爆破设计
爆破方案设计

爆破方案设计爆破是一种常见的工程爆破技术,广泛应用于建筑拆除、矿山开采、地下工程等领域。
一个科学合理的爆破方案能够确保安全高效地完成工程任务。
本文将围绕爆破方案的设计进行探讨。
一、方案制定前的准备工作爆破方案设计是一项复杂且危险性较高的工作,因此在开始制定方案之前,需要做好充分的准备工作。
1.1 确定工程环境在制定爆破方案之前,首先需要了解工程环境的相关信息。
包括地质构造、岩土性质等,这些信息可以通过现场调查、勘探和实际测量等方式获得。
1.2 制定爆破目标明确爆破的目标是制定方案的基础,需要明确拆除的建筑物或者开采的矿石等。
同时,还需要评估目标的结构性质、强度以及周围环境的影响。
1.3 爆破安全评估爆破作业具有一定的危险性,因此在制定方案之前,需要进行详细的安全评估。
考虑几种可能的危险和风险,并采取相应的防控措施来确保作业的安全性。
二、具体方案设计2.1 爆破物质的选择根据工程的具体要求,选择合适的爆破物质是方案设计的重要环节。
常用的爆破物质有炸药和起爆药。
在选择爆破物质时,需要考虑炸药的爆炸特性、能量释放、危害程度以及环境污染等因素。
2.2 炸药装药设计炸药的装药方式对爆破效果有着重要的影响。
根据工程环境和目标的特点,合理设计炸药装药的位置、密度和形状等。
还需要考虑装药方式对周围环境和结构的影响,尽可能减少爆破带来的不良后果。
2.3 起爆系统设计良好的起爆系统设计可以保证爆破效果的稳定和可控性。
根据实际情况选择适当的起爆方式,包括电线起爆、电子雷管起爆等。
同时,需要合理设置起爆时间和延时,以确保炸药的同时起爆,避免安全隐患。
2.4 预处理工作在进行爆破之前,需要进行一系列的预处理工作,包括凿岩、防护措施的增加等。
这些工作可以提高爆破效果,减少爆破所带来的不可控因素。
三、爆破方案的评估和修改制定完初步的爆破方案后,需要进行评估和修改。
根据实际情况,可以借助计算机模拟和实验验证等方法对方案进行评估。
露天爆破设计方案

露天爆破设计方案一、工程概述咱这有个露天爆破的活儿,就像给大地来一场超级震撼的“魔法表演”。
这个地方呢,是一片开阔的露天场地,周围没有太多特别脆弱或者不能被打扰的东西,但咱也得小心谨慎,毕竟爆破可不是闹着玩的。
二、爆破目标咱们要把那些硬邦邦的石头或者土堆给炸得粉碎,就像把一块顽固的大石头变成一堆软绵绵的小沙粒,这样后续的工程,不管是挖走还是平整场地就轻松多啦。
三、爆破参数设计1. 炮孔直径咱就选个适中的炮孔直径,不能太细,不然就像小蚂蚁啃大象,效率太低;也不能太粗,太粗了就跟个大黑洞似的,不好控制。
比如说,咱就定个90毫米的炮孔直径,这个尺寸就像给石头量身定制的“小嘴巴”,刚好能让炸药进去发挥威力。
2. 炮孔深度炮孔深度得根据要爆破的岩石或者土层的厚度来定。
如果是厚脸皮(厚层岩石),那就得挖深一点的孔,要是薄脸皮(薄层岩石或土),孔就可以浅一点。
一般来说,先预估一下这层东西大概有多厚,然后炮孔深度比这个厚度稍微深个几十厘米,就像给它来个“兜底一击”,确保能把下面的也炸松。
比如说预估厚度是5米,那炮孔深度就定个5.5米。
3. 炮孔间距和排距炮孔之间得保持一定的距离,就像人与人之间得保持社交距离一样。
如果太近了,它们就会互相干扰,就像一群人挤在一起抢东西,结果可能谁都干不好活儿。
要是太远了呢,又会有一些地方炸不到,留下“小死角”。
经过咱的经验和一些小计算,炮孔间距就定个3米,排距呢就定个2.5米,这样它们就能相互配合,把要爆破的区域全覆盖,就像一群训练有素的小士兵,各司其职。
4. 炸药单耗量炸药单耗量就是每立方米的岩石或者土需要多少炸药才能炸得恰到好处。
这个得根据岩石的硬度来定,要是岩石硬得像铁疙瘩,那肯定得多用点炸药,就像对付一个特别强壮的敌人,得用更厉害的武器。
如果是比较松软的土或者软岩石,炸药就可以少用点。
比如说对于硬度中等的岩石,炸药单耗量就定个0.4千克/立方米。
四、炸药类型和用量1. 炸药类型咱们就选那种比较常用、性能稳定的乳化炸药。
爆破设计方案

爆破设计方案一、工程概述本次爆破工程位于_____,主要目的是为了_____。
工程周边环境较为复杂,附近有_____等建筑物和设施,需要在爆破过程中严格控制爆破震动、飞石等有害效应,确保周边人员和设施的安全。
二、爆破方案选择根据工程的特点和要求,经过综合考虑,决定采用_____爆破方案。
这种方案具有_____等优点,能够满足工程的需要。
三、爆破参数设计(一)炮孔直径选用_____mm 的炮孔直径,主要考虑到_____因素。
(二)炮孔深度根据岩石的性质和工程要求,炮孔深度确定为_____m。
(三)炮孔间距炮孔间距为_____m,排距为_____m,以保证爆破效果和岩石的破碎程度。
(四)单孔装药量通过计算,单孔装药量为_____kg,具体计算方法如下:Q = q × a × b × H其中,Q 为单孔装药量(kg),q 为单位炸药消耗量(kg/m³),a 为炮孔间距(m),b 为炮孔排距(m),H 为炮孔深度(m)。
四、起爆网络设计(一)起爆器材选用_____起爆器和_____雷管,确保起爆的可靠性和安全性。
(二)起爆方式采用_____起爆方式,这种方式具有_____优点。
(三)起爆顺序按照_____的顺序起爆,以控制爆破震动和岩石的抛掷方向。
五、安全防护措施(一)爆破震动控制通过控制最大单响药量、优化起爆网络等措施,将爆破震动控制在_____安全允许范围内。
(二)飞石控制在爆破区域设置_____防护设施,如防护网、沙袋等,以阻挡飞石的飞出。
(三)噪声控制采用_____等措施,降低爆破产生的噪声。
(四)警戒范围和警戒时间根据爆破规模和周边环境,确定警戒范围为_____,警戒时间为_____。
六、应急预案(一)成立应急救援小组由_____等人员组成应急救援小组,明确各自的职责和任务。
(二)可能出现的事故及应对措施1、爆破震动过大立即停止爆破,检查爆破参数和起爆网络,调整爆破方案。
工程爆破设计施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况项目名称:某工程项目爆破施工项目地点:某市某区工程规模:占地面积XX平方米,涉及土石方爆破、地基处理等施工内容。
工程背景:该项目位于城市中心区域,由于地形复杂,需进行土石方爆破和地基处理,以确保工程顺利进行。
二、施工方案1. 施工目标确保爆破过程中安全、环保、高效,为后续施工提供稳定的基础。
2. 施工方法(1)土石方爆破:采用控制爆破技术,根据地质条件、爆破量等因素,设计合理的爆破参数和方案。
(2)地基处理:采用爆破后土石方回填、压实等手段,确保地基稳定。
3. 施工流程(1)前期准备:现场勘察、制定安全措施、申请相关手续等。
(2)爆破设计:根据岩石类型、工程量等因素,设计合理的爆破参数和方案。
(3)爆破施工:按照设计方案进行爆破作业,确保爆破效果。
(4)地基处理:爆破后土石方回填、压实等。
(5)后期养护:对爆破区域进行绿化、美化等。
4. 施工时间根据工程规模和施工条件,制定合理的施工周期,确保工程按期完成。
三、安全措施1. 施工现场设立安全警戒区域,确保无关人员远离现场。
2. 爆破作业人员具备相关资质证书,接受专业培训。
3. 爆破设备进行检查、维护,确保设备安全可靠。
4. 制定应急预案,应对突发情况。
四、环保措施1. 采用环保型爆破剂,减少对环境的影响。
2. 控制爆破震动,降低对周围海域生态的影响。
3. 爆破残渣进行分类、回收、处理,确保环境卫生。
五、案例分析1. 项目背景:某市某区某工程项目,涉及土石方爆破和地基处理。
2. 施工方案:采用控制爆破技术,根据地质条件、爆破量等因素,设计合理的爆破参数和方案。
3. 施工结果:爆破效果良好,地基处理稳定,工程按期完成。
通过以上方案的实施,确保工程爆破施工安全、环保、高效,为后续施工提供稳定的基础。
在施工过程中,严格执行相关规范和标准,确保工程质量和安全。
第2篇一、工程概况1. 项目名称:XX工程项目爆破设计施工2. 项目地点:XX地区3. 工程规模:填海面积XX平方米,工程量XX立方米4. 工程背景:为满足城市扩张需求,本项目采用人工填海方式,对海域进行填海造地。
爆破工程施工组织设计(3篇)

第1篇一、工程概述本项目为某隧道工程爆破施工,隧道全长m,属于中隧道,最大埋深约为23m。
隧道地质较复杂,IV级围岩占56%,隧道进、出口浅埋,岩溶较发育,地质情况复杂。
为确保施工安全、高效,特制定本爆破工程施工组织设计。
二、施工方案1. 施工方法:采用光面爆破施工,减少对围岩的扰动,增强围岩的自承能力。
2. 爆破设计:(1)爆破参数:根据地质条件及围岩情况,采用3n2b—3(n为炮孔间距,b为炮孔深度)的爆破参数。
(2)炮孔布置:按照光面爆破要求,合理布置炮孔,确保爆破效果。
3. 爆破材料:选用符合国家标准的炸药、雷管等爆破材料。
4. 爆破作业:(1)炮孔钻进:采用钻机进行炮孔钻进,确保炮孔深度、角度、间距符合设计要求。
(2)装药:按照设计要求进行装药,确保装药量准确。
(3)雷管连接:按照雷管性能和设计要求进行雷管连接,确保连接牢固。
(4)起爆:采用电雷管起爆,确保起爆成功。
三、安全管理1. 施工现场设立安全警戒区域,确保无关人员远离现场。
2. 爆破作业人员具备相关资质证书,接受专业培训。
3. 爆破设备进行检查、维护,确保设备安全可靠。
4. 制定应急预案,应对突发情况。
四、环保措施1. 采用环保型爆破剂,减少对环境的影响。
2. 控制爆破震动,降低对周围海域生态的影响。
3. 爆破残渣进行分类、回收、处理,确保环境卫生。
五、施工进度安排1. 施工准备阶段:1个月。
2. 爆破施工阶段:2个月。
3. 爆破残渣清理阶段:1个月。
4. 整体施工周期:4个月。
六、质量保证1. 严格按照设计要求进行爆破施工,确保爆破效果。
2. 定期对爆破施工质量进行检查,发现问题及时整改。
3. 施工过程中,对爆破效果进行评估,确保满足设计要求。
通过以上爆破工程施工组织设计,确保本项目爆破施工安全、高效、环保,为隧道工程的顺利进行提供有力保障。
第2篇一、项目背景某爆破工程位于我国某地,工程规模较大,涉及地表和地下爆破作业。
项目主要目的是为了满足周边基础设施建设的需求,包括道路、桥梁、隧道等。
爆破工程方案设计

爆破工程方案设计一、爆破方案选择1.1 爆破方案选择原则爆破方案的选择应该根据工程的具体情况、岩石的性质、周围环境和安全要求等因素来确定。
在选择爆破方案时,应根据地质条件、爆破目的和要求、爆破效果和成本等因素来进行综合考虑。
1.2 爆破方案的类型爆破方案根据爆破目的、作业条件和岩石类型的不同,可以分为岩石爆破、混凝土爆破和地下爆破等多种类型。
在选择爆破方案时,应根据实际情况选择最合适的方案。
二、爆破方案设计原则2.1 安全性原则安全是爆破工程的第一要素。
在爆破方案设计中,应考虑周围环境、爆破对象的结构强度和稳定性、爆破震动对周围建筑和设施的影响,确保工程的安全。
2.2 经济性原则在爆破方案设计中,应充分考虑爆破效果和成本的平衡,力求在满足爆破目的的前提下,尽量减小成本开支。
2.3 环保性原则在爆破方案设计中,应充分考虑对周围环境的影响,选择合适的爆破方案,减小爆破引起的环境污染。
2.4 高效性原则在爆破方案设计中,应选择合适的爆破方法和药品,以达到快速、高效的爆破效果。
三、爆破方案设计步骤3.1 爆破对象的研究在进行爆破方案设计前,应对爆破对象进行详细的研究和分析,包括爆破对象的材质、结构强度和稳定性等。
3.2 爆破条件的调查在进行爆破方案设计前,应对爆破地点周围的环境和安全条件进行详细的调查和分析,以确保爆破施工的安全。
3.3 爆破参数的选择根据爆破对象的研究和爆破条件的调查,确定爆破参数,包括爆破药品的种类和数量、装药方式、火药线的长度、延迟时间等。
3.4 爆破方案的设计在确定爆破参数后,进行爆破方案的设计,绘制详细的爆破图纸和施工方案,并对施工过程中可能出现的问题进行充分的考虑和预案。
3.5 实施方案的评审对设计好的爆破方案进行评审,确保方案的合理性和可行性,并做好相应的修改和调整。
四、爆破方案实施步骤4.1 爆破物料的准备在实施爆破方案前,应对所需的爆破物料进行准备,包括爆破药品、火药线、导爆管等。
工程爆破设计方案(3篇)
第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,基础设施建设、资源开发等领域对工程爆破技术的需求日益增长。
工程爆破技术作为一种高效、环保的施工方法,在矿山开采、水利水电、交通运输、城市建设等领域发挥着重要作用。
本设计方案旨在为某工程项目提供一套科学、合理的爆破设计方案,确保工程顺利进行。
二、工程概况1. 工程名称:某水利工程2. 工程地点:某省某市某县3. 工程规模:总投资XX亿元,建设工期XX年4. 工程内容:主要包括大坝建设、引水隧洞、溢洪道、电站等。
三、爆破工程特点1. 爆破工程量大:本工程爆破工程量约XX万立方米,包括大坝基础、引水隧洞、溢洪道、电站等部位的爆破。
2. 爆破区域复杂:爆破区域涉及高山、峡谷、溶洞等多种地质条件,地形复杂,施工难度较大。
3. 爆破材料要求高:本工程采用乳化炸药、硝铵炸药等多种爆破材料,对爆破材料的质量要求较高。
4. 爆破环境特殊:爆破区域生态环境脆弱,需采取环保措施,降低爆破对环境的影响。
四、爆破设计方案1. 爆破方法选择根据工程特点和地质条件,本工程采用以下爆破方法:(1)洞室爆破:适用于大坝基础、引水隧洞等部位的爆破。
(2)预裂爆破:适用于大坝基础、溢洪道等部位的爆破。
(3)光面爆破:适用于电站等部位的爆破。
2. 爆破参数设计(1)爆破孔径:根据工程需求和地质条件,采用φ76mm、φ89mm、φ102mm等不同孔径。
(2)孔距:根据爆破方法、地质条件、爆破材料等因素,采用1.5m、2.0m、2.5m等不同孔距。
(3)排距:根据爆破方法、地质条件、爆破材料等因素,采用1.5m、2.0m、2.5m等不同排距。
(4)炸药单耗:根据爆破方法、地质条件、爆破材料等因素,采用0.6kg/m³、0.8kg/m³、1.0kg/m³等不同炸药单耗。
3. 爆破施工工艺(1)钻孔施工:采用钻机进行钻孔,确保钻孔精度和垂直度。
(2)装药施工:采用人工装药,严格按照爆破参数进行装药,确保爆破效果。
爆破设计施工方案
爆破设计施工方案一、前言在工程施工中,爆破是一种常见的破碎岩石或拆除建筑物的方法。
正确的爆破设计施工方案对于工程进度和质量具有至关重要的作用。
本文将从爆破设计的准备工作、设计流程、材料准备、安全措施等方面进行详细介绍。
二、准备工作1. 工程勘察在进行爆破设计之前,必须进行详细的工程勘察。
勘察的内容包括地质构造、岩石性质、周边环境等信息。
只有充分了解工程现场的情况,才能有针对性地制定爆破设计。
2. 人员培训所有参与爆破作业的人员必须接受专业的培训,并持有相关证书。
爆破作业是一项高危工作,人员必须严格遵守操作规程,确保安全。
三、设计流程1. 制定爆破方案根据工程勘察的结果,结合爆破需求,制定爆破设计方案。
方案中应包括爆破参数、孔位布置、装药量等具体内容。
2. 编制爆破图纸根据爆破方案,绘制详细的爆破图纸。
图纸中应标注清晰的孔位、孔深、孔径等信息,以确保爆破效果。
四、材料准备1. 炸药选择适量的炸药,根据设计方案精确计量装药量,以确保爆破效果。
2. 导爆管选用质量可靠的导爆管,并按照设计要求进行布设,确保炸药能够同时引爆。
五、安全措施1. 封闭安全区域在爆破作业前,必须严格封闭安全区域,确保没有人员和车辆进入危险区域。
2. 检查装药在进行爆炸前,必须对装药进行仔细检查,确保装药正确无误,避免事故发生。
结语爆破设计施工方案的制定需要综合考虑地质条件、爆破要求、安全风险等多方面因素,只有科学合理的设计方案才能确保工程的顺利进行和安全完成。
希望本文的介绍能够为爆破设计工作提供一些参考和帮助。
爆破专项设计方案
一、项目概述本项目为某大型基础设施建设,涉及道路、隧道、桥梁等工程。
为确保施工安全和工程质量,特制定本爆破专项设计方案。
二、爆破工程概况1. 工程地点:某市某县2. 工程规模:道路全长30km,隧道全长2km,桥梁5座3. 工程地质条件:主要包括硬质岩、软岩、断层、节理等4. 施工工期:预计工期为3年三、爆破设计方案1. 爆破方法(1)隧道爆破:采用台阶法开挖,爆破方法为光面爆破,以减少对围岩的扰动。
(2)道路爆破:采用钻爆法,爆破方法为深孔爆破,确保路基稳定。
(3)桥梁爆破:根据实际情况,采用爆破或切割法进行拆除。
2. 爆破材料(1)炸药:选用2#岩石乳化炸药,药卷直径32mm,装药系数0.6-0.8。
(2)雷管:选用抗杂散电流电雷管,确保爆破安全。
(3)导爆索:选用抗杂散电流导爆索,确保导爆索的传爆性能。
3. 爆破参数(1)炮眼直径:根据岩石性质和施工要求,炮眼直径为38mm。
(2)炮眼深度:隧道爆破炮眼深度为1.8m~2.0m,道路爆破炮眼深度为2.5m~3.0m。
(3)装药量:根据岩石性质、炮眼深度和施工要求,装药量为每米炮眼深度0.6kg。
(4)炮眼数目:根据岩石性质、炮眼深度和施工要求,炮眼数目为每米炮眼深度4个。
4. 爆破施工组织(1)成立爆破施工领导小组,负责爆破施工的全面管理工作。
(2)建立健全爆破施工管理制度,确保爆破施工安全。
(3)对爆破人员进行专业培训,提高爆破人员的安全意识和操作技能。
(4)严格按照爆破设计方案进行爆破施工,确保爆破效果。
四、爆破安全措施1. 制定爆破安全操作规程,确保爆破施工安全。
2. 对爆破施工区域进行封闭,防止无关人员进入。
3. 在爆破施工前,对爆破区域进行清场,确保爆破安全。
4. 在爆破施工过程中,设置警戒线,确保爆破安全。
5. 对爆破产生的飞石、空气冲击波和地震效应进行监测,确保爆破安全。
五、爆破效果评估1. 爆破效果评估指标:爆破震动、爆破飞石、爆破地震波、爆破破坏等。
工程爆破设计方案
工程爆破设计方案1. 项目概况本工程爆破设计方案为某大型基础设施建设项目的爆破施工部分,包括对场地土石方的爆破拆除、混凝土结构的炸药破坏和爆破拆除、以及相关爆破挖掘工程。
2. 爆破工程范围2.1 土石方爆破拆除2.1.1 建设单位要求对场地内部石头、坡道和层间进行爆破拆除并清理至设计要求。
2.1.2 土石方爆破区域共分为五个爆破单元,面积分别为3000平方米、4000平方米、5000平方米、6000平方米、7000平方米。
2.1.3 土方爆破设计采用两级爆破方式,主区一次爆炸,细区二次爆破。
首先进行主区爆破,单次爆破量不得超过2000立方米,爆破参数应按照设计要求进行。
2.2 混凝土结构爆破2.2.1 被拆除的混凝土结构主要为原建筑区域内的围墙、楼梯和地板等构件。
2.2.2 混凝土结构爆破主要采用单孔爆破方式,爆破孔距和孔深、孔直径等参数应按照设计要求进行。
2.3 其他相关爆破挖掘工程2.3.1 包括对地下管道、停车场地下室和人行道等场地进行爆破挖掘。
2.3.2 爆破挖掘应采用合理的爆破设计和参数,确保爆破作业安全。
3. 爆破设计方案3.1 土石方爆破设计3.1.1 土石方爆破设计应严格按照相关法规和标准,考虑场地地质条件、邻近建筑及设施的保护程度等因素,制定爆破设计参数。
3.1.2 爆破设计应合理确定起爆点、引爆方式、药量和延迟时间等关键参数,确保爆破效果达到设计要求。
3.2 混凝土结构爆破设计3.2.1 混凝土结构爆破设计应根据混凝土结构的大小、厚度等特点,确定合适的爆破方式和参数。
3.2.2 对于大块混凝土结构,应采用分段爆破的方式逐步拆除,确保爆破过程中不会影响周边建筑和设施的安全。
3.3 其他相关爆破挖掘工程设计3.3.1 对于地下管道、停车场地下室和人行道等场地的爆破挖掘,应根据现场实际情况确定爆破设计方案和参数。
3.3.2 爆破挖掘工程的设计应充分考虑场地周边建筑、管线等设施的保护,确保施工过程中不会造成附属设施的破坏。
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巷道爆破设计方案
1.工程概况
某煤矿二水平乘人车场,该巷道为以后的乘人车场,东为井底车场绕道,南为新付井主石门,西为新付井绕道,北为新付井、主付井下山。
老乘人车场刷大部分长度85m,刷大后接着向前继续施工乘人车场150m直巷(试验即在此段直巷内),再向前施工乘人车场通道45m后贯通二水平主石门,贯通后再回头施工乘人车场通道23m。
试验巷道断面形状为三心拱,设计巷道净宽4.2m,净高3.4m,净断面积13.026m2。
采用锚喷支护,喷层厚度100mm,因此,巷道掘进宽度4.4m,掘进高度3.5m,掘进断面积14.15m2。
具体巷道断面形状及尺寸见图4-1所示。
根据岩巷揭露及钻孔资料来看,该段巷道范围内无地质构造。
岩层走向为20°,倾向110°,倾角8°。
施工中岩性为泥岩,砂质泥岩,细粒砂岩以及中粗粒砂岩,其中以坚硬中粗粒砂岩为主,岩石坚固性系数f=8~10。
图4-1 巷道断面形状及尺寸
2.爆破设计
2.1 炮眼深度
炮眼深度是巷道掘进爆破中最基本的技术参数,影响炮眼深度的因素主要有:煤岩性质、钻眼机械、循环作业方式、炸药威力等,在选择炮眼深度时应综合考虑(主要是根据钻机性能、环作业方式确定和单位工时消耗),本工作面炮眼深度为2.0m 。
2.2 炮眼数目
2.2.1 循环药量平均分配计算方法
此方法最早是由原苏联科学家贝克洛夫斯基于1938年提出的,其基本原则是将一个循环的总药量平均分配给每个炮眼。
一个循环的总药量为:
b qSL Q = (1)
每一个炮眼的装药量为:
b L b L Q ρ= (2)
因此,工作面炮眼数目为:
L
qS
N ρ=
(3)
试中:q 为炸药单耗(即单位炸药消耗量),kg/m 3;S 为巷道掘进断面积,m 2;L b 为炮眼平均深度,m ;L ρ为炮眼单位长度装药量,kg/m ;b L L ρ意为炮眼全长装药,这与工程实际不符,后来人们引入装药系数K (K =装药长度/炮眼长度),才有现在较为常见的计算公式:
2
4ρπη
K d qS N c =
(4) 式中:0ρ为装药密度,kg/m 3;η为炮眼利用率;d c 为装药直径,m 。
对于单位炸药消耗量q 可按表1选定[32],而对于装药系数K 可参照表2选定。
表1 岩石巷道掘进炸药消耗定额(kg/m 3)
S (m 2) f =2~3 f =4~6 f =6~10 f =12~14 f =15~20 4~6 1.05 1.50 2.15 2.64 2.93 6~8 0.89 1.28 1.89 2.33 2.59 8~10 0.78 1.12 1.69 2.04 2.32 10~12 0.72 1.01 1.51 1.90 2.10 12~15 0.66 0.92 1.36 1.78 1.97 15~20
0.64
0.90
1.13
1.67
1.85
表2 炮眼装药系数
装药直径 (mm)
f =3~9 f =10~20 20~28 0.35~0.70 0.75~0.85 30~36 0.30~0.60 0.60~0.80 40~45
0.30~0.50
0.50~0.75
2.2.2 经验计算公式
明捷利通过试验研究,在分析了岩石性质、巷道断面、炸药性能、装药直径、炮眼深度和装药密度等对工作面炮眼布置数目的影响后提出了如下经验计算公式
c
b d e L f S N 19
.016.0232=
(5) 式中:S 为巷道掘进断面积,m 2;f 为岩石坚固性系数;L b 为炮眼深度,m ;d c 为装药直径,mm ;e 为炸药爆力校正系数,爆力值为360ml 时,e 为1。
简便的经验计算公式:
323.3fS N = (6)
式中各符号的物理意义同前。
2.3 掏槽爆破
决定掘进进尺的关键是掏槽爆破。
要提高炮眼利用率,就应首先选择合理的掏槽形式和掏槽参数。
2.3.1 掏槽形式
楔形掏槽可获得较大掏槽体积,应优先采用,为避免槽腔中形成岩石大块,楔形掏槽中布置2~3个直眼(可同深,也可较浅),还能增加槽眼底部的炸药集中度,增强底部岩石破碎,利于改善破碎效果和提高掏槽效率。
2.3.2 掏槽参数 2.3.2.1 炮眼布置
布置三对掏槽眼,对眼间距为1.4m ,排距为400mm. 2.3.2.2 掏槽药量
可采用下式计算:
N
q
SL =Q b (7) 式中: Q 为单个槽孔装药量,kg ;S 为槽腔平均横断面积(炮眼深度方向),m 2;
b SL 即为槽腔体积,m 3;L b 为炮眼长度,m ; N 为装药掏槽眼数,个;q 为炸药单耗,kg/m 3;楔形掏槽时其经验取值为取为: q =6~10kg/m 3,同样岩石松散时取小值,岩石坚硬时取大值。
2.4 光面爆破
2.4.1 炮眼间距
根据现场经验, 周边眼间距经验取值为:
b d E )12~10( (8)
本工作面周边眼间距取450~500mm 。
2.4.2 炮眼密集系数
通常据经验光面爆破炮眼密集系数的取值为m=0.8~1.0。
炮眼布置如图2所 示。
图2 炮眼布置图
2.4.3 装药结构
掏槽眼、崩落眼、周边眼装药结构如图3所示
1
3
44
3
2
112
3
4
c
a
b
图4-6 各类炮眼装药结构示意图 a -掏槽眼、底眼 b -周边眼 c -崩落眼 1-炮泥 2-水炮泥 3-炸药 4-雷管。