控制爆破基本原理课件.ppt
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1、第二章 控制爆破基本原理张世平张世平太原理工大学矿业工程学院控制爆破的特点1、爆破对象和材质多种多样2、爆破区周围环境复杂3、爆破技术比常规爆破要复杂控制爆破的定义根据工程要求和爆破环境、规模、对象等具体条件,通过精心设计、施工与防护等技术措施,严格控制炸药爆炸能量的释放过程和介质的破碎过程,既要达到预期的爆破效果,又要将爆破的影响范围和危害作用严格地控制在允许限度之内,这种对爆破效果和爆破效应同时加以控制的爆破。称控制爆破。爆破对象爆区环境工程要求爆破设计爆破设计设计原理?基本原理自然科学和社会科学中具有普遍意义的基本规律。是在大量观察、实践的基础上,经过归纳、概括而得出的。既能指导实践,又
2、必须经受实践的检验。2.1等能原理l根据被爆破物状况、环境条件及工程要求,优选爆破参数,正确计算每个炮孔内的装药量,以使每个炮孔内炸药爆炸释放出的能量与该孔周围介质达到预期爆破效果所需的能量相等,而无多余的能量造成爆破危害。这一原理称为等能原理。2.1 等能原理公式公式表述公式表述 E=B E=B/E E炸药爆炸释放出的能量;炸药爆炸释放出的能量;能量利用率能量利用率B B介质破碎所需要的能量。介质破碎所需要的能量。炸药爆炸对介质的破坏过程十分复杂,因此,迄今为止还没有能在理论上研究清楚。计算机技术的发展,对某种介质爆炸破坏时的部分能量在理论上估算是可能的,但是达到精确的定量计算则是十分困难。
3、2.2装药量计算公式的导出 假定假定重为Q的药包埋在w深处爆炸后形成一个半径为r的爆破漏斗。如下图所示。可以是不同的药包形状1.2.1公式的导出 W=Constant Qr,n=r/W,n装药量Q是爆破作用指数f(n)的函数.函数f(n)在标准爆破漏斗时fs(n)应为12.2.1公式的导出 漏斗形状n=ConstantQW、rQ是W的函数。Q=fs(W)由上述两点,每孔装药量是爆破作用指数n和最小抵抗线W的函数:Q=f(n).fs(W)为一般形式的药量计算公式与经验无关2.2.1公式的导出对于一般工程爆破,有f(n)=0.4+0.6n3f(w)=k2W2+k3w3+k4w4 K2W2 炸药克服
4、介质粘结力形成断裂面所需能量;K3W3使介质破碎所需能量;K4W4 使介质重心移动一定距离所需能量。2.2.1公式的导出 Q=(0.4+0.6n3)(k2w2+k3w3+k4w4)兰格弗尔斯使用狄纳米特35%N.G炸药,在花岗岩中进行梯段钻孔标准松动爆破(n=1)时其药量计算公式为:Q=70 w2+350w3+4w4 引入比装药量,即破碎单位体积介质所需要的炸药用量:q=Q/w3=70/w+350+4wQ=70w2+350w3+4w4 q=Q/w3=70/w+350+4w画出w-q曲线2.2.1公式的导出当1.4mW15m 时,q400g 在台阶爆破和W15m的硐室爆破中计算装药量公式:Q=q
5、W3=qVq=Q/w3=70/w+350+4w2.2.1公式的导出当W15m时q=Q/w3=70/w+350+4w70/w=70/15=4.75g,W15m的爆破,忽略70/w,采用K3W3+K4W4 公式计算药量。我国爆破界,在计算Q时常用体积公式,而岩石的抛掷问题则用爆破作用指数f(n)表示。2.2.1公式的导出当w1.4m时 q=Q/w3=70/w+350+4w第三项4W5.6g对比装药量的贡献不大,去掉。随着w的降低,炸药单耗急剧增加,上式的第一项起重要作用。药量计算的面积体积公式:Q=k2W2+k3w32.2.2面积体积公式面积体积公式Q=k2W2+k3W3w只是表达被爆破体几何尺寸
6、的一个特征尺寸。如梯段爆破中的台阶高度H和孔距a,可用H/W和a/W来表示。同理,W2和W3也可用被爆破体的剪切面积A和破碎体积V来表征。再将式中的K2和K3分别用q1和q2来代替,则药量计算公式变成下式:Q=(q1A+q2V).f2.2.2面积体积公式面积体积公式Q=(q1A+q2V).fQ单孔装药量,(g);A被爆破体的剪切面积,(m2);V被爆破体的破碎体积,(m3);q1面积系数,(g/m2);q2体积系数,(g/m3);f自由面系数。自由面对炸药单耗的影响炸药单耗0.1kg/m3炸药单耗0.5kg/m3炸药单耗1.0kg/m3自由面系数的确定自由面系数的确定自由面数自由面数系数系数f
7、11.1521.0030.8540.75Q=(q1A+q2V).f剪切面积剪切面积A和破碎体积和破碎体积V爆破体为方形或矩形:A=W H=b H (m2)V=W H a=a b H(m3)Q=(q1A+q2V).f剪切面积剪切面积A和破碎体积和破碎体积V梁、柱炮孔布置在中心线上:A=B H (m2)V=B H a(m3)nQ=(q1A+q2V).f体积系数体积系数q2Q=(q1A+q2V).f按装药量与被破碎介质的体积成正比来确定。被爆体材质相同、所用炸药相同,q2值是一个常数。砼和钢砼只炸碎砼而不炸断钢筋,两者的q2相同砖砌体强度低于砼,其q2值应该小于砼石砌体的岩石强度较高,相应的q2值应
8、比砼的略大。天然岩石的强度、风化程度、节理裂隙发育程度变化较大,其q2值相应波动较大。W1m、采用2号岩石炸药材 质 q2/g.m-3 适用范围与介质破碎效果砼 或 钢 筋 砼150小型条形截面构件,要求严格控制碎块飞出砼 150砼体破碎,R在510m以内一般布筋的钢砼150砼破碎脱离钢筋,R在510m以内布筋粗密的钢砼150砼破碎脱离钢筋,个别碎块散落在1015m内重型布筋的钢砼150砼破碎,主筋变形,少量碎块飞散在20m内浆 砌 砖 体 100砌体塌散,少量飞石散落在1015m以内浆砌片石或料石200砌体破裂,浆缝炸松,飞石散落在1015m内天 然 岩 石150250岩石破碎松动,少量碎块
9、抛落在520m以内 表表2-5体积系数表体积系数表p24(4)面积系数面积系数q1Q=(q1A+q2V).f面积系数的规律:q与W成反比(q=70/W);介质相同,面积系数不是常数,但它与最小抵抗线的乘积接近一个常数C1,q1 W C1 或 q1 C1/WC1值与介质的抗拉、抗剪强度有关,与材料的整体性有关;与被控制物的破碎程度、碎块飞散的远近有关,所以C1值有一个波动范围。面积系数q1的确定见下表表表2-5面积系数表面积系数表p242.2.3体积公式体积公式 Q=q VV为被爆破体体积,m3。q为单位用药量系数,g/m3;q与炸药、材质、爆破效果有关,是W的函数。壁厚/cmq/g.m-3Q.
10、V-1/g.m-337/1.5块砖210025002000240049/2块砖135014501250135062/2.5块砖88095084090075/3块砖64069060065089/3.5块砖440480420460101/4块砖340370320350114/4.5块砖270300250280表2-6砖烟囱爆破单位用药量q表p26壁厚/cmq/g.cm-3 Q.V-1/g.m-32530003500300035003018002500150023004012001500100013005090010007008006066073053058070480530380420804104
11、50330360表表2-6钢筋砼烟囱爆破单位用药量钢筋砼烟囱爆破单位用药量q表表p26其他爆破单位用药量表其他爆破单位用药量表不同材质的炸药单耗见表2-7(p2627)钢筋混凝土梁柱爆破单耗见表2-8(p27)验证:2.3两个药量计算公式的比较两个药量计算公式的比较Q=(q1A+q2V).f Q=q V 两个公式均是经大量的爆破试验总结出来的经验公式。两者都注意到了,W1.4m时,Wq,公式中用不同方式反映出来。面积体积公式的物理意义较明确,体积公式计算简单方便。2.3两个药量计算公式的比较两个药量计算公式的比较 设计思想体体积积公公式式。设计思想是多打孔少装药,以控制飞石、振动,确保爆破安全
12、。公式中的炸药单耗与材质、自由面数量、最小抵抗线大小和破碎程度有关。面面积积、体体积积公公式式。孔网参数比体积法大,钻孔量较少,爆破成本较前者低。计算较复杂。计算结果是经验公式,有系数,有时用两个公式计算出的结果偏差较大。2.4控制爆破中药量确定步骤控制爆破中药量确定步骤根据爆区环境、被爆物结构形状、尺寸大小和安全要求,用查表法或工程类比法,初定炸药单耗、计算每孔装药量;在防护条件下,小规模试爆,根据试爆情况调整并确定炸药单耗和每孔装药量;爆破条件发生变化,经工程师同意,可调整装药量;工程师也应根据爆破条件随时改变装药量。爆破后总结提高,积累工程经验。例例1钢筋混凝土立柱药量计算钢筋混凝土立柱
13、药量计算正常布筋的钢筋混凝土立柱截面尺寸:0.5m0.4m孔 距:a=0.5m试进行药量计算。解:A=BH=0.50.4=0.2m2V=Bha=0.50.40.5=0.1m3q1=(26-32)/w=(26-32)/0.2=130-160kg/m2q2=150kg/m3 (表2-5 P24)q=80420 (表2-8 P27)Q=(q1A+q2V)f=(1500.2+1500.1)0.75=3035gQ=qV=(380420)0.1=3842g用35g试爆例2.钢筋混凝土桥台帽W=b=0.4 m;a=0.4m H=1.5m钢筋混凝土桥台帽,介质为一般布筋的砼用两种公式求前排中孔装药量解:A=0
14、.41.5=0.6m2V=0.40.41.5=0.24m3例2.钢筋混凝土桥台帽A=0.6m2;V=0.24m3q1=(26-32)/W=(26-32)/0.4=65-80g/m2q2=150g/m3 (p24)Q=(65-800.6+1500.24)1=75 84gq=360440g/m3 (P26)Q中=qV=360 4400.24=87106 g可用85g或90g试爆。Theend第三节第三节缓冲原理与装药结构缓冲原理与装药结构3.1缓冲原理3.2不耦合装药3.3控制爆破中的装药结构3.4分层装药结构3.1缓冲原理缓冲原理选择适宜的炸药品种或合理的装药结构,缓和爆轰波峰值压力对介质的冲击
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