石家庄铁道大学工程爆破课件----第十六讲PPT课件下载推荐.ppt

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f岩体坚固性系数;

a同排中同时起爆孔的孔距,m;

Kp岩体裂隙系数,(取0.50.9);

第六章,布孔方式与起爆顺序,第六章,第六章,概念,爆堆集中整齐,根底少块度较小,爆破质量好飞石飞散距离小能储存大量已爆矿岩,有利于均衡生产,二、挤压爆破,挤压爆破是指在露天采场台阶坡面上留有上次的爆堆情况下进行爆破的方法,又叫压碴爆破。

特点,第六章,爆破机理,延长爆轰气体作用时间利用碴堆阻力延缓岩体运动和内部裂隙张开的时间,从而维持爆轰气体的静压及其作用时间。

辅助破碎利用运动岩块与碴堆的相互碰撞,使动能转化成破碎做功,进行辅助破碎。

第六章,第五节光面爆破与预裂爆破,一、光面爆破参数设计,不耦合系数,合理的不偶合系数应使炮孔压力低于孔壁岩石的动抗压强度而高于动抗拉强度。

不偶合系数以l.52.5用的较多。

光面炮孔间距a,炮孔间距一般为孔眼直径的1014倍。

在节理裂隙比较发育的岩石中应取小值,整体性好的岩石可取大值。

第六章,最小抵抗线W,露天深孔光面爆破的抵抗线W采用与钻孔直径d有关的关系式计算,即W=(720)d。

第六章,炮孔密集系数K,实践表明,当炮孔密集系数K0.81.0时,光爆效果较好。

硬岩取大值,软岩取小值。

单位装药量q,单位装药量又叫线装药密度和装药集中度,它是指单位长度孔眼中装药量的多少。

在保证沿孔眼连线破裂的前提下,应尽可能减少装药量。

软岩一般用70120gm,中硬岩为100150gm,硬岩为150250gm。

起爆时间,实验研究表明,齐发起爆的裂缝表面最平整,微差起爆次之,而秒延期起爆最差。

第六章,二、预裂爆破参数设计,钻孔直径d,一般工程钻孔直径以80150mm为宜,对于质量要求较高的工程,钻孔直径以32100mm为宜,最好能按药包直径的24倍来选择钻孔直径。

第六章,钻孔间距a,通常一般工程取a(57)d;

质量要求高的工程取a(710)d。

钻孔直径大于100mm时取小值,小于60mm时取大值;

软弱破碎的岩石取小值,坚硬的岩石取大值;

质量要求高的取小值,要求不高的取大值。

不耦合系数Kdc,一般可取n24。

药包应放在炮孔中间,绝对不能与保留区的孔壁紧贴,否则就可能造成对孔壁的破坏。

第六章,保证不损坏孔壁(除相邻炮孔间连线方向外)式中y岩石极限抗压强度,MPa;

r预裂孔半径,mm;

q线装药密度,Kg/m。

适用范围y1015Mpa,r=46170mm。

保证形成贯通相邻炮孔裂缝式中,a预裂孔间距,cm。

适用范围y10150Mpa,r=40170mm,a=40130cm。

线装药密度q,第六章,良好的堵塞不但能充分利用炸药的爆炸能量,而且能减少爆破有害效应的产生。

一般情况下取炮孔直径的1220倍。

预裂孔孔深,堵塞长度,预裂孔孔深的确定以不留根底和不破坏台阶底部岩体的完整性为原则。

第六章,第六节药壶法爆破,概念,药壶法爆破又称葫芦炮,是向炮眼底部先少量装药爆破成壶状,再装药爆破的方法,这种爆破的实质是把普通炮孔爆破法中的长柱形药包变成近似球形药包,使得爆破时所产生的能量更集中,从而有利于克服台阶底板阻力。

第六章,机械简单钻眼工作量小,装药量大,爆破效率高扩爆药壶费时间炸下的岩块大小不均,特点,(a)一次扩壶(b)第二次扩壶(c)形成药壶,第六章,应用条件,当底盘抵抗线过大,为改善爆破效果而增大底部装药量;

在7m以下的路堑或堑沟开挖中,进行峒室大爆破不经济时,可改用药壶爆破;

在某些情况下,用药壶代替浅眼爆破能减少钻眼工作量,缩短钻眼时间,增加一次爆破方量,提高爆破效果;

在坚硬岩石、节理发育岩体、水下条件以及隧道中不易采用。

第六章,药壶制作,药壶制作三种方法:

机械法、燃烧法和爆扩法,表6-7扩大药壶爆破次数与药包重量表,注:

根据附录4分类,第六章,装药与填塞,药壶扩大完毕,待药壶冷却后,即可按计算的装药量进行装药。

当装好一半以上时,放入起爆药包,再继续装完炸药,并用干的粗砂堵塞,装药及堵塞都要密实。

药包起爆,孔深为35m用导火索起爆时,应使用两发雷管,并同时点燃。

孔深超过5m时,应用导爆索、导爆管或电力起爆,但要设两套爆破网路,以免发生瞎炮。

第六章,1.毫秒延时爆破和挤压爆破的原理,2.光面爆破和预裂爆破的设计参数,重点内容,3.药壶爆破的原理及应用条件,

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