爆破原理
爆破理论与技术

地下爆破工程通常采用炸药作 为能源,通过爆破器材和爆破
技术来实现。
地下爆破工程广泛应用于矿山 开采、隧道挖掘、地下资源勘
探等领域。
地下爆破工程需要考虑地质构 造、岩石力学、通风排水等多 种因素,以确保安全和效果。
水下爆破工程
水下爆破工程是指在水下环境中进行 爆破的工程。
水下爆破工程广泛应用于水下隧道、 水下采矿、水下清淤等领域。
影响。
炸药单耗
03
指每爆破一立方米岩石所需的炸药量,是衡量爆破效果的重要
参数。
爆破技术应用
01
02
03
露天爆破
广泛应用于采矿、水利水 电、交通建设等领域,用 于破碎岩石或拆除建筑物。
地下爆破
用于隧道开挖、地下采矿 等作业,需要采取防爆、 通风等安全措施。
拆除爆破
通过爆破技术拆除旧建筑 物或构筑物,需要注意安 全和环保问题。
02
起爆器材
包括导火索、导爆索、导爆管等, 用于引爆炸药,是爆破作业的关 键器材。
03
炸药与起爆器材的 安全管理
炸药和起爆器材应严格按照国家 规定进行储存、运输和使用,以 确保安全。
爆破技术参数
炮眼直径与深度
01
根据岩石的硬度、炸药的性能和爆破要求,选择合适的炮眼直
径和深度。
炮眼间距与排距
02
合理的炮眼间距和排距可以提高爆破效果,减少对周围环境的
控制装药量 根据岩石性质和炮孔条件,合理 控制装药量,以达到最佳的爆破 效果。
采用新型炸药和起爆器材 采用高效、低爆速、低成本的炸 药和起爆器材,提高爆破效果和 安全性。
爆破效果评估与优化案例分析
某高速公路石方爆破工程
通过现场调查法和数值模拟法,评估了爆破效果和安全性, 优化了炮孔布置和装药量,提高了工程效率和质量。
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。
障碍物与工事的爆破教案

障碍物与工事的爆破教案引言。
爆破是一种常用的工程技术,用于清除障碍物或进行工事。
在建筑、矿山、道路建设等领域,爆破技术被广泛应用。
本文将针对障碍物与工事的爆破教案进行探讨,介绍爆破的原理、方法、安全注意事项等内容,以期为相关工程技术人员提供参考。
一、爆破原理。
爆破是利用爆炸能量来破坏岩石、混凝土等材料的一种工程技术。
爆破的原理主要包括以下几点:1. 爆破药剂的爆炸能量,爆破药剂在受到火花或冲击波的作用下,会迅速释放出大量的能量,形成高温、高压的气体,从而产生爆炸效应。
2. 岩石或混凝土的破坏特性,岩石或混凝土在受到爆破药剂爆炸能量的作用下,会产生裂纹、破碎,从而实现破坏的目的。
3. 爆破参数的设计,爆破参数包括药量、装药方式、起爆方式等,通过科学合理的设计,可以实现对目标物体的精确破坏。
二、爆破方法。
根据爆破目标的不同,爆破方法可以分为障碍物爆破和工事爆破两种。
1. 障碍物爆破:障碍物爆破主要应用于道路、铁路、河道等场所,用于清除岩石、土石方等障碍物,以便进行工程施工。
障碍物爆破的方法包括预裂爆破、直接爆破等,具体操作步骤如下:(1)方案设计,根据障碍物的类型、规模、周围环境等因素,设计合理的爆破方案,确定爆破参数。
(2)准备工作,清理爆破现场,设置安全警戒线,确保周围人员和设施的安全。
(3)装药布置,根据设计方案,将爆破药剂装入孔洞中,安装导爆管。
(4)起爆操作,根据设计方案,进行起爆操作,观察爆破效果。
(5)清理现场,爆破后,及时清理爆破碎片和岩石块,恢复施工现场。
2. 工事爆破:工事爆破主要应用于建筑拆除、矿山开采等场所,用于破坏混凝土结构、岩石矿体等目标物体。
工事爆破的方法包括定向爆破、连续爆破等,具体操作步骤如下:(1)方案设计,根据工程要求和目标物体的特点,设计合理的爆破方案,确定爆破参数。
(2)准备工作,清理爆破现场,设置安全警戒线,确保周围人员和设施的安全。
(3)孔洞钻探,根据设计方案,在目标物体上钻孔,布置爆破药剂。
爆破基本知识介绍

爆破基本知识介绍爆破是一种将爆炸能量释放出来的方法。
在军事、工程和民用领域都有广泛应用。
爆破技术的基本原理是利用爆炸能量瞬间释放的特性,在瞬间的大范围压力和温度变化下,达到破坏、破碎或分离的目的。
爆破技术的起源可以追溯到古代,但现代爆破技术的发展始于19世纪的工业革命。
随着炸药的发明和研究,爆破技术得到了极大的提升。
而今,爆破技术已经成为现代工程、建筑、军事等领域中不可或缺的一部分。
在建筑领域,爆破技术可以用于拆除或破碎建筑物、桥梁、隧道等大型工程结构。
通过合理控制炸药的种类、数量和爆炸的时机,可以将目标物体破坏成需要的形状和尺寸,从而方便后续的拆除和清理工作。
对于那些无法通过传统方法进行拆除或破碎的建筑物,爆破技术可以是一种有效的解决方案。
在军事领域,爆破技术是一种重要的破坏武器。
通过合理选用炸药和爆炸装置,可以对敌人的防御工事、战车和装备等进行破坏。
同时,爆破技术也可以用于防御,例如埋设地雷来阻止敌军的进攻。
爆破技术的应用范围很广,是军事中的重要组成部分,可以大大提高战场上的战斗力。
在民用领域,爆破技术也有广泛的应用。
例如,在采石业中,爆破可以用于开采石料,提高开采效率。
在矿坑中,通过合理布点和控制爆炸时机,可以将矿石破碎成适合运输、加工的尺寸。
此外,爆破技术还可以用于岩土工程中的地基处理、隧道开挖等工程。
通过控制爆炸能量的释放,可以减少施工时间和成本,提高工程效率。
爆破技术的安全性是使用中不可忽视的重要因素。
在进行爆破操作前,需要进行详细的规划和安全评估。
专业人员需要根据目标物体的性质和周围环境的情况,合理选用炸药和爆炸装置,确保爆破操作的安全性和高效性。
同时,在爆破过程中,需要进行严格的监测和控制,防止意外事故的发生。
总之,爆破技术是一种将爆炸能量释放出来的方法,具有广泛的应用领域。
在建筑、军事和民用领域中,爆破技术可以用于拆除、破碎或破坏目标物体,提高工程效率或战斗力。
然而,爆破技术的安全性是非常重要的,需要专业人员的规划和监控,确保操作的安全和有效。
爆破的原理

爆破的原理
爆破是一种利用爆炸物释放大量能量以引发破坏的过程。
它的原理主要涉及两个方面:能量转换和物体结构破坏。
首先是能量转换。
当爆炸物被引爆后,其内部的化学能转化为巨大的热能和气体压力。
这些能量以极高的速度释放出来,形成一个巨大的冲击波。
冲击波传播到物体表面时,它会对物体施加极大的压力,同时产生剧烈的震动和穿透力。
这会导致物体的结构发生严重变形或破裂。
其次是物体结构破坏。
爆炸波的压力和温度能够迅速超过物体的承载极限,导致物体产生瞬时应力集中和超过材料强度的区域。
这会引发裂纹扩展和断裂,从而导致物体的破坏。
特别是对于具有较低强度或易断裂的材料,如玻璃、陶瓷、混凝土等,其破坏更容易发生。
因此,爆破通常被用作工程拆除、矿山开采、军事战术等领域中的一种重要手段。
通过合理选择和布置爆炸物,可以实现对特定目标的精确破坏,提高工作效率和安全性。
然而,爆破也是一种危险的活动,需要严格遵守安全操作规程,确保人员和周围环境的安全。
爆破安全技术—爆破基础知识

爆破安全技术—爆破基础知识爆破安全技术是指通过使用爆炸性材料或其他爆炸能源进行破坏,破坏对象可能是建筑物、设施、设备、爆破工程以及地下管线等。
爆破安全技术主要应用于矿山、建筑、隧道、道路、桥梁、水电站、船舶拆解、破冰、核工程等领域。
本文将介绍爆破安全技术的基础知识,包括爆炸理论、爆炸特点、爆破器材、爆炸反应等。
一、爆破理论1.1 爆炸定义爆炸是指化学反应在短时间内迅速放出大量能量,产生极高的压力和温度,从而使周围介质发生破裂和破碎的过程。
1.2 爆炸特点- 性能:爆炸产生的能量与药量密切相关。
- 高温、高压:爆炸产生的气体温度可达到几千至数万摄氏度,压力可达到几十至几百兆帕。
- 冲击波:爆炸产生的冲击波可以瞬间造成物体破裂和破碎。
- 热辐射:爆炸释放的能量会以光辐射形式产生,可造成烧伤和眼睛损伤。
- 毒性气体:爆炸释放的烟雾和废气中含有大量有毒气体,对人体有危害。
1.3 爆炸反应爆炸反应一般由爆炸物、助燃剂和氧化剂组成。
爆炸物是指能够产生爆炸能量的物质,助燃剂是指能够提供火源和增加爆炸能量的物质,氧化剂是指能提供大量氧气的物质。
爆炸反应主要包括以下几个步骤:- 点火:爆炸物与火源接触,发生点火反应。
- 爆轰:点火后,爆炸物开始产生大量的燃烧产物,并迅速膨胀形成冲击波和高温高压气体。
- 消失:爆炸物燃烧完全消失,爆炸反应结束。
二、爆破器材2.1 炸药炸药是用于产生爆炸能量的特殊化学物质。
常见的炸药有黑火药、硝化棉、三硝化甘油等。
炸药根据其性能不同分为低爆炸性炸药、中爆炸性炸药和高爆炸性炸药。
2.2 导爆索导爆索是一种用于引爆炸药的装置,由导火线和引爆装置组成。
导火线是一种可传递火焰和点火的细线,引爆装置可以是电火花装置、雷管、爆炸片等。
2.3 输爆管输爆管是一种用于输送炸药或引爆装置的管道,主要用于将炸药安全地输送到需要破坏的目标位置,同时保证爆炸产生的冲击波和热辐射能够集中在目标上。
2.4 安全装置安全装置是一种用于控制和保护爆炸过程的设备,包括安全开关、安全阀、防爆控制装置等。
第三章 爆破技术.

• 药量计算公式:
• • • •
Q=f(n)kW3
注: 1、爆破作用指数函数 2、爆力换算系数e 3、临空面系数
第三节
一、孔眼爆破
爆破基本方法
包括浅孔爆破和深孔爆破两种
二、洞室爆破
一 、孔眼爆破(炮孔布置原则,布孔的技术 参数,药量计算,堵塞长度验算)
图示:各种爆破漏斗示意图 (1)标准抛掷爆破:n=1,r=W。 (2)加强抛掷爆破:n>1,r>W。 (3)减弱抛掷爆破:0.75<n<1,r<W。 (4)松动爆破:0.33≤n≤0.75。 (5)隐藏式爆破:临空面不能被破坏,只是药包周围岩石被 炸碎,如药壶爆破。
第二节
• • • • • • • •
预裂爆破成缝机理
预裂爆破是一种不耦合的装药结构, 其特征是药包和孔壁间有环状空隙。该环 状空隙削减了冲击波的压力峰值,使炮孔 周围产生径向裂纹,并使周边炮孔连线上 的裂纹全部贯通成缝。
预裂爆破施工技术要点
1. 预裂炮孔直径通常为50~200mm。浅孔爆破
用小直径,深孔用大直径。不耦合系数为2~4 2. 炮孔孔距与岩石特性、炸药性质有关。孔距 通常为孔径的 7~10 倍。小孔径、岩石破碎则 取小倍数。 3. 线状分散装药,孔底装药的密度较大。 4. 保证周边孔的钻孔质量。 5. 预裂孔的范围和深度要超出开挖区,并与内 排孔保持一定距离。
作业:
一埋置深度为4m的药包,爆破后得到底直径 为10m的爆破漏斗。求(1)爆破作业指数, 指出属何种类型的爆破?如果炸药单耗为 1.5kg/m3,爆破药量是多少?(2)如果漏 斗直径不变,要求实现减弱抛掷爆破,其 深度如何调整?
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炸药在一定的外界作用下(如受热、撞击)发生爆炸,同时释放热量并形成高热气体。施工中,就是利用炸药的这种性质来为施工服
务,达到工程建设的需要要。炸药爆炸时的危害主要是产生爆炸、地
级别
硐室爆破药量
水下深孔爆破
地下深孔爆破
露天
深孔爆破
A
Q≥100
50≤Q<100
Q≥100
C
50≤Q<500
20≤Q<50
50≤Q<100
Q≥100
D
Q<50
5≤Q<20
20≤Q<50
50≤Q<100
震、空气冲击波、飞石和噪声等,一旦失控,就会造成事故。要避免这些危害必须按照爆破的有关技术操作规程,确保必要的安全距离和采取相应的安全技术措施。