岩石爆破作用原理.ppt
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1、岩石爆破作用原理 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望11/29/2022 岩石爆破理论是研究炸药爆炸与爆破对象岩石爆破理论是研究炸药爆炸与爆破对象(目标)相互作用规律的理论。(目标)相互作用规律的理论。岩石爆破破碎机理研究的主要内容:岩石爆破破碎机理研究的主要内容:(1 1)炸药爆炸释放的能量是通过何种形式作用在岩石上;)炸药爆炸释放的能量是通过何种形式作用在岩石上;(2)2)岩石在这种能量作用下处于什么样的应力状态;岩石在这种能量作用下处于什么样的应
2、力状态;(3 3)岩石在这种应力状态中怎么发生破坏、变形和运动的。)岩石在这种应力状态中怎么发生破坏、变形和运动的。(4 4)影响岩石破坏的因素。)影响岩石破坏的因素。(5 5)炸药装药量和爆破效果关系。)炸药装药量和爆破效果关系。(1)炸药爆炸荷载复杂性)炸药爆炸荷载复杂性 高速、高温、高压、高能量密度荷载高速、高温、高压、高能量密度荷载(2)岩体本身的复杂性)岩体本身的复杂性 不均质性,各向异性,非连续,非线性不均质性,各向异性,非连续,非线性(3)爆破施工工艺多样性)爆破施工工艺多样性在总结生产实践经验的基础上,借助于高速摄影,模在总结生产实践经验的基础上,借助于高速摄影,模拟试验和数值
3、分析对爆破过程中在岩石内发生的应力、应拟试验和数值分析对爆破过程中在岩石内发生的应力、应变、破裂、飞散等现象的观测,人们已经逐步掌握了岩石变、破裂、飞散等现象的观测,人们已经逐步掌握了岩石爆破破碎的基本规律,提出了一些爆破破坏理论或假说。爆破破碎的基本规律,提出了一些爆破破坏理论或假说。岩石爆破破碎机理研究存在的主要困难:岩石爆破破碎机理研究存在的主要困难:7.1.1 岩石爆破破岩过程岩石爆破破岩过程 炸药爆炸后冲击波径向压缩阶段.A A第一阶段第一阶段第一阶段第一阶段 爆炸气体膨胀,岩石受爆炸气体超压力的影响,在拉伸应力和气楔的双重作用下,径向初始裂隙迅速扩大。C C第三阶段第三阶段第三阶段
4、第三阶段 对应力波反射引起自由面处的岩石片落。B B第二阶段第二阶段第二阶段第二阶段7.1 岩石爆破破坏机理炸药在岩石中爆破的破坏模式炸药在岩石中爆破的破坏模式 主要的五种破坏模式12径向裂隙作用径向裂隙作用 ;3卸载引起的岩石内部环状裂隙作用;卸载引起的岩石内部环状裂隙作用;5爆炸气体扩展应力波所产生的裂隙。爆炸气体扩展应力波所产生的裂隙。4反射拉伸引起的反射拉伸引起的“片落片落”和引起径向裂隙的延伸;和引起径向裂隙的延伸;炮孔周围岩石的压碎作用;炮孔周围岩石的压碎作用;p 爆炸气体产物膨胀压力破坏理论爆炸气体产物膨胀压力破坏理论岩石主要岩石主要由于装药空间内爆炸气体产物的膨胀由于装药空间内
5、爆炸气体产物的膨胀压力作用而破坏。压力作用而破坏。炸药爆炸炸药爆炸气体产气体产物物(高温,高压)(高温,高压)在岩在岩中产生中产生应力场应力场引起应力引起应力场内质点的场内质点的径向位移径向位移径径向压应力向压应力切向拉应力切向拉应力岩石产生岩石产生径向裂纹径向裂纹;7.1.2 爆破破岩理论爆破破岩理论 如果存在自由面,如果存在自由面,岩石质点速度在自由面方岩石质点速度在自由面方向上最大,向上最大,位移阻力各方位移阻力各方向上的不等向上的不等剪切应力剪切应力剪切破坏岩石剪切破坏岩石;爆炸气体剩余压力爆炸气体剩余压力对破碎岩块产生径向抛掷。对破碎岩块产生径向抛掷。炸药能量中动能仅为炸药能量中动能
6、仅为5%15%,大部分能量在爆炸气,大部分能量在爆炸气体产物中;岩石发生破裂和破碎所需时间小于爆炸气体体产物中;岩石发生破裂和破碎所需时间小于爆炸气体施载于岩石的时间。施载于岩石的时间。p冲击波引起应力波反射破坏理论冲击波引起应力波反射破坏理论 岩石的破坏主要是由岩石的破坏主要是由自由面上应力波反射转变成的自由面上应力波反射转变成的拉应力波造成的。拉应力波造成的。当炸药在岩石中爆轰时,猛烈冲击周围的岩石,当炸药在岩石中爆轰时,猛烈冲击周围的岩石,在岩石中引起强烈的爆炸应力波,它的强度大大超过了在岩石中引起强烈的爆炸应力波,它的强度大大超过了岩石的动抗压强度,引起周围岩石的粉碎性破坏。岩石的动抗
7、压强度,引起周围岩石的粉碎性破坏。当爆炸应力波通过粉碎圈以后,它的强度己下降到当爆炸应力波通过粉碎圈以后,它的强度己下降到不能直接引起岩石的压缩破坏,但压缩应力波派生的切不能直接引起岩石的压缩破坏,但压缩应力波派生的切向拉应力,可在岩石中产生径向裂纹。向拉应力,可在岩石中产生径向裂纹。当压缩应力波达到自由面时,反射成为拉伸波,拉当压缩应力波达到自由面时,反射成为拉伸波,拉伸波仍足以将岩石拉断,产生层裂(片落),如图伸波仍足以将岩石拉断,产生层裂(片落),如图7.3所所示。示。图图7.3 爆炸应力波破坏过程爆炸应力波破坏过程主要依据:主要依据:(1 1)冲击波波阵面的压力比爆炸气体产物的膨胀压力
8、大)冲击波波阵面的压力比爆炸气体产物的膨胀压力大得多;得多;(2 2)岩石的抗拉强度比抗压强度低得多,且在自由面处)岩石的抗拉强度比抗压强度低得多,且在自由面处确实常常发现片裂、剥落现象。确实常常发现片裂、剥落现象。(3 3)根据应力波理论有:压缩应力波在自由面处反射成)根据应力波理论有:压缩应力波在自由面处反射成为拉伸应力波。为拉伸应力波。p 爆炸气体膨胀压力和应力波共同作用爆炸气体膨胀压力和应力波共同作用爆破时岩石的破坏是爆破时岩石的破坏是爆炸气体和应力波共同作用的结爆炸气体和应力波共同作用的结果,它们各自在岩石破坏过程的不同阶段起重要作用果,它们各自在岩石破坏过程的不同阶段起重要作用。炸
9、药爆炸后在岩石中产生爆炸冲击波,使炮孔周围炸药爆炸后在岩石中产生爆炸冲击波,使炮孔周围附近的岩石被附近的岩石被“粉碎粉碎”;由于消耗大量的能量,冲击波;由于消耗大量的能量,冲击波衰减为应力波,在粉碎区之外造成径向裂隙,反射应力衰减为应力波,在粉碎区之外造成径向裂隙,反射应力波使这些裂纹进一步扩展;波使这些裂纹进一步扩展;爆炸气体产物膨胀,产生爆炸气体产物膨胀,产生“气楔作用气楔作用”使开始发生使开始发生的裂隙扩大、贯通形成岩块,并使岩石脱离母岩和抛掷。的裂隙扩大、贯通形成岩块,并使岩石脱离母岩和抛掷。应力波进一步衰减成为弹性波,只能使质点在平衡位置应力波进一步衰减成为弹性波,只能使质点在平衡位
10、置作弹性振动,而不能引起介质破坏。作弹性振动,而不能引起介质破坏。冲击波作用的重要性与所破坏的介质特性有关。冲击波作用的重要性与所破坏的介质特性有关。哈努卡也夫认为:岩石波阻抗值不同,它所需要的应力哈努卡也夫认为:岩石波阻抗值不同,它所需要的应力波波峰值也不同。岩石波阻抗值较高时,要求有较高的波波峰值也不同。岩石波阻抗值较高时,要求有较高的应力波波峰值,此时冲击波的作用更为重要。他把岩石应力波波峰值,此时冲击波的作用更为重要。他把岩石按波阻抗分为三类:按波阻抗分为三类:爆破岩石时,岩体初期受到装药爆炸所激起的应力爆破岩石时,岩体初期受到装药爆炸所激起的应力波的作用,但由它形成的应力状态或动态应
11、力场将很快波的作用,但由它形成的应力状态或动态应力场将很快消失;后期受到爆炸气体的静压作用,作用时间较长。消失;后期受到爆炸气体的静压作用,作用时间较长。第一类:高阻抗岩石,其波阻抗为第一类:高阻抗岩石,其波阻抗为151015106 6251025106 6kg/mkg/m3 3m/sm/s。此类岩石的破坏,主要决定于应力波,。此类岩石的破坏,主要决定于应力波,包括入射波和反射波。包括入射波和反射波。第二类:低阻抗岩石,其波阻抗小于第二类:低阻抗岩石,其波阻抗小于5105106 6kg/mkg/m3 3m/sm/s。此类岩石中由气体压力形成的破坏是主要的。此类岩石中由气体压力形成的破坏是主要的
12、。第三类:中等阻抗的岩石,其波阻抗为第三类:中等阻抗的岩石,其波阻抗为5105106 6101010106 6kg/mkg/m3 3m/sm/s。该类岩石的破坏是应力波和爆炸气体综。该类岩石的破坏是应力波和爆炸气体综合作用的结果。合作用的结果。不同性质岩石和不同目的情况下的爆破,可以通过不同性质岩石和不同目的情况下的爆破,可以通过控制炸药的控制炸药的应力波峰值和爆炸生成气体的作用时间应力波峰值和爆炸生成气体的作用时间来达来达到预期目的。到预期目的。对高阻抗岩石,采用高猛度炸药、偶合装药或装药对高阻抗岩石,采用高猛度炸药、偶合装药或装药不偶合系数较小,此时应力波的破坏作用是主要的;不偶合系数较小
13、,此时应力波的破坏作用是主要的;对低阻抗岩石,采用低猛度炸药、装药不偶合系数对低阻抗岩石,采用低猛度炸药、装药不偶合系数较大,此时爆炸气体静压的破坏作用则是主要的。较大,此时爆炸气体静压的破坏作用则是主要的。埋置在地表以下很埋置在地表以下很深处的药包爆炸时,如果深处的药包爆炸时,如果药包威力不很高,则地表药包威力不很高,则地表不出现明显破坏的爆破作不出现明显破坏的爆破作用称为用称为爆破的内部作用爆破的内部作用。随远离爆心,岩石破随远离爆心,岩石破坏特征发生明显变化,可坏特征发生明显变化,可以分为三个区:以分为三个区:压缩区压缩区 破裂区破裂区 震动区震动区 p 爆破的内部作用爆破的内部作用图图
14、7.6 爆破的内部作用爆破的内部作用7.2 7.2 单个药包爆破作用的分析单个药包爆破作用的分析压缩区压缩区 当密闭在岩体中的药包爆炸时,爆轰压力在数微当密闭在岩体中的药包爆炸时,爆轰压力在数微秒内急剧增高到数万兆帕,并在药包周围的岩石中激秒内急剧增高到数万兆帕,并在药包周围的岩石中激起冲击波,其强度远远超过岩石的动态抗压强度。在起冲击波,其强度远远超过岩石的动态抗压强度。在爆炸冲击波的强动作用,炮孔壁周围的介质被粉碎爆炸冲击波的强动作用,炮孔壁周围的介质被粉碎(坚硬岩石)或强烈压缩(松软岩石),形成粉碎区(坚硬岩石)或强烈压缩(松软岩石),形成粉碎区或压缩区。或压缩区。由于压缩区处于坚固岩石
15、的约束条件下,而在由于压缩区处于坚固岩石的约束条件下,而在三轴压缩情况下岩石的动抗压强度增大,且大多数岩三轴压缩情况下岩石的动抗压强度增大,且大多数岩石的可压缩性很差,所以压缩范围很小,其半径一般石的可压缩性很差,所以压缩范围很小,其半径一般不超过药室半径的不超过药室半径的2 2倍。倍。破碎区破碎区由于压缩或粉碎岩石消耗了大由于压缩或粉碎岩石消耗了大量能量,岩石中的冲击波衰减成压量能量,岩石中的冲击波衰减成压应力波。在应力波的作用下,岩石应力波。在应力波的作用下,岩石在径向产生压应力和压缩变形,而在径向产生压应力和压缩变形,而切向方向将产生拉应力和拉伸变形。切向方向将产生拉应力和拉伸变形。由于
16、岩石的抗拉强度仅为其抗压强由于岩石的抗拉强度仅为其抗压强度的十分这一到五十分之一,当切度的十分这一到五十分之一,当切向拉应力大于岩石的抗拉强度时,向拉应力大于岩石的抗拉强度时,该处岩石被拉断,形成与粉碎区贯该处岩石被拉断,形成与粉碎区贯通的径向裂隙。通的径向裂隙。径向裂隙径向裂隙图图7.7 7.7 径向压缩引起的切向拉伸径向压缩引起的切向拉伸 压缩应力波通过压缩区外层岩石压缩应力波通过压缩区外层岩石时,岩石受到强烈的压缩而储蓄了一时,岩石受到强烈的压缩而储蓄了一部分弹性变形能;随着径向裂隙的形部分弹性变形能;随着径向裂隙的形成,作用在岩石上的压力迅速下降,成,作用在岩石上的压力迅速下降,药室周
17、围的岩石随即释放出压缩过程药室周围的岩石随即释放出压缩过程中积蓄的弹性变形能,形成与压应力中积蓄的弹性变形能,形成与压应力波作用方向相反的拉应力,使岩石质波作用方向相反的拉应力,使岩石质点产生反方向的径向运动。当径向拉点产生反方向的径向运动。当径向拉应力大于岩石的抗拉强度时,该处岩应力大于岩石的抗拉强度时,该处岩石被拉断,形成环向裂隙。石被拉断,形成环向裂隙。环向裂隙环向裂隙图图7.8 7.8 环向裂隙环向裂隙 应力波的作用在岩石中首应力波的作用在岩石中首先形成初始裂隙,接着爆轰气先形成初始裂隙,接着爆轰气体的膨胀、挤压和气楔作用使体的膨胀、挤压和气楔作用使初始裂隙进一步延伸和扩展。初始裂隙进
18、一步延伸和扩展。当应力波强度和爆轰产物的压当应力波强度和爆轰产物的压力衰减到一定程度后,岩石中力衰减到一定程度后,岩石中裂隙的扩展趋于停止。裂隙的扩展趋于停止。在应力波和爆轰气体的共在应力波和爆轰气体的共同作用下,随着径向裂隙、环同作用下,随着径向裂隙、环向裂隙和切向裂隙的形成、扩向裂隙和切向裂隙的形成、扩展和贯通,在紧靠粉碎区处就展和贯通,在紧靠粉碎区处就形成了一个裂隙发育的区域,形成了一个裂隙发育的区域,称为破裂区。称为破裂区。图图7.9 破碎圈内裂隙网形成破碎圈内裂隙网形成 震动区震动区在破坏区以外的岩体,由于经压缩区和破坏区的能在破坏区以外的岩体,由于经压缩区和破坏区的能量的消耗和衰减
19、,剩余的爆炸能已经不多,不能造成岩量的消耗和衰减,剩余的爆炸能已经不多,不能造成岩石的破坏而只能引起弹性震动。这个范围比两个区大得石的破坏而只能引起弹性震动。这个范围比两个区大得多,叫震动区。多,叫震动区。图图7.10 震动区(震动区(4)示意图)示意图p 爆破的外部作用爆破的外部作用当单个药包在岩体当单个药包在岩体中的埋置深度不大时,中的埋置深度不大时,可以观察到自由面上出可以观察到自由面上出现了岩体开裂、鼓起或现了岩体开裂、鼓起或抛掷现象。这种情况下抛掷现象。这种情况下的爆破作用称为爆破的的爆破作用称为爆破的外部作用外部作用。其特点是在自由面上其特点是在自由面上形成一个倒圆锥形爆坑,形成一
20、个倒圆锥形爆坑,称为称为爆破漏斗爆破漏斗。图图7.11 爆破外部作用原理图爆破外部作用原理图图图7.12 炸药在岩体表面附近爆炸的现象炸药在岩体表面附近爆炸的现象外部作用过程:外部作用过程:(1 1)在爆炸波还没有达到岩体表面之前,爆破作用)在爆炸波还没有达到岩体表面之前,爆破作用现象与前述内部作用情况相似,即在药包附近产生爆炸现象与前述内部作用情况相似,即在药包附近产生爆炸腔、压碎区和径向破裂区。腔、压碎区和径向破裂区。(2 2)当爆炸压力波到达自由面时,压缩波反射为拉)当爆炸压力波到达自由面时,压缩波反射为拉伸波,从自由面向药包方向传播,该拉伸波有可能(取伸波,从自由面向药包方向传播,该拉
21、伸波有可能(取决于装药量)导致一层或几层岩石呈镜片状剥离。决于装药量)导致一层或几层岩石呈镜片状剥离。(3 3)当拉伸波到达到爆炸腔表面时,在爆炸腔表面)当拉伸波到达到爆炸腔表面时,在爆炸腔表面反射为压缩波,此时,药包上部的岩石质点全部被加速,反射为压缩波,此时,药包上部的岩石质点全部被加速,而药包下部裂纹因拉伸波卸载而停止扩展。此后,在压而药包下部裂纹因拉伸波卸载而停止扩展。此后,在压缩波、拉伸波与爆炸腔中爆炸气体的压力共同作用下,缩波、拉伸波与爆炸腔中爆炸气体的压力共同作用下,使药包与自由面之间的岩石隆起、破裂,发生鼓包运动。使药包与自由面之间的岩石隆起、破裂,发生鼓包运动。(4 4)最后
22、,在岩体表面形成松动爆破漏斗或抛掷爆)最后,在岩体表面形成松动爆破漏斗或抛掷爆破漏斗。破漏斗。松动爆破漏斗是指爆破只引起药包与自由面之间松动爆破漏斗是指爆破只引起药包与自由面之间的岩石产生松动,形成漏斗状破碎坑,如图的岩石产生松动,形成漏斗状破碎坑,如图7.127.12(d d)所示。所示。抛掷爆破漏斗是指爆破不但引起药包与自由面之间抛掷爆破漏斗是指爆破不但引起药包与自由面之间的岩石产生松动,而且还把坑内部分岩块抛掷出去,形的岩石产生松动,而且还把坑内部分岩块抛掷出去,形成一个可见漏斗状爆炸坑,如图成一个可见漏斗状爆炸坑,如图7.127.12(e e)所示。)所示。与单个药包爆破的内部作用情况
23、相比,药包外部与单个药包爆破的内部作用情况相比,药包外部作用情况多了一个自由面。必须考虑自由面对应力场的作用情况多了一个自由面。必须考虑自由面对应力场的影响。影响。入射到自由面上的应力波和从自由面反射回的反射入射到自由面上的应力波和从自由面反射回的反射应力波(反射纵波和反射横波)进行叠加,就会在靠自应力波(反射纵波和反射横波)进行叠加,就会在靠自由面一侧的岩体内构成非常复杂的动态应力场。该应力由面一侧的岩体内构成非常复杂的动态应力场。该应力场对破碎漏斗的形成起着决定性的作用。场对破碎漏斗的形成起着决定性的作用。自由面反射拉伸波层裂作用自由面反射拉伸波层裂作用(霍金逊(霍金逊(Hopkinson
24、Hopkinson)效应)效应)冲击波在自由面处发生反射形成拉伸波,在自冲击波在自由面处发生反射形成拉伸波,在自由面表面处的材料中形成拉应力,拉应力超过岩石由面表面处的材料中形成拉应力,拉应力超过岩石的抗拉强度时,发生的抗拉强度时,发生片落片落现象。现象。片落过程不是岩石破碎的主要过程,且爆破时片落过程不是岩石破碎的主要过程,且爆破时不总是一定有片落现象出现。不总是一定有片落现象出现。图图7.13 7.13 霍金逊效应的破碎机理霍金逊效应的破碎机理(a)应力波合成的过程;(b)岩石表面片落过程图图7.14 7.14 自由面反射波引起的多次层裂自由面反射波引起的多次层裂 反射拉伸应力波延伸径向裂
25、纹作用反射拉伸应力波延伸径向裂纹作用从自由面反射回来的拉伸应力波,使原先存在于径向裂从自由面反射回来的拉伸应力波,使原先存在于径向裂隙梢上的应力场得到加强,故裂隙继续向前延伸。隙梢上的应力场得到加强,故裂隙继续向前延伸。裂纹延伸裂纹延伸的情况与反射拉伸波传播的方向和裂纹方向的交角的情况与反射拉伸波传播的方向和裂纹方向的交角 有关。有关。当当为为9090时,反射拉伸波将最有效地促使裂纹扩展和时,反射拉伸波将最有效地促使裂纹扩展和延伸,使该裂纹成为优势裂纹;延伸,使该裂纹成为优势裂纹;图图7.15 7.15 反射拉伸波对径向裂隙的扩展作用反射拉伸波对径向裂隙的扩展作用 当当小于小于9090时,反射
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