第一章炸药基础知识

2.工业索类
1)工业导爆索:是传递爆轰波的一种爆破器材,用以传爆或引爆炸药装药,是工程爆破中广泛使用的一种爆破器材。产品包括:普通导爆索、震源导爆索、油气井用导爆索、其他工业导爆索。普通导爆索是目前大量使用的爆破器材,适用于一般露天及无沼气、煤尘爆炸危险的场所,在爆破工程中起传爆和引爆的作用。产品包括:棉线导爆索和塑料导爆索。
2.分类:
1)按作用分
a.起爆药如:火帽、雷管等。
b.猛炸药单质猛炸药有梯恩梯、黑索今、太安、六硝基芪等;混合猛炸药有铵梯炸药、按油炸药、乳化炸药、水胶炸药等。
c.火药包括黑火药、无烟火药或溶塑火药、硝化棉火药和硝化甘油火药等。
d.烟火剂包括照明剂、信号剂、曳光剂、燃烧剂及烟幕剂等,延期雷管中的延期药就属于烟火剂范畴。
1)工业电雷管:是指由电能作业而发生爆炸变化的一种雷管,它广泛应用于各种爆破作业。按作业时间分为:瞬发电雷管和延期电雷管。
瞬发电雷管指在瞬间发生作用的电雷管,产品包括:普通瞬发电雷管、专用瞬发电雷管和煤矿许用瞬发电雷管。
延期电雷管:指起到延时作用的电雷管。延期电雷管按作用时间分为毫秒延期、1/4秒延期、半秒延期和秒延期等。产品包括:普通延期电雷管、专用延期电雷管和煤矿许用延期电雷管。
3)乳化炸药
乳化炸药是通过乳化剂的作用,使氧化剂的水溶液的微滴均匀的分散在含有空气泡或空心微球等多孔性物质的油相连续介质中,从而形成的一种油包水型的乳胶状炸药,又称乳胶炸药或乳化油炸药。
乳化炸药不仅有优良的抗水性能,同时还具有独特的爆炸性能,爆轰感度高,摩擦撞击感度低,有良好的稳定性。
4)粉状乳化炸药
2.含水炸药
1)浆状炸药
浆状炸药是以氧化剂水溶液为连续相,以燃料及敏化剂为分散相,通过交联作用形成网状结构的胶凝体系,具有抗水性强、密度高、爆炸威力大、原料来源广和安全等特点。
2)水胶炸药
水胶炸药与浆状炸药没有严格的区别,我国把以硝酸甲胺为敏化剂的浆状炸药称为水胶炸药。水胶炸药的交联程度较好,使用有效期较长。
粉状乳化炸药也是由氧化剂为水相和可燃物为油相,通过乳化技术使其充分混合乳化,形成油包水型乳化基质,然后采用喷雾干燥、冷风造型,使胶体基质雾化脱水形成一定粒度分布的具有油包水微观结构的油包水型粉状乳化炸药颗粒。
粉状乳化炸药是我国独创的一种生产工艺,炸药感度、体积威力大,能满足爆破工作者使用粉状炸药的习惯。
3.炸药的本质
炸药的本质是组成炸药的物质,其本身既含有氧化剂,又含有可燃剂。在未被激发的状态时是一种亚稳性含能物质,在受激发后表现出强自行活化性质和自供养性质。(所以,炸药起火燃烧不能用沙土覆盖、干粉灭火器,而要用水来扑救的原因所在。)
4.炸药的燃烧
炸药在许多条件下(遇明火、受潮、静电、摩擦等)都可以产生燃烧现象,它与一般物质的燃烧有着本质的区别:一般物质的燃烧,外界必须要供给氧气或其他助燃气体,决定燃烧速度的主要因素之一是供氧情况;而炸药的燃烧则是一种可以自行传播的剧烈的化学反应,由于炸药的自身含有氧,因而不需要外界供给助燃气体,它可以在隔绝空气的情况下燃烧,燃烧的速度很快,有的还非常迅速,并可以转变为爆燃或爆轰。
2)塑料导爆管:塑料导爆管指内壁沾附有猛炸药,以低速传播轰波的挠性塑料细管。主要分为:普通塑料导爆管、高强度塑料导爆管。
第三节民用炸药的基本特性与安全性能
1.硝铵类炸药
1)铵油炸药
铵油炸药是由硝酸铵和燃料油组成的炸药(有时加入可燃剂如木粉等),是最简单的粉状或粒状爆炸性混合物,同时是一种钝感的中等威力的炸药。优点是:原料来源广泛,加工简便,成本低廉,使用安全,对冲击、火焰都钝感。缺点是:起爆感度低,通常需用起爆具引爆,爆轰的临界直径大,不抗水,爆炸能量较小,爆炸产物有毒气体量大,机械装药会产生静电,长期贮存会渗油,降低爆炸性能。
第二节民用爆炸物品的基本特征
1.工业雷管
工业雷管是工程爆破用的一种起爆器材,用它来引爆主装炸药、传爆药柱等炸药装药,完成爆破任务。工业雷管包含:火雷管、电雷管、导爆管雷管。
①按用途分为:普通雷管和专用雷管;
②按激发能种类分为:电雷管和非电雷管;
③按作业时间分为:瞬发雷管和延期雷管;
④按其主装炸药的净装药量分为:6号雷管(不少于0.4g)和8号雷管(不少于0.6g)两种。
第一章--炸药基础知识
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民爆公司安全培训讲义
第一章炸药基础知识
第一节炸药的本质
1.炸药的定义:凡是能发生化学爆炸的物质都称作炸药。从这个意义上讲,起爆药、猛炸药、火药、烟火剂都属于炸药的范畴。
2)导爆管雷管
导爆管雷管是塑料导爆管雷管的简称,由导爆管和火雷管装配组成,用于无沼气、煤尘等爆炸危险的爆破工程。产品包括:瞬发导爆管雷管和延期导爆管雷管。
瞬发导爆管雷管指在瞬间发生作用的导爆管雷管;延期导爆管雷管指起到延时作用的导爆管雷管。延期导爆管雷管按作用时间分为毫秒、半秒和秒延期导爆管雷管等。
2)按组份分类
a.单质炸药又称爆炸化合物。是一种化合物,有明确的分子结构,常用的有梯恩梯、黑索今、太安、奥克托今等。
b.混合炸药又称爆炸混合物。它本身是一种混合物,是由两种以上化学性质不同的组份组成的混合物。混合炸药有气态、液态和固态几种形式,种类繁多,不一一介绍。
3)按应用领域分常分为军用炸药和民用炸药。军用炸药是指应用于军事目的的炸药;民用炸药是指应用于民用目的的炸药。民用炸药在我国又称为工业炸药。
2)膨化硝铵炸药
膨化硝铵炸药是一种新型粉状工业炸药,和铵油炸药相比,提高了炸药感度,放弃了毒性较大的原料,降低了硝酸铵的吸湿结块能力,是现代工业炸药中一个重要的发展阶段。
3)重铵油炸药
重铵乳化粒状炸药或乳化铵油炸药。
重铵油炸药与铵油炸药相比,具有能量密度大、使用感度高、抗水性强、生产工艺简单便于机械化混制和装药等优点。
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爆炸品基础知识

爆炸品基础知识

爆炸品基础知识第一章爆炸品基础知识1.1氧化还原反应煤炭燃烧产生热量,供人们做饭、取暖,这是件家常便饭的事,这个过程,在化学上称作氧化还原反应。

C + O2 = CO2↑+热量在本式中,C(碳)是被燃烧的物质,称作可燃物,可燃物中的“佼佼者”称为易燃物。

这里的O2(氧气)叫作氧化剂;使可燃物点火燃烧的物质叫作点火源。

可燃物、氧化剂、点火源称作燃烧的三要素。

一般来说,有机化合物都是可燃的,氧化剂一般为氧气和一些分子结构中含有氧的物质,以及一些处于高氧化态的物质。

摩擦、撞击、高温、静电都有可能成为点火源。

通常,氧化反应都为放热反应,放热致使体系温度升高,而根据化学反应动力学原理,温度每升高10℃,化学反应速度就会加快2~4倍,所以氧化反应如果控制不好,就会无限地加速反应,致使反应热不能迅速散发,反应产物无法及时排除,最终产生爆炸。

炸药是具有高能量密度的物质,如果单位重量的炸药与一般燃料相比,炸药爆炸后所散出的热不比一般燃料燃烧放出的热多,如:煤(炭):8954千焦∕千克;TNT:4184千焦∕千克。

而1千克的煤要燃烧几小时甚至更长的时间,而1千克的TNT只需10万分之一秒就能放出所有热量。

爆炸性物质是其本身含有氧化剂,又含有可燃剂的物质或混合物,是一种不稳定的含能材料;当其受到外界刺激性时,达到一定的激发,它就能快速完成氧化还原反应;最终发生爆炸。

1.2化学爆炸的特征我们在日常生活中有时会遇到热水瓶爆炸、自行车轮胎爆炸、鞭炮爆炸,甚至压缩气瓶爆炸和锅炉爆炸等;爆破工程中经常会看到炸药爆炸、雷管爆炸;战士在实弹演习或在战场上会看到手榴弹爆炸、炮弹爆炸等等,这些都属于爆炸现象。

在炸药爆炸时,可以看到火光(夜间或天黑较明显)、烟雾和听到响声,在附近能闻到一股强烈的火药味。

爆炸点附近地方的压力急剧升高,临近的物质遭到破坏。

当距爆炸点较近时,还会感到猛烈的气浪(冲击波)冲击,同时炸坑的浮土灼热烫手。

这是我们通过实践所感觉到的爆炸现象。

第一章 炸药爆炸基本理论

第一章  炸药爆炸基本理论

CaHbNcOd
则氧平衡的计算式:
Q bM 1d(2 ab/2 ) 1 6 1 0 0 %
式中
Qb
炸药的氧平衡;
Mห้องสมุดไป่ตู้
炸药的摩尔质量(g/mol);
16 氧的摩尔质量(g/mol)
19.06.2021
精选2021版课件
8
混合炸药氧平衡的计算
计算公式:
Q b 1 0 1 0 0 d 、 (2 a b /2 ) 1 6 1 0 0 %
物质在外界的作用下状态参数会发生一定的变化,物质局部状态的变化称为扰动
压缩波
(pressure wave) 受扰动后波阵面上介质的压力、密度均增大的波称为压缩波。
稀疏波
(expansion wave)
19.06.2021
受扰动后波阵面上介质的压力、密度均减小的波称为稀疏波或膨胀波。
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在采用炮孔法进行爆破工作时,为保证相邻药卷完全殉爆,对药卷之间的殉爆距离有一 定要求。装药时,应尽可能使相邻药卷紧密接触,防止岩粉或碎石等惰性物质将药卷隔开。 因有惰性介质时,殉爆距离将明显减小。
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殉爆距离的测定
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影响殉爆距离的因素
A
B
C
装药密度
药量和药径
药包外壳和 连接方式
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精选2021版课件
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影响炸药感度因素
1 炸药温度的影响
影响炸 药感度 的因素
2 炸药物理状态与晶体形态的影响 3 炸药颗粒度的影响 4 装药密度的影响
5 附加物的影响

爆炸品基础知识

爆炸品基础知识

爆炸品基础知识第一章爆炸品基础知识1.1 氧化还原反应煤炭燃烧产生热量,供人们做饭、取暖,这是件家常便饭的事,这个过程,在化学上称作氧化还原反应。

C + O2 = CO2↑+ 热量在本式中,C(碳)是被燃烧的物质,称作可燃物,可燃物中的“佼佼者”称为易燃物。

这里的O2(氧气)叫作氧化剂;使可燃物点火燃烧的物质叫作点火源。

可燃物、氧化剂、点火源称作燃烧的三要素。

一般来说,有机化合物都是可燃的,氧化剂一般为氧气和一些分子结构中含有氧的物质,以及一些处于高氧化态的物质。

摩擦、撞击、高温、静电都有可能成为点火源。

通常,氧化反应都为放热反应,放热致使体系温度升高,而根据化学反应动力学原理,温度每升高10℃,化学反应速度就会加快2~4倍,所以氧化反应如果控制不好,就会无限地加速反应,致使反应热不能迅速散发,反应产物无法及时排除,最终产生爆炸。

炸药是具有高能量密度的物质,如果单位重量的炸药与一般燃料相比,炸药爆炸后所散出的热不比一般燃料燃烧放出的热多,如:煤(炭):8954千焦∕千克;TNT:4184千焦∕千克。

而1千克的煤要燃烧几小时甚至更长的时间,而1千克的TNT只需10万分之一秒就能放出所有热量。

爆炸性物质是其本身含有氧化剂,又含有可燃剂的物质或混合物,是一种不稳定的含能材料;当其受到外界刺激性时,达到一定的激发,它就能快速完成氧化还原反应;最终发生爆炸。

1.2 化学爆炸的特征我们在日常生活中有时会遇到热水瓶爆炸、自行车轮胎爆炸、鞭炮爆炸,甚至压缩气瓶爆炸和锅炉爆炸等;爆破工程中经常会看到炸药爆炸、雷管爆炸;战士在实弹演习或在战场上会看到手榴弹爆炸、炮弹爆炸等等,这些都属于爆炸现象。

在炸药爆炸时,可以看到火光(夜间或天黑较明显)、烟雾和听到响声,在附近能闻到一股强烈的火药味。

爆炸点附近地方的压力急剧升高,临近的物质遭到破坏。

当距爆炸点较近时,还会感到猛烈的气浪(冲击波)冲击,同时炸坑的浮土灼热烫手。

这是我们通过实践所感觉到的爆炸现象。

爆破基本理论及安全爆破技术

爆破基本理论及安全爆破技术

爆破基本理论及安全爆破技术第一讲爆破的基本理论一、炸药爆炸的基本知识(一)炸药的化学变化形式所谓炸药是指在受到一定外界能量作用后,能够发生极为迅速的化学反应,并生成大量热量和气体的物质。

炸药的能量非常集中,释放能量时间很短,其能量瞬间释放对周围介质做功过程即为爆炸。

当炸药的性质、反应速度、激发条件和其他因素发生变化,炸药表现出的化学变化形式也不同,一般可分以下3种:(1)热分解。

是炸药在一定温度下缓慢发生的化学变化。

温度越高,分解越迅速,这种反应变化发生在整个炸药内,但反应变化过程中不产生火、光和声响,一般难以察觉。

(2)燃烧。

某些炸药在热源或火焰作用下可发生燃烧,炸药燃烧时的反应速度要比热分解时快,其速度可由每秒数厘米或数米,直至数百米;而且反应过程不需要外部供氧,在这种情况下,极易转变为爆炸,尤其在密闭空间内更是如此。

因此一旦炸药着火,切不可用砂土掩埋,因为炸药本身含有氧化剂,不需要外界供氧,密闭反会导致压力升高,使燃烧加速,甚至引起爆炸。

(3)爆炸。

在足够能量作用下,炸药进行高速的化学反应,形成高温高压,生成大量的热量。

根据爆炸的特性不同,可分为稳定爆炸(又称爆轰)和不稳定爆炸两种形式。

反应速度保持恒定的,以每秒数千米的最大爆速进行的称为稳定爆炸,又称爆轰。

而反应速度变化不定的,且爆速较低的爆炸称为不稳定爆炸。

不稳定爆炸容易产生残爆、爆燃或拒爆等爆炸事故。

炸药的几种化学反应形式在一定条件下可以相互转化,如热分解、燃烧可以转化为爆炸,而爆炸也可以转化为燃烧。

(二)炸药爆炸的稳定性传播及其影响因素1.传爆传爆是指炸药药包由起爆到爆炸结束的过程中,爆炸反应在药包中自行传递的过程。

2.冲击波的爆轰波(1)冲击波是指炸药起爆后,产生大量的热能和气体,形成了高温、高压、瞬间膨胀并高速行进的气浪,这种气浪具有极大的冲击作用,即~。

(2)爆轰波是指爆炸产生的能量高速地在炸药中传递,并形成具有能量补充的特殊形式压缩冲击波。

炸药理论 第1章

炸药理论 第1章

燃烧与爆轰的区别
1.4 炸药的分类
按组成分类
主要有2大类即爆炸化合物(单体炸药,又称分子 内炸药)和爆炸混合物(混合炸药,又称分子间炸药) 两大类。
按用途分类
分为四大类,即起爆药、猛炸药、烟火药和火药。
➢ 单体炸药和混合炸药
分子内含有氧化性基团和可燃元素——分子内炸药,氧化性 基团包括:-C≡C、=N-X、-N=C、=N-O、-NO2等;可燃性元素 包括碳、氢、硼等元素。对单体炸药按分子结构特征(基团)分 类。
➢ 自供氧的物质
炸药的燃烧和爆轰是分子或组成内组分之间的化学反应,不 需要外界供给氧。因此当炸药着火时,隔氧法灭火不仅不起作用, 反而可能造成燃烧转爆轰,导致更为严重的后果。
1.3 炸药的化学变化
随反应方式和环境条件的不同,炸药的化学变化三种 形式:热分解、燃烧、爆轰。 ➢ 缓慢的化学变化-热分解(thermal analysis)
• 起爆药由点火到稳定爆轰在毫米距离完成,起爆药对机械 作用比较敏感,但将其装在一个金属壳体内却相当安全。
• 常见的起爆药有叠氮化铅Pb(N2)2、雷汞Hg(ONC)2、三硝 基间苯二酚铅(史蒂夫酸铅,lead styphnate)、 C6H(NO)3O2Pb、二硝基重氮酚C6H2(NO2)2ON2等等。
第1章 绪论
➢ 1.1 爆炸 ➢ 1.2 炸药及其特点 ➢ 1.3 炸药的化学变化 ➢ 1.4 炸药的分类 ➢ 1.5 炸药发展简史和应用 ➢ 1.6 炸药理论的任务
1.1 爆炸
定义:爆炸是指在有限体积内能量发生急剧转化的 物理、化学过程 。在该变化的过程中,内能迅速 地转化为机械压缩能、光、热辐射等,且使原来的 物质或其变化产物、周围介质产生机械运动。
➢ 反应的高速率

爆破基础知识1

爆破基础知识1

1 爆炸和炸药的基本知识1.基本概念1. 1 爆炸及其分类何谓爆炸:爆炸是某一物质系统瞬间释放出巨大能量的物理和化学变化的过程,在这个过程中产生大量的高压、高温气体,伴随有冲击波、热、光‘声、电磁等效应。

爆炸分类:(1)物理爆炸:系统物质形态发生变化而物质组成和性质不发生变化的爆炸现象,如锅炉爆炸等(2)化学爆炸:系统物质形态、物质组成和性质都发生变化的爆炸现象,如炸药爆炸,这是本章的重点。

(3)核爆炸:原子弹、氢弹,都是利用化学元素U235的裂变和氘、氚、锂等聚变发生的爆炸现象1.2 产生化学爆炸的条件:(1)变化过程必须是放热反应,这是发生爆炸的首要条件,但不是说放热反应就能发生爆炸。

ZnC2O4=Zn+2CO2—205.4kj (吸热反应,不能发生爆炸)CuC2O4=Cu+2CO2+23.86kj (小量的热,不足以发生爆炸) AgC2O4=2Ag+2CO2+55.2kj (放出大量的热,有产生爆炸的条件)(2)变化过程必须是高速的,也就是要求释放能量快,即单位时间内传播的能量大,这是发生爆炸的重要条件。

如煤的放热反应,每kg释放能量为8960kj,而TNT炸药的爆炸反应,每kg释放能量4187k,而1kg煤的放热反应时间需要半小时,TNT炸药的爆炸反应只需要10-6秒。

因此,虽然发热量煤是TNT的两倍,但单位时间内放出的能量TNT却是煤的几千万倍.(3)变化过程必须释放出大量的气体,这是发生爆炸的必要条件。

如铝热剂反应:2Al+Fe2O3=AlO3+2Fe+8290kj这是高放热反应,但没有气体发生,也不是爆炸反应。

以上三个是主要条件,缺一不可,否则就不能发生爆炸反应。

1.3 炸药及其分类1.3.1按炸药组成分类:(1)单质炸药:由C、H、O、N四大元素组成的单一结构的化学物质。

如TNT、黑索金等(2)混合炸药:由二种以上成分结构组成的机械混合物。

如硝铵炸药、铵油炸药等。

1.3.2 按用途分类:(1)起爆药:敏感度很高的炸药,如雷汞、迭氮化铅等。

炸药及起爆技术

2、乳化炸药 外观呈乳胶状炸药。为克服硝铵炸药易吸湿不防 水的缺点而研制。爆速4000~5000m/s,猛度16~20mm, 殉爆距离8~12cm。 其产品有散装(袋)和多种规格的药卷。直径 32mm药卷,重200g。每包20卷4kg,每箱8包32kg。有 效期6个月。抗水,适于水中及普通工程爆破。
a—铁壳瞬发导爆管雷管;b—其它金属壳瞬发导爆管雷管 1、导爆管:2、封口塞:3、火雷管 图10 瞬发导爆管雷管结构示意图
第二节 起爆火工品
② 毫秒导爆管雷管 a. 用途 毫秒导爆管雷管是新型延期起爆器材。该产品不 但具有抗杂电雷管和毫秒电雷管的优点,而且有引爆 能量小和操作方便等特点。适用于无瓦斯矿尘爆炸危 险的爆破工程。 b. 结构见图11。 c. 贮存及有效期 贮存在干燥和自然通风良好的库房内。 有效期为二年。
硝酸铵 / 木粉 / 沥青 / 石蜡 90 / 8 / 1 / 1
铵油炸药 / 乳胶体 90 / 10
3300 12 3300 12 3182 9 ~3500
作功 能力 cm3
250
300
250
300
殉爆距 离cm
5
5
310
5
260
3
1.10**
重铵油 铵油炸药 / 乳胶体 70 / 30
~3500
硝化甘油
40%
胶棉
1.7%
硝酸铵
52.3%
木粉
3%
淀粉
3%
密 度,g/cm3 ~1.5
爆 速,m/s 6000
猛 度,mm 15
作功能力,cm3 360
殉爆距离,cm 8
耐低温,℃ 10
有效期,月 12
难冻产品中硝化甘油由硝化甘油/硝化二乙二醇 60/40

爆破器材基础知识


2023/12/21
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3.炸药组成特点和爆炸机理
(1)炸药组成特点 是能发生自身燃烧和爆炸反应的物质。
能量全部存储于具有爆炸性质的特殊基团分子 中,这种结构的化学键很容易在外界能量的作 用下发生破裂,释放出能量而激起爆炸反应。
由能量密度很大的固态或液态物质组成的。
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(2)炸药爆炸机理
物理爆炸 化学爆炸 核爆炸
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第二节 炸药及其相关概念
1.炸药的定义
炸药是一种相对稳定的系统,在一定外界 条件下,能够发生快速化学反应,放出热 量,生成大量气体产物,显示爆炸效应的 化合物或混合物。
2.炸药爆炸的三要素
放出大量热量 产生大量的气体 能自动传播的高速反应
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4.炸药化学反应的基本形式
(1)缓慢分解反应
反应特点:反应是在全部炸药中进行,炸药内 部各点的温度相同,没有集中的反应区,此外 环境温度对其反应速度影响较大。
若反应的热量不及时散发出去,缓慢分解反应 就可以向燃烧反应或爆炸反应转化。
缓慢分解反应反映了炸药的化学安定性指标, 所以在炸药存储时不要堆放过密、过高,要注 意通风,防止因温度过高,导致分解反应加速 而发生爆炸事故。
炸药燃烧时,要注意让生成的气体和热量及时 排出时,否则燃烧反应就可以转化成爆炸反应, 这一点在炸药焚毁时要特别注意。
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(3)爆炸反应
反应特点:爆炸反应过程和燃烧相类似,都是 可燃元素的氧化反应,反应也只在局部区域内 进行,且也能在炸药内部自动传播。
爆炸反应与燃烧反应的区别
燃烧靠热传导来传递能量和激起化学反应,受 环境条件影响较大,而爆炸反应则依靠压缩冲 击波来传递能量和激起化学反应,基本上不受 环境条件的影响;

炸药

1、炸药:在一定能量作用下,无需外界供氧时,能发生快速化学反应,放出巨大能量和气体产物的物质。

2、起爆:炸药在外能的作用下发生爆炸的过程。

3、感度:炸药在外能的作用下发生爆炸的难易程度。

4、爆速:爆轰波在炸药中的传播速度。

5、暴热:单位质量的炸药再定容条件下爆炸瞬间所释放出的热量。

6、爆温:炸药爆炸所放出的热量将爆炸产物加热到的最高温度。

10、爆力:炸药爆炸对周围介质所做机械工的总和。

11、猛度:炸药爆炸时冲击波,应力波和高压爆轰产物的冲击作用对周围介质的破坏程度。

12、殉爆:某处炸药爆炸时引起相隔一定距离处的另一炸药爆炸的现象。

13、殉爆距:主动装药爆轰时能使被动装药100%殉爆的最大距离。

14、炸药的氧平衡:炸药中所含的氧量与可燃元素完全氧化所需氧量之间的关系。

15、间隙效应;当炮眼直径与药卷直径之间的间隙值在一定范围内时,造成炸药传爆中断的现象。

17、岩石的坚固性和坚固性系数;坚硬性指材料抵抗外力造成破坏的能力;坚固性系数;岩石抵抗破碎的相对值,f=Rc/10.18、岩石的波阻抗:指岩石中纵波速度Cp与岩石密度的乘积;霍金逊效应:指当压应力波入射到自由面时,从自由面反射回来,变成反射拉应力波,当次拉应力波峰值大于岩石的动抗拉强度时,岩石产生拉伸破坏;气楔效应:高压爆轰气体膨胀挤入已生成的径向裂隙,像劈楔一样使裂隙扩大,同时爆轰气体在裂隙端部引起应力集中,导致径向裂隙继续向前延伸;聚能效应:靠空穴闭合产生冲击、高压,并将能量集中起来,在一定方向形成较高能流密度的聚能流,亦称空穴效应;装药最小抵抗线和临界抵抗线:最小抵抗线指药包中心到自由面的最短距离,临界抵抗线指当药包埋置深度减小到某一临界值时,地表岩石开始发生破坏;爆破漏斗:爆破的外部作用结果是形成漏斗型的爆破坑;爆破作用指数:爆破漏斗半径和最小抵抗线的比值。

装药不耦合系数:炮孔直径与装药直径之比;炮眼利用率:工作面一次爆破的循环进度与炮眼平均深度的比值;装药集中度;装药质量与炮眼长度的比值炮眼的密集系数:同排孔的孔距与底盘抵抗线的比值;单位炸药消耗量:爆破每平方米原岩所需的装药量;药头:指火药。

1-炸药与爆炸的基本理论

炸药爆炸在气体产物膨胀过程中对外界做机械功。
讨论:
由于爆炸反应的速度极高,反应结束瞬间,其能量几 乎全部聚集在炸药爆炸前所占据的空间内,因而能够达到 很高的能量密度。
炸药发生爆炸变化所达到的能量密度比一般燃料燃烧时 达到的能量密度要高数百至数千倍。
正是由于这种原因,爆炸过程才具有巨大的作机械功的 能力和强烈的破坏效应。
炸药是不稳定的化学体系,但它在普通环境中处于相对稳定的状态。 在接受到外界一定能量的作用之前,一般不会自行发生爆炸反应。
在一定的环境条件下,炸药会发生以下四种不同形式的化学变化:
分解(热分解) 燃烧 爆炸 爆轰
(1)分解(decomposition)
●缓慢 ●在整个炸药中展开,没有集中反应区域 ●其反应速度与环境温度有关 炸药的分解速度随着温度的升高而呈指数地增大。 当通风散热条件不好时,分解热不易散失,很容易使炸药 温度加速升高,导致炸药的燃烧甚至爆炸。
时能产生声、光、热、烟等特定效应的炸药。烟火 剂包括照明剂、燃烧剂、烟幕剂、信号剂和曳光弹 等,通常用于装填特种弹药或烟火材料,产生特定 的烟火效应。
按炸药的主要成分分类
根据炸药的主要成分,可分为: ◆ 雷酸盐、叠氮化物类炸药 ◆ 醇基硝酸酯类炸药 ◆ 芳香族硝基化合物类炸药 ◆ 硝甘炸药 ◆ 硝铵炸药 ◆ 黑火药等
1.1.5 炸药产品及其分类
❖ 成分特点:氧化剂,还原剂 ❖ 化学特性:不稳定物质体系。 在接受到外界
能量的作用 之前处于暂时的相对 稳定的状态。 一定形式和一定大小的外界能量可用于克 服炸药的这种相对稳定状态,从而引爆炸药。
1.1.5 炸药及其分类
炸药的品种繁多,它们的组成、物理性质、化学性质和爆炸 性能可有显著差异。根据炸药的某些特点,对其进行归纳分类, 便于研究和使用炸药。
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