井巷掘进爆破课件.ppt
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1、6.6.井巷掘进爆破井巷掘进爆破v6.1 6.1 掏槽爆破掏槽爆破v6.2 6.2 井巷掘进爆破施工技术井巷掘进爆破施工技术v6.3 6.3 超深孔一次爆破成井技术超深孔一次爆破成井技术v6.4 6.4 地下采场爆破地下采场爆破v6.5 6.5 隧道掘进爆破隧道掘进爆破1.1223546891013131277112.3.井巷掘进工作面特点:井巷掘进工作面特点:自由面少,而且狭窄(我们知道自由面愈多、愈大愈好)自由面少,而且狭窄(我们知道自由面愈多、愈大愈好)四周岩体对爆破有约束作用(夹制作用)四周岩体对爆破有约束作用(夹制作用)1 1、炮眼的分类、炮眼的分类按其位置和作用可分为三种:按其位置
2、和作用可分为三种:掏槽眼、辅助眼和周边眼掏槽眼、辅助眼和周边眼。周边眼又可分为顶眼、底眼和帮眼周边眼又可分为顶眼、底眼和帮眼 。井巷工程井巷工程系指为进行采矿和其他工程目的,在地下开凿的各类系指为进行采矿和其他工程目的,在地下开凿的各类 通道和硐室的通道和硐室的总称总称。4.各种炮眼各种炮眼图示图示 1掏槽眼;2辅助眼;3周边眼5.1 掏槽眼掏槽眼用于爆出新的自由面,为其他后爆炮眼创造有利的爆破条件。3 周边眼周边眼控制爆破后的巷道断面形状、大小和轮廓,使之符合设计要求。巷道中的周边眼按其所在位置分为顶眼、帮眼和底眼。2辅助眼辅助眼(崩落眼)(崩落眼)破碎岩石的主要炮眼。崩落眼利用掏槽眼爆破后
3、创造的平行于炮眼的自由面,爆破条件大大改善,故能在该自由面方向上形成较大体积的破碎漏斗 2、炮眼的作用、炮眼的作用6.掏槽眼形式掏槽眼形式直眼掏槽直眼掏槽 混合掏槽混合掏槽 倾眼掏槽倾眼掏槽楔形掏槽 锥形掏槽 单向掏槽 桶形掏槽 龟裂掏槽 螺旋形掏槽 渐近式螺旋 掏槽6.1 6.1 掏槽爆破掏槽爆破7.一、斜眼掏槽一、斜眼掏槽1、形式:单斜掏槽、锥形掏槽、楔形掏槽、扇形掏槽、形式:单斜掏槽、锥形掏槽、楔形掏槽、扇形掏槽(作图表示)(作图表示)2、优缺点、优缺点 优点:适用于各种岩层,并能获得好效果;优点:适用于各种岩层,并能获得好效果;掏槽眼少,炸药单耗低;掏槽眼少,炸药单耗低;眼位和斜度对掏
4、槽效果影响较小。眼位和斜度对掏槽效果影响较小。缺点:钻眼方向难以掌握;缺点:钻眼方向难以掌握;眼深受巷道断面限制;眼深受巷道断面限制;抛掷距离大,爆堆分散,易损棚架、设备。抛掷距离大,爆堆分散,易损棚架、设备。8.9.10.11.12.二、直眼掏槽二、直眼掏槽1、形式:龟裂式(缝隙式)掏槽、角柱状(筒形)掏、形式:龟裂式(缝隙式)掏槽、角柱状(筒形)掏 槽、螺旋式掏槽槽、螺旋式掏槽(作图表示)(作图表示)特点:炮眼垂直于工作面且相互平行,距离较近,特点:炮眼垂直于工作面且相互平行,距离较近,必须配合空眼使用必须配合空眼使用。空孔有大孔,也有小孔。空孔有大孔,也有小孔。装药孔与空孔间距取为(装药
5、孔与空孔间距取为(13)d,眼距过大易,眼距过大易“冲冲炮炮”,过小易,过小易“挤死挤死”相邻炮孔。相邻炮孔。13.14.15.16.螺旋掏槽原理示意图螺旋掏槽原理示意图(a)小直径空眼;(b)大直径空眼17.渐近式螺旋掏槽图(单位:渐近式螺旋掏槽图(单位:cmcm)(a)渐进式螺旋掏槽布孔平面图;(b)渐进式螺旋掏槽孔剖面装药结构示意图18.2、装药量、装药量瑞典兰格福斯提出的掏槽装药集中度计算公式瑞典兰格福斯提出的掏槽装药集中度计算公式 /m式中:式中:A装药炮孔距空孔的距离,装药炮孔距空孔的距离,mm;空孔直径,空孔直径,mm。一般对中硬岩石,用硝铵类炸药掏槽时,炸药单耗一般对中硬岩石,
6、用硝铵类炸药掏槽时,炸药单耗在在1.42.0/m3。19.3 3、优缺点、优缺点、优缺点、优缺点优点:优点:优点:优点:炮孔垂直于自由面布置,方式简单,易于多台钻炮孔垂直于自由面布置,方式简单,易于多台钻炮孔垂直于自由面布置,方式简单,易于多台钻炮孔垂直于自由面布置,方式简单,易于多台钻 同时专业;同时专业;同时专业;同时专业;孔深不受巷道断面限制;孔深不受巷道断面限制;孔深不受巷道断面限制;孔深不受巷道断面限制;炮孔利用率高;炮孔利用率高;炮孔利用率高;炮孔利用率高;抛掷近,爆堆集中。抛掷近,爆堆集中。抛掷近,爆堆集中。抛掷近,爆堆集中。缺点:缺点:缺点:缺点:眼数多,装药量大;眼数多,装药
7、量大;眼数多,装药量大;眼数多,装药量大;炮孔间距和平行度对掏槽效果影响较大。炮孔间距和平行度对掏槽效果影响较大。炮孔间距和平行度对掏槽效果影响较大。炮孔间距和平行度对掏槽效果影响较大。20.在在平平巷巷掘掘进进中中,当当孔孔深深为为35m时时,广广泛泛采采用用平平行行空空孔孔直直眼掏槽。眼掏槽。(1)平行空孔直线掏槽的爆破过程)平行空孔直线掏槽的爆破过程l第第一一阶阶段段:是是装装药药炮炮孔孔爆爆破破,在在爆爆炸炸冲冲击击波波的的作作用用下下岩岩石石破破碎碎,并向空孔方向运动;并向空孔方向运动;l第第二二阶阶段段:是是由由于于爆爆炸炸气气体体的的膨膨胀胀作作用用使使破破碎碎岩岩石石沿沿槽槽腔
8、腔向向自自由由面方向运动、抛掷。面方向运动、抛掷。抛抛掷掷速速度度:孔孔口口部部位位最最大大,孔孔底底部部位位最最低低,由由孔孔口口到到孔孔底底呈逐渐减小的变化。呈逐渐减小的变化。提提高高掏掏槽槽效效果果的的措措施施:确确定定合合理理孔孔深深;增增大大孔孔底底装装药药量量;增加空孔直径或数目等。增加空孔直径或数目等。平行空孔直眼掏槽的几个问题平行空孔直眼掏槽的几个问题21.(2)空孔的作用)空孔的作用l一是作为装药炮孔爆破时的辅助自由面;一是作为装药炮孔爆破时的辅助自由面;l二是作为破碎体的补偿空间。二是作为破碎体的补偿空间。最佳间距:空孔与装药孔之间的距离,不能过小,最佳间距:空孔与装药孔之
9、间的距离,不能过小,也不能过大。其最佳间距应能使炸药能量利用率也不能过大。其最佳间距应能使炸药能量利用率最高、单位炸药消耗量最低、槽腔内破碎的岩石最高、单位炸药消耗量最低、槽腔内破碎的岩石抛掷率最高。抛掷率最高。22.三、三、三、三、混合式掏槽混合式掏槽混合式掏槽混合式掏槽23.6.2 6.2 井巷掘进爆破施工技术井巷掘进爆破施工技术一、确定爆破参数一、确定爆破参数 井巷掘进爆破的效果和质量在很大程度上决井巷掘进爆破的效果和质量在很大程度上决定于钻眼爆破参数的选择。除掏槽方式及其参数定于钻眼爆破参数的选择。除掏槽方式及其参数外,主要的钻眼爆破参数还有:外,主要的钻眼爆破参数还有:单耗单耗、孔径
10、、孔深、孔数、炮孔利用率等孔径、孔深、孔数、炮孔利用率等24.1 单位炸药消耗量单位炸药消耗量qu爆破爆破1m3原岩所需的炸药量,用原岩所需的炸药量,用/m3表示。表示。u影影响响q的的因因素素:炸炸药药性性能能、岩岩石石性性质质、巷巷道道断断面、炮孔直径、炮孔深度等。面、炮孔直径、炮孔深度等。u确定方法:采用经验公式和参考国家定额确定方法:采用经验公式和参考国家定额25.(1)修正的普氏公式)修正的普氏公式式中式中 单位炸药消耗量,单位炸药消耗量,;岩石坚固性系数;岩石坚固性系数;巷道掘进断面积,巷道掘进断面积,;考虑炸药爆力的修正系数考虑炸药爆力的修正系数 ,为爆力,为爆力,。计算出的装药
11、量的平均值,应按眼的不同做分配。计算出的装药量的平均值,应按眼的不同做分配。26.(2)查表)查表掘进断面掘进断面/岩石坚固性系数岩石坚固性系数23466101214152046688101012121515201.050.890.780.720.660.641.501.281.121.010.920.902.151.891.691.511.361.312.642.332.041.901.781.672.932.592.322.101.971.85表表平巷掘进单位炸药消耗量定额平巷掘进单位炸药消耗量定额27.u 每循环的总药量每循环的总药量式中式中 每循环爆破岩石体积,每循环爆破岩石体积,;巷
12、道掘进断面积,巷道掘进断面积,;炮孔深度,炮孔深度,;炮孔利用率,一般取炮孔利用率,一般取0.80.95。28.2 2、炮眼直径、炮眼直径直径与眼数,单耗、块度等有关,一般用直径与眼数,单耗、块度等有关,一般用38-45mm。影响因素影响因素 直径直径 钻钻 速速 直径直径 炮孔数目炮孔数目 直径直径 炸药单耗炸药单耗 直径直径 块度质量块度质量 直径直径 炸药爆速炸药爆速29.根据装药量 和孔深计算炮眼数目,再按形状均匀地布置炮眼,周边眼的眼口至轮廓线的距离100-250mm,周边眼的眼口距为500-800mm,底眼的间距取小值,辅助眼的间距为400-600mm。可估算如下:3 3、眼数、眼
13、数u 影响炮孔数目的因素影响炮孔数目的因素 (1)掘进断面:掘进断面)掘进断面:掘进断面 炮孔数目炮孔数目 (2)岩石性质:普氏系数)岩石性质:普氏系数f 炮孔数目炮孔数目 (3)炮孔直径:炮孔直径)炮孔直径:炮孔直径 炮孔数目炮孔数目 (4)炸药性能:炸药威力)炸药性能:炸药威力 炮孔数目炮孔数目 确定炮孔数目的基本原则是在保证爆破效确定炮孔数目的基本原则是在保证爆破效 果的前提下,果的前提下,尽可能地减少炮孔数目尽可能地减少炮孔数目30.4、炮孔深度、炮孔深度炮孔深度:指孔底到工作面的垂直距离炮孔深度:指孔底到工作面的垂直距离h。炮孔长度:指炮孔方向的实际长度炮孔长度:指炮孔方向的实际长度
14、L。两者关系:炮孔长度两者关系:炮孔长度L炮孔深度炮孔深度h垂直钻孔时垂直钻孔时L=h倾斜钻孔时倾斜钻孔时LhL=hhL31.炮孔深度的选取:应有助于提高掘进速度和炮炮孔深度的选取:应有助于提高掘进速度和炮孔利用率。随着凿岩、装碴运输设备的改进,存在孔利用率。随着凿岩、装碴运输设备的改进,存在加长炮孔深度以减少作业循环次数的趋势。加长炮孔深度以减少作业循环次数的趋势。一般根据下列因素确定炮孔深度:一般根据下列因素确定炮孔深度:1)围岩稳定性,避免过大超欠挖;)围岩稳定性,避免过大超欠挖;2)凿岩机的允许钻孔长度、操作技术条件和钻孔技术水平;凿岩机的允许钻孔长度、操作技术条件和钻孔技术水平;3)
15、掘进循环安排,保证充分利用作业时间。)掘进循环安排,保证充分利用作业时间。32.炮眼深度和循环次数相互制约,我国目前实行有浅眼多炮眼深度和循环次数相互制约,我国目前实行有浅眼多循环和深眼少循环两种工艺理论上按最优炮孔深度确定之。循环和深眼少循环两种工艺理论上按最优炮孔深度确定之。应使每米巷道所需工时最少、成本最低,但难以做到,一般应使每米巷道所需工时最少、成本最低,但难以做到,一般按传统的经验方法确定。按传统的经验方法确定。按掘进任务要求定孔深:按掘进任务要求定孔深:式中,L 巷道全长;nm每月工作日数;nt每日工作班数;nc每班循环数。炮眼深度也可按循环组织确定。炮眼深度也可按循环组织确定。
16、33.在我国所具备的掘进技术和设备条件下,在我国所具备的掘进技术和设备条件下,巷道掘进一般取巷道掘进一般取1.52.5m;竖井掘进一般取竖井掘进一般取 l=(0.30.5)D(D 井筒直径,井筒直径,m)随着新型、高效凿岩机和先进的装运设备的应用,以及随着新型、高效凿岩机和先进的装运设备的应用,以及爆破器材质量的提高,炮眼深度应向深眼发展。爆破器材质量的提高,炮眼深度应向深眼发展。5 5、炮眼利用率、炮眼利用率炮眼利用率是合理选择钻眼爆破参数的一个重要原则。炮眼利用率是合理选择钻眼爆破参数的一个重要原则。分为个别炮眼利用率和井巷全断面炮眼利用率分为个别炮眼利用率和井巷全断面炮眼利用率。通常所说
17、的。通常所说的炮眼利用率是井巷全断面的炮眼利用率,即炮眼利用率是井巷全断面的炮眼利用率,即 井巷掘进的较优井巷掘进的较优 为为0.850.9534.二、炮眼布置二、炮眼布置 1 1、炮眼爆炸的要求、炮眼爆炸的要求、炮眼爆炸的要求、炮眼爆炸的要求 有较高的炮眼利用率;有较高的炮眼利用率;先爆炮孔不会破坏后爆炮孔;先爆炮孔不会破坏后爆炮孔;应能保证:应能保证:爆破块度均匀、大块率少;爆破块度均匀、大块率少;爆堆集中、飞散距离小;爆堆集中、飞散距离小;爆后断面轮廓符合设计要求。爆后断面轮廓符合设计要求。35.2 2、布孔方法和原则、布孔方法和原则、布孔方法和原则、布孔方法和原则1)“抓两头,带中间抓
18、两头,带中间”;2)掏槽眼通常布置在断面的中央偏下;并考)掏槽眼通常布置在断面的中央偏下;并考虑崩落眼的布置较为均匀;虑崩落眼的布置较为均匀;3)周边眼一般布置在断面轮廓线上;)周边眼一般布置在断面轮廓线上;4)崩落眼以槽腔为自由面层层均布在被爆岩)崩落眼以槽腔为自由面层层均布在被爆岩体上,因此应先布置周边眼和掏槽眼后,再布置崩体上,因此应先布置周边眼和掏槽眼后,再布置崩落眼。落眼。36.对立井工作面炮眼参数选择与布置基本上与平巷相同,对立井工作面炮眼参数选择与布置基本上与平巷相同,掏槽眼最常用的是圆锥掏槽和筒形掏槽,后者应用最广泛。掏槽眼最常用的是圆锥掏槽和筒形掏槽,后者应用最广泛。立井中掏
19、槽、崩落、周边眼,均布置在以井筒中心为圆心的立井中掏槽、崩落、周边眼,均布置在以井筒中心为圆心的同心圆上。同心圆上。立井的掏槽形式和炮眼布置见图。立井的掏槽形式和炮眼布置见图。37.图图图图 立井掘进的掏槽形式立井掘进的掏槽形式立井掘进的掏槽形式立井掘进的掏槽形式(a)圆锥掏槽;)圆锥掏槽;(b)一级筒形掏槽;)一级筒形掏槽;(c)二级筒形掏槽;)二级筒形掏槽;(d)三级筒形掏槽;)三级筒形掏槽;(e)楔形掏槽)楔形掏槽38.(a)(b)(c)(d)(e)图图立井掘进爆破网络立井掘进爆破网络(a)闭合反向并联网络;)闭合反向并联网络;(b)闭合正向并联网络;)闭合正向并联网络;(c)反向并联;
20、)反向并联;(d)串并联网路;)串并联网路;(e)串联网路)串联网路39.三、装药结构三、装药结构指炸药在炮孔中的装填情况指炸药在炮孔中的装填情况 连续装药连续装药 间隔装药间隔装药 耦合装药耦合装药 各种装药结构各种装药结构不耦合装药不耦合装药正向装药正向装药(作图示意)(作图示意)反向装药反向装药 有堵塞装药有堵塞装药 无堵塞装药无堵塞装药40.图7-14 装药结构(a)偶合装药;(b)不偶合装药;(c)正向连续装药;(d)正向空气间隔装药;(e)反向连续装药 1-炸药;2-炮眼壁;3-药卷;4-雷管;5-炮泥;6-脚线;7-竹条;8-绑绳41.1、连续装药和间隔装药、连续装药和间隔装药2
21、、耦合装药和不耦合装药、耦合装药和不耦合装药 偶合装药或散装药(bulk loading)时,装药直径即炮眼直径;不偶合装药时,装药直径一般指药卷直径。炮孔直径与装药直径之比称为不偶合系数(decoupling index)。散装药时,不偶合系数为1。42.理论研究、实验室试验和工程实践证明,在一定理论研究、实验室试验和工程实践证明,在一定的岩石和炸药条件下,采用不偶合装药或空气间隔装的岩石和炸药条件下,采用不偶合装药或空气间隔装药具有下列优点:药具有下列优点:1.1.可以增加炸药用于破碎或抛掷岩石能量的比例,提高炸可以增加炸药用于破碎或抛掷岩石能量的比例,提高炸药能量的有效利用率。药能量的有
22、效利用率。2.2.改善岩石破碎的均匀度,降低大块率,从而使装岩效率改善岩石破碎的均匀度,降低大块率,从而使装岩效率得到提高。得到提高。3.3.降低炸药消耗量。降低炸药消耗量。4.4.能有效地保护爆破时形成的新自由面。能有效地保护爆破时形成的新自由面。这两种装药结构这两种装药结构,特别是不偶合装药结构在光面爆破和预特别是不偶合装药结构在光面爆破和预裂爆破中得到广泛的应用裂爆破中得到广泛的应用43.3 3、正向起爆装药和反向起爆装药、正向起爆装药和反向起爆装药 起爆用的雷管或起爆药柱在装药中的位置称为起爆点。起爆用的雷管或起爆药柱在装药中的位置称为起爆点。在炮眼爆破法中,根据起爆点在装药中的位置和
23、数目,将在炮眼爆破法中,根据起爆点在装药中的位置和数目,将起起爆方式爆方式分为分为正向起爆、反向起爆和多点起爆正向起爆、反向起爆和多点起爆。单点起爆时,如果起爆点位于装药靠近炮眼口的一端,单点起爆时,如果起爆点位于装药靠近炮眼口的一端,爆轰波传向眼底,称为爆轰波传向眼底,称为正向起爆正向起爆。反之,当起爆点置于装药。反之,当起爆点置于装药靠近眼底的一端,爆轰波传向眼口,就称为靠近眼底的一端,爆轰波传向眼口,就称为反向起爆反向起爆。当在。当在同一炮眼内设置一个以上的起爆点时,称为同一炮眼内设置一个以上的起爆点时,称为多点起爆多点起爆。沿装。沿装药全长敷设导爆索起爆,是多点起爆的一个极端形式,相当
24、药全长敷设导爆索起爆,是多点起爆的一个极端形式,相当于无穷多个起爆点。于无穷多个起爆点。44.正向起爆:反射应力波产生的裂隙使炮孔内气体过早逸正向起爆:反射应力波产生的裂隙使炮孔内气体过早逸出,眼底受力降低,减小破碎范围,降低炮孔利用率;出,眼底受力降低,减小破碎范围,降低炮孔利用率;反向起爆:爆生产物在孔内作用时间较长,加强破碎岩反向起爆:爆生产物在孔内作用时间较长,加强破碎岩石、降低大块率、提高炮眼利用率。石、降低大块率、提高炮眼利用率。无论是正向起爆,还是反向起爆,岩体内的应力分布都无论是正向起爆,还是反向起爆,岩体内的应力分布都是很不均匀的,如果相邻炮眼分别采用正、反向起爆,就能是很不
25、均匀的,如果相邻炮眼分别采用正、反向起爆,就能改善这种状况。改善这种状况。采用多点起爆,由于爆轰波发生相互碰撞,可以增大爆采用多点起爆,由于爆轰波发生相互碰撞,可以增大爆炸应力波参数,包括峰值应力,应力波作用时间及其冲量,炸应力波参数,包括峰值应力,应力波作用时间及其冲量,从而能够提高岩石的破碎度。从而能够提高岩石的破碎度。45.正正向向起起爆爆反反向向起起爆爆正向起爆正向起爆(explosionexplosion)与反向起爆与反向起爆(indirectinitiationindirectinitiation)46.4 4、炮孔堵塞及炮泥作用、炮孔堵塞及炮泥作用 用粘土、砂或土砂混合材料将装好
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