第一部分爆破作用基本原理
爆破作用原理

二.爆破作用
一)单个药包旳爆破作用
㈠自由面和最小抵抗线 假如将一种球形或立方体形炸药包(爆破上称之为集中 药包)埋入岩石中,岩石与空气接触旳表面称为自由面。 最小抵抗线:药包中心到自由面旳垂直距离W。
爆破旳内部作用
光面爆破机理 光爆炮眼同步起爆,在各炮眼旳眼壁上产生细微旳
径向裂隙,因为起爆器材旳起爆时间误差,各炮眼不 可能在同一时刻爆炸,先爆炮眼旳径向裂隙,因为相 邻后爆炮眼所起旳导向作用,成果沿相邻两炮眼旳连 心线旳那条裂隙得到优先发展,并在爆愤怒体旳作用 下扩展,形成贯穿裂缝。贯穿裂缝形成后,周围岩体 内旳应力因释放而下降,从而能够克制其他方向上有 裂隙发展,同步又隔断了从自由面反射旳应力波向围 岩传播,因而爆破形成旳壁面平整。
衡量爆破作用旳效果: 当n=1时,形成原则抛掷漏斗(c); 1<n<3时,形成加强抛掷漏斗(d); 0.75<n<1时,形成减弱抛掷漏斗(b); n=0.75时,岩石只形成松动而不形 成抛掷,叫做松动漏斗(a); n<0.75时,爆破漏斗不能形成。二)多种药包旳爆破作用
三、微差爆破
利用毫秒雷管或其他设备控制放炮旳顺序,使每段 之间只有几十毫秒旳间隔,叫做毫秒爆破或微差爆破。
随即,爆轰气体产物继续压缩被冲击波压碎旳岩 石,爆轰气体“楔入”在应力波作用下产生旳裂隙中, 使之继续向前延伸和进一步张开。当爆轰气体旳压力 足够大时,爆轰气体将推动破碎岩块作径向抛掷运动。
对于不同性质旳岩石和炸药,应力波与爆轰气体 旳作用程度是不同旳。
在坚硬岩石、高猛度炸药、偶合装药或装药不偶 合系数较小旳条件下,应力波旳破坏作用是主要旳;
爆破安全技术

火索最短长度的三分之一;严禁用火柴、烟头和
灯火点火,严禁用脚踏和挤压已点燃的导火索, 点火前必须用快刀将导火索切掉5cm,严禁边点 火边切导火索。当一次点燃多根导火索时,必须
采用一次点火。在竖井、斜井和吊罐天井工作面 爆破时,禁止采用点火起爆。
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爆破安全技术
v 铵油炸药:铵油炸药是我国使用量较大的 炸药,主要成分是硝酸铵,配适量的柴油 和木粉制成,硝酸铵是氧化剂,柴油是可 燃剂。铵油炸药不含敏化剂。为改善爆炸 性能,一般采用轻柴油配制铵油炸药。铵 油炸药不含TNT,成分简单,原料来源丰富, 加工简便,可以就地生产使用,成本较低, 安全性好。但铵油炸药有敏感度低,爆炸 威力不够高,易吸湿结块和抗水性差等缺 点。
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爆破安全技术
v 起爆雷管的加工:装配起爆雷管前必须 检查雷管的质量。严禁使用管件压扁、 破损、锈蚀、加强帽歪斜的雷管。雷管 内有杂物时,严禁用工具掏和用嘴吹, 只准用手指轻轻弹出杂物,弹不出杂物 的雷管,禁止使用。选择了合适的雷管 后,将导火索有垂面的一端轻轻插入雷 管,不得旋转摩擦。金属壳雷管应用安 全紧口钳夹紧,纸壳雷管应采用胶布捆 扎紧口或附加金属箍圈后紧口。此项工 作必须在专门的房间内进行。
v 在使用前必须逐个检查,电雷管电阻误差不能超 出下表列出的允许范围。用于同一爆破网路的电 雷管应为同厂同型号产品。
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爆破安全技术
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爆破安全技术
v 爆破作业场地的杂散电流值大于30mA时, 禁止采用普通雷管,应改用抗杂散电流 雷管或改用非电起爆法起爆。
v 爆破主线与起爆电流或起爆器连接之前, 必须预测全线路的总电阻值,总电阻值 与实际计算值应符合(允许误差正负 5%),若不符合,要查明原因,改正后 再连接。
水利工程之爆破工程

5、保证堵塞长度和堵塞质量,可提高能量利 用率。
水务工程施工与管理
---爆破工程
第三节 控制爆破
控制爆破是为达到一定预期目的的爆破。如: 定向爆破、预裂爆破、光面爆破、岩塞爆破、微 差控制爆破、拆除爆破、静态爆破、燃烧剂爆破 等。
一、定向爆破 定向爆破是一种加强抛掷爆破技术,它利用 炸药爆炸能量的作用,在一定的条件下,可将一 定数量的土岩经破碎后,按预定的方向,抛掷到 预定地点,形成具有一定质量和形状的建筑物或 开挖成一定断面的渠道的目的。
(4)震动圈 在破坏圈范围从外,微弱的爆破作用力甚至不 能使介质产生破坏。这时介质只能在应力波的作用 下,产生振动现象,这就是图中R4所包括的地带, 通常叫做震动圈。震动圈以外爆破作用的能量就完 全消失了。
2、有限介质中的爆破原理 在有限介质中爆破,当药包埋设较浅,爆破后 将形成以药包中心为顶点的倒圆锥型爆破坑,称 之为爆破漏斗。爆破漏斗的形状多种多样,随着 岩土性质、炸药的品种性能和药包大小及药包埋 置深度等不同而变化,爆破漏斗如下图。
(3)爆速。爆速是指爆炸时爆炸波沿炸药内部 传播的速度。
(4)殉爆。炸药爆炸时引起与它不相接触的邻 近炸药爆炸的现象叫殉爆。 (5)感度。炸药在外能作用下起爆的难易程度 称为该炸药的感度。不同的炸药在同一外能作用 下起爆的难易程度是不同的,起爆某炸药所需的 外能小,则该炸药的感度高;起爆某炸药所需的 外能高,则该炸药的感度低。
1、无限介质中的爆破原理
当具有一定质量的球形药包在无限均质介质内 部爆炸时,在爆炸作用下,距离药包中心不同区 域的介质,由于受到的作用力有所不同,因而产 生不同程度的破坏或振动现象。整个被影响的范 围就叫做爆破作用圈。这种现象随着与药包中心 间的距离增大而逐渐消失,按对介质作用不同可 分为四个作用圈,压缩圈、抛掷圈、松动圈、震 动圈。如下图。
爆破工程

导火索的药芯为黑火药
18
§2.2 爆破器材与起爆方法
二、起爆器材 • ⒋导爆索
结构类似于导火索,但药芯为黑索金
19
§2.2 爆破器材与起爆方法
二、起爆器材 • ⒌导爆管
20
§2.2 爆破器材与起爆方法
二、起爆器材 • ⒍导爆雷管
21
§2.2 爆破器材与起爆方法
三、起爆方法 ㈠电力起爆
瞬发电雷管起爆
图片
12
§2.2 爆破器材与起爆方法
✓㈡炸药分类
常用炸药主要性能及用途
名称
主要性能及特性
用途
图片
黑色火药
一股由硝石(75%), 硫磺(l5%),木炭10 %混合而成。带深 兰黑色,颗粒坚硬 明亮,对摩擦、火 花、撞击均较敏感, 爆速低,威力小, 易受潮,但制作简 便,起爆容易(不用 雷管)。
不能用于 水中。常 用于小型 水利工程 中的小型 岩石爆破, 以及用做 导火线心 药。
§2.3 爆破的基本方法
二、深孔爆破
• ⒊底盘抵抗线Wd
Wd
HD
d 150
Wd
35
§2.3 爆破的基本方法
二、深孔爆破 • ⒋超钻深度△H
△H=(0.15~0.35)Wd
△H
36
§2.3 爆破的基本方法
二、深孔爆破 • ⒌孔长(炮孔深度)L
L (H H)
L
sin
37
§2.3 爆破的基本方法
药 包 按外形分 分 类
L/a≤4 L/a>4
集中药包 延长药包
5
二、装药量计算 • ⒉装药量计算
装药量的基本计算公式是: Q e·KV
对于标准抛掷爆破来说:
V W 3 W3
爆破原理及爆破方法

爆破原理及爆破方法第一节爆破作用原理一、岩体爆破破坏机理爆破是当前破碎岩石的主要手段。
关于岩石等脆性介质爆破破坏机理,有许多假设,按其基本观点,归纳起来有爆轰气体膨胀压力作用破坏论、应力波及反射拉伸破坏论、冲击波和爆轰气体膨胀压力共同作用破坏论三种。
1.爆轰气体膨胀压力作用破坏论该理论认为炸药爆炸所引起脆性介质(岩石)的破坏,使其产生大量高温高压气体,它所产生的推力,作用在药包四周的岩壁上,引起岩石质点的径向位移,由于作用力的不等引起的径向位移,导致在岩石中形成剪切应力,当这种剪切应力超过岩石的极限抗剪强度时就会引起岩石破裂,当爆轰气体的膨胀推力足够大时,会引起自由面四周的岩石隆起,鼓开并沿径向推出。
这种观点完全否认冲击波的动作用,这是不符合实际的。
2.应力波反射拉伸破坏论该理论认为药包爆炸时,强大的冲击波冲击和压缩四周岩石,在岩石中激发成激烈的压缩应力波,当传到自由面反射变成拉伸应力波,其强度超过岩石的极限抗拉强度时,从自由面开始向爆源方向产生拉伸片裂破坏作用。
这种理论只从爆轰的动力学观点出发,而忽视了爆生气体膨胀做功的静作用,因而也具有片面性。
3.冲击波和爆轰气体膨胀压力共同作用破坏论该理论认为爆破时,岩石的破坏是冲击波和爆轰气体膨胀压力共同作用的结果。
但在解释岩石破碎的原因是谁起主导作用时仍存在不同的观点,一种认为冲击波在破碎岩石时不起主要作用,它只是在形成初始径向裂隙时起了先锋作用,但在大量破碎岩石时则主要依靠爆轰气体膨胀压力的推力作用和尖劈作用。
另一种观点则认为爆破时岩石破碎谁起主要作用要取决于岩石的性质,即取决于岩石的波阻抗。
关于高波阻抗的岩石,即致密坚韧的整体性岩石,它对爆炸应力波的传播性能好,波速大。
关于低波阻松软而具有塑性的岩石,爆炸应力波传播的性能较差,波速较低,爆破时岩石的破坏主要依靠爆轰气体的膨胀压力;关于中等波阻抗的中等坚硬岩石,应力波和爆轰气体膨胀压力同样起重要作用。
爆破材料管理培训教案

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爆破工程

爆破工程概述:一.爆破与爆炸爆破:爆炸作用于周围介质的破坏效应结果。
爆炸:物质内能的高速释放过程,分化学爆炸和物理爆炸炸药爆炸属于化学爆炸,指炸药在一定的起爆能的作用下,在瞬时内发生化学分解产生高温和高压的气体。
二.基本概念1.冲击波:炸药爆炸后对相邻介质的冲击压力以波的形式向四周传播,使介质受到一定程度的破坏。
2.炸轰波:炸药在局部引爆后迅速扩展到全体,从引爆到爆炸全部结束在炸药中传播的化学反应能的波的形式。
二者的关系1、炸轰波是介质中冲击波的激发源,即介质中的冲击波是由炸药爆炸时产生炸轰波引起的2、炸轰波是与炸药同时发生反应的冲击波,它是在炸药中传播的冲击波,而冲击波是指在岩体介质中传播的波。
3、炸轰波与冲击波在炸药中以同一速度传播,但炸轰波总比冲击波滞后一个时段。
第一节爆破的基本原理及药量计算一.无限均匀介质的爆破作用1.基本假定①药包是球形②药包是放在无限介质中③介质是均匀的各向同性2.爆破作用范围压缩圈(粉碎圈)R c抛掷圈 R松动圈(破裂圈)R p震动圈 R z二.有限介质的爆破作用1.基本概念:临空面:爆破介质与空气的交界面自由面:不同介质的交界面声抗阻系数:ρc(ρ为介质的密度kg/m3,c为纵波传播速度m/s)2.临空面发射拉应力的破坏作用透射波产生的应力σt=2σi/(1+N)反射波产生的应力σr=2σi(1-N)/(1+N)σi为爆破冲击波产生的应力,N=ρ1c1/ρ2c2,两介质的声抗阻系数之比。
临空面的作用可见:当药包在介质1中爆破N=1时,σr=0即:不会形成反射应力波N<1时,σtσr均为压缩波不同N=0(即在空气中爆破,岩石面受到加倍的压缩作用)N>1时,σt透射压缩波σr反射拉伸波不同N→ (即在岩石中爆破,应力波向临空面发射,全部生成反射拉伸波,可能引起岩石的破坏)可看出充分利用自由面的存在对爆炸应力波的作用,一般地,每增加一个自由面,单位耗药量减少10%~20%,即提高爆破能量利用率具有十分重要的意义。
项目2 任务1爆破基本原理

岩石乳化炸药
乳化炸药
乳化炸药
(5)药包种类 分为集中药包和延长药包。若药包的长边和短边的长度 分别为L和a,当L/a≤4时,为集中药包;当L/a>4时,为 延长药包。 (6)装药量计算公式 Q=K V (2-3) 式中,Q—装药量,kg; K—单位耗药量,kg/m3;(与炸药品种、爆破 方法、爆破部位、地质条件、自由面数目、爆破参数及 工艺措施有关) V—爆除介质体积,m3;
芳香族硝基 化合物类炸药
按工业炸药使用条件分类
准许在一切地下和露天爆 破工程中使用的炸药,包括 有瓦斯和矿尘爆炸危险的矿 山 准许在地下和露天爆破工 程中使用的炸药,但不包括 有瓦斯和矿尘爆炸危险的矿 山 只准许在露天爆破工程中 使用的炸药
(3)常用的起爆药: 1)雷汞;
2)叠氮化铅;
3)二硝基重氮酚;
项目二 爆破工程
主讲老师:吕桂军
任务1 爆破基本原理
爆炸反应三要素: (1)反应速度快; (2)反应放出大量热量; (3)生成大量气体。
一、 爆破基本原理
(一)无限均匀介质中的爆破 当爆破在无限均匀的理想介质中
进行时,冲击波以药包中心为球心,
呈球面波形式向四周传播。若用一平 面沿爆心剖切,可将爆破作用的影响
谢 谢 大 家!
雷汞 A 分子式
Hg (ONC)2
O N C H g O N C
单 质 起 爆 药
结构式可表示为 叠氮化铅 B 分子式
或
O N C H g O N C
简称氮化铅
Pb( N3 )2
N N Pb N N N N
结构式可表示为 二硝基重氮酚 C 分子式
氮化铅的热感度较低,但起爆威力较大。 简称DDNP
二、炸药及药量计算
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件下,可以相互转化。如当炸药失火时,应设法 控制温升和热能积聚,以免转化为爆炸,造成事 故。使用炸药时,要给予足够的外能,防止出现 不稳定爆炸,造成爆燃和息爆事故。
1.1 炸药爆炸的基本要素
• 炸药爆炸是化学爆炸的一种。化学爆炸与
物理爆炸(如锅炉爆炸、轮胎爆炸等)的 共同点是:在发生爆炸处,周围的压力突 跃升高,因而在空气中同时拌有声响效应。 它们不同点是:物理爆炸在爆炸前后,物 质的性质及化学成分没有改变;而化学爆 炸,如炸药、瓦斯、煤尘、鞭炮等的爆炸, 在爆炸前后物质的性质及化学成分发生改 变。
1.3 单个药包在介质中的爆破作用
破裂圈围绕在压缩圈以外的一圈岩石,虽然受到的爆 炸作用力较压缩圈中的岩石小很多,但岩石受到结构 性破坏,生成纵横交错的裂隙,岩体被割裂成块,此 范围叫做破裂圈。破裂圈的范围大约为药包半径的 8~10倍。
振动圈在破裂圈以外的范围内,爆破作用力已衰减到 不能使岩石的结构产生破坏,而只能引起岩石颗粒产 生弹性振动,这一圈叫做振动圈。振动圈的范围很大, 直到爆破作用力完全被岩土所吸收时为止。
1.3 单个药包在介质中的爆破作用
临空面:通常是指被爆岩石与空气的交界面,即对爆 破作用能发生影响并在爆破时能使岩石移动的那个岩 面为临空面(亦称自由面)。
临空面的存在是爆破工程破岩所必须具备的条件,没 有临空面就谈不上破碎岩石的效果。临空面条件不同, 对爆破的作用和爆破的效果也不一样,临空面越多, 爆破破岩越容易,爆破效果也越好。当岩石性质、炸 药品种相同时,随着临空面的增多,爆破单位体积的 岩石所耗用的炸药量(简称炸药单耗)将明显降低。
第一部分 爆破作用基本原理
第一章 炸药爆炸与爆破工程
1.1 炸药爆炸的基本要素
• 炸药在能作用下可能发生3种基本形式的化学反应,
即热分解、燃烧和爆炸。
• 热分解:炸药在常温下或受热作用时,会发生缓
慢的分解并放出热量,这就是热分解。炸药热分 解的速度随温度的升高而加快。所以在贮存炸药 时要注意通风,保持常温,防止炸药因温度过高 导致分解加快而引起爆炸事故。
1.2 爆破工程的主要特征
我们知道,炸药是一种蕴藏着巨大能量的物质, 1kg球形药包爆炸时,所释放的能量有数百万 焦耳。利用炸药的爆炸能量对介质作功,可以完 成预定工程目标的作业。
爆破工程,作为人类改造自然的有力工具,有以 下4点主要特征:1)具有特定的工程对象和目 标要求。任何一个爆破工程项目,都有确定的爆 破对象和范围,以及对爆破效果(质量)、安全、 工期及主要技术经济指标等的要求。
爆破漏斗:将球形药包埋置在一个水平临空面下的岩 体中爆破时,如果埋置深度合适,则爆破后将会在岩 体中由药包中心到临空面形成一个倒圆锥体的爆破坑, 这个坑就叫做爆破漏斗。
1.3 单个药包在介质中的爆破作用
爆破漏斗要素:1)爆破漏斗半径r,表示在临空面上 爆破破坏范围的大小;2)最小抵抗线W,在临空面为 水平的情况下,它就是药包的埋置深度;3)漏斗破 裂半径R,爆破漏斗的侧边线长,表示爆破作用在岩 体中的破坏范围;4)漏斗可见半径P,药包爆破后, 一部分岩块被抛掷到漏斗以外,一部分又回落到漏斗 内,形成一个可见漏斗。从临空面到漏斗内岩块堆积 表面的最大深度,叫做漏斗可见深度。5)漏斗张开 角θ,即爆破漏斗的锥角,它表示漏斗的张开程度。
1.3 单个药包在介质中的爆破作用
爆破破碎机理:当埋置在距地面很深处的药包爆炸时, 在地面没有显现出爆破作用,这时药包的爆破作用只 局限在地面以下,称为爆破的内部作用。
通常按岩石破坏的特征,可将爆破作用范围内的岩石 划分为3个圈:即压缩圈、破裂圈和振动圈。
在压缩圈内,由于岩石直接受到药包爆炸的巨大压力 和高温作用,如果岩石是可塑的,就会遭受压缩而形 成空腔;如果岩石是脆性的,就会遭受到粉碎。压缩 圈的范围很小,其半径一般不超过药包半径的2~3倍。
• 燃烧:炸药在火焰或热作用下可能引起燃烧。燃
烧的速度一般比较慢,但当燃烧生成的气体或热 量不能及时排出时,可能导致爆炸。因此,当遇 到炸药燃烧时,切不可采用砂土覆盖去灭火。
1.1 炸药爆炸的基本要素
• 爆炸:当炸药受到足够大的外能作用时,会发生
猛烈的化学反应,引起炸药爆炸。爆炸反应传播 速度保持在稳定值时的化学反应称为爆轰。这时 炸药的能量释放最充分、最集中。
1.2 爆破工程的主要特征
2)均应进行工程设计和施工作业。任何一个爆破工程项 目,都应在调研、勘测以及可行性研究的基础上进行技术 设计和施工组织设计,施工作业应严格依据设计文件实施。 3)药包爆炸过程及所产生的效应必须是可控的。这是炸 药作为能源用于工程的基本要求,不仅要做到严格按照设 计要求的方式、时序实现对药包起爆,并保证准爆,而且 应做到有效地控制爆破产生的有害效应,保证环境的安全。 4)项目密切结合工程实际,爆破效果通过实践评价检验。 任何一个爆破工程项目,都有各自不同的客观环境和施工 条件,无论是爆破设计ห้องสมุดไป่ตู้还是施工都必须密切结合工程实 际,针对性地选择方案、参数、技术和安全措施,才能取 得良好的爆破效果。
1.3 单个药包在介质中的爆破作用
最小抵抗线(W):爆破工程中,通常将药包中心到 最近自由面的距离,称为最小抵抗线。最小抵抗线是 爆破工程设计中的重要参数,由于它代表了爆破时岩 石阻力最小的方向,所以在此方向上岩石运动速度最 高,爆作用最集中。因此,最小抵抗线是爆破作用的 主导方向,也是抛掷作用的主导方向。
1.1 炸药爆炸的基本要素
• 炸药爆炸具有以下3个基本要素:1)化学反应
过程大量放热。放热是炸药爆炸得以自动高速进 行的必要条件,也是炸药爆炸对外力作功的动力。 一般常用工业炸药爆炸时,每1kg放出的热量大 于3000kJ。2)化学反应速度极快。这是区别 于一般化学反应的显著特点。一般工业炸药爆炸 的反应速度大于3000m/s。3)化学反应过程 生成大量气体。炸药爆炸所产生的气体产物,是 爆炸作功的媒介。工业炸药爆炸时生成气体量在 1m3/kg左右。