指炮孔深度不大于5 m、炮孔直径在50(75) mm以下的爆破方法。

主要用于小型露天矿生产爆破、小型土石方爆破以及大型露天矿二次爆破破碎大块岩石等。

井巷掘进、硐室开挖也属于浅眼爆破。

2.2深孔爆破是指炮孔深度大于5 m、炮孔直径大于50(75) mm的爆破方法。

广泛应用于露天开采工程、山地工业场地平整、港口建设、铁路和公路路堑、水电闸坝开挖等工程。

2.3洞室爆破将炸药集中装填于爆破区内预先挖掘的洞室中进行爆破的技术。

洞室爆破常用于开挖、采石和进行定向爆破、扬弃爆破、松动爆破以及水下岩塞爆破等。

2.4拆除爆破根据工程要求和爆破环境、规模、对象等具体条件,通过精心设计、施工与防护等技术措施,严格地控制炸药爆炸能量的释放过程和介质的破碎过程,既要达到预期的爆破效果,又要将爆破的影响范围和危害作用严格地控制在允许限度之内,这种对爆破效果和爆破效应同时加以控制的爆破,称为拆除爆破。

拆除控制爆破技术之楼房拆除爆破

拆除控制爆破技术之楼房拆除爆破

拆除控制爆破技术之楼房拆除爆破摘要:简单介绍控制爆破技术的发展情况,贴出拆除控制爆破技术在楼房拆除中存在的问题,对其进行相应的分析,最后得到解决问题的措施。

关键词:控制爆破技术、楼房拆除、问题、原因、措施1.控制爆破简况1.1概述火药与炸药的同时出现,使人类历史出现了改观。

在与自然界的斗争中,人类利用火药与炸药进行的爆破发挥了移山填海的巨大威力,成为人类征服自然的一种强大手段。

特别是二次世界大战以后,经济发展的需要促进了爆破技术的发展,使危险性很大的爆破方法从旷野进入城市,使工程爆破进入国民经济建设的各个领域。

由于国民经济发展的需要,由于爆破理论、爆破技术的发展,爆破运用范围日益扩大,人们对爆破作用的控制精度要求也越来越高,在矿山、水电、铁路、公路中逐步应用了光面、预裂、缓冲、挤压和微差等控制爆破技术,随着控制爆破技术应用的范围越来越广,技术水平越来越高,目前运用该技术已成功地排除高温凝结物和人体内膀胱结石。

1.2控制爆破的定义目前,国内外对控制爆破的含义还没有统一的认识,仍然是众说纷纭。

不过,原有的工程爆破并不等于控制爆破,这是人们的共识。

我们根据工程和爆破具体条件,通过设计、设计与防护严格控制爆破过程,对爆破效果和爆破危害进行双重控制的爆破,叫做控制爆破。

因此,拆除爆破、水压爆破、聚能爆破、高温爆破、光面爆破、预裂爆破、加工成型爆破、定向爆破等均属于控制爆破。

1.3控制爆破的类型按应用范围可以分为以下几类1.3.1矿山控制爆破光面爆破、预裂爆破、微差挤压爆破、定向爆破等属于矿山控制爆破,不仅在矿山上应用,也应用于水电、交通、铁路等方面。

1.3.2拆除控制爆破大型块体的切割和解体、地坪、路面、跑道的拆除,建筑物和构筑物的拆除,高温凝结物的排除以及水压爆破拆除等均属此例。

1.3.3其他控制爆破包括水下岩塞控制爆破、医疗控制爆破、急救控制爆破和疏松控制爆破等。

1.4楼房爆破倒塌方式根据实际工程总结的经验,按照不同的爆破切口部位和形状,楼房爆破倒塌的方式有以下四种:原地坍塌、定向倒塌、折叠倒塌、连续倒塌。

控制爆破教学

控制爆破教学

2.3 能量匹配(等能原理)与均分原理(微分原理)
• 一方面,根据爆破的材质、条件和要求,采用合适的炸 药品种、装药结构和起爆方式,并选取最优的药孔参数 和爆破参数(孔径、孔深、孔距、排距、炸药单耗等), 使炸药的波阻抗与介质的波阻抗相匹配,炸药爆炸释放 的有效能量与破坏介质所需的能量相等,介质仅松动破 碎或只产生一定宽度的裂缝,而无剩余能量造成危害; • 另一方面,将爆破某一目标所需的总药量,通过适当地 采用“多钻孔、少装药”的措施,合理地、均匀地分散 在该目标的多个药孔中,形成多点分散的布药形式,并 采用分段微差或秒差延时起爆方式,变能量集中一点一 次释放为分散多点分次释放,使之既保证介质的爆破效 果,又可减少爆破的危害作用。此原理即为能量匹配与 能量均分原理。该原理是拆除爆破中控制爆破危害效应 的主要原理。
1.2控制爆破分类
控制爆破按照爆破目的、效果和被爆体结构 可分为:
硐室爆破。 光面和预裂爆破。 拆除爆破 其他特殊要求的爆破(如爆破一次成井、减震
爆破、爆破分洪等)。
1.3控制爆破概述
硐室爆破概述 硐室爆破法是将大量炸药装入硐室和巷道中进行爆破 的方法。由于一次爆破的装药量和爆落方量较大,故常 称为“大爆破”。我国是进行硐室爆破最多的国家之一, 万吨级炸药的爆破有三次,千吨级的十几次,百吨以上 的达数百次,积累了丰富的经验。 光面和预裂爆破概述 光面和预裂爆破早在50年代初已在世界许多国家和地 区的洞、堑开挖工程中得到了广泛的应用。 拆除爆破概述 这种控制爆破技术是第二次世界大战后迅速发展起来 的一项爆破新技术。20世纪70年代以来,拆除爆破技术 在国内得到日益广泛的应用。在国外,拆除爆破技术发 展很快,应用更为广泛。
通过对爆破方式爆破部位一次起爆药量装药的起爆时序最小抵抗线的方向和大小等进行精心设计和施工并采取一定的技术措施如开挖防震沟加强防护等避免或减小爆破危害效应的产生改变爆破危害效应的传播规律将爆破地震波空气冲击波爆破噪音爆破飞石爆体的落地振动等危害效应控制在允许范围之内确保爆点周围人员和建筑设施的安全从而达到对爆破危害作用进行控制的目的

控制爆破

控制爆破

爆破控制思考题1.何为控制爆破(叙述定义)。

根据工程要求和爆破环境、规模、对象等具体条件,通过一定的技术措施,严格地控制爆炸能的释放和介质的破碎过程,并使爆破公害控制在规定的限度之内,这种对爆破效果和爆破危害进行双重控制的爆破技术称为控制爆破。

2.控制爆破的控制内容包括哪些?①控制炸药爆炸能量的释放过程②控制爆破体的破碎程度③控制爆破破坏作用的范围④控制爆破体的抛移、塌倒方向和堆积范围⑤控制爆破的危害作用3.爆破公害主要有哪几种?①爆破地震②爆破空气冲击波③爆破噪声④爆破飞石⑤有害气体4.控制爆破中,介质的破坏过程主要服从哪种爆破机理?爆炸气体的膨胀作用,利用缓冲原理降低爆轰波峰值压力对爆破介质的冲击破坏作用,使炸药爆炸能量得到合理分配和充分利用5.何为等能原理?根据爆破对象的实体状况、环境条件及工程要求,优选爆破参数,正确计算每个炮孔内的装药量,使每个炮孔内炸药爆炸释放出的能量与该孔周围介质达到预期爆破效果所需的能量相等,使介质只产生一定宽度的裂缝或原地松动破碎,而无多余的能量引起地震、空气冲击波和飞石等爆破公害。

这一原理称为等能原理。

6.控制爆破中单孔装药量主要是根据什么原则确定的?体积原则:在相同爆破条件下,爆破碎碎岩石的体积与装药量成正比能量守恒原则;炸药爆炸释放的有效能量≥破坏介质克服阻力消耗的能量7.能量控制计算公式中,装药系数主要与何种因素有关?①面积系数q1与最小抵抗线的乘积接近一个常数,成反比②体积系数q2:爆破介质的性质:σ↑,q↑,最小抵抗线W(关键): w↑, q ↓,临空面的数量及大小(关键):临空面多、大,q↓8.体积准则装药量计算公式中,单位用药量系数主要与何种因素有关?①爆破介质的性质:σ↑,q↑②最小抵抗线W(关键): w↑, q ↓③临空面的数量及大小(关键):临空面多、大,q↓9.控制爆破中的微分原理的主要内容是什么?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,故称为微分原理,中心思想:“多打眼,少装药”,把微量的炸药合理地装在分散的炮孔中,通过分批微差多段起爆,达到爆破质量的要求、显著地降低爆破危害的目的。

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。

控制爆破作业

控制爆破作业

控制爆破作业1、控制爆破控制什么?在工程爆破中,凡采取相应的技术措施,合理利用炸药能量,使爆破后岩体的爆破断裂面,具有一定的平整度并保持岩体的稳定性,做到定时、定量、定距、定向、改善爆破质量,提高爆破效果,消除爆破危害的爆破,均为控制爆破。

控制爆破主要控制以下方面:①控制爆破破坏的范围,只爆破被爆破对象需要被破坏、破碎的部位,保留其余部分的完整性;②控制爆破后建筑物的倾倒方向和坍塌范围;③控制爆破时产生的飞散物的抛掷距离;④控制爆破后产生的空气冲击波、噪音、爆破地震效应、粉尘等危害因素。

2、楼房倒塌的关键因素是什么?楼房拆除爆破是利用炸药爆破产生的能量来破坏建筑物主要受力构件的强度,使结构失去承载能力,在自重作用下失稳倒塌,而在下落和地面相碰撞的过程中,又使建筑物结构进一步解体破碎。

楼房倒塌的关键因素是保证整个建筑物由于爆炸作用重心失去平衡而定向、定距地全部倾倒坍塌和落地冲击破碎。

3、爆炸焊接的有效能量是什么?爆炸焊接的能源是炸药的化学能,这个能量促使焊接界面上发生金属的塑性变形、熔化和扩散等冶金过程,由这些冶金过程使金属间实现冶金结合。

根据爆轰理论,炸药爆炸后其化学能以三种形式释放出来: 爆轰波、爆炸产物高速运动的动能和爆热。

这三种能量在炸药总化学能中所占比例相应为36. 6 %、42. 0 %和21. 4 %。

实践证明,爆热对爆炸焊接是没有贡献的。

因此在计算爆炸焊接能量的时候,只考虑爆轰和爆炸产物两种。

即,如果完全被利用的话,它们占炸药总化学能的78.6%。

但是,在不设置炸药罩的情况下(炸药上面不加任何物质制作的覆盖层),在爆炸焊接的时候只利用了炸药爆轰时向下给予复合板金属的那部分能量,这部分是爆炸焊接的有效能量,其余方向上的能量都消散到空气和其他物质中。

爆轰波和爆炸产物被复合板吸收了的那部分能量(爆炸焊接的有效能量),转换成了复合板向基板高速运动的动能。

炸药给予复合板那部分能量的绝大部分用在金属的爆炸焊接上,很少部分转移到其他方面作无用功或有害功。

控制爆破(Controlled Blasting Techniques)

控制爆破(Controlled Blasting Techniques)

光面爆破法(Smooth blasting)
光面爆破的优点:有效地控制周边眼炸药的爆破作 用,从而减少对围岩的扰动,保持围岩的稳定,确
保施工安全,同时,又能减少超、欠挖,提高工程
质量和进度。(Advantages: smooth blasting blasting
effectively control the periphery hole explosives, thereby reducing the disturbance to the surrounding rock, maintain the stability of surrounding rock, to ensure the construction safety, at the same time, but also can reduce the super, underbreak, improve pro控制爆破
控制爆破:主要是定向,定
距离和定量的爆破。
Controlled blasting: mainly oriented, blasting distance and quantitative
主 要 工 艺 流 程
1:轮廓线钻眼发 2:缓冲爆破法 3:光面爆破法
轮廓线钻眼法(Line drilling)
blasting is decreasing selection back to front hole hole charge ratio, the blasting area rear shock strength depends on the last row hole explosion. Characteristics of buffer blasting is: before the hole not row of holes row spacing, ultra deep gradually decreases, the slope line not row hole dense. The charge gradually decreasing, and the distribution is more uniform, the blasting vibration reduction. Called damping of cushion blasting and presplitting blasting. The two difference is: before the main shot hole blasting presplitting blasting, the main burst and protected rock between pre blast a fissure, cushion blasting is the initiation and the main explosive hole, due to the reduction of charge, reducing blasting vibration damage

控制爆破技术研究现状及发展建议

控制爆破技术研究现状及发展建议

控制爆破技术研究现状及发展建议摘要:与传统的爆破技术相比,控制爆破具有显著的特征,其爆破工作的实施主要是通过采取一定的技术手段对爆破所产生的能量及范围进行有效控制,从而使得爆破之后工程的倾倒方向、所造成的飞石以及相应的破坏区域能够符合所规定的标准。

关键词:控制爆破;现状;发展1控制爆破概述针对于不同的爆破对象,所要求的爆破目的以及所需要采取的爆破方法往往是不同的。

目前对于控制爆破技术的定义为:根据爆破工程实际的爆破需求,通过精心地设计并采取有效的防护措施,对于爆破过程中所释放的能量以及爆破过程中所产生的碎石、爆破之后所涉及到的范围进行严格控制。

不仅要使得工程爆破之后达到相应的爆破目标和效果,同时还需要保证工程爆破之后的倒塌方向、塌方范围以及倒塌之后所造成的影响控制在相应的范围内。

对于这种既能完成爆破任务,又能将爆破过程中所产生的危害降到最低的方式叫做控制爆破。

目前控制爆破技术已经被广泛地应用于各个工程领域中,不仅在岩土开挖的过程中可以采用控制爆破技术,在大型土石方工程以及建筑的拆除改造等过程中都有应用。

2现代应用2.1抛松控制爆破随着大型土石方工程的发展,在剥离、场平生产过程中,一侧抛掷而另一侧松动(成加强松动)的抛松控制爆破正在扩大其应用范围。

因此,研究抛松控制爆破的理论和实践,对加速我国大型土石方工程的发展和提高控制爆破的技术水平,均具有现实的意义。

抛松控制爆破是利用单药包或群药包的爆炸能量抛掷(破碎与抛出)爆区的一侧岩土,同时还必须使另一侧岩土松动(破碎)或加强松动,利用抛松两侧最小抵抗线的不等性,使炸药的爆炸能量按设计所需来分配,达到爆破作用的不等性:抛掷侧单位体积内分配的爆炸能量多,介质破碎后尚有多余能量用于抛掷;松动侧单位体积内分部的爆炸能量少,故只能使介质破碎(即加强松动),塌落于原地,不产生抛掷现象。

在进行抛松控制爆破设计中,应根据爆区的地形地质条件,结合被保护物的分布状况和对爆破的具体要求,进行综合分析。

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%。

试论控制爆破中的控制

试论控制爆破中的控制

试论控制爆破中的控制目前,国内外用控制爆破法拆除楼房、桥梁、设备基础、码头、烟囱、水塔等较为普遍。

由此可见,采用控制爆破法拆除城市的废旧建筑物,既经济、快速,又安全可靠。

近年来,用控制爆破法完成各类拆除工程,促进了人们对这种新型爆破技术的理论、设计计算和操作工艺等方面认识的提高。

为使这种新型爆破技术更有生命力,更安全可靠,有必要从理论和实践上加强研究探讨,使之得以控制,爆得好,进度快,既省钱又省力。

一、爆破的宏观控制所谓“控制爆破”无非是指通过一定的技术措施,严格控制爆破能量和爆破规模,使爆破的声响、冲击波、爆轰波、振动、破坏区域、飞块距离以及破碎物的散塌范围,控制在规定的限度以内。

这些都需要通过精确的设计计算和精心的操作来实现。

由于爆破项目有的在室内,有的在室外;有的有倒塌方向、空間,有的无倒塌方向、空间;有的处在地下、半地下,有的在地面;有的却需要爆破半截,留半截,或爆掉一部分,完好的保留一部分_有的只要爆而无声,有的只要爆倒则可;也有的要求达到规定的块度、破碎度和倒塌散布面。

可见,控制爆破对象的规模、质量、数量、大小、形状等不同,必须针对爆破目标有目的地加以控制。

就宏观控制来说,应侧重于下述方面:(一)从爆破前的勘察中实施控制拟定爆破方案前,要对被爆破对象所处的环境、位置进行实地勘察,绘制被爆破体与周围被保护物体的关系位置图,丈量相互的距离,以采取相应的防护措施确保被保护建筑物的安全。

对于同被爆破物体相关的建筑物,还要勘察其质量、结构形式、建筑材料、地基基础的性质以及周围有无易燃易爆的厂房、物质、材料等,以便控制因爆破产生的各种效应对周围建筑造成的损害。

(二)从爆破的规模上实施控制根据实地勘察的有关资料,从其实质与量的关系分析被爆破物体爆破时对保护物体会产生什么样的影响,影响到什么程度,以便确定控制爆破的规模。

室内和建筑物密集、人员稠密区的控制爆破规模应尽量小。

要求一次倒塌的面积、大层次控制爆破,其一次起爆的炸药量也应用微差起爆方法加以控制。

工程爆破的控制

工程爆破的控制

工程爆破的控制摘要:本文首先从黑火药的产生以及发展简单回顾了开创工程爆破的历史意义,本文对原有光面爆破预裂爆破等定向断裂控制优缺点的评价,并且发明了定向却压隔振爆破。

由于此两种爆破方法的基本原理、应用范围和目的大都相同。

从而构成了“工程控制爆破”的另一种爆破类型,专门用于轮廓线炮孔爆破,使保留岩体避免破坏;减轻损伤和采矿分采爆破,降低贫化损失。

通过对两种方法进行了特征比较和效果评价,最后得出工程爆破控制的意义。

关键词:工程爆破;爆破控制一、引言黑火药作为爆破工程能源的工业炸药开创了工程爆破的历史。

早在公元前200年,我们的祖先就发明了黑火药,唐代孙思邈所著《丹经内伏硫磺法》一书中记载了在十三世纪由印度经阿拉伯将硝、硫和炭三种成分组成的黑火药传入欧洲。

世界上第一次将爆破工程用于经济建设事业的正式记录,是俄国人在1548到1572年开辟聂曼河航道的记录,直到1670年以后欧洲广泛应用了爆破技术。

1627年匈牙利西利基上保罗夫水平坑道掘进时就开始用于采掘工程,运用火药破坏岩石。

1689年康沃尔利用火药爆破开采煤矿,随着时代的发展,人们越来越认识到火药的强大威力,并开始大量推广和应用爆破工程到各种国民经济建设服务工作中。

随着18世纪后期的工业革命的开始,随着19世纪化学工业的发展,各种炸药新品种相继出现。

1831 年出现了导爆索,1867年瑞典人诺贝尔发明了火雷管,并且同年以硅藻土为吸收剂的硝化甘油炸药问世。

二、工程爆破的特征工程爆破与其他爆破( 如军用爆破) 不同之处,它是在破坏中进行新的建设,破碎矿岩的主要手段是爆破,长期的爆破实践表明,工程爆破在有效完成工程的设计目标的同时,药包爆炸作用的发生使周围环境的各类设施和设备的安全,人员受到冲击及威胁。

爆破严重破坏了开挖限界以外的围岩和岩体的完整性,爆破后轮廓线出现一些位移,甚至出现许多裂纹和裂隙,影响岩体的稳定性。

对隧硐和地下井巷的开挖严重超过控制量,有损保留围岩和岩体的长期稳定,增加贫化率,降低采场回采率,对周围的环境也增加了安全隐患。

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。

控制爆破实施方案

控制爆破实施方案

控制爆破实施方案一、前言控制爆破是一种常见的工程爆破方式,通过对爆破药品的合理配置和装药方式的选择,可以实现对岩石、混凝土等材料的精确破碎。

本文将从爆破方案的制定、爆破参数的确定、安全措施的落实等方面,对控制爆破实施方案进行详细介绍。

二、爆破方案的制定1. 确定爆破区域:首先需要对爆破区域进行详细的勘察和测量,确定爆破的范围和目标物体,确保爆破区域内没有人员和财产安全隐患。

2. 确定爆破药品和装药方式:根据爆破物体的性质和要求,选择合适的爆破药品和装药方式,确保爆破效果和安全性。

3. 制定爆破参数:根据爆破物体的硬度、密度、裂隙情况等因素,确定爆破参数,包括装药量、装药深度、延时时间等。

三、爆破参数的确定1. 装药量的确定:根据爆破物体的性质和要求,确定合适的装药量,通常要根据勘察数据和爆破试验结果进行调整。

2. 装药深度的确定:根据爆破物体的裂隙情况和勘察数据,确定合适的装药深度,确保爆破效果和安全性。

3. 延时时间的确定:根据爆破区域的情况和爆破物体的性质,确定合适的延时时间,避免次生爆破和安全事故的发生。

四、安全措施的落实1. 安全防护设施的设置:在爆破区域周围设置明显的安全警示标志,指定专人负责安全警戒工作,确保人员和车辆不进入爆破区域。

2. 人员疏散和警报系统:在爆破前,对爆破区域内的人员进行疏散和安全警示,设置明显的警报系统,确保人员及时撤离爆破区域。

3. 爆破过程监控:在爆破过程中,设置监控点和监控设备,对爆破区域进行实时监测,确保爆破过程的安全和有效进行。

五、总结通过本文的介绍,我们了解了控制爆破实施方案的制定、爆破参数的确定和安全措施的落实等内容,这些都是保障控制爆破工程顺利进行的重要环节。

在实际工程中,我们需要根据具体情况,科学制定爆破方案,合理确定爆破参数,严格落实安全措施,确保爆破工程的安全、高效进行。

《城市控制爆破》课件

《城市控制爆破》课件
城市控制爆破技术是随着城市化进程的加速和爆破工程实践的不断发展而逐渐形 成和完善的一门综合性技术。
城市控制爆破的原理
城市控制爆破的核心原理是通过精确设计、精心组织和科学管理,实现 对爆破有害效应的有效控制。
在设计阶段,需要根据工程要求和场地条件,对爆破方案、药量、炮眼 布置等进行精确计算和设计。
在实施阶段,需要采取一系列技术和管理措施,如采用低爆速炸药、采 用毫秒延时起爆技术、采用减震、隔震措施等,以减小爆破震动、冲击 波、飞石等有害效应的影响。
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在爆破参数选择中,需要根据工程要求和实际情况,确定 炸药用量、炮眼深度、炮眼间距等参数,以确保爆破效果 和施工安全。
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在选择爆破参数时,应注重实践经验的积累和应用,不断 优化和完善爆破参数组合,提高爆破效果和安全性。
爆破施工方法
总结词
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总结词
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采用合理的爆破施工方法是 实现城市控制爆破目标的重
05
城市控制爆破的应用与发 展
城市控制爆破的应用领域
建筑拆除
通过控制爆破技术,安 全、快速地拆除老旧建
筑。
地下工程
在地铁建设、隧道挖掘 等地下工程中,控制爆 破技术用于松动岩土层

山体治理
在山体滑坡、泥石流等 灾害治理中,控制爆破 技术用于减缓山体坡度

于开辟救援通道。
城市控制爆破的发展趋势
智能化
绿色化
引入智能传感器、远程控制系统等技术, 提高爆破作业的精准度和安全性。
采用低噪音、低振动、低尘排放的爆破技 术和材料,降低对环境的负面影响。
精细化
标准化
对爆破效果进行精细化控制,实现精准挖 掘、定向松动等作业需求。

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.
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一、什么叫石方“控制爆破”?他与一般石方爆破(普通爆破)有什么区别?
石方“控制爆破”的定义:严格控制爆破能量和爆破规模,使爆破声响,震动,地震波及破碎物限制在规定的范围内。

实现对石方进行“控制爆破”就是要使爆破危害减少,减少危害唯一的方法就是“多打孔少装药,严覆盖并选用最优的药孔参数和爆破参数(包括:孔径孔深孔距排距炸药单耗等),以及采用科学延期起爆方法把能量合理释放进行。

同时做好相应的防护措施,规定在一定的安全范围内划定保护对象。

从药孔参数与爆破参数比较来看,与普通的爆破有明显差别。

简单来说要完成同等的爆破方量明显增加成本,即多钻孔,准装药,多覆盖,这样大大增加人工,机械及增加药量的单位成本。

综合上述。

控制爆破比普通爆破,规模小、耗时长、用工多、功效低、风险大。

如果不进行“多钻孔“,准装药来减少抵抗力像防震沟、防护栏这些辅助防护措施都是多此一举。

二、根据《广东省市政工程综合定额》(2011)。

对安全允许距离的规范要求是200~300米之间。

要达到专家评估要求:民居、华德油库振速控制1cm/s。

供气站振速控制在2cm/s,必须安全在300米。

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