定向断裂控制爆破

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定向断裂控制爆破理论与技术应用

定向断裂控制爆破理论与技术应用

第25卷第5期 辽宁工程技术大学学报 2006年10月Vol.25 No.5 Journal of Liaoning Technical University Oct2006 收稿日期:2004-10-18基金项目:河南省高校杰出科研人才创新工程资助项目(2006KYCX012);河南省科技攻关资助项目(0624210002); 河南教育厅科技攻关基金资助项目(200510460005)作者简介:梁为民(1967-),男,河北 承德人,博士,副教授,主要从事爆破工程、岩土工程方面研究,Email :liangwm@ 本文编校:赵 娜文章编号:1008-0562(2006)05-0702-03定向断裂控制爆破理论与技术应用梁为民1,2,杨小林2,余永强2,王金星2(1.总参工程兵 科研三所,河南 洛阳 471000 ;2.河南理工大学 土木工程学院,河南 焦作 454000)摘 要:基于定向断裂控制爆破技术参数的选取有别于普通光面爆破,研究了定向断裂控制爆破理论及应用成果。

分析了定向断裂控制爆破理论聚能装药结构和装药外壳切缝爆破技术定向导向缝成缝机理,提出了炸药爆炸能量随爆炸动静作用变化分配观点,指出定向断裂控制爆破实质是对炸药爆炸能量在介质中的作用加以控制的问题,研究新型装药结构,提高炸药爆炸的能量利用率和定向断裂方向的爆炸能流是改善定向断裂控制爆破效果的主要研究方向。

关键词:断裂控制;控制爆破;爆炸能量中图分类号:TD 235 文献标识码:AResearch on theory on directional fracture controlled blastingLIANG Wei-min 1,2,YANG Xiao-lin 2,YU Yong-qiang 2,WANG Jin-xin 2(1.The Third Engineering Institute of Headquarters of General Staff, Luoyang 471000, China;2.College of Civil Engineering, Henan Polytechnic University, Jiaozuo 454000, China )Abstract :Base on the fact that the technical parameters of the direction fracture controlled blasting differ from those of the smooth-wall blasting, the theory and loaded constitution of the direction fracture controlled blasting are researched. In the paper, the mechanism of creating guide fracture of the cumulative blasting and the lancing cartridge blasting is analyzed. The allocating viewpoint of the blasting energy change with blasting is proposed. By analyses, the paper puts forward that the essential of directional fracture controlled blasting is the control of dynamite energy, and the new type of dynamite configuration that can increase dynamite energy-using ratio and explosion energy density in the fracture direction is the main research direction, Key words :fracture control ;control blasting ;explosion energy0 引 言断裂控制爆破作为爆破领域的一个研究方向,现在从理论研究和技术发展上都有了很大的进展。

探析定向断裂控制爆破技术在钻孔灌注桩中的应用

探析定向断裂控制爆破技术在钻孔灌注桩中的应用

探析定向断裂控制爆破技术在钻孔灌注桩中的应用摘要:爆破技术是利用炸药爆炸能量,使爆破对象发生变形、破碎、移动和抛掷,达到预定目的的技术。

随着爆破技术日益成熟,现已广泛运用于各个领域,但在钻孔灌注桩中却鲜有运用。

本文将针对某大桥及接线工程基础施工中0#台、1#墩出现的特殊地质情况,对定向断裂控制爆破技术在钻孔桩施工中的运用做出具体分析与探讨。

关键词:钻孔桩;孤石;爆破;定向断裂控制爆破;裂隙区半径;应力冲击波1 工程概况本案大桥桥梁主线长543m,桥梁分为主桥和南引桥两部分,其中主桥孔跨布置为(38+3×60+38)m,南引桥孔跨布置为(4×35+4×35)m。

桥上最大纵坡2.5%,最小竖曲线半径6000m。

主桥上部结构采用预应力混凝土变截面连续箱梁,南引桥上部结构采用预应力混凝土等截面连续箱梁。

桥墩桥台均采用钻孔灌注桩基础。

2 施工方案选定该大桥桥址处于某市东西向构造带南侧。

受构造影响,场地基岩起伏较大,风化较不均匀,局部分布有未完全风化的球状体孤石,施工中发现0#台、1#墩存在球型风化体(孤石),并且球型风化体出现较多,分布不均,层厚差异较大,风化界面较为复杂。

平均孤石有3层,最大层厚4.4m。

由于孤石的存在,如采用常规的冲击成孔,会造成成孔周期长,成孔成本高等缺点。

为满足施工工期及降低施工成本,项目部决定在0#台、1#墩采用爆破辅助成孔方法,在确保不破坏端承桩基岩面及相邻已成桩桩身砼完整性的情况下,采用定向断裂控制爆破技术,对孤石进行爆破,以提高钻孔进度及降低成孔成本。

3 定向断裂控制爆破定向断裂控制爆破是指利用普通乳化炸药或者烈性炸药,通过合理确定炮孔孔网参数、装药结构、炮孔形状及起爆方法来控制爆破过程中爆炸产物的作用方向、地震效应及爆后飞石距离、破坏范围、破坏程度和岩石运动方向的爆破技术。

定向断裂控制爆破技术中比较有效而实用的方法有四种:⑴炮孔形状法,即改变炮孔形状,统称切槽爆破;⑵药卷形状法,即改变药卷形状,工程爆破中常用轴对称侧向聚能药包爆破;⑶切缝药包法,即在药柱外套一个预先开有一定宽度的切缝的套管的爆破方法;⑷空孔导向法,即改变装药结构,保持炮孔和药卷形状不变,工程上一般应用于光面爆破或预裂爆破中。

V型切槽定向断裂控制爆破的数值模拟研究

V型切槽定向断裂控制爆破的数值模拟研究

V型切槽定向断裂控制爆破的数值模拟研究针对“V”形切槽炮孔定向断裂控制爆破的爆破方法进行了数值模拟研究,着重对岩体的爆破效果及爆炸能量随时间的变化情况进行了分析。

结果表明:爆炸能量在150us内基本转移到岩石中,并最终以变形能和动能的形式对岩石做功,并在“V”形切槽处产生应力集中,当应力超过岩石的最大拉应力,爆生主裂纹沿切槽方向起裂扩展,并最终使两炮孔相互贯通,且从起爆到相互贯通一般持续450us。

同时,与现场实验相对比,数值结果与现场的爆破效果一致,说明了数值结果的可靠性。

标签:“V”形炮孔;双孔爆破;数值模拟;ABAQUS1 引言目前,在岩石巷道掘进过程中,爆破法由于施工简单、成本低而得到了广泛的应用。

其中,光面爆破技术由于能够减少巷道超欠挖量,有利于保护围岩,降低爆破与支护材料的成本,因而在实践中得到了广泛的应用。

但是,在应用过程中,也发现了光面爆破的炮眼间距小、周边眼数目多,增加了打眼的时间,一定程度上制约了巷道的快速施工,因此,这一缺点制约了光面爆破技术的进一步推广应用。

研究发现,定向断裂控制爆破能够弥补光面爆破的这一缺陷,它是利用一些方法首先在炮孔壁的某些部位产生应力集中而在该方向优先产生径向裂隙,同时避免炮孔壁其它部位产生景向裂隙,随后在爆炸应力波和爆生气体的共同作用下,是径向裂隙继续发展,形成预期的断裂效果[1]。

能够实现定向断裂控制爆破的方法很多,其中,V形切槽炮孔爆破就是定向断裂控制爆破常用的一种方法。

在同等条件下,与传统的光面爆破相比,V形切槽定向断裂控制爆破增大了炮孔间距离,节约了凿岩爆破成本,提高了半眼痕率,降低了对围岩的损伤,有效降低了巷道超欠挖[2]。

然而由于爆炸载荷作用下岩石的破坏过程非常复杂,且持续时间短,因而目前对V形切槽定向断裂控制爆破机理的研究还有很多不足,缺乏统一的认识。

由于实验一般较为费时,花费较大,且受环境、人为因素等实各方面的影响大,因此,一些学者开始借助数值模拟的手段来进行研究[3~5]。

煤矿岩巷定向断裂控制爆破原理及影响因素分析

煤矿岩巷定向断裂控制爆破原理及影响因素分析

煤矿岩巷定向断裂控制爆破原理及影响因素分析作者:赵磊来源:《中国科技博览》2013年第38期摘要:浅析巷道爆破控制机理、技术参数的优化控制及爆破效果影响的因素分析。

关键词:定向断裂爆破;原理;参数优化;影响分析;煤矿岩巷中图分类号:O643.2+231 引言在煤矿岩石巷道的挖掘过程中,根据定向断裂控制爆破的原理,在爆破施工中合理的优化爆破技术参数,尽量避免和控制影响爆破的因素,就能取得岩巷周边成型的好效果,从而减少超欠挖的工程量。

如此施工的巷道,支护也方便,并能有效减少返修工作量,使得巷道的服务周期得到延长。

从长久的观点看,安全、经济效益还是比较显著的。

2 爆破控制机理根据岩石的爆破机理,炸药爆破作用主要表现在两个方面:一是冲击波或应力波的破岩作用;二是爆炸气体的膨胀作用。

应用定向断裂控制爆破技术,就是利用具有一定强度的定向切缝管,对柱形炸药爆炸后的冲击波或应力波的传播来进行控制,使其沿着某一确定的方向进行传播,最终达到定向爆破的主要目的。

从图1可知,位于定向切缝管内的炸药在爆炸时,由于切缝管的约束,冲击波或应力波则沿着切缝口处直接向外传播,并作用于炮孔壁上的A点和B点。

其压力为P1,而在其他向因切缝管的阻尼产生位移变形,吸收了部分能量。

到达孔壁上的压力则为P2,两者有如下关系:P2 = P1-k·δ,式中k为切缝管时能量的衰减系数;δ为切缝管壁厚。

若采用动光弹爆破加载和超动态光电测试技术,对定向断裂炮孔爆炸动应力场参数进行了测定,可发现A方向和B方向上的管壁压力是其他方向上压力的3.6倍。

由于在缺口处压力产生了突变,它给剪切破坏创造了有利的条件。

而当相邻两炮孔切缝方向成一条直线时,相邻炮孔连心线方向产生的应力集中,压力大于围岩抗压强度时就产生了定向破裂作用。

3 爆破技术参数的优化控制1)炮孔间距的确定。

对于炮孔间距布置来说,要视炸药性能、围岩性质确定。

在定向断裂控制爆破中,由于定向切缝管的约束作用,炸药能量集中定向传播,相邻炮孔连心线方向的应力远远大于同条件下光爆中相邻炮孔连心线方向的应力,所以可在光爆周边孔间距的基础上适当增大炮孔间距,以提高爆破效果。

定向断裂控制爆破技术的应用

定向断裂控制爆破技术的应用

定向断裂控制爆破技术的应用摘要:文中介绍了岩石定向断裂控制爆破技术的研究成果, 提出爆破参数的设计要点,及其操作要点关键词:爆破技术断裂裂纹中图分类号: p633.2文献标识码: a 文章编号:前言在爆破作用的前期控制微裂纹的数量和优势的发展方向, 在实际应用中还不能消除对巷道周边围岩的破坏, 仍存在一些较严重的超欠挖现象, 浪费大量爆破和喷浆材料, 影响掘进效率, 增加工程成本。

采用聚能管改变周边眼装药方式和方法的定向断裂控制爆破技术克服了以上不足。

( 1)传统的光面爆破对围岩有较大的破坏作用, 普遍存在巷道成形效果差, 围岩破坏严重, 严重影响岩巷掘进的循环进尺及岩巷掘进成本。

( 2)应用岩巷定向断裂控制爆破技术, 合理确定周边眼的眼距和装药量, 通过科学合理的施工组织, 可有效地控制巷道成形, 保护围岩, 并降低工程成本, 加快工程进度。

一、技术原理( 1)传统的光面爆破对围岩有较大的破坏作用, 普遍存在巷道成形效果差, 围岩破坏严重, 严重影响岩巷掘进的循环进尺及岩巷掘进成本。

( 2)应用岩巷定向断裂控制爆破技术, 合理确定周边眼的眼距和装药量, 通过科学合理的施工组织, 可有效地控制巷道成形, 保护围岩, 并降低工程成本, 加快工程进度。

在爆破作用的前期控制微裂纹的数量和优势的发展方向, 在实际应用中还不能消除对巷道周边围岩的破坏, 仍存在一些较严重的超欠挖现象, 浪费大量爆破和喷浆材料, 影响掘进效率, 增加工程成本。

采用聚能管改变周边眼装药方式和方法的定向断裂控制爆破技术克服了以上不足。

定向断裂控制爆破技术原理, 就是利用聚能管改变巷道周边眼装药方式及方法, 以获得好的爆破效果。

即在周边眼装药时, 将炸药放在利用abs 塑料制成的聚能管内, 对炮孔实行不耦合装药, 使聚能管本身对爆轰力产生瞬时抑制和导向作用, 并通过切缝提供瞬态卸压空间, 使爆轰压力在切缝处形成高能流, 集中在巷道轮廓线方向优先产生裂隙并定向扩展, 形成断裂面, 从而实现周边眼的控制爆破获得良好的爆破效果。

定向控制断裂爆破技术的研究

定向控制断裂爆破技术的研究

定向控制断裂爆破技术的研究定向控制断裂爆破技术是指在爆破作业中,根据作业规模、施工现场环境、爆破技术要求和施工安全等多种因素,利用布雷原理、炸药类型及爆破方法等,采取的爆破技术,以达到获得满意的结果。

定向控制断裂爆破技术有助于减少施工成本,提高爆破效果,并有助于减少爆破施工带来的环境污染。

定向控制断裂爆破技术的研究也是当前施工技术研究的重点。

具体研究内容包括两个部分:一是炸药力学特性研究,即研究不同炸药类型、不同配量对应爆破效果的影响;二是爆破施工工艺研究,即研究不同爆破方式、爆破时间序列以及定向控制断裂爆破技术下爆破效果的影响。

要研究定向控制断裂爆破技术,就必须掌握分析爆破过程中的物理机理和施工工艺的基本原理,实现爆破的精确控制。

首先,基于炸药特性,分析和预测炸药开爆后受力分布状态,从而进行断裂设计,满足爆破施工要求。

其次,通过试验确定爆破施工参数,如炸药型号、配量、安装方式,钻孔等,确保爆破施工的安全性及准确性。

最后,结合施工现场的实际情况,设计定向控制断裂爆破爆破工艺,从而获得理想的爆破效果。

定向控制断裂爆破技术的研究不仅包括爆破等物理机理的研究,还包括安全管理、爆破施工质量控制、爆破施工安全评估等研究内容。

具体而言,定向控制断裂爆破研究应充分考虑施工现场、爆破施工过程等安全性因素,推广应用爆破事故的预防措施,从而控制断裂爆破施工的安全性。

此外,定向控制断裂爆破技术的研究还应关注爆破施工质量的控制。

爆破施工质量可以通过严格控制施工参数、定期检查爆破效果以及不断改进施工工艺等来实现。

同时,要求爆破施工人员对施工现场环境有全面深刻的认识,详细分析每一环节以及爆破施工的具体情况,以最大限度确保施工质量。

总之,定向控制断裂爆破技术的研究,不仅需要研究其物理机理,还需要重视爆破施工的安全性和质量控制,从而获得满意的爆破效果。

只有充分考虑安全性、施工质量及施工实际情况,才能保证定向控制断裂爆破技术在施工中的实施效果。

岩石定向断裂精细控制爆破研究进展

岩石定向断裂精细控制爆破研究进展

岩石定向断裂精细控制爆破研究进展张靖;罗宁;何伯应;王晓云;和中庆;张卫国;赵锡海【摘要】Thereis an urgent problem to be solved in the mine development and construction, which is the dynamic response and control of rock mass under the blasting load. To ultimately achieve the expected blasting effect that is safe and reliable, fine controlled blasting through quantitative design, careful construction and management to control explosive energy release, medium crushing and casting. Rock directional fracture controlled blasting technology--- slotted cartridge blasting technology with its low cost, easy construction, good blasting effect, and having higher target than traditional control blasting pursuit of blasting technology will profoundly affect the development of blasting technology.%爆破载荷作用下岩体动力响应及控制是矿山开发和工程建设中面临的一个亟待解决的问题。

精细控制爆破是通过定量化的爆破设计、精心施工和管理,进行炸药爆炸能量释放与介质破碎、抛掷等过程的控制,最终达到预期的爆破效果实现安全可靠的爆破作业。

定向断裂控制爆破实验研究

定向断裂控制爆破实验研究
1 . 2 试 块 尺 寸
( 1 ) 宽 度 。根 据 《 龙 滩 水 电站 右 岸 导 流 洞 开 挖
中爆 破损 伤 范 围研 究 》 提 出 的损 伤 范 围计 算 公 式 ,
确 定模 型宽度 为 4 0 o m。 ( 2 ) 长度 。在 保 证 使 用 需 要 的 前 提 下 , 应 尽 量
定 向断裂控 制 爆 破 的 实验 研 究 方 法 有 很 多种 ,
m m× 2 7 0 m m。 小 试 块 尺 寸 为 7 0 m m ×7 0 m m× 7 0
比如 动光 弹技术 、 动 云纹 法 、 动焦 散 技 术 、 高 速 摄 影 技术 、 脉 冲全息 干涉技 术 , 通过 这些 研究 取得 了不少 的成果 。但是 , 这些 实 验 都 是 在 有机 玻 璃 和树 脂 材
m m, 装 药密 度取 为 1 . 0 g / c m , 由此计 算得 装药 长度
( 2 ) 引火药头、 黄油 、 电烙 铁 、 松香 、 有机溶剂 、
砂纸 。
为5 c m, 堵塞长度 为 1 2 c m( 6 c m X 2) , 合计 为 1 7
c m, 实际 取 2 0 c m。
作 者 简 介 :唐 征 ( 1 9 8 1 ~ ), 男, 辽 宁朝阳人 , 工 程师 , 2 0 0 4年 毕 业 于河南理工大学 , 现 从 事 矿 井开 采 技 术 管 理 与 研 究 。
了众 多装 药结 构 的基 础 上 , 提 出了 4种 结 构 设 计 方 案( 图1 ) , 通 过 实验 室 模 拟 试 验分 析 优 化 出一种 适
摘要 : 利 用 水 泥 素 混 凝 土 模 型 模 拟 岩 石 性 质 进 行 了单 孔 定 性 分 析 实验 、 双 孔 模 型 实 验 和 三 孔 光 面爆 破 实 验 。 通 过 单 孔 实 验得 出最 佳 装 药 参 数 和 有 效 的 实 验 数 据 , 通 过 双 孔 模 型 实 验 观 察 分 析 出含 水 炮 孔 切 缝 药 包 在 不 同起 爆 时 间 条件 下 的 贯 通 情 况 , 通 过 三孔 光 面 爆 破 实 验 分 析 出在 含 水 炮 孔 切 缝 药 包 爆 炸载 荷 作 用 下 的 光 面
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4.5 切槽口宽度b及沿炮眼深的切槽长度h

切槽口宽度为非独立参数,可由切槽深度和切 b 2l tan( ) 。试验表明,切槽的导 槽张角近似地确定, 2 向作用沿孔深方向的扩展范围是有限的,即若只是 在炮眼上部切槽,未切槽的孔底区域仍会出现随机 裂缝或不规则裂面,为保证断裂控制的质量,对整 个炮眼沿全长切槽较为妥当。综上所述,工程中常 用的直径为40mm的破岩切槽浅孔的槽口参数取值 范围建议如表2所示。
4.2 切槽深度a

对于不同特性的岩石和炸药,应选取不同的切 槽深度,根据Jams,W. Dally,W.L Founery等人的 研究, 对于大多数岩石来说,当炮孔内的压力超过 69MPa 时,炮孔周围将产生杂乱的裂隙,断裂面也 将难以控制。理论分析表明,相对切槽深度a/R < 0.2 时,a/R的值对临界炮孔压力的影响最敏感,当 a/R > 0.2时,其影响逐渐减少;当a/R > 0.5 时,其 影响可忽略不计。随着a/R 值的增大, 炮孔临界起 裂荷载减少,但a/R 过大,降低效应不很显著,在 工程实践中,a/R 过大将导致岩石对切刃的夹持作 用增大,机械切槽效率降低,刃具磨损加大,因此 建议a= (0.2~0.3)R。
1-抑制区;2-切槽;3-炮孔壁
3.2 V形切槽在爆生气体作用下产生的力学效应
装药在炮孔中爆轰时,首先以冲击波的形式对 炮孔壁作用一个压力脉冲,然后是爆生气体对孔壁 的准静态压力作用。一般来说,冲击波的作用时间 约为数十到数百µ s,而爆生气体的作用时间可达数 百ms。如果炮孔口密封,则爆生气体的作用时间更 长。另一方面,炸药的潜能大部分都存在于爆生气 体中,在介质中产生的应变波能量仅占炸药潜能的 3%。 爆生气体的作用与爆炸冲击波的作用相似,在 爆生气体的准静态压力作用下V形切槽的存在也将 产生两个力学效应。在切槽尖端处产生应力集中现
1.定义
定向断裂控制爆破的理论基础是岩石断裂力学, 它是指利用普通工业炸药或烈性炸药,通过合理确 定炮孔孔网参数、装药结构、炮孔形状及起爆方法, 来控制爆破过程中爆炸产物的作用方向、地震效应 及爆后飞石距离、破坏范围、破坏程度和岩石运动 方向的爆破技术。其特点是裂纹沿炮孔孔间连心线 方向或沿预定方向起裂、延伸和贯通,故称为“定 向断裂控制爆破”。 国内外早在上世纪60年代就开始研究岩体定向断 裂控制爆破技术,但至今并没有广泛推广应用。岩 体定向断裂控制爆破的关键问题是如何在炮孔预定 的周边形成一定长度和宽度的初始定向裂纹和简便 的操作工艺。

3.1 V形切槽在爆炸冲击波作用下产生的力学效应
在炮孔壁上开的V形切槽,可看作是存在于孔 壁的初始裂缝。装药在炮孔内爆轰后,产生的冲击 波将对炮孔壁作用一个压力脉冲。当切槽承受该压 力脉冲作用时,就会在切槽表面激发出压应力波。 该应力波在切槽表面发生反射,同时又在切槽尖端 绕射。这种反射和绕射作用的结果,导致切槽尖端 处产生较强的动态应力一应变场,其强度可用动态 应力强度因子KI(t)来描述。 当KI(t)满足下式时,裂纹就从切槽尖端开始向 前扩展
4.切槽参数
4.1 切槽张角α

对切槽张角,国内外看法不完全一致。美国马 兰大学断裂控制研究组的学者认为α= 60°较好。吴 立认为刻槽角度在30°~ 60°之间较为合适,张志 呈、王成端等认为60°最佳,一般取60°~90°, 为保持切槽尖端锐度,α应尽量取大些;肖正学认为 α= 60°~ 80°之间时,能比较好地获得切槽爆破的 效果;宋俊生通过实验研究表明,随着角度的增大, 沿着切槽方向的应变峰值也相应增大,当角度α由 30°增大45°时,沿切槽方向的应变峰值有所增加, 当α增至60°时,沿切槽方向的应变峰值明显提高。 切槽参数如图4。
二、定向断裂控制爆破作用机理
1.爆破破裂过程中爆生气体作用
采用普通爆破破碎岩石时,不论是耦合装药还是 不耦合装药,炸药爆炸产生的爆轰波或迅速膨胀的 爆轰产物与岩石相碰撞,在岩石内产生并传播爆炸 冲击波或应力波。爆破作用的应力波冲击岩石使炮 孔周围产生初始径向裂纹,随后,在爆生气体准静 态压力作用下,初始径向裂纹进一步扩展延伸。 实验结果表明,在耦合装药的条件下,爆生气体 的膨胀作用能使应力波产生的裂纹增大2~6倍,达 到炮孔半径的10~20倍。由此可见,在爆破破碎过 程中,爆生气体的膨胀作用要超过应力波的作用。
定向断裂控制爆破
廖 涛 矿业工程 2012010117
一、定向断裂控制爆破起源

在现代爆破工程中,为了获得平整的岩石开挖面和 井巷轮廓线,提高石料开采的成材率,减少超挖和欠挖, 同时,为了降低巷道围岩和露天边坡受损伤的程度,以 便提高其稳定性能,光面爆破和预裂爆破技术在国内外 得到了广泛的应用。为了进一步改善光面爆破和预裂爆 破的效果,从20世纪60年代开始,国内外许多学者对单 孔定向破裂爆破技术进行了大量的研究。总的看来,要 控制岩石沿特定的方向产生破裂,采用的方法有两大类: 一是控制炮孔形状,如采用切槽孔或在炮孔两侧设置小 直径空孔导向;二是调整装药结构,如采用聚能装药或 在药卷外套上有利于能量集中作用的切缝或切槽外壳。

2.主要方法


关于定向断裂控制爆破的方法,国外学者先后 提出有15种之多,比较有效而实用的方法有四种, 如图1所示: (1)炮孔形状法,即改变炮孔形状,通称切槽爆 破; (2)药卷形状法,即改变药卷形状,工程爆破中 常用轴对称侧向聚能药包爆破; (3)切缝药包法,即在药柱外套一个预先开有一 定宽度的切缝的套管的切缝药包爆破法; (4)空孔导向法,即改变装药结构,保持炮孔和 药卷形状不变,工程上一般应用于光面爆破或预裂 爆破中。
2.2 爆生气体膨胀压力

切槽爆破破裂的产生和发展是应力波和爆生气 体准静态压力共同作用的结果,当应力波越过切槽 口产生的径向裂纹后,爆生气体准静态压力对初始 裂纹产生一个气楔作用,使其继续扩展,直到和相 邻切槽孔贯通。其切槽爆破的断裂力学近似模型如 图2。
P —炮孔内爆生气体准静压力; r —炮孔半径 —切槽处岩石中的残余拉应力; a0—切槽深度 a—裂缝扩展长度。
2.应力波作用理论
应力波作用理论认为,炮孔间贯穿裂缝的形成 是由于两炮孔同时起爆时爆炸激起的爆炸应力波在 相邻炮孔的轴心面中央相遇叠加,使该点垂直于炮 孔轴心面的拉应力大于岩石的动态极限抗拉强度, 从而使该点的岩石断裂,然后向炮孔方向扩展,最 后形成光滑的断裂面。 形成贯穿裂缝的最关键的条件是同时起爆和与 之相适应的孔间距和最小抵抗线。

K I (t ) K id ( )
式中 K id ( ) —岩石的动态断裂韧性,与加载速率 有关。 另一方面,压力脉冲在切槽表面激发出来的 压应力波将沿着圆孔周围绕射。这种绕射的结果 是在切槽根部附近(图3中的阴影部分)产生一个切 向应力,为压应力和低拉应力的区域。当炮孔周 围岩石的抗拉强度高于这些拉应力值时,则在这 个区域的孔边上将不可能产生由切向拉应力引起 的径向裂纹。这就是说,当孔边出现了一条裂缝 (切槽)后,在它的根部附近就会形成一个抑制新裂 纹生长的区域,简称为抑制区。王靖涛使用他本 人提出的“瞬变弹性动力问题的边界元计算方 法”,对图3所示的模型,切槽孔的应力集中作用

根据断裂力学理论,炸药的爆炸能使V形槽的 尖端形成应力集中,V形槽越深其应力强度因子越 大,应力集中现象越突出。该V形槽起导向的作用, 当应力达到岩石的抗拉强度时,预制V形槽失稳扩 展,介质沿此方向断裂,炸药爆炸瞬间极高的应力 波和爆轰气体沿V形槽形成强有力的“气楔”,迫 使岩石沿预定方向断裂。由于切槽迅速失稳扩展, 孔壁侧面应力急剧下降,气体压力立即减弱,保证 了孔壁径向裂隙只按预定方向起动并与相邻切槽孔 贯通而孔壁周围其余部位应变峰值大幅减小,且作 用时间较短,对介质损伤较小。

了数值模拟计算。所有的计算结果均表明,在孔边 裂缝(切槽)根部附近,确实形成了一个切向应力为 压应力和低拉应力的区域,即裂纹生长抑制区。 由此可见,在爆炸冲击波的作用下,V形切槽 将产生两个力学效应:一是在切槽尖端形成一个较 强的动态应力——应变场;二是在切槽根部附近区 域形成一个抑制区,抑制新裂纹生长。这两个效应 的共同作用使得裂缝在沿切槽方向(图3中AB向)扩 展的同时,又抑制了其它方向的裂缝的产生,从而 达到控制岩石断裂方向的目的。


定向断裂控制爆破与普通爆破不同,各类技术 方法均采用不耦合装药和同时起爆。药卷和孔壁之 间的空隙对爆炸冲击起到很大的缓冲作用,从而使 到达岩体中的应力波的幅值大大降低。实验研究结 果表明,与不耦合系数为1.1时的情况相比,不耦合 系数为1.7时,炮孔孔壁上的最大切向拉应力下降 80%左右。这样,应力波在炮孔周围产生的径向裂 纹,在数量上和长度上都大大减少。所以爆生气体 准静态压力在断裂控制爆破过程中的作用是主要的。 表1列出了几种定向断裂控制爆破的初始裂纹和裂 纹扩展的动力方式。

象的同时,还使孔壁上的切向拉应力均有所降低, 特别是在切槽根部附近的区域,形成了一个压应力 和低拉应力区,即新裂缝生长的抑制区(图3中的阴 影部分)。在这两个效应的共同作用下,裂缝必然 在切槽尖端开始向前扩展,同时又抑制了新裂缝在 孔边其它方向的生成。 在爆生气体的准静态压力作用下,裂缝在切槽 尖端扩展的条件为: max St 式中 —炮孔周边最大拉应力。

根据炸药爆轰理论,宗琦认为爆生气体膨胀充 满炮孔时的压力为:
式中
PK为临界压力,TNT的PK =280MPa; PW为平均爆轰压力, ; 0 ,D分别为炸 药的密度和爆速; 为装药体积和炮孔体积。
3.切槽爆破的力学效应
爆炸荷载对炮孔壁的作用是由爆炸冲击波的动 态作用和爆生气体的准静态压力作用两部分组成。 岩石的破碎过程是一个动态过程,平面内的应 力状态与静力内压作用是两种性质的应力状态。炸 药爆炸前,炮孔壁的位移等于零;炸药爆炸时的一 瞬间,孔壁质点获得很高的动量,这部分动量的获 得是由于爆炸冲击波引起的,孔壁质点获得的动能 随即传递给与之相邻的质点,迅速向四周传播。
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