共升煤矿光爆锚喷技术基础知识.docx
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1、光爆锚喷技术基础知识第一部分光面爆破一、概述(-)光爆的发展光面爆破简称光爆,是一种合理利用炸药能量的控制爆破技术。用 这种方法开掘出来的井巷成型规格平整、符合设计的断面轮廓尺寸,岩 壁无明显的爆震龟裂,保护了围岩的强度和整体性,提高了围岩的稳定 性和自承能力。它发展于上世纪50年代的瑞典、接着这种技术并很快传到了加拿大、 美国、挪威,并且创造了 一些新的光爆方法。如预裂法、缓冲爆破法、 线状钻孔法等。60年代这种技术传到了我国,并给光爆取了多种名称, 如轮廓爆破、预裂爆破、剪切爆破、雕刻爆破、整平爆破、精确爆破和 控制爆破等。它在我国的发展是随着推广应用锚喷支护而相应发展起来的。光爆 是锚喷
2、的重要前提和基础,光爆与锚喷的有机结合,构成了 “光爆锚喷” 新技术,这是我国锚喷支护的进一步重大发展。(二)光爆的类型1、按爆破时序分类(1)周边后裂法,又称修边法。当全断面一次爆破时,周边眼的光 爆炮孔安排在最后起爆:当全断面分次爆破时,周边光爆炮孔仍安排在 最后起爆。后者又称为预留托面层法或预掘导嗣法。周边先裂法,又称预裂法。其起爆顺序与周边后裂法相反,即首 先起爆周边炮孔,沿轮廓线形成一条预裂通裂缝,然后再爆掉中心岩石。 此法可大大减弱爆破地震作用。2、按爆破深度分类(1 )浅孔光爆法。这是我国采用的孔深不大于22.5m的简易光面 爆破。(2)中深孔光爆法。指孔深大于2.5m、小于56
3、m的极限深度的 深循环掘进的光面爆破。(3)特深孔光爆法,又称超深光爆法。即一次钻爆的掘进深度可达 6m以上,超过了用普通掏槽法所能达到的极限深度。同时,把已广泛应用的修边光爆称为普通光爆,把应用于交岔点岔 墩、复杂嗣室、软岩等特殊条件下质量更高的修边光爆称为特殊光爆。在我国当前的施工技术条件下,浅孔修边光爆是最常用最重要的一 种光爆。(三)光爆的原理光爆的原理经大量的试验己提出了多种,下面介绍两种。1、周边眼同时起爆。当两炮眼同时起爆后,两眼产生的压缩应力波 将在两孔中间相遇,两压缩波波峰相互迭加、汇合形成拉伸变形波,产 生拉应力,从而使炮孔间形成贯通裂缝,崩落光面层岩体、获得光爆效 果。2
4、、以静压为主的光爆原理。光爆是以静压一一爆生气体膨胀压力为主,动压一爆震冲击压缩波作用为辅。其原理:应力集中预裂效应。平等布置的两个炮眼,当一个眼先爆时,另一 个眼相当于空眼,在两眼联线上的空眼侧造成应力集中而产生预裂裂缝; 然后后一眼爆炸时,将预裂裂缝扩大、伸展、形成贯通裂缝。眼距愈小, 应力愈集中,预裂效果越好。静压拉应力作用。炮孔内的平均静压力合力,既要满足不压坏孔壁 岩体,即要小于岩体的爆破抗压强度;又要等于或略大于两炮眼联线间 岩体的抗拉强度,从而将光面层岩体崩落,获得好的光爆效果。二、光面爆破的参数(一)光面爆破炸药光爆炸药应具有的性能是:高爆力、低猛度、低爆速、低密度,起 爆容易
5、,传爆性能良好,爆轰稳定,临界直径较小(便于制成小直径药 卷作不偶合装药使用)。在无专用的光爆炸药情况下,只要注意其特点, 不要改制成过细的(直径25mm以下的)药卷,勿使用变质受潮炸药, 就能取得比较好的爆破效果。(二)不偶合系数光面爆破既要最大限度地控制和减少爆震冲击波对眼壁的龟裂粉碎 的动压作用,使之居于次要的从属地位,又要合理和最大限度利用发挥 爆生气体扩胀静压作用,使之在光爆中起主导作用。从而获得预期的理 想光爆效果。不偶合装药,即药卷直径小于炮孔直径,构成径向空气间隙,使爆 轰冲击波因径向空气缓冲大大衰减其对孔壁的动压作用。不偶合装药不 仅要有合适的不偶合系数,还要采取措施使药卷尽
6、可能居于炮孔中心或 者使药卷与孔壁的接触点,始终位于自由面一侧才能获得预期的爆破效 果。(三)光爆装药量根据围岩岩性及所使用的炸药而定。(四)光爆炮眼眼距光爆炮眼间距对光爆效果有十分重要的影响。在主导的炮眼静压应 力作用下,孔壁产生切向拉应力,在两光爆眼中心联线上,因切向拉应 力的迭加作用达到岩体的极限抗拉强度时,则形成两炮眼间的贯通裂缝。 由此可得出光爆炮眼间距E值。E值与炮孔直径成正比;对于硬脆性岩 石,E值偏大,对于软韧性岩石,E值偏小;当井巷断面有多层不同岩石 时,不仅每米装药量不同,且E值亦不同;对小断面拱形巷道拱部的光 爆炮眼,其夹制性较大,故其E值相对偏小;对于层、节理发育、构造
7、 带、松软岩层等,应适当加密眼距,或在两光爆炮眼间增打空眼导向。三、光爆炮眼的装药结构与起爆(-)光爆炮眼装药结构爆生气体充满炮眼全长的时间,必须接近于光面层岩体被破坏时间 才能收到预期效果。如果眼孔太深、爆生气体来不及充满炮孔全长时, 眼底部分岩体已被破坏而产生泄气现象,致使眼口部分岩体爆破作业下 来一一产生“挂门帘”现象。如果眼孔太浅,气体过早充击全长而大量 泄气、使光面层岩体爆不下来一一产生“打抢”现象。所以,光爆常采 用如下装药结构。1、眼底集中装药结构。炸药卷集中装于眼底、雷管置于孔底、反向 爆破;眼口用炮泥塞紧,其余炮孔为空气柱。在瓦斯矿井中,在药卷外 面应装上几节水炮泥,且眼口塞
8、泥应适当加长。根据煤矿安全规程 使用前必须编制专门的安全措施,以确保安全集中装药结构简单、可靠,为目前现场广泛应用。它适应于深度较 小的浅孔爆破,炮眼深度一般在2.5m以内。2、分段间隔装药结构。在中孔和深孔光爆中,采用分段间隔装药、 使爆生气体均匀作用于炮孔全长,收到预期光爆效果。这种分段间隔装 药结构,要注意以下几点:(1 )分段间距不大于浅孔光爆深度。(2)各药卷之间可用竹片固定并使药卷居于炮孔中心或靠进自由面 侧孔壁。(3)各段药卷间用高速导爆索引爆。瓦斯矿井中只能使用安全导爆 索,且不允许索端伸出炮眼之外。导爆索爆速一般在6000m/s左右。(4)只在眼口封泥塞150300mm即可,
9、其余为空气柱。在高瓦斯 矿井中,空气柱应改装水炮泥。3、细药卷不偶合装药。类似与分段间隔装药法,只是每段药卷增长、空气间距相对减小。其导爆效果更佳,但需要专用小直径光爆药卷。(二)光爆炮眼起爆时差周边的光爆炮眼(周边眼)最好同时起爆(用即发管),获得的巷道 周边光滑、完整,效果更住。毫秒微差起爆(用毫秒雷管)稍次。延期 时间起爆(段发雷管)最差。总之,起爆时差越小越好,一般120rns 足以保证光爆效果,采用25ms间隔的毫秒雷管即可。(三)光面爆破的起爆1、光面爆破可采用全断面一次爆破和预留光面层的二次爆破。尤其 是预留光面层。周边光爆炮眼最后起爆的方法,在目前是光爆比较可靠 的方法,特别是
10、在松软岩层等特殊工程地质条件下。2、光面爆破的电爆网路常采用串联、并联、串并联、并串联四种形 式。串联:简单方便、导线消耗少、准爆电流小。在瓦斯矿井使用放炮 器时,只能使用串联。缺点是网路上只要一个雷管发生故障而导致整个 网路拒爆。并联:亦较简单,但导线消耗多、准爆电流比串联大,易超过电源 供电能力。串并联和并串联:串并联由于将各串联组并联于母线上,要求各支 路串联的雷管数与电阻基本相同。并串联因是先并后吕,联线方式复杂、 要求高,一般很少采用。3、电爆网路的电流。使用直流电时应保证大于2A (康铜桥丝雷管) 或1.5A (镇辂桥丝雷管)。对于交流电,厂家要求最小为3.5A。(四)管道效应及其
11、控制在中深孔爆破时,对装药长度较大、径向空气间隙较大时,药卷不 能全部爆炸的现象称为管道效应或空隙效应。管道效应产生的原因主要是因药卷爆炸在径向间隙中产生的空气冲 击波速度大于爆轰波速度,药卷引爆后,很快发展到空气冲击波超前于 爆轰波阵面运动,造成空气冲击波超前压缩爆轰波阵面前方尚未爆炸反 应的炸药,使其密度增大、爆轰受阻、爆速下降;当炸药密度被压缩至 临界值以后,则爆炸反应完全停止,转发为燃烧或息爆。对于一般爆破和非周边眼爆,主要采用接近于炮孔直径的药卷,尽 量减小M (光爆合适的不偶合系数,为孔径与药径的比值)的偶合装药 (试验证明ML4时,管道效应才明显表现出来),以消除管道效应, 提高
12、爆破效果。对于光爆炮眼,则须采用不偶合装药,且通常其M1.4。其管道效 应的解决措施主要是:1、对浅孔爆破,其装药长度小于管道效应允许的引爆长度时,可采 用不偶合集中装药。2、对于中、深孔光爆,则采用分段间隔装药,每段装药长度要小于 管道效应的引爆长度、用高速导爆索引爆。(五)掏槽方式掏槽是井巷掘进的关键,也是影响光爆效果的重要因素。掏槽方法 大致分为:1、斜眼掏槽法:如楔形、锥形、扇形等。2、直眼掏槽法:如龟裂法、螺旋法、角柱法等。龟裂法又称为直线 法、裂缝法。斜眼掏槽法可充分利用自由面、炮眼少、消耗低、全断面爆破需雷 管段数较少、钻眼技术要求不甚严,易于操作掌握,故是最常用的一种 方法。斜
13、眼掏槽中较为简单可靠常用的是楔形掏槽,根据岩层情况又分 别采用水平楔形、垂直楔形、复楔形掏槽等。斜眼掏槽法是煤矿光爆锚 喷常用的掏槽方法。斜眼掏槽的缺点:主要是掏槽眼深度受到井巷断面的限制,故只适 应于深度较小的浅孔光爆,炮眼深度多限制在2.0m以内。直眼掏槽的特点是眼深不受井巷断面限制,可以进行深孔爆破,钻 眼方向平等一致,利于多台钻机作业。但其眼距小、要求高、炸药消耗 高、雷管段数多,不宜在软岩及有瓦斯煤尘爆炸危险的工作面使用。在 中深孔光爆中适宜采用直眼掏槽法。四、光面爆破的标准根据煤矿安全质量标准化标准中的规定,光爆的标准应达到下 述三项指标。1、眼痕率不少于50%。眼痕率是指周边眼留
14、有半边炮眼痕的长度(或 总个数)与周边眼的总长度(或总个数的百分比。对于整体性较好的 硬岩,眼痕率不少于50%是较容易达到的,但对于整体性较差的软岩就 不容易达到。2、超挖尺寸不得大于150mm。欠挖尺寸必须符合煤矿安全质量标 准中的规定要求。在井巷施工验收规范中对欠挖标准规定如下:立井井筒:有提升设备时欠挖应小于20mm;无提升设备时欠挖应小于 50 mm巷道高度:欠挖应小于30mm巷道宽及:主要巷道欠挖应小于20 mm; 一般巷道欠挖应小于50mmo3、岩面上不应有明显的炮震裂缝。对于非常松软、散碎的围岩,要留下50%的眼痕不容易办到,即使 留下也是短时间的,故必须及时喷射砂浆或混凝土封闭
15、保护。关键是严 格按光爆施工,即使留不下眼痕,对围岩的强度与稳定起到了保护作用。五、光面爆破施工要求实现光面爆破必须有一套科学管理办法、精心设计、认真操作、严 格管理。1、优化钻爆参数,设计切合实际的光面爆破图,编制贯彻好作业规 程。(1)施工前,技术员应根据施工图和光爆参数选择的原则,精心设 计合理的光爆图表,并在施工中及时根据岩性变化,不断修改完善光面 爆破图表。(2)设计的光爆图表中要明确规定炮眼位置、角度、装药量、装药结构、联线方式及起爆顺序。2、认真做好施工准备工作。(1)打眼前先进行敲帮问顶工作,敲掉活石,架好前探支架,刷齐 工作面。若工作面已支护好。可不架设前探支架。(2)看线、
16、定点。看准中线,量好腰线,定准拱部圆心点。使用激 光定向的井巷,利用激光标高找准拱部圆心点。(3)量尺、画眼位。按照爆破图表规定的尺寸,量出每个炮眼的位 置,并用油漆广告粉或炮泥等做好标记。最好是使用光爆炮眼布孔仪, 准确定出拱部周边光爆炮眼的位置。当岩石较坚硬时,周边眼布置在轮廊线上;反之,则布置在轮廊线 的内沿,向内不超过50mm。(4)在钎子上标定出眼深的位置,为保证同类型的眼深一致,保证 爆破效果,打眼前必须在钎子上标定出各类眼深的标记。(5)检查凿眼机的完好情况。打眼前必须检查凿眼机的风水管是否 完好、畅通,其连接头是否牢固,凿眼机的零部件是否齐全,螺丝是否 坚固,并注油试运转。若达
17、不到上述完好要求,必须进行处理,处理好 后方可打眼。3、精心钻眼。钻出的眼孔要做到准、平、直、齐。准:各炮眼准确打在点好的眼位上,上下左右的误差要控制在20mm 以内。周边眼的误差则应尽量减小。平:要求周边眼、辅助眼、掏槽眼(当采用直眼掏槽时),要互相平行。为防止巷道超欠挖,帮眼、周边眼的外插和上爬不得超过3度;不 得向内插和下栽。直:要求上述各炮眼的方向,尤其是周边眼的方向与巷道轴线的方 向平行一致。齐:同一类型的炮眼深度要基本一致;眼底要基本位于平行于井巷 断面的同一平面上;误差要控制在50mm以内。(1)打眼。为保证打出的眼孔准、平、直、齐,打眼时点眼工必须 将钎子放在所标定的眼位上,扶
18、钎工必须严格按爆破图表规定的各类炮 眼的角度以及钎于上标定的深度进行打眼。打周边眼时,当岩石较坚硬 时,周边眼布置在轮廓线上;反之,则布置在轮廓线的内沿,向内不超 过 50mm。(2)扫孔。打完眼后,必须用高压风进行扫孔,将岩粉积水排净后 方可装药放炮。(3)现场施工中在围岩稳定正常的情况下,按爆破图表规定的爆破 参数进行施工。当围岩发生变化时,要根据现场实际情况对爆破图表的 爆破参数适当进行修改。(4)炮眼检查。打完炮眼后,要根据爆破图表规定的眼位、眼间距、 角度、深度进行检查。凡是眼位、间距、角度不合格的炮眼要重新打眼。 深度不合格的炮眼,若炮眼深度大于设计要求,眼内要垫炮泥,直到与 设计
19、的眼深一致;眼深小于设计要求的,要重新打眼至设计深度。为确保钻孔符合要求,应采取以下措施:(1 )坚持先打出高质量的导向孔并插上钎子或炮棍,作为其它各眼的导向。(2)坚持“五定”。即一定钻工、二定风钻、三定眼深和眼位、四 定孔位和人位、五定职责。(3)为减少两茬炮之间的接茬台阶,打周边眼的钎子应适当加长300 mm左右。并可将风钻偏转使用,可将接茬距控制在30 mm左右。大断面上部炮眼应采用蹬渣打眼、使用“马腿”、脚手架等,以保 证钻眼质量。4、严格管理制度,坚持钻眼工序的“五定”,坚持施工过程中的“五 不”制度。五定:定人、定钻、定眼、定位、定责。五不:没有爆破图表不定眼位、未定眼位不开钻、
20、钻孔不合格不装 药、装药不正确不起爆、爆破质量不合格不验收。六、光爆的优点光爆与普通爆破相比,具有如下四个方面的优点:1、由于光爆巷道成型规整,消除围岩凹凸处的应力集中,最大限度 地保持了围岩自身强度,从而增强了围岩自承能力,为锚喷支护提供了 基础。2、由于光爆大大地减少了掘进超挖量(一般普通爆破的超挖量为 20% -30%,而光爆的超挖量则只有4% 6%),因此可减少材料(支护 和炸药等)消耗,从而降低了成本,回忆了掘进速度。3、光爆可有效地减少岩面的危岩,使井巷围岩较为稳定,有利于施 工和安全。同时也减少了井巷的维修量,降低了井巷失修率。4、光爆消除了围岩的凹凸不平,从而减少了通风阻力和瓦
21、斯积聚, 有利于安全。第二部分锚杆及其钻孔机构一、概述锚杆是锚喷支护中锚固围岩,主要承受拉应力和剪切应力的构件。 锚杆支护就是在巷道掘进后向围岩钻锚杆眼,然后将锚杆安设在锚杆眼 内,对巷道围岩予以人工加固,加以维护。通常其一端(锚固端)设有 锚固机构,以将锚杆固定在围岩钻孔之中;另一端(锚杆尾部)装有紧 贴岩石表面紧固的托板承受围岩的荷载,并将其传递给锚杆。在锚固力 的作用下,锚固端和托板之间的围岩就处于应力之下,致使岩体摩擦阻 力增大,应力分布和应力状态改变,从而发挥和利用围岩的强度、提高 围岩的稳定性与自承能力,防止围岩产生松动塌落。锚杆的分类。根据在岩层中的锚固形式分为粘结式铀杆、摩擦胀
22、固 式锚杆、机械锚杆:按锚固范围可分为端部锚固锚杆,全长锚固式锚杆; 按受力状况可分为预应力锚杆、无预应力锚杆;按材质可分为钢锚杆、 木锚杆、竹锚杆、化学锚杆等等。全长锚固式锚杆又分为全长粘结式和摩擦胀固式锚固锚杆,前者是 通过粘结剂来取代锚固机构,锚固力向岩层传递,主要是通过粘结的形 式;而后者是向钻孔壁通过机械或者摩擦胀固等施加压力。全长粘结式 锚杆安装时一般不产生预应力。二、锚杆作用原理1、加固拱作用对于被纵横交错的弱面所切割的块状或破裂状围岩,如果及时用锚 杆加固,就能提高岩体结构纵弱面的抗剪强皮,在围岩周边一定厚度范 围内形成一个不仅能维持自身稳定,而且能防止其上部围岩移动和变形 的
23、加固拱,从而保持巷道的稳定性。在弹性体上安装具有预张力的锚杆,一方面对围岩产生压应力,增 加岩体节理裂隙面的摩擦阻力,另一方面预张力将岩块夹持在一起,能 防止岩块的相对转动滑移和裂隙的张开,保证了裂隙面间的挤压结合。 因而在弹性体内便以锚杆的锚头和拧紧部为顶点,形成算盘珠式分布的 锥形体压缩带。如将锚杆以适当间距排列,使相邻锚杆的锥形体压缩带 相重叠,便可形成连续压缩带,即岩石加固拱,它使巷道围岩由“载荷” 变成了 “承载结构”。2、悬吊作用悬吊作用是指锚杆把将要冒落的软弱岩压或危岩悬吊于上部坚固稳 定的岩体上,用锚杆来承担危岩或软弱岩层的重量。如煤巷的直接顶板 一般比较软弱,且不厚,很容易离
24、层冒落,它上面的老顶则比较坚固, 这时,锚杆可以通过直接顶板达到老顶,把直接顶锚固在老顶上。锚杆 的这种作用就象是“钉钉子”,把容易冒落的直接顶板“钉牢”在老顶上。3、组合梁作用在层状岩层的巷道顶板中,通过锚入一系列的锚杆,将锚杆长度以 内的薄层岩石锚成岩石组合梁,从而提高其承载能力。在层状顶板中安 设锚杆后,岩层由叠合梁变成组合梁,从而提高了顶板岩层的承载能力。 锚杆本身也起着抗剪销钉的作用,有效地防止了岩层的层间错动。4、围岩补强作用巷道围岩深部的岩石处于三向受压状态。靠近巷道周边的岩石则处 于二向受力状态,故易于破坏而丧失稳定性。巷道周围安设锚杆后,有 些岩石又部分地恢复了三向受力状态,
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