第十一章硐室爆破PPT学习教案.pptx
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会计学
1
第十一章硐室爆破
硐室爆破适用条件:
1、缺乏穿孔设备或穿孔设备太少;
2、因山势较陡,设备无法上山或现场地势狭窄,不利于使用大型穿孔机械;
3、工期紧,为适应生产发展的急需,采用生产能力较高的爆破方式;
4、在地形有利的条件下,采用抛掷爆破可实现快速剥离和搬移;
5、地下采空区处理时的大量崩落爆破。
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硐室爆破的分类
松动爆破
抛掷爆破
内部爆破
A
B
C
第2页/共31页
第一节 硐室爆破的基本原理
硐室爆破是将大量炸药集中装填于按设计开挖成的药室中,达到一次起爆完成大量土石方开挖、抛填任务的爆破技术。
作用机理:
硐室爆破
硐室爆破的作用原理是基于埋入岩土内的集团炸药,爆炸反应产生的高温高压气体产物对药室周壁介质产生强烈球对称的冲击力,以及随即产生的气体膨胀作功和气室压力下降,而在介质中引起压力波、卸载波、反射拉伸波和剪切波效应。
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硐室爆破药包的形式
1
集中药包
Concentrated charge
爆破作用近乎球状药包。
爆炸应力波为球面波向外传播。
3
分集药包
Sub-concentrated charge
将条形药包沿药室或导硐内分成多个长度较短的药包的装药形式称为分集药包。
2
条形药包
Linear charge
A药包的纵向最长边较其横截面的最短边长度之比≥8.B用药包的长度L与药包的最小抵抗线之比(即所谓长抗比值)作为判据。
第4页/共31页
1.控制抛掷方向的基本原理
1)最小抵抗线原理
2)多向爆破作用原理
3)群药包作用原理----两个药包相互作用原理、群药包作用原理
4)重力作用原理
第5页/共31页
2. 抛掷爆破药包量计算原理
1)平担地形条件下:计算药包量时以计算爆破漏斗为依据。
2)斜坡地形条件下:岩石的抛掷方向及各种形式的能量分配发生了变化,即在该地形条件下,破碎、松动和抛掷岩石三者能量的比例与平坦地形条件下是不同的。无论是多面临空还是单侧临空爆破漏斗的有效部分是相同的。
有效部分是指爆破漏斗破坏半径与通过药包中心的铅垂线之间的部分。
随着斜坡地形的坡度增大,抛掷岩石的能量在爆能中所占比例也随之减小,因此破碎与松动岩石消耗能量所占比例相对增大。
第6页/共31页
3. 抛体堆积原理
1)基本概念(爆破作用指数大于1)
抛体:爆破后被抛出爆破漏斗之外的岩土。、
坍塌体:爆破及重力作用下产生破碎、坍塌的岩土。它是在爆破作用下产生一定的裂隙,是当抛体被抛出后由于重力和震动作用而形成的。其大部分或全部坍塌滚落在爆破漏斗之内,堆积规律符合松散体的坍塌堆积规律,堆积角约为32度。
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2)抛体堆积原理:
a.抛体质心运动规律遵偱质心系运动的基本原理。如果忽略空气阻力的影响,则可认为抛体质心基本上沿弹道轨迹动行。
在具体条件下,合理布置药包可获得较理想的抛射角;合理的选择爆破参数可获得适宜的抛速;采用不同的布药方案装药结构和起爆顺序,均可调节抛速的抛射角,可以取得较好的爆破效果。
b.单个抛体堆积呈三角形分布。
斜坡地形单层单排药包的抛体堆积分布近似于三角形,多层多排药包或其他群药包的抛体堆积为三角形的叠加合成。
c.堆积体同抛体的体积平衡。据此可以推算堆积体的体积、堆积高度及抛掷率等。
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第二节 布药设计
1000≤Q≤3000t
300≤Q<1000t
50≤Q<300t
0.2≤Q<50t
A级
B级
C级
D级
以一次爆破炸药用量Q为基础,视工程的重要性及环境的复杂性可按规定做适当调整。
分级标准:
装药量大于3000t的,应由业务主管部门组织论证其必要性和
可行性,其等级按A级管理。
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第十一章硐室爆破
硐室爆破适用条件:
1、缺乏穿孔设备或穿孔设备太少;
2、因山势较陡,设备无法上山或现场地势狭窄,不利于使用大型穿孔机械;
3、工期紧,为适应生产发展的急需,采用生产能力较高的爆破方式;
4、在地形有利的条件下,采用抛掷爆破可实现快速剥离和搬移;
5、地下采空区处理时的大量崩落爆破。
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硐室爆破的分类
松动爆破
抛掷爆破
内部爆破
A
B
C
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第一节 硐室爆破的基本原理
硐室爆破是将大量炸药集中装填于按设计开挖成的药室中,达到一次起爆完成大量土石方开挖、抛填任务的爆破技术。
作用机理:
硐室爆破
硐室爆破的作用原理是基于埋入岩土内的集团炸药,爆炸反应产生的高温高压气体产物对药室周壁介质产生强烈球对称的冲击力,以及随即产生的气体膨胀作功和气室压力下降,而在介质中引起压力波、卸载波、反射拉伸波和剪切波效应。
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硐室爆破药包的形式
1
集中药包
Concentrated charge
爆破作用近乎球状药包。
爆炸应力波为球面波向外传播。
3
分集药包
Sub-concentrated charge
将条形药包沿药室或导硐内分成多个长度较短的药包的装药形式称为分集药包。
2
条形药包
Linear charge
A药包的纵向最长边较其横截面的最短边长度之比≥8.B用药包的长度L与药包的最小抵抗线之比(即所谓长抗比值)作为判据。
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1.控制抛掷方向的基本原理
1)最小抵抗线原理
2)多向爆破作用原理
3)群药包作用原理----两个药包相互作用原理、群药包作用原理
4)重力作用原理
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2. 抛掷爆破药包量计算原理
1)平担地形条件下:计算药包量时以计算爆破漏斗为依据。
2)斜坡地形条件下:岩石的抛掷方向及各种形式的能量分配发生了变化,即在该地形条件下,破碎、松动和抛掷岩石三者能量的比例与平坦地形条件下是不同的。无论是多面临空还是单侧临空爆破漏斗的有效部分是相同的。
有效部分是指爆破漏斗破坏半径与通过药包中心的铅垂线之间的部分。
随着斜坡地形的坡度增大,抛掷岩石的能量在爆能中所占比例也随之减小,因此破碎与松动岩石消耗能量所占比例相对增大。
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3. 抛体堆积原理
1)基本概念(爆破作用指数大于1)
抛体:爆破后被抛出爆破漏斗之外的岩土。、
坍塌体:爆破及重力作用下产生破碎、坍塌的岩土。它是在爆破作用下产生一定的裂隙,是当抛体被抛出后由于重力和震动作用而形成的。其大部分或全部坍塌滚落在爆破漏斗之内,堆积规律符合松散体的坍塌堆积规律,堆积角约为32度。
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2)抛体堆积原理:
a.抛体质心运动规律遵偱质心系运动的基本原理。如果忽略空气阻力的影响,则可认为抛体质心基本上沿弹道轨迹动行。
在具体条件下,合理布置药包可获得较理想的抛射角;合理的选择爆破参数可获得适宜的抛速;采用不同的布药方案装药结构和起爆顺序,均可调节抛速的抛射角,可以取得较好的爆破效果。
b.单个抛体堆积呈三角形分布。
斜坡地形单层单排药包的抛体堆积分布近似于三角形,多层多排药包或其他群药包的抛体堆积为三角形的叠加合成。
c.堆积体同抛体的体积平衡。据此可以推算堆积体的体积、堆积高度及抛掷率等。
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第二节 布药设计
1000≤Q≤3000t
300≤Q<1000t
50≤Q<300t
0.2≤Q<50t
A级
B级
C级
D级
以一次爆破炸药用量Q为基础,视工程的重要性及环境的复杂性可按规定做适当调整。
分级标准:
装药量大于3000t的,应由业务主管部门组织论证其必要性和
可行性,其等级按A级管理。
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第十一章硐室爆破PPT学习教案