工程爆破知识点归纳

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1.影响凿岩爆破的岩石物理性质有:1)岩石的矿物成分和组织特征;2)岩石的孔隙度、密度、容重3)岩石的碎胀性4)岩石的波阻抗。

岩石的力学性质;1,岩石的变形特性 2,岩石的强度特性3,岩石的硬度

2.在不同受力状态下,岩石的各种强度极限不同,从载荷性质看,单向抗压强度>单向抗剪强度>单向抗弯强度>单向抗拉强度;从应力状态看,三向抗压强度>双向抗压强度>单向抗压强度。

3.比能:破碎单位体积岩石所消耗的能量称为比能。

4.岩石的硬度:岩石表面抵抗工具侵入的能力。

5.岩石的磨蚀性:岩石对工具的磨蚀能力。

6.岩石的普氏坚固系数直接用岩石的单向抗压强度来确定。

7.统一岩石分级法,用每凿1m炮眼磨钝的钢钎或硬质合金钎头个数和纯凿岩速度作凿岩性指标。

8.冲击式凿岩机有冲击、转钎、排粉、推进、操纵、配气等结构;主要用于坚硬性脆和磨蚀性强的岩石中。

9.钎子的结构:钎头、钎身、钎肩、钎尾、中心水孔;活动钎子还有钎梢。

10.凿岩工作对钎头的要求:形状、结构合理,凿岩速度高,耐磨性强,有足够的机械强度,排粉性能好,使用寿命长,制造和修磨方便,以及成本低廉。

冲击式凿岩原理;依靠凿岩机的冲击机构使活塞往复运动冲击钎杆,并通过钎头在炮眼底部的岩石面上形成一条凿痕A-a,随后在回转机构的扭矩作用下使钎杆转动一个角度。再次冲击时,钎头在岩石上形成一条新的凿痕B-b,并破碎AOB,aob俩快扇形岩体,破坏的岩屑由排粉机够从孔底排至空外。扎样,冲击,转钎,排粉等动作不断循环下去,即可凿出所需深度的炮眼。

冲击式凿岩机理(应力波理论);认为凿岩机的活塞冲击钎杆尾后,在钎杆内便产生应力,这种应力以波的形式由钎尾向钎头传递。应力波传到钎刃时,一部分进入岩石,另一部分反射回来。当入射和反射的应力波合成后形成的合力超过了岩石的抗破坏强度时,岩石便会碎。

风动冲击式凿岩机有冲击,转钎,排粉,操纵,润滑等机构

凿岩机主要组成部分;配气,转钎,排粉,推进,操纵等机构

11.钎头构造的主要参数:刃角、隙角、曲率半径、体形结构、排粉槽和吹洗孔。

12.钎头材料采用粉末冶金工艺生产的钨-钴硬质合金,含钴量较高的合金,韧性好,适用于极坚韧岩石和冲击功大的凿岩机;含钴量较少的合金,耐磨性好,适用于坚硬、磨蚀性大的岩石。

13.克服深孔不圆现象,采用两种解决方法:1)采用超前刃钻头,超前刃起定心和导向作用;2)加大钎刃厚度,使钻头的滚动阻力增大,减少跳动。

深孔凿岩方式;接杆式凿岩,潜孔式凿岩,牙轮式凿岩

14.潜孔钻机:特点:钻机置于孔外,只负担钻具的进退和回转,产生冲击动作的冲击器紧随钻头潜入孔底;原理:在轴向压力作用下,冲击和回转两种破碎岩石方法的结合,冲击是断续的,回转是连续的,所以岩石是在冲击力和剪切力作用下不断被压碎和剪碎。

15.牙轮钻机:机构组成:回转、加压提升、行走、接卸钻具等;工作原理:钻孔时,回转机构带动钻杆和钻头回转,同时加压机构向孔底施加轴向压力,回转供风机构使压气通过中空钻杆从钻头的喷咀喷向孔底,将破碎下来的岩渣沿钻杆与孔壁之间的环形空间吹至孔外,行走机构可供钻机移位。16.影响纯凿岩速度的因素:大体分为凿岩机工作参数、凿岩工作条件、凿岩工具等。

18.化学爆炸必须具备的条件:1)反应过程能放出大量的热2)反应过程必须高速进行3)反应必须生成大量气体4)反应能够自行传播。

19.炸药化学反应的形式:1)热分解2)燃烧3)爆炸4)爆轰。

20.炸药分类:按组成:1)单质炸药:TNT、黑索金、硝化甘油2)混合炸药:铵梯炸药、铵油炸药、水胶炸药、乳化炸药等;按用途:1)起爆药2)猛炸药3)发射药。

21.起爆药:1)雷汞Hg(CNO)2,白色或灰白色微细晶体,潮湿时易与铝起作用生成易爆炸的雷酸盐;2)氮化铅Pb(N3)2,白色针状晶体;3)二硝基重氮酚C6H2(NO2)2N2O,简称DDNP,黄色或黄褐色晶体。

22.单质猛炸药:1)TNT,C6H2(NO2)3CH3,黄色晶体;2)黑索金,C3H6N3(NO2)3,白色晶体;3)硝

化甘油,C3H3(ONO2)3,无色或微带黄色液体。

23.热能起爆机理:炸药在热能作用下通常都产生放热分解,并不一定导致爆炸。只有当单位时间内炸药反应放出的热量大于散失到环境的热量时,炸药中才有可能产生热的积累,才有可能使炸药温度不断上升,引起反应速度加快和导致爆炸;另一条件,放热量随温度的变化率应超过散热量随温度的变化率,只有这样才能引起炸药的自动加速反应。

24.机械能起爆机理:机械作用下产生的热来不及均匀的分布到全部炸药分子,而是集中在炸药个别的小点上,这些小点上的温度达到爆发点时,就会首先在这里爆炸,然后再扩展下去;1)热点形成的原因:a炸药中微小气泡的绝热压缩b炸药颗粒间的强烈摩擦c高粘性液体炸药的流动生热d炸药颗粒与掺合物之间的摩擦。热点的形成是炸药在机械作用下发生爆炸的首要条件,但这并不意味着所有的热点都能够发展为爆炸;热点必须在下列条件下始能发生爆炸:1)热点温度不低于300-600;

2)热点半径够大,d=10-3~10-5cm 3);3)热点作用时间在10-7s以上;4)热点具有足够大的热量,q>=4.18*10-8~4.18*10-10J。

25.炸药的热感度是指在热能作用下引起炸药爆炸的难易程度,包括加热感度和火焰感度。

26.爆发点(加热感度)测定,爆发点是指炸药在规定时间(5min)内起爆所需加热的最低温度。28.影响炸药感度的因素:1)炸药的化学结构;2)炸药的物理性质:a相态b粒度c装药密度d微气泡e掺合物。

29.稳定爆轰条件:反应区化学反应机理a整体均匀灼热引起化学反应b热点局部灼热一起化学反应。

30.理想爆轰:当任意加大药包直径和长度而爆轰波传播速度仍能保持稳定的最大值。若爆轰波以低于最大爆速的定常速度传播时,称为非理想爆轰,包括稳定和不稳定爆轰区。

31.达到炸药稳定爆速的最小药包直径称为药包极限直径;使爆轰波完全中断的最大直径称为临界直径。

31.影响稳定传爆的因素:a药包直径的影响b药包外壳的影响c装药密度的影响d径向间隙的影响e 炸药粒度的影响。

32.氧平衡定义:1g炸药爆炸生成碳、氢的氧化物时以g为单位来表示的氧的剩余量。

33.爆热:单位质量炸药在定容条件下爆炸所释放的热量,单位是J/mol或J/kg。

34.爆力:炸药爆炸作功的能力,主要取决于炸药爆炸是所放出的热量及所形成气体产物的多少,单位是ml。

35.猛度:爆炸瞬间爆轰波和爆轰产物对临近的局部固体介质的破碎能力,它是用一定规格铅柱被压缩程度来表示,单位是mm.

36.电雷管起爆法优点:操作人员可以撤退到安全地点后再给电起爆,可以同时起爆大量雷管,可以准确控制起爆时间,可以在爆破之前用仪表检测电雷管和电爆网路;缺点:操作较复杂,作业时间长,需要有足够的电源盒消耗电线较多。

37.导爆索起爆法优点:操作技术比较简便安全,可控制延迟起爆时间,可使成组药包同时起爆,不受杂散电流、雷电或射频电的干扰,当用孔外延期时,延期时间可累计叠加,减少继爆管段数;缺点:不能用仪表检测起爆网路的质量,导爆索价格较贵。

38.导爆管起爆法优点:操作简单,使用比较安全,能抗一般杂散电流和静电,原材料为塑料,可节省大量金属材料、棉纱和起爆药是,成本较低;缺点:不能用仪表检测网路连接的质量,不能用于有瓦斯或矿尘爆炸危险的地方。

39.岩石爆破破坏原因的几种假说:a爆炸气体产物膨胀压力破坏理论:岩石主要是由于装药空间内爆炸气体产物的压力作用而破坏的;b冲击波引起应力反射破坏理论:岩石的破坏主要是由自由面上应力波反射转变成的拉应力波造成的;c爆炸气体膨胀压力和冲击波所引起的应力波共同作用理论:岩石的破坏是爆炸气体和冲击波共同作用的结果。

40.影响爆破作用的因素:1)炸药的性能对爆破作用的影响:a炸药爆炸能量利用率b爆轰压力c爆炸压力;2)爆炸能向岩石传播的效率的影响:a炸药波阻抗同岩石波阻抗的匹配b空气间隙装药c 药包的几何形状d不耦合装药;3)爆破方法、药包布置参数和爆破工艺对爆破作用的影响:a堵塞b 起爆顺序c起爆药包位置。

41.微差爆破作用原理:应力波叠加作用,增加自由面作用,增加岩块相互碰撞作用,减少爆破地震

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