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深孔爆破(下)sim.ppt


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文档列表 文档介绍
第六章深孔爆破 (下)
目录
第一节深孔爆破基本概念
第二节设计计算
第三节深孔爆破施工工艺
第四节微差爆破与挤压爆破
第五节光面爆破和预裂爆破参数设计
第六节深孔爆破工程设计实例
第七节药壶法爆破
第四节延时爆破与挤压爆破
在现代土石方爆破工程中,为了发挥先进装运设备的装运能力,提高生产效率,在爆破过程中要求:一方面对爆破的破碎效果进行控制,以达到快速装运的目的;另一方面要求单次爆破的土石方量要大,满足机械化装运的要求,同时要求保护围岩的稳定性,减少爆破对岩石的破坏,减小爆破的有害效应对周围环境的影响。在此要求下,发展了控制爆破技术来有效地控制爆破效果,满足生产实践的要求。控制爆破包括延时爆破、挤压爆破、光面爆破和预裂爆破等,它们在铁道、水利、矿山等部门的土石方工程施工中得到了广泛的应用,且取得了显著的效果。
主要内容
延时爆破( delay blasting)
挤压爆破
延时爆破
延时爆破,采用延时***或继爆管使各个药包按不同时间顺序起爆的爆破技术,分为毫秒延时爆破、秒延时爆破等。
延时爆破的特点是:能降低同时爆破大量深孔所产生的地震效应,爆岩块度均匀、大块率低,爆堆比较集中,炸药单位消耗量减少,降低爆破产生的空气冲击波强度和减少碎石飞散。
需要说明的是,为了与国外爆破名词术语保持一致,《爆破安全规程》GB6722-2003取消了“微差爆破”一词,启用了“延时爆破”(delay blasting)一词。
延时爆破的基本机理
形成新的自由面
在深孔爆破中,当第一排炮孔爆破后,形成爆破漏斗,新形成的爆破漏斗侧边以及漏斗体外的细微裂缝成为第二排炮孔的新自由面。由于新的自由面的产生减轻了第二排炮孔的爆破阻力,使得第二排炮孔爆破时岩体向新的自由面方向移动,以后各排炮孔依次类推。
应力波的叠加
先起爆的炮孔,在岩体内形成一个应力波作用区,岩石受到压缩、变形和位移,应力波不断向外传播,使第一排炮孔作用范围内的岩体遭受破坏,并且给第一排炮孔与第二排之间的岩体以预应力。在这种预应力尚未消失时,延时间隔的时间已到,第二排炮孔起爆,其产生的应力传到与第一排炮孔之间的岩体,形成应力波的增强与叠加,使岩体易于破碎,增强了爆破效果。
辅助破碎作用
由于前后两段药包的起爆间隔时间很短,前排爆破的岩石在未落下之时,与后排爆破抛起的岩石在空中相遇产生相互碰撞,使已产生微小裂隙的大块矿岩进一步破碎,这样充分利用了炸药的能量,提高了爆破质量,此即为辅助破碎作用。
减振作用
合理的延时时间间隔,使先后起爆产生的地震能量在时间和空间上错开,特别是错开地震波的主震相,从而降低地震效应。大量的观测资料表明,延时爆破产生的振动速度比齐发爆破大约降低1/3~1/2。

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