爆破工程4第二章 爆破工程地质 第3讲


• 一、爆破对保留岩体的破坏 • 根据爆破作用基本原理,在有临空面条 件下的爆破,从药包中心向外可分为: 压缩区、爆破漏斗区、破裂区和振动区。
• 一般压缩区和爆破漏斗区是需挖运的爆破范围, • 破裂区和振动区则是爆破可能引起工程地质问 题的区域。 • 通常爆区后缘地表破坏范围比深层破坏范围大, 地表破坏与深层基岩破坏有不同的特点
第二章 爆破工程地质
第二节 地质条件对爆破作用 的影响
• 一、岩石的物理力学性能对爆破的影响 • 岩石的三度(硬度、密度与强度)和三性(脆性、
韧性和弹性)。
• 岩石性质是影响爆破作用的主要因素之一。
• 爆破的单位炸药消耗量、孔网参数、爆破松散
系数、爆破地震强度计算系数等很多爆破设计 参数和安全计算系数均与岩性有关
• 爆破作用范围内有溶洞,同样会发生爆
破能量泄露
5、高压气楔作用
• 炸药爆炸产生的高温、高压气体侵入岩 体结构面时,会对岩体产生气楔劈裂破 坏作用。
三、岩体地质结构对爆破的具 体影响
• 1.断层 • 断层相当于一个完整的自由面,对爆破能量产生 隔离、吸收和泄露作用。 • 当爆破漏斗范围内存在断层、大的裂缝或层面时, 将影响爆破漏斗的形状和大小,改变爆破方量和 抛掷方向
二、岩体的地质构造对爆破的 作用
• 决定了岩体的爆破工程地质特性,影响岩 体的爆破效果。 • 结构面是指发育于岩体中,具有一定方向 和延伸性以及一定厚度的各种地质界面, 如断层、节理、层理及不整合面等;
• 岩体由结构面和结构体两个要素组合形成,
• 结构体是指被结构面切割成的岩石块体 • 岩体受到各种地质作用(包括外力和内力地 作用),留下各种地质痕迹,包括断层、节 理、裂隙和溶洞等。
4、结构面对破碎块度的影响
• 岩体强度受岩石强度和结构面发育程度的控制。 • 爆破碎块的表面大多数(80~90%),是沿岩体 内部结构面形成的原生裂隙面(呈风化状态); • 爆破作用形成的新鲜破裂面(次生破裂面)的 数量仅占10~20%。
• 结构面的发育程度对破碎块度分布有决 定性影响,原生裂隙面的比例越大,块 度越大。
越低,越容易失稳;
四种容易失稳的情形:
• (1)爆区附近的坡体内存在贯通滑动面或古滑坡 • (2)坡体内有倾向坡体外的节理裂隙 • (3)岩体内垂直柱状节理十分发育,且边坡高陡 • (4)坡缘处原有摇摇欲坠的危石
(二)爆破对保留边坡隐定性的 影响
• 一般的爆破都会对保留边坡的内部岩体产生破 坏,受破坏的程度主要与如下因素有关: • (1)爆破药量 • (2)最小抵抗线 • (3)工程地质条件
• (2)地下采掘工程造成地面塌陷,形成地表塌陷 区。
• 塌陷区的范围是可以预先划定的,在该区范围
内不得设置任何地下工程(竖井、平巷), • 地表不得设置道路和建筑物,也不能设置工业 设施
(3)地应力变化引起的地质问题。
• 在深层开挖隧道工程时,因地压作用使隧道变 形,甚至将隧道摧垮。 • 有些地段,在开挖断面处发生岩爆。 • 更有甚者,在大地活动构造带附近进行大面积 长时间采掘作业,在构造带形成地应力。
中产生裂隙,造成岩石破碎
3、能量隔离或吸收作用
• 爆破应力波通过张开裂隙或软弱带时, 由于界面引起应力波反射以及软弱带内 的介质产生压缩变形,爆破能量受到一
定的隔离或吸收,削弱了对背波面岩石
的破坏作用
•4、能量泄露
• 当软弱带或软弱面穿过爆源并通向附近 的临空面时,形成“冲炮”或其他形式 向临空面泄出,爆破效果明显降低。
(一)后缘地表破坏
• 后缘地表破坏是由后冲和反射拉伸波作用形成,
• 裂缝常沿平行临空面方向延展,且距爆破区越近
就越宽、越密;
• 地表裂缝宽度和延展长度与爆破规模、爆破夹制
作用、爆破方法和地形地质条件有关。
• 爆破规模大、夹制作用强,地表裂缝破坏程度大
(二)爆破对深层基岩的破坏
• 一般开山采石不需要考虑基岩破坏; • 路堑开挖爆破仅考虑药包周围压缩圈产 生的破坏范围(一般情况下需给路基和
边坡预留保护层,保护层厚度为压缩圈
半径)
但是:
• 在水工坝基开挖中,即使在爆破作用下产生微 小的裂缝也被视为对基岩的破坏,
• 一般上层采用深孔爆破,下层采用浅孔爆破,
• 最底层采用人工凿除的办法,或采用水平炮孔 预裂爆破,形成水平预裂面,以阻止上层爆破 裂缝向下层扩展
二、爆破对边坡稳定性影响
• 爆破产生的边坡失稳分为两类: • 一类为爆破振动引起的自然高边坡失稳; • 另一类为爆破开挖使工程边坡遭受破坏,
• 由于结构面的存在使岩体强度低于岩石强度。 • 结构面是岩体的弱面;
• 分原生结构面(在成岩过程中形成的岩体界面)、 构造结构面(在构造运动过程中形成的破裂面)、 次生结构面(在外应力作用下产生的结构面)
• 按是否夹有软弱充填物可分为软弱面(不夹软弱 介质)和软弱带(夹有一定厚度的用引发不断的塌方失稳。
一般情况下,
• 硐室爆破对边坡稳定性影响最大, • 深孔爆破次之, • 浅孔爆破最小。
• 所以在硐室爆破设计中应对边坡稳定性
影响有足够重视
(一)爆破对自然边坡稳定性的 影响
• 两个因素: • 爆破震动强度; • 坡体自身的地形、地质条件。
• 爆破震动作用下,坡角越大、岩体强度
其次是对爆破效果的评价,
• 例如松散系数是否与设计相符,大块率、粉矿 率、飞石、爆堆引起的滑动、推移等, • 还应调查地质条件对爆破效果的影响情况,以 便总结经验教训,积累资料,不断进步
复习思考题
• 1. 岩体的地质构造对爆破的作用? • 2.岩体地质结构对爆破的具体影响有哪些? • 3. 爆破引起的工程地质问题有哪些?
3.施工阶段
• 在施工过程中应做好补充勘探工作:根 据地表覆盖揭露情况校对原有地质图; • 测绘药室、导硐的地质展示图; • 结合施工工作做一些辅助勘探工作,如 水文地质观测,地表裂隙观测等
(三)爆破后的工程地质工作
• 调查爆破引起的工程地质问题,如基础 受破坏程度、爆破引起的渗漏及边坡稳 定性问题,滑坡体、危岩、危坡的稳定 问题,并提出合理的处理意见。
• (2)查明爆区以及爆破影响区的地形地物及各种 地质构造,论证爆破对地物及地质构造的破坏
和影响,以便确定合理的爆破方案(硐室、深
孔、浅孔)及规模;
• 调查岩石性质,为爆破设计提供合理的炸药单
耗和各项参数
• (3)根据整体工程对爆破的要求,分析爆 破前后的地质条件变化,预计可能出现 的边坡失稳、地基沉陷、滑坡、绕坝渗
• 软弱面使岩体的连续性遭到破坏。 • 在爆破应力作用下的破坏是脆性破坏, • 在爆破应力作用下,岩体就从软弱面处首先开 裂。 • 在岩体结构面较发育的地区,爆破的单位耗药 量较低
2.应力波反射拉伸作用
• 当爆破压应力波传播到软弱带时便产生 反射拉伸波。 • 当反射拉伸波达到岩石的抗拉强度时,
便在张开裂隙或软弱带的迎波一侧岩石
2.技术设计阶段
• 着重分析各种布药方案,并优选最佳方案。为此需
要测绘l:200或l:500地形地质图;
• 详细划分岩层,明确岩层分布位置,正确标明不同
位置岩层的产状和变化,分析各岩层的岩石性质。
• 通过钻探,着重了解主爆区药包位置及其上、下的
地质情况,大断层及软弱带的延伸情况,边坡稳定
或基础渗漏情况等
四、地形对爆破效果的影响
• 临空面的形状和数目、爆破岩体的高度 和坡度等地形条件是影响爆破效果和经 济效益的重要匿素,在爆破设计中应充
分利用有利的地形条件。
• 在临空面的数目多且面积大,山高坡陡 的地方爆破,可以用较小的炸药量获得 较大的爆破方量或抛掷方量
五、地下水对爆破的影响
• 地下水对硐室开挖、装药堵塞、起爆网 路敷设、爆破效果等均有直接的影响。
• 地应力增大到一定程度时发生应力释放, 引起构造带活动从而形成地震
(4)爆破引起的地下水及瓦斯突 出事故
• 发生过许多爆破引起地下水、瓦斯突出 事故,造成矿区的毁灭。 • 预防这类事故的可靠措施是在滑动地段 打超前孔, • 随时进行地下水、瓦斯浓度监测
第四节 爆破工程地质勘察
• 一、爆破对工程地质勘察基本要求 • 根据爆破工程的特性,查明爆区(包括爆破影响 区)的地形、地质构造、岩性和地下水情况,从 工程地质的角度论证或解决如下问题: • (1)论证采用爆破施工的必要性、合理性和可靠 性
图2—l 断层通过爆破漏斗断面示意图 (a)爆方减少;(b)爆方增多;(c)爆方减少
2.层理
图2—2 层理对爆破漏斗形成的影响平面示意图 (a)走向与最小抵抗线正交;(b)走向与最小抵抗线平行; (c)走向与最小抵抗线斜交 ①最小抵抗线;②计算破裂半径;③实际破裂漏斗边线
3、节理的影响
图2—3 X交割节理对爆破效果的影响 图2—4 溶洞改变抵抗线方向 图2—5 溶蚀缝引起冲炮
(三)边坡开挖的爆破安全注 意事项
• (1)选择合理的爆破方案 • 硐室爆破对边坡破坏作用强,所以预留 保护层较厚; • 钻孔爆破可预留光面层,使边坡得到最 大限度的保护。
• 预裂钻孔爆破和硐室爆破相结合的爆破 技术得到发展 • 既能很好地保护残留边坡,又能实现快
速、经济和大规模的土石方爆破
(2)进行合理的爆破设计
• 根据岩性和地质构造进行爆破设计, • 特别是硐室爆破的设计应根据地质构造 的特点来布置药包,确定各项参数
(3)提高爆破施工质量
• 避免因爆破施工不当(如产生盲炮、堵塞 不严等原因使爆破不彻底), • 清方刷坡不彻底, • 护坡防护不到位等 • 引起边坡变形失稳
三、地下爆破工程引起的工程 地质问题
• 地下水会降低炸药的感度和威力,甚至 使炸药失效而产生拒爆; • 使堵塞不紧而产生冲炮;
还有:
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《爆破工程》课程在大学、研究生阶段教学方法及内容 探讨

《爆破工程》课程在大学、研究生阶段教学方法及内容  探讨

《爆破工程》课程在大学、研究生阶段教学方法及内容探讨摘要:《爆破工程》是培养土木工程专业人才的一门重要的专业课程,针对其理论性与实践性结合强的课程特征,以土木工程专业的本科生和硕士研究生为教学对象,从教学内容、教学方法进行了探讨。

关键词:爆破工程课程教改《爆破工程》是一门教学内容较多且涉及到岩石力学、断裂力学、工程地质和爆炸力学等交叉的学科,在我校土木工程专业的本科生和研究生中均选修该门课程。

根据大学生和研究生培养目的不同,在教学方法和内容上区别对待,以满足他们在施工单位、科研教学单位的要求。

1 教学目的及要求本科生通过本课程的学习,能熟练地掌握炸药爆炸和岩石爆破破碎的基本理论、起爆器材、起爆方法、露天爆破技术、隧道及地下工程爆破技术以及安全技术措施,具备独立从事爆破方案设计的能力。

根据本科生《爆破工程》的教学大纲,共安排32个学时。

研究生通过本课程的学习,不但掌握爆破工程的基本理论和方法,具备独立从事爆破设计的能力,而且还要具备独立从事科研的能力。

根据研究生《爆破工程》的教学大纲,共安排48个学时。

2教学方法2.1 理论教学与实践教学相结合本科生和研究生的《爆破工程》均由理论教学和实践教学两部分组成。

本科生《爆破工程》理论教学30个学时,具体教学内容及学时分配为:第一章爆破工程概论(2学时)、第二章爆破器材与爆破技术(4学时)、第三章爆炸及炸药的基本理论(4学时)、第四章岩土中爆炸的基本理论(6学时)、第五章隧道及地下工程爆破(6学时)、第六章露天工程爆破(6学时)、第七章拆除爆破(2学时)。

实验教学共2个学时,学生可参与爆破工程施工或通过多媒体、照片等方法学习,并完成爆破试验报告。

研究生《爆破工程》理论教学46个学时,具体教学内容及学时分配为:第一章爆破工程概论(2学时)、第二章爆破器材与爆破技术(4学时)、第三章爆炸及炸药的基本理论(4学时)、第四章岩土中爆炸的基本理论(6学时)、第五章隧道及地下工程爆破(6学时)、第六章露天工程爆破(6学时)、第七章拆除爆破(2学时)、第八章爆炸应力波传播规律(4学时)、第九章爆炸应力波与不同介质相互作用(6学时)、第十章爆破测试技术(4学时)、第十一章专题讲座(4学时)。

爆破工程地质讲义.

爆破工程地质讲义.

的对数呈线性关系;
④变形模量随加载速度增加而提高; ⑤岩性越差,风化越严重,强度越低,受加载速度的影 响越明显。
表4-2
岩石种类 应力波的平均传 播速度(m/s)
几种岩石的动、静强度表
抗压强度(MPa) 静态 动态 抗拉强度(MPa) 静态 动态 加载速度 (Mpa/s) 载荷持续时 间(ms)
大理石 和泉砂岩 多湖砂岩 群马砂岩 辉绿岩 石英-闪长岩
的差异性很大,使岩体的受力破坏问题更加复杂。
(2)岩石的力学性质
用炸药爆炸来破碎岩石是爆破工程的主要内容,而炸 药爆炸加载于介质的载荷是冲击载荷,属于动力学范畴, 因此,对岩石的力学性质研究不仅要研究其一般力学性质, 还要对其动力学性质进行研究。 1)岩石的静力学性质 a.岩石的强度 岩石的强度是指岩石抵抗外力破坏的能力。岩石的强 度主要有:抗压、抗拉、抗弯、抗剪。由于在爆破工程中, 岩石承受的是冲击载荷,因而其强度只是用来说明岩石坚 固性的一个方面,岩石的可爆性不能完全根据岩石的强度 指标来确定。
会因炸药爆炸的能量会从孔隙逸出而使爆破效果受到影响。
2)密度及容重
密度ρ(g/cm3),是指构成岩石的物质质量M对该物质所具 有的体积V-V0之比,即:
M V V0
容重γ(t/m3),是指岩石的重量G对包括孔隙在内的岩石
体积V之比,即:
G V
岩石的密度、容重主要影响岩石的抛掷、堆积和装运。 一般地说,岩石的密度和容重越大,就越难以破碎,在抛掷 爆破时需消耗较多的能量去克服重力的影响。 几种岩石孔隙度、密度、容重见表4-1。
表4-4
等级 Ⅰ 坚实程度 非常坚实 岩 石 名 称
普氏岩石分级表
容重(kg/m3) 2800~3000 极限抗压强度(MPa) 200 f值 20

爆破工程地质灾害及其防治

爆破工程地质灾害及其防治

爆破工程地质灾害及其防治爆破工程项目一般是在复杂的自然和社会环境中进行的,其中充满了大量不确定性因素,由此产生的风险常常影响了工程项目的顺利实施,迫切需要对爆破工程项目进行风险的管理。

在此基础上,提出了避免或减轻产生爆破工程地质灾害的具体措施。

本文结合实例就爆破工程中存在的各种地质灾害的原因进行详细的分析,通过有效的控制炸药能量以及爆破点,从而避免爆破地质灾害的产生,以供参考。

标签:爆破工程;地质灾害;岩体地质力学;浅孔松动引言:工程爆破在国民经济中的地位日趋重要,特别是我国为多山的国家,目前我国基本建设中的土石方施工总量每年达近千亿立方米,其中相当部分需采用爆破方法开挖。

因此,岩体爆破理论和技术的发展,将直接关系到国家的基本建设。

然而,当今国内外的岩体爆破理论,大都建立在均匀、连续介质力学基础上的。

实际上岩体介质多为不连续体,在这些不连续岩体介质中爆破时,其爆破物理过程、爆破作用机制和效果,严格的受岩体中发育的节理、裂隙等结构面控制。

一、爆破工程地质灾害的类型根据爆破工程地质灾害产生的原因,可归纳为如下几种类型:(一)由于用药量过大,产生严重超爆,造成边坡岩体及围岩失稳,或造成渗漏问题,或产生严重的爆破震动灾害。

(二)由于爆破,气体产物连同岩石碎块沿各种软弱结构面突然冲出地表而产生的冲炮事故。

其结果不仅使爆破工程完全失效,并产生大量空气冲击波和飞石,毁坏建筑物及各种工程设施,毁坏大片农田、森林、植被,甚至造成人员伤亡。

(三)由于爆破炸裂地下含水层顶底板或各种地下水过水通道,造成突然涌水或含水层被疏干,产生更严重的意外灾害和环境灾害。

(四)由于药包位置与岩体结构面的关系处理不当,使结构面对爆破作用机制和效果产生严重影响,不仅造成爆破欠爆留埂,并造成爆破作用方向改变,使定向爆破失效,特别是这种爆破作用方向的随机改变,常造成更重大的无准备的环境灾害。

(五)爆破震动,直接造成爆破区域临近区的岩溶塌陷、崩塌和滑坡体复活、或各种危岩及山体失稳,甚至特大型爆破震动会使一些活动性断层被诱发成更大规模的爆破诱发地震等。

爆破工程地质

爆破工程地质
基本特征 ⑴ 岩浆岩的矿物组成和颜色 岩浆岩的种类很多,组成岩浆岩的矿物组合也
各不相同,但主要的造岩矿物有八种:石英、正长 石、斜长石、白云母、黑云母、角闪石、辉石和橄 榄石。
前四种是浅色矿物,后四种是暗色矿物。岩浆岩的 颜色就决定于其中的浅色矿物和暗色矿物的含量比。
浅色矿物富含Si、Al,常称之为硅铝矿物,暗色 矿物富含Fe、Mg,因而称之为铁镁矿物。
▪ 粘土矿物:主要由含铝硅酸盐的岩石,经化学 风化作用分解后产生的新矿物,如高岭石、胶岭石、 水云母、铝土矿等。
▪ 化学和生物成因的矿物:从真溶液、胶体溶液 中沉淀出来的或生物作用形成的矿物,如方解石、 白云石、铁锰的氧化物和氢氧化物、石膏等。
▪
▪ 沉积岩的颜色主要决定于构成岩石的矿物
颜色、混入杂质的颜色,以及沉积环境和成岩 以后的变化。因此,沉积岩的颜色是一个重要 特征,描述沉积岩的颜色时,应观察岩石的新 鲜断面,如果只用一种颜色无法恰当地描述时, 可采用复合色,如灰绿色、灰黄色等。其中, 后一种绿、黄色为基本颜色,前一种灰色为次 要颜色。
▪ 4.岩石分级
▪ 岩石的分级(类),通常是根据凿岩爆破工程的实际 应用需要来进行的。合理、简便、明了的具有实用 价值的岩石分级法,应当根据具体的工程目的,采 用一个或几个指标或判据来划分。
▪ ⑴土壤及岩石分类
▪ 我国土木建筑、市政工程普遍采用的建设部《全
▪
纪:是一个地质年代单位,地质年代是地壳历史 的自然分期,反映了地壳的发展阶段,分宇、代、 纪、世、期、时。第四纪距今约2百万年。
1.岩浆岩 岩浆岩是由埋藏在地壳深处的岩浆(主要成分
为硅酸盐)上升冷凝或喷出地ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ形成的。直接在地 下凝结形成的称为侵入岩,按其所在地层深度可分 为深成岩和浅层岩;喷出地表形成的叫做火山岩 (喷出岩)。

第三章 爆破工程

第三章 爆破工程

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3

10 / 2 4
1.25
属于加强抛掷爆破, 装药量Q=KW (0.4 0.6n ) 1.5 4 (0.4 0.6 1.25 )=150.9kg
3 3 3
(2)
Q (0.4 0.6n )0.83KW 0.91
3 3
(0.4 0.6 1.25 ) 0.83 1.5 4 0.91
适用条件:各 种地形和施 工现场比较 狭窄的工作 面上作业, 如地下隧洞 的开挖
(1)药孔布设 单排孔:通常在一次爆破方量较小时采用。 多排孔:通常在一次爆破方量较大时采用, 多排孔的排列形式即可以是平行 的,也可以是交错的。
(2)布孔方式 单排布孔
多排布孔 :方形、矩形、三角形布孔
(3)炮孔布置参数
炮孔间距a(m) a=KaWp Ka=(1.0~1.5)(火雷管起爆时) Ka= (1.2~2.0)(电力起爆时)
多个炮孔同时布臵在一个梯阶上时,炮孔间应有适当 的距离,使岩体在一群炮孔共同爆破作用下,既能 得到共同破碎和均匀的效果,又能创造平整的台阶 面。一般情况下,同一排炮孔相互间的距离a,不应 大于炮孔深度L,也不宜大于梯段高度H,但也不小 于炮孔抵抗线w。同时还要根据具体爆破要求及使用 的雷管类型来考虑。
爆炸:物质内能的高速释放过程,分化学爆炸和 物理爆炸。
二、爆破的常用术语 1、爆破作用圈
2、爆破漏斗(掌握) 有限介质当中爆破
抛掷距离L:抛掷堆积体距 药包中心的最大距离, 最小抵抗线长W:药包中心 至自由面的最短 爆破漏斗半径r:爆破漏斗 的底圆半径 爆破作用半径R:药包中心 至爆破漏斗底圆圆周上任 一点距离 可见漏斗深度P:爆破漏斗 底部到自由面的最短距离

《爆破工程》教学大纲精选全文

《爆破工程》教学大纲精选全文

精选全文完整版(可编辑修改)《爆破工程》教学大纲课程编号:课程名称:爆破工程/Blasting Engineering学时/学分:48/3(其中含综合实验 8 学时)先修课程:地质学、岩体力学、工程机械适用专业:采矿工程、矿物资源工程、安全工程、交通土建、岩土工程等1 课程的性质与任务爆破工程是采矿工程(资源工程)专业的一门重要的必修专业基础课,又具有专业技术课的特点,是采矿工程专业的主要支撑课之一;并在教学、科研和工程应用中已形成了一个独立的科学领域。

通过爆破工程的各个教学环节,要求学生掌握爆破器材的性能和岩石爆破方法的基本原理,能够正确地选用爆破方法和确定爆破参数,能用理论计算方法和图表设计常规爆破方案,并具有分析和解决爆破技术问题的能力。

为了培养学生的实际操作能力,课程还安排了8个学时的爆破综合实验课。

通过系统学习本课程,学习者可以达到国家公安部“爆破工程技术人员安全作业证”的中级理论考核水平。

2 课程的教学内容、基本要求及学时分配2.1 教学内容《爆破工程》课程内容由4个模块构成:1)第一知识模块—爆破器材部分(18学时)包括炸药的起爆机理与爆轰理论;炸药、起爆器材、起爆方法;该模块把近年爆破工程的科学研究和技术进展的新工艺、新设备、新成果、新知识融入教学内容,使学生有更扎实的基础和更丰富的知识面,能够准确、安全的选择和使用爆破器材。

该模块由3个单元组成,学习方式为课堂教学和实验教学。

2)第二知识模块—岩石破碎理论部分(10学时)包括岩石性质与分级;岩石的爆破破坏机理;装药量计算原理。

该模块的改革是将各种装药量计算理论和法则统入到能量平衡原理中,并把单位炸药消耗量、最小抵抗线原理、毫秒爆破作用理论归整到岩石破碎理论章节,使学习起来更系统完整。

能够使学习者掌握炸药在不同岩石条件下如何破碎岩石,从而能针对不同岩石条件和目的来选择爆破方案。

该模块由2个单元组成,学习方式为课堂教学和课堂研讨。

3)第三知识模块—爆破工程技术部分(12学时)该模块包括预裂与光面爆破、井巷掘进、浅孔、中深孔爆破等。

第四章 第三节 爆破作用引起的工程地质问题

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第四章、 第四章、爆破工程地质
第三节 爆破作用引起的工程地质问题
孟爱国
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本次授课重点
1 2 3 4
一、设计原理的主要任务
二、设计需要完成的步骤
三、矿山设计程序
四、小结

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第三节 爆破作用引起的工程地质问题
特别是大爆破后可能引起的工程地质问题,主要是 边坡稳定问题。 必须详细了解爆区工程地质条件,认真研究药包布 置及爆破各项参数的选取, 大爆破引起的边坡病害,在硬质岩体中主要产生危 石和落石,在松软岩体、软硬不均岩体中则可能引 起崩塌或滑坡。 在爆破作用区范围内,处在斜坡或陡坡上的悬石、 堆积体或古滑坡体,在爆破当时即使没有明显的活 动,但以后在自然应力作用下仍可能发生崩塌或滑 落。
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(二)非均质岩体对爆破作用的影 响
1.爆破作用容易从松软岩体较部位突破而影响爆破 效果。 2.当药包通过不同岩层,或有较厚的松碴压在上面, 在确定炸药单耗q值及药包间距系数时,要考虑其 影响,要防止过量装药和产生根底。 3.在确定上破裂半径值时,对于有较厚堆积层的斜 坡,不能单纯从坡度考虑,而应视覆盖层情况确定。 4.因为岩性差异大,非均质岩体爆后形成的边坡也 不稳定,爆后边坡面易于形成各种裂隙,或使原有 节理、层理扩展,造成坡面凹凸不平,形成落石等 病害。

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(一)均质岩体与爆破作用的关系
均质岩石主要以其物理力学性质对爆破作用产生影 响。 1.某些爆破参数与岩性有关 爆破设计时某些爆破 某些爆破参数与岩性有关 参数如炸药单耗、爆破压缩圈系数、边坡保护层厚 度、药包间距系数、岩石抛掷距离系数以及爆破安 全距离计算中的一些系数都需要根据岩石的物理力 学性质如岩石的容重及强度或f值等加以确定。这 些可参考爆破设计有关内容。 2.炸药与岩石匹配问题 为了提高炸药能量利用率 炸药与岩石匹配问题 必须根据岩石的特性阻抗(波阻抗)来选择炸药的 品种,使炸药的特性阻抗(即炸药的密度与爆速的 乘积)与岩石的特性阻抗相匹配。

爆破工程课程学习指导讲解

《爆破工程》课程学习指导一、本课程旳性质、目旳《爆破工程》是一门理论与实践性较强旳课程。

它既是采矿工程、安全工程专业旳必修课程,也是交通工程专业旳专业选修课程,其目旳意在向学生传授炸药爆炸和岩石爆破旳基本原理和基本技能,培养学生运用所学旳理论知识,进行工程爆破设计和分析处理工程爆破实际问题旳能力,并为后继专业课有关工程爆破内容旳学习奠定基础。

二、本课程旳教学重点本课程旳教学重点重要包括如下几种模块(方面)旳内容:1、基础理论模块:包括炸药旳起爆机理与爆轰理论,岩石旳爆破破坏机理、利文斯顿爆破漏斗理论等。

该模块既是本课程旳重点,也是难点。

2、爆破器材模块:包括各类炸药旳重要性能,各类起爆器材旳构造、使用措施和重要性能以及起爆措施;3、爆破设计及施工技术模块:包括光面预裂爆破、掘进爆破、露天浅深爆破、露天硐室爆破、拆除爆破等爆破技术旳设计计算及施工技术和安全技术。

三、本课程教学中应注意旳问题1、结合工程实例讲解,突出行业特点;2、讲课时要紧紧围绕教学大纲和教材内容,同步也应简介某些与本课程有关旳最新知识和最新理论,使同学们理解本学科旳发展趋势与前沿信息3、培养学生旳自主学习能力。

四、本课程旳教学目旳通过本课程旳学习,学生应当到达如下规定1、能精确地使用专业术语,理解炸药爆炸旳基本概念以及起爆和传爆旳基本原理;2、熟悉爆破器材旳构造和性能,掌握火雷管起爆法、电雷管起爆法、导爆索起爆法、导爆管起爆法及其爆破网路旳施工技术;3、掌握地下光面预裂爆破、掘进爆破、露天浅深爆破、露天硐室爆破以及拆除爆破等爆破技术;4、掌握爆破安全技术;5、理解和爆破有关旳岩石性质,理解岩石爆破旳物理过程和基本原理;6、理解目前爆破旳先进技术和发展方向。

五、本课程采用旳教学措施本课程理论教学采用课堂讲授(多媒体+板书)措施,并安排课堂讨论。

六、课程教学资料教材:爆破工程戴俊主编,机械工业出版社, 2023,2参照书:1、爆破工程东兆星邵鹏主编, 中国建筑工业出版社, 2023,12、爆破工程管伯伦主编, 冶金工业出版社, 1992.23、爆轰物理学张宝坪主编, 化学工业出版社, 1997.84、爆炸基本理论张守中主编,国防工业出版社,1988七、成绩评估1、本课程采用构造评分,即平时作业和考勤占本课程考核总成绩旳30%,期末考试占70%;2、根据《西南科技大学学分制学籍管理暂行措施》(西南科大发[2023]207号)第十二条规定:有下列情形之一者,取消考核资格,必须重修。

爆破工程

第0章绪论炸药经历的三个发展时期:黑火药时期、奠基时期、现代化时期第一章炸药爆炸的基本理论1.爆炸:物质的物理状态和化学性质发生急剧变化,并伴随着能量的快速转化,内能转化为机械能压缩能,使物质及其产物和周围介质发生运动,并产生巨大的机械破坏效应。

2.爆炸的类型:物理爆炸、化学爆炸、核爆炸3.化学爆炸的三要素:反应的放热性、反应过程的高速度、反应中生成大量的气体产物4.爆轰:爆炸速度达到稳定的最大值,以每秒数千米的速度进行的过程5.热点理论:炸药在受到机械作用时,绝大部分机械能量首先转化为热能,热能作用在炸药局部形成热点,在热点出首先发生热分解,同时放热。

放出的热量又促使炸药的分解速度迅速增加,如果炸药的热点数目足够多,尺寸足够大,热点温度上升到爆发点以后,炸药便在这些点被激活并发生爆炸,最后引起部分炸药乃至整个炸药的爆炸。

6.影响爆速的因素:起爆冲能、装药密度、炸药颗粒度、装药直径、药包外壳、沟槽效应7.炸药:在一定条件下能发生剧烈的化学反应,在有限的空间和极短的时间内迅速释放大量的热量和生成大量的气体,并显示爆炸效应的混合物或化合物。

8.氧平衡:炸药含氧量与所含可燃元素充分氧化所需氧量相比之间的差值称为氧平衡,用每克炸药中剩余或不足氧量的克数或质量分数表示。

Qb>0正氧平衡;Qb=0零氧平衡;Qb<0负氧平衡第二章工业炸药9.单质起爆药:雷汞、叠氮化铅、二硝基重氮酚;单质猛炸药:梯恩梯、黑索金、特屈儿、太安第三章起爆器材与起爆方法10.四大起爆系统:火雷管起爆法、导爆索起爆法、导爆管雷管起爆法、电力起爆法第四章爆破工程地质11.波阻抗:岩石纵向波速与岩石密度的乘积12.岩石可爆性:表示岩石在炸药爆炸作用下发生破碎的难易程度13.根据波的传播位置分为体积波和面积波;根据介质质点的振动方向同波速之间的相对关系:纵波、横波、瑞利波、勒夫波第五章岩石爆破理论14.受爆炸影响的岩石分为三个区:粉碎区、裂隙区、弹性压缩区15.岩石爆破破坏三大机理:爆生气体膨胀理论、爆炸应力波反射拉伸理论、爆生气体和应力波综合作用理论16.爆破作用指数n=r/w:n=1标准抛掷爆破;n>1加强抛掷爆破;0.75<n<1减弱抛掷爆破或加强松动爆破;n<0.75松动爆破17.计算:(利文斯顿爆破漏斗公式)18.最小抵抗线原理:爆轰波和爆生气体在岩石中的应力在最小抵抗线的方向上最先到达自由面并产生破碎效应,岩石表面在自由面方向上向外隆起,形成以最小抵抗线为轴线的钟形鼓包,然后向外抛散。

爆破工程复习大纲

爆破⼯程复习⼤纲爆破⼯程复习⼤纲第⼀章炸药爆炸基本理论1.何谓爆炸现象?有何特点?⼀般地说,压⼒急剧释放的现象都可称为爆炸。

⽕药的快速燃烧、炸药爆轰都是爆炸、从核爆到锅炉、煤⽓罐爆裂,岩爆也都是爆炸。

爆炸现象的主要特点有(1)在极短时间内产⽣⾼温、⾼压⽓体的骤然膨胀;(2)在爆炸点周围介质中发⽣急剧的压⼒突跃;(3)伴有声、光现象。

2.爆炸现象哪⼏类?根据其本质的不同可分为三类(1)物理爆炸;(2)化学爆炸;(3)核爆炸。

3.形成化学爆炸的必要条件是什么?化学爆炸的必要条件是(1)爆炸过程必须放出⼤量的热量;(2)化学反应过程必须是⾼速的;(3)化学反应过程应能⽣成⼤量的⽓体产物。

4.什么是炸药?炸药的主要成分是什么,各起何作⽤?炸药是在⼀定条件下,能够发⽣快速化学反应,放出能量,⽣成⽓体产物,显⽰爆炸效应的化合物或混合物,主要由碳(C)、氢(H)、氧(O)、氮(N)四种元素组成,其中O 为氧化剂,C、H为还原剂,N为载氧体。

5.起爆药和猛炸药各有何特点?起爆药主要有雷汞、氮化铅、⼆硝基重氮酚等,其主要特点是感度⾼,威⼒不⼤,仅做起爆⽤。

猛炸药分单质猛炸药和混合猛炸药。

单质猛炸药主要有梯恩梯、⿊索⾦、特屈⼉、太安、硝化⽢油等。

主要的混合猛炸药有铵梯类炸药、铵油类炸药、铵松蜡炸药、浆状炸药、⽔胶炸药、乳化炸药等⼯业炸药。

猛炸药的主要特点是感度⼩、威⼒⼤,作为炮孔、弹体主装药,被起爆后对介质做功,威⼒⼤。

6.什么是炸药的起爆?起爆能的形式主要有哪⼏种?起爆是指在外部起爆能作⽤下,炸药从不稳定状态到稳定状态的化学体系变化过程。

起爆能的形式主要有:热能、机械能和爆炸冲能。

7.什么是炸药的感度?研究炸药感度有何意义?炸药感度是指炸药在外能作⽤下发⽣爆炸反应的难易程度。

感度⾼的,所需起爆能⼩。

研究炸药感度的意义是(1)关系到炸药在制造、运输、搬运、储存、使⽤过程中的安全。

(2)关系到装药能否安全起爆,对爆破效果有重要作⽤。

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