逐孔起爆技术

合集下载

逐孔起爆技术最新

逐孔起爆技术最新
逐孔起爆技术最新
• 逐孔起爆技术概述 • 最新技术进展 • 逐孔起爆技术的工程实践 • 技术挑战与未来发展 • 结论
01
逐孔起爆技术概述
定义与原理
定义
逐孔起爆技术是一种先进的爆破技术 ,通过逐个孔位的顺序爆破,实现高 效、安全和可控的爆破效果。
原理
利用高精度起爆网络和先进的延时起 爆技术,使每个孔位的炸药按照预设 的顺序和时间进行起爆,从而实现整 体爆破效果的控制。
该系统能够自动识别炮孔位置、装药 量等信息,并根据环境因素和爆破要 求进行智能调整,提高爆破效果和安 全性。
高精度爆破孔网设计
高精度爆破孔网设计是逐孔起爆技术的关键之一,通过优化孔网布置、炮孔间距和 角度等参数,提高爆破效果和资源利用率。
利用三维建模和数值模拟等技术,对爆破区域进行精细化评估和设计,实现爆破孔 网的精确布置和优化。
对企业和社会的贡献
提升企业竞争力
逐孔起爆技术的应用能够提高企 业的生产效率和爆破效果,降低 生产成本,增强企业的市场竞争 力。
促进社会经济发展
逐孔起爆技术的应用能够推动爆 破行业的发展,促进相关产业链 的完善,为社会经济的发展做出 贡献。
对未来发展的展望
技术创新与升级
随着科技的不断进步和应用需求的不断提高,逐孔起爆技 术将不断进行技术创新和升级,提高其应用范围和效果。
境的负面影响。
对行业的推动与影响
推动行业技术进步
逐孔起爆技术的不断发展和创新将推动爆破行业的技术进步,提高 爆破工程的安全性、效率和环保性。
拓展应用领域
逐孔起爆技术的应用领域将进一步拓展,不仅局限于矿山、水利、 交通等传统领域,还将渗透到城市拆除、精细化爆破等新兴领域。
提升国际竞争力

《逐孔起爆技术》课件

《逐孔起爆技术》课件
减少飞石和尘土飞扬
通过精确控制爆破能量和爆炸气体,逐孔起爆技术能够减少飞石和尘土飞扬, 降低对周围环境的污染。
提高作业效率
简化爆破作业程序
逐孔起爆技术通过优化炮孔布置和起爆顺序,简化了爆破作业程序,减少了作业 时间和人力成本。
提高爆破作业安全性
由于逐孔起爆技术能够降低爆破振动和噪音,减少飞石和尘土飞扬,因此能够提 高爆破作业的安全性。
逐孔起爆网络设计
总结词
逐孔起爆网络设计是实现逐孔起爆的关键技 术之一,需要确保起爆的可靠性和准确性。
详细描述
根据炮孔布置和爆破要求,设计合理的逐孔 起爆网络;选择符合要求的起爆器材,如雷 管、导爆索等;进行起爆试验,验证起爆网 络的可靠性和效果;对起爆网络进行优化和
完善,提高爆破效果和安全性。
04
VS
详细描述
根据地质勘查资料和爆破设计,确定炮孔 的位置、深度和角度;根据炸药的性能和 爆破效果的要求,确定炮孔间距和排距; 确保炮孔布置符合安全规范,防止飞石和 振动对周围环境的影响。
装药结构
总结词
装药结构是影响逐孔起爆效果的重要因素, 需要根据爆破目标和炸药性能进行合理设计 。
详细描述
根据爆破要求和炸药性能,选择合适的装药 结构和装药量;考虑炮孔内壁粗糙度、炸药 分布等因素,优化装药结构;确保装药结构 符合安全规范,防止因装药不当引起的安全 事故。
03
逐孔起爆技术的实施步骤
爆破设计
总结词
爆破设计是逐孔起爆技术的关键环节,需要综合考虑地质条件、炸药性能、爆破目标等 因素。
详细描述
根据工程要求和爆破环境,选择合适的炸药和起爆器材;进行爆破模拟和分析,确定最 佳的爆破参数;确保爆破安全,制定应急预案。

逐孔起爆技术_最新

逐孔起爆技术_最新

(4)地震波主震相的错开和地震波的干扰作用。 合理地微差间隔时间,使先后起爆所产生的地震
能量在时间上和空间上错开,特别是错开地震波的主
震相,从而大大降低了地震效应。此外先后两组地震
波的干扰作用,也会降低地震效应。只要合理的选取
微差间隔时间,即可使地震效应有不同程度的降低。
总体来说,微差爆破比普通爆破可降震30%-70%。
平行连接
84
101
118
135
152
169
42
59
76
93
0
17
34
Desired rock movement
Floor
2.4.2 点燃阵面原则
点燃阵面是指在工程爆破中,当地表延时起爆网
路正常引爆、爆轰波依次从炮孔的地表网路向前传播
时,由炸药正在爆轰和孔内雷管延期体正在燃烧而尚
未引爆的所有孔内雷管所形成的空间几何平面。点燃
么就成为前倾连接,如下图2.11起爆网络的前顷连接所
示,会发生起爆孔序的变化,距离自由面远的后排孔 会比距离自由面近的前排孔先被传爆,较大的夹持力 会导致较差的爆破效果。
“前倾 与 后倾列连接"
后倾 前倾
列传爆方向 与控制排传爆 方向大于或 等于90度
控制排
起爆点
自由面
后倾连接
244 202 160 118 76
旋状。
2.2 逐孔起爆技术的作用原理
逐孔起爆技术是微差爆破的发展。虽然微差爆破
在国内外已研究、应用了五十多年,但是由于起爆间
隔时间只有几毫秒至几十毫秒,且岩体性质又复杂多
变,炸药的爆炸能在岩体中的传递与分布难以定量计
算,因此爆破微差原理尚无统一定论,大多只是假设

逐孔起爆技术在煤矿采矿中的应用研究

逐孔起爆技术在煤矿采矿中的应用研究

逐孔起爆技术在煤矿采矿中的应用研究摘要:传统的爆破技术主要采用导爆管、导爆索、电缆等手段将火药引爆,这种方法存在着不安全、不稳定等弊端。

为了解决这些问题,逐孔起爆技术应运而生,其是一种新型的爆破技术,核心是在爆破孔内安装电子起爆装置,实现对单个爆破孔的精确控制。

本文关注此技术在煤矿爆破中的应用,以供研究参考。

关键词:采矿工程;逐孔起爆技术;优化设计引言煤炭资源是我国的重要能源,其采矿技术的发展直接关系到国民经济的发展和社会稳定。

目前,我国煤炭资源的开采主要采用的是传统的爆破技术。

但是,这种技术存在一些问题,如爆破震动和噪音,对工人和周边居民的健康造成影响,同时还会对地下建筑物和地质环境造成损害。

因此,如何改进爆破技术成为当前煤炭采矿领域的重要课题。

一、逐孔起爆技术原理及特点(一)逐孔起爆技术基本原理逐孔起爆技术是一种新型的爆破技术,与传统的整体起爆技术不同,它采用逐孔起爆方式进行爆破。

其基本原理是在每个爆孔内部都设置一个独立的电雷管,使每个炸药单元都独立引爆,从而达到准确控制爆炸效果的目的。

逐孔起爆技术的最大特点就是控制能力强,可根据实际情况调节每个炸药单元的爆炸时间,从而使爆炸效果更加精确和可控。

(二)逐孔起爆技术特点逐孔起爆技术的特点具体有高度可控性,由于每个爆孔内部都设置一个独立的电雷管,可根据实际情况调节每个炸药单元的爆炸时间,从而使爆炸效果更加精确和可控。

同时,逐孔起爆技术采用数字式控制器进行控制,可精确控制每个火工品的爆炸时间,从而保证爆炸过程的安全可靠。

逐孔起爆技术可使每个炸药单元独立引爆,从而提高单孔爆破效果。

与此同时,逐孔起爆技术还适用于各种类型的矿物,包括煤矿采矿、金属矿山采矿、建筑爆破等多个领域。

(三)逐孔起爆技术的分类逐孔起爆技术一般可以分为两种类型,即数字式逐孔起爆技术和模拟式逐孔起爆技术。

数字式逐孔起爆技术采用数字式控制器进行控制,可精确控制每个火工品的爆炸时间,从而保证爆炸过程的安全可靠。

煤矿采矿工程中逐孔起爆技术的应用

煤矿采矿工程中逐孔起爆技术的应用

煤矿采矿工程中逐孔起爆技术的应用煤矿采矿工程是指通过对煤层进行钻孔、装药、起爆等作业,使煤层破碎、断裂,从而采出煤炭的技术过程。

在采煤过程中,逐孔起爆技术是一种非常重要的技术手段,它在采煤工程中具有重要的应用价值。

逐孔起爆技术是一种炸药起爆技术,它通过在钻孔内按一定的牵引布置药包,依次引爆药包,从而实现对煤层的破碎和分散。

逐孔起爆技术具有不同于其他起爆技术的优点,例如可以控制爆炸的时间和幅度、提高装药的精度和装药量、降低震动和冲击波的强度等。

逐孔起爆技术的应用可以大大提高采煤效率和安全性。

首先,通过对药包的合理布置和引爆技术的控制,可以减少钻孔数量和间距,从而可以降低采煤成本和减少对环境的影响。

其次,逐孔起爆技术可以控制煤层的破碎和分散,避免煤层上部和下部造成过度移动和破坏,从而保护煤层的稳定性、防止煤层外露和瓦斯突出的发生。

此外,逐孔起爆技术还可以提高药包和煤层的效益利用率,增加采煤的经济效益和环保效益。

但是,逐孔起爆技术在应用过程中还存在一些问题和挑战。

首先,逐孔起爆技术需要高度的技术、装备和人员要求,需要采用先进的药包布置技术和数字化控制技术,需要配备高精度的装药设备和测试仪器,需要培养高素质的技术人才。

其次,逐孔起爆技术需要充分考虑煤层的地质条件和工程环境,需要根据实际情况进行智能化调整和优化,以提高煤层的开采效率和减少事故的发生。

综上所述,逐孔起爆技术是煤矿采矿工程中的重要技术手段,可以大大提高采煤效率和安全性。

但是,应用逐孔起爆技术需要充分考虑技术、装备、人员和环境等方面的问题,以确保该技术可以在实践中取得最佳应用效果。

煤矿采矿工程中逐孔起爆技术的应用

煤矿采矿工程中逐孔起爆技术的应用

煤矿采矿工程中逐孔起爆技术的应用摘要:本文主要介绍了逐孔引爆技术在实际中的应用,以及逐孔引爆技术的优势,还有在实际中的应用效果。

关键词:逐孔引爆;煤矿采矿技术;应用1.发展现状逐孔起爆技术是指,爆区内位于同一排的炮孔按照设计好的延时时间从起爆点依次起爆,同时爆区的排间爆孔按照另一种延期时间依次向后排传爆,从而使整个爆区的相邻爆孔的起爆时间相错,保证起爆时爆破顺序呈螺旋状分散的一种爆破技术。

它不同于一般的逐排起爆方式,而是采用相邻依次爆破的方式提升爆破效果。

从爆破原理来讲,逐孔起爆技术是在煤矿爆破区域,按照事先设置、排列好的爆破孔顺序,先后引爆乳化炸药的爆破工艺;因此,前后爆破孔之间有一定的区间间隔,在爆破孔中会产生较强的连续预应力,不同爆破孔通过连续预应力叠加,以此提升雷管爆破效果。

与传统的光面全断面一次起爆技术相比,现代化的新型逐孔起爆技术适应多种地质状况,例如在实际的逐孔起爆时,许多矿区可能存在缺孔以及无自由面、孔网不规则、矿岩分爆等复杂情况,但是在各种复杂的爆区依然可以使用逐孔起爆的方式进行爆破,也可以起到良好的预期爆破效果。

但有时我们为了保证爆破效果,使整个逐孔爆破的过程安全顺利,降低成本投入,所以在爆破时要尽量避开地质条件复杂的区域开展爆破,例如,常见的高瓦斯、突出瓦斯以及那些涌水量较大的煤层、岩层等相对复杂的地质情况。

2.实际应用分析2.1逐孔起爆材料的合理选用逐孔起爆技术在煤矿采矿作业应用时,需选用最新型的起爆材料,应该是具备高强度、高精确度的材料,使得逐孔起爆的效果更加优异。

当前在我国大范围使用的爆破材料多数以上是由澳瑞凯爆破材料企业制造的长延时爆破雷管,西安庆华公司产出的非电导爆破类雷管等产品。

这些产品共同的特点就是自身抗油、耐磨、抗挤压能力较强。

逐孔起爆进程中,为有效确保雷管的延期精确度,需要延期精确度位于1%~2%之间,这样才能在一定限度上提升爆破的效果。

澳瑞凯公司产出的爆破材料,孔与孔之间的延时性都需要运用延时进行爆破控制,唯有如此才可依据一定的顺序关系进行炸药引爆工作,既可以有效提升爆破的精确度,又能在一定程度上增强爆破雷管的强度、耐磨度以及抗压能力等,进而完成对延期精度的提升,让毫秒级别的延时效果控制得以展现。

逐孔起爆技术

逐孔起爆技术

Definition for initiating tech. hole by hole
在预爆破区域的布孔水平面内,处于横向排 和纵向列上的炮孔分别采用不同的延期时 间,但通常位于一排或一列中的炮孔具有 相同的地表延期时间间隔。从起爆点开始 二维平面内每个炮孔的起爆时间按孔、排 间延期时间累加实现,相对于周围炮孔各 自独立起爆。这样,爆破过程在时空发展 上按某一起爆走时线向前推进,直至爆破 过程完毕。
底根少,或无底根; 控制后冲或侧冲破坏,便于爆区衔接 控制爆堆移动方向,降低贫化 控制爆堆形状,发挥铲装设备效率 控制爆堆松散度及松散均匀度,便于挖掘 控制爆破震动,噪声,飞石
雷管延期时间精确,是实现逐孔起爆的基本保证
Shotplus 爆破效果评估
起爆过程---点燃阵面,有无漏连 抛掷方向--- 是否杂乱及是否与预期一致
等时线---是否均匀,相互平行
松散度,后冲,側冲控制指标Relief值
8毫秒起爆时间区段内起爆的炮孔数量
逐孔起爆能达到的最终爆破效果
爆破块度好,大块率低,二次爆破量少;
延期体正在燃烧的雷管 延期体未被引燃的雷管
00 200 300 400 500
600ms
延期体正在燃烧的雷管 延期体未被引燃的雷管
600ms 孔内延期
局部点燃阵面- 4 排炮孔
起爆点
孔内延期 = 4 x 地表延期
100ms 地表管
ZERO 100
逐孔起爆技术
逐孔起爆技术简介
单个炮孔起爆时岩石破碎情况
多个炮孔同时起爆的情况
炮孔间延期时间过长的情况
炮孔间延期时间合理时的情况
逐孔起爆技术定义
逐孔起爆技术是指:
爆区内处于同一排的炮孔按照设计好的延期时间 从起爆点依此起爆,同时,爆区排间炮孔按另一延期 时间依次向后排传爆,从而使爆区内相邻炮孔的起爆 时间错开.起爆顺序呈分散的螺旋状。

采矿过程中逐孔起爆技术应用分析

采矿过程中逐孔起爆技术应用分析

采矿过程中逐孔起爆技术应用分析3:山东盛鑫矿业有限公司摘要:地下采矿的主要环节是采矿。

通过合理地调整空穴的位置和相邻空穴的爆发时间,可以为爆发空穴提供电压。

在此基础上,后续工作可以有效提高爆破孔的效率,这对于降低砾石的高速和隧道成本中的二次爆炸次数具有重要意义,可以有效保证周围人员的安全。

关键词:矿山;爆破孔;技术分析采矿最重要的方面是使用爆破技术。

爆炸效应与二次爆炸和后续开采密切相关。

如果爆炸没有达到预期效果,可能会带来过多的大石头,这将对矿山未来的交付产生重大负面影响,并造成运营困难。

1逐孔起爆技术简介这里所说的多孔爆轰技术通常是指在矿井爆炸过程中相互独立的孔,爆轰也是独立的。

在这一阶段,高精度雷管可以准确计算发射顺序,以在标准条件下达到所需的时间间隔,使雷管能够按特定顺序完成爆炸。

同时,科学合理地确定爆炸的延迟间隔也可以引起岩石运动引起的二次爆炸,从而达到理想的爆炸效果。

2逐孔爆炸原理分析当爆炸在不到150毫秒(岩石效率最高的时期)内爆炸时,爆炸产生的几乎所有能量都用于引起岩石位移、地震波和热扩散。

孔隙释放技术将孔隙启动时间限制在100毫秒以下,并以几乎相等的间隔使用孔隙拉伸结构。

这覆盖了不同阶段的至少三个冲击波,并改善了岩石上的连锁反应。

前门爆炸后,后门的空间布局发生了彻底的变化。

前孔位于爆炸区的中部。

至少在前爆破孔爆炸后,它在两侧和上方变成了一块相对松散的孤立的石头。

最小电阻线发生了变化,真空区的增加产生了更多的反射簇,从而降低了切割质量。

爆炸孔在前一个孔爆炸后不久就处于爆炸状态。

如果之前的离散式灭火系统没有完成和平衡,爆炸后的气体就不会完全分布在空气中。

因此,下一次点火射孔是在爆炸能量损失之前进行的。

孔洞和细绳的使用之间的微小差异可能会导致两个方向上的累积时间变化,从而增加石头之间碰撞的可能性。

利用爆炸能量造成岩石损伤,提高爆炸能量的利用率,创造出良好的爆炸电池。

使用孔动画技术,200个爆炸孔中只有7个同时爆炸,大大降低了爆炸震动。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

400
450
788
787
80 0
753
710
668
659
60 544 0
535
55 0
424
507 50 0
0 65
864
779
811
752
743
668
594
577
526
451
孔内采用高精度雷管时,等时线均匀一致
550 575
525
500
525
475
425 450
0
550 600
575
500
475
ul a
Degree of Fragmentation
Thank you
雷管延期时间精确,是实现逐孔起爆的基本保证
孔内采用非高精度雷管
417
409
409
409
442
425
365
375
417
400
375
417
409
392
409
442
409
442
365
465
409
367
425
392
442
409
417
442
425
367
孔内名义延期时间表400ms
假设地表管精度尚可
0
17ms/42ms
400ms 17/42ms
孔内采用高精度雷管时,岩石移动方向均匀一致
0
Shotplus 爆破效果评估
起爆过程---点燃阵面,有无漏连 抛掷方向--- 是否杂乱及是否与预期一致 等时线---是否均匀,相互平行 松散度,后冲,側冲控制指标Relief值 8毫秒起爆时间区段内起爆的炮孔数量
逐孔起爆能达到的最终爆破效果
Floor
利用多个虚拟炮孔
How?
要求抛掷方向
利用多个虚拟孔
想象的几列炮孔
要求抛掷方向
利用多个虚拟孔
想象的虚拟孔
要求抛掷方向
利用多个虚拟孔
152 135 118 101 84
110
93
76
59
42
68
51
34
17
0
要求抛掷方向
直接连接----不够长
152 135 76 17 110 93 34
Initiating Technique Hole by Hole
逐孔起爆技术
Orica (WeiHai) lim. co.
逐孔起爆技术简介
单个炮孔起爆时岩石破碎情况
多个炮孔同时起爆的情况
炮孔间延期时间过长的情况
炮孔间延期时间合理时的情况
逐孔起爆技术定义
逐孔起爆技术是指: 爆区内处于同一排的炮孔按照设计好的延期时间 从起爆点依此起爆,同时,爆区排间炮孔按另一延期 时间依次向后排传爆,从而使爆区内相邻炮孔的起爆 时间错开.起爆顺序呈分散的螺旋状。
0
太长!!
68
51
直接连接
169 93 17 127 51
0
102
85
使用两个地表管
V型起爆实例
228 211 194 118 93 68 51 76 34 59 17 160 186 144 102 26 43 60
93 51 9
0
注意平行!!!
CONNECTADets 17ms 42ms 9 ms
前倾连接
160 118 76 34 76 227 185 143 101 59 17 59
252
210
168
126
84
42
0
前倾连接
118 76 34 76 17 59
101
59
126
84
42
0
平行连接
84
101
118
135
152
169
42
59
76
93
0
17
34
Desired rock movement
200 300 400
延期体正在燃烧的雷管 延期体未被引燃的雷管
400ms 1
药柱错位导致盲炮
延期体正在燃烧的雷管 延期体未被引燃的雷管
两个起爆药柱 2
顶部起爆药柱 引爆上部药柱
n+1段
N段
延期体正在燃烧的雷管 延期体未被引燃的雷管
起爆网络设计准则
• • • • • • • 选择起爆点 确定控制排和列 90度或大于90度列连接 添加 / 去掉 排 “V” 起爆 虚拟炮孔 水槽开挖- 中心起爆
135
118
101
144
127
110
93
76
59
42
102
85
68
51
34
0
17
“前倾 与 后倾列连接"
后倾 前倾
列传爆方向 与控制排传爆 方向大于或 等于90度
控制排
起爆点
自由面
后倾连接
244 202 160 118 76
269
227
185
143
101
59
17
252
210
168
126
84
42
0
起爆后岩石移动方向紊乱
771
737
711
685
659
600
458
426
434
400
788
787
753
710
668
659
544
535
424
507
864
779
811
752
743
668
594
577
526
451
等时线也不均匀
771
737
750
711
685
70 0
659
600
458
426 450 500
434
Definition for initiating tech. hole by hole
在预爆破区域的布孔水平面内,处于横向排和纵 向列上的炮孔分别采用不同的延期时间,但通 常位于一排或一列中的炮孔具有相同的地表延 期时间间隔。从起爆点开始二维平面内每个炮 孔的起爆时间按孔、排间延期时间累加实现, 相对于周围炮孔各自独立起爆。这样,爆破过 程在时空发展上按某一起爆走时线向前推进, 直至爆破过程完毕。
孔距

排距
8-15ms/m

孔间及排间延期时间
Fragmentation
2-5 ms/m
8-15 ms/m
ms per metre of spacing
Throw
ms per metre of burden
全部点燃阵面 – 地表无延期
导爆索
0ms 200ms
200 ms 孔内延期雷管
延期体正在燃烧的雷管 延期体未被引燃的雷管
逐孔起爆技术的特点
先爆炮孔为后爆炮孔多创造一个自由面 爆炸应力波靠自由面充分反射,岩石加强破碎 相邻爆炮孔相互碰撞,挤压,增强岩石二次破碎 同段起爆药量小,控制爆破震动
逐孔起爆技术时间顺序设计原则
确定起爆点 确定爆区的排与列 确定排内孔间延期时间及排间延期时间 点燃阵面
孔距/排距及延期时间
2-5ms/m
爆破块度好,大块率低,二次爆破量少; 底根少,或无底根; 控制后冲或侧冲破坏,便于爆区衔接 控制爆堆移动方向,降低贫化 控制爆堆形状,发挥铲装设备效率 控制爆堆松散度及松散均匀度,便于挖掘 控制爆破震动,噪声,飞石
Economic Balance
$
Zone of minimum Total Costs
全部点燃阵面 – 地表有延期
起爆点
0 100ms 地表管 100ms 地表管 100 200 300 400 500
600ms
延期体正在燃烧的雷管 延期体未被引燃的雷管
600ms 孔内延期
局部点燃阵面- 4 排炮孔
起爆点
孔内延期 = 4 x 地表延期
100ms 地表管 100ms 地表管
ZERO 100
V型起爆形成....
起爆点后面留一个通道
1
最后排时间延长 ...
42 ms CD 65 ms CD
1
虚拟炮孔
110
135
76
101
93 68
59
1
102
85
51
34
17
无虚拟炮孔时间出现紊乱
虚拟炮孔
152 118
102
85
68
51
34
17
1
利用虚拟炮孔保持时间的均匀
水槽爆破
1
实现逐孔起爆的器材保证
有两个自由面
过程 - 选择 “起爆点" - 画出 “等时线" - 选择地表管 - 画上箭头 - 计算时间
Free end 有两个自由面blast
0
Free end blast 有两个自由面
0
Free end blast 有两个自由面
0
Free end blast 有两个自由面
186
169
152
Load
&
u Ha
l
Dr
i ll
&
B la
C ru
in g sh
y
st
S eco
n
r da
Degree of Fragmentation
Economic Balance
$
Zone of minimum Total Costs
Dr
相关文档
最新文档