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    含水露天矿水封塞爆破技术.docx

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    含水露天矿水封塞爆破技术.docx

    含水露天矿水封塞爆破技术(金属矿山杂志)2014年第七期1加强水封塞爆破机理1.1高冲击作用下水的特性水是由分子组成的,水的运动特性与分子的状态密切相关,然而工程上常不考虑个别分子的微观状态,而是把水看作由无数质点组成的连续介质。在小冲击力作用下,通常以为这些质点间不存在间隙。然而水质点间毕竟存在着空隙,受压缩作用下的水所表现出来的可压缩性是对这一论点的最好证明,当水遭到象爆炸这样的高冲击载荷的作用时,其所表现出来的可压缩性是不客忽视的2。由于水的可压缩性,水中冲击波阵面上压力的变化将引起波阵面上其他各水动力学量的变化,当炸药在不同的介质中进行爆炸时,据前苏联有关实测资料表明:花岗岩冲击波阵面上的初始压力为25GPa;水介质中为13.3GPa;讲明水中冲击波阵面上的初始压力低于岩石,但其大小同属于一个数量级,而与空气相比则高出3个数量级3。因而,炸药在水中爆炸时,水中的初始压力是较高的。我们知道,水是难以压缩的介质,变形能损失较小,传递效率高。苏联查依以为:“常压下水中爆炸时,约97%爆炸能转为水击波能,故其作用强于岩石中的压力波。巴拉诺夫也以为:“应力波作用在岩体上的时间延长,并且强度增大。这些都讲明水做为媒介能更有效地传递炸药爆炸的能量。在高压下,水的压缩性比岩石大,因而水又可作为炸药爆炸产物与岩体之间的缓冲层,缓冲层的存在不但能够延长爆炸冲击波对岩体的作用时间,而且能够减少或消除在矿岩中产生的塑性变形带中的能量损失。炸药爆炸后产生冲击波,并将大量的水汽化并膨胀、压缩,构成屡次脉动。第一次脉动所构成的压力波(二次压力波)作用时间长,冲量大,它能够和冲击波的能量相比较。在爆炸气体做功的同时,高压的水挤入岩体裂隙之中,“水楔更有利于岩体中裂隙的延伸和扩展,在进行的砂浆模型试验中也证明了“水楔作用的存在5。1.2加强水封塞爆破水柱作用原理炸药被引爆后,猛烈地冲击上部水柱,由于水在高冲击载荷下的非弹性行为及水质点间的能量损耗。该水柱中将出现一个衰减的波阵面,根据哈努卡耶夫进行的波阵面衰减大量试验,得出各种波在水中的压力峰值随距离的衰减规律,详见图4。图4中各种波阵面压力随距离的增加逐步衰减,尤其在刚开场时,波阵面压力很大,为峰值压力,衰减的速率也相对较快。普通爆破时,这些压力在炸药周围构成粉碎区,而在采用加强水封塞爆破装药构造的炮孔中,主药包起爆后,冲击波波阵面沿炮孔轴向传播的压力传到水柱中,水柱遭到冲击波波阵面压缩后,吸收了波阵面的峰值压力,当波阵面压力逐步衰减后,水柱不再吸收压力而转为逐步释放吸收能量,进而延长了对岩体的作用时间。同时水柱吸收了压缩区波阵面峰值压力,减小损失在压缩区的能量。而由于上部加强封塞药包的作用,一方面使上部填塞更密实,同时产生一个向下的作用力,使这段水柱更好的压封在炮孔内,由于水柱起到对能量的传导作用,使得台阶更上部岩体遭到更大的作用力,进而改善台阶上部岩石的破碎质量1。1.3加强水封塞爆破能量增加率设孔壁上压力衰减无论对于爆炸波还是对水中冲击波作用都具有一样的形式,这样就能够近似计算高度为hw的水体传入岩体能量与炸药爆轰波传入体能量的比。设L为炮孔断面周长,f(t)为应力波在孔壁处的衰减函数,p0为炸药对岩体初压,hw为水柱高度,pw为水对岩体平均初压,he为药柱高度。则炸药传入岩体中应力波总能量为上面只是计算了水介质对岩体传入应力波的能量增加率,实际上加强水封塞的作用不只是提高了炸药的能量利用率,还在于该部分能量的增加大部分作用在台阶上部,而台阶上部恰恰是最容易出现大块的区域。这就讲明了加强水封塞爆破有利于台阶上部大块的破碎,能有效降低上部大块的产生率,进而改善爆破质量,起到降本增效的作用。2工程应用实例为了验证加强水封塞爆破技术的可行性及实用性,不仅进行了大量的水泥砂浆模型试验,还在马钢(集团)控股有限公司南山矿业公司和尚桥铁矿进行了现场应用。爆破孔径为200mm,采用170mm乳化炸药装药,普通导爆管雷管单孔起爆网路,加强封塞药包采用塑料袋捆扎牢固的半支或1/4支乳化炸药(10kg/支)。和尚桥铁矿加强水封塞爆破与普通爆破相关数据比拟及爆破效果见表1。根据现场统计,采用加强水封塞爆破与普通爆破法相比,炸药量降低10%以上,d50降低8%,d80下降10%,讲明了加强水封塞爆破技术在露天深孔爆破应用的可能性。在随后进行的大规模生产爆破试验结果表明,应用加强水封塞爆破技术后,大块率降低约45%,铲装效率提高16%,讲明在露天深孔爆破中应用加强水封塞爆破技术是成功的。3分析与评价(1)以水作为传递炸药能量的工作介质是提高爆破有效作用的有利措施。通过在含水露天矿爆破中的初步应用,爆破效果显著,不仅节约了爆破成本,还能有效降低大块率,明显提高了装载效率,爆后后冲小,无根底。(2)加强水封塞爆破装药构造新颖、工艺简单易于操作应用。该技术适用范围广泛,易于在其他矿山尤其是深凹及含水矿床的矿山推广应用。(3)使用该项技术不仅能霎时将爆破产生的粉尘雾化结团,极大地减少了爆破粉尘的产生,还可有效降低爆破振动。(4)合理的水柱高度及加强封塞药包的药量是提高爆破中炮孔炸药能量利用合理分配的关键,这个数值与装药高度、填塞长度及填塞料严密相关,还要做进一步的研究。(5)今后要进一步对加强水封塞爆破各种装药构造的试验研究,有待推广加强水封塞爆破的全面应用。

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