第三章炸药的爆炸性能

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第三章-爆破工程

第三章-爆破工程

第三章爆破工程一、填空题1.在无限均匀介质中,炸药爆炸,按岩石破坏特征,可将爆破作用的影响圈划分为___压缩圈_、__抛掷圈__、松动圈____和__震动圈__。

2.无限均匀介质中炸药爆炸,岩石受爆破作用产生各影响圈半径的大小与_炸弹特性及容量___、_药包结构___、__爆破方式__以及_介质特性___密切相关。

3.在有限介质中起爆集中药包,当药包的爆破作用具有使部分介质直接飞逸出临空面的能量时,则爆破后将会在岩石中由药包中心到自由面形成_爆破漏斗___。

其几何特性参数有__爆破漏斗半径__、__最小抵抗线__、_爆破作用半径___、_可见漏斗深度___和_抛掷距离___.4.爆破作用指数 n 为____与_最小抵抗线___的比值。

当 n=1 时,其爆破作用为_标准抛掷爆破___爆破;n>1 时,其爆破作用为_加强抛掷爆破___爆破;0.75<n<1 时,其爆破作用为__减弱抛掷爆破__爆破,0。

33<n<0。

75 时,为__松动抛掷爆破__爆破。

5.药包的种类不同,爆破效果各异.按形状,药包分为__集中_药包和__延长_药包。

当药包最长边与最短边之比 L/d≤4 时为_集中___药包;L/d>4 时为_延长___药包。

洞室大爆破装药,常用_集中系数___来区分药包类型。

6.集中爆破中,采用标准情况下的单位耗药量计算装药量.所谓标准情况系指__标准炸药__、_标准抛掷炸药___和_一个临空面___.7.某药包进行减弱抛掷爆破,引爆后得到底圆直径为 10 m 的爆破漏斗,其药包的埋设深度应在__5__m 至_6.67___m 的范围内。

8.对于延长药包,药包量计算与_药包___和_临空面___的相对位置有关。

在标准抛掷爆破情况下,若相对位置互相__垂直__时,则 Q=125KL 3 /216;若互相__平行__时,则 Q=KW 2 L。

9.土石方开挖工程中,通常采用的基本爆破方法有__浅孔爆破法__、__深孔爆破法__、__药壶爆破法__和_洞室爆破法___等。

3.3炸药的爆轰理论

3.3炸药的爆轰理论

炸药径向间隙效应
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可采取选用爆速大的炸药和大直径药 卷及坚固外壳等措施,实现稳定爆轰。
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七、爆速的测定方法
炸药的爆速是衡量炸药爆炸性能的重 要标志量,也是目前可以比较准确测定的 一个爆轰参数。
测量方法 (1)导爆索法 (2)电测法 (3)高速摄影法
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l
h
导爆索法测爆速
一、冲击波的基本概念
1、压缩波基本概念
P P
P1
P0 x
均 匀 区
扰 动 区
未扰 动区
P0 x
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在无限长气筒活塞右侧充满压力为P0 的气体,当活塞在F力的作用下向右运动 时,活塞右侧气体存在三个区域: 压力为P1的均匀区 压力介于P1与P0之间的扰动区 压力仍为P0的未扰动区
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2
1 0
使介质运动的力是波阵面两边的压力差 PH P0 在单位时间内流进波阵面的介质质量为 0 ( D u0 ) 其速度的变化为 ( D u 0 ) ( D u H ) u H u 0 根据动量守恒定律有:
PH P0 0 ( D u 0 )( u H u 0 )
已反应的药包
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未反应的药包
1)炸药达到稳定爆轰前有 一个不稳定的爆炸区。
2)在特定的条件下,每种 炸药都会有一个不变的炸 药特征爆速Di。 3) 每种炸药都存在一个最 小的临界爆速Dc。波速低 于Dc后,冲击波将衰减为 音波而导致爆轰熄灭。
炸药包在冲击波激发下的爆轰过程
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(2)爆轰波模型
H ( D u H )[ E H

第三章爆破工程ppt课件

第三章爆破工程ppt课件
• 预裂缝宽度足够。一般不小于0.5~1cm。
• 预留面孔壁不出现严重震裂现象。
• 预裂面上的不平整度不大于15cm。
• 预裂孔的深度要大于主爆破孔的深度大1.0~1.5m。
• 预裂孔端孔位置应超过主爆破孔端孔7~10m。
• 预裂孔与主爆破孔的孔距应保持适当距离一般1~6m。
• 预裂孔孔口要用小于10mm的砾石填塞。
• 1、压缩圈(粉碎圈):最靠近药包的介质,受到膨胀 压力最大,介质若为塑性体,会被压缩成一个球形空 腔;介质若为脆性体,会被压缩的粉碎。因此爆破影 响的这个范围称为压缩圈或粉碎圈。相应的半径叫压 缩半径。
• 2、抛掷圈:压缩圈外具有抛掷势能的介质。这部分介 质当具有逸出的临空面,常发生抛掷。这个范围称为 抛掷圈。相应的半径叫抛掷半径。
二、有限介质中的爆破作用
• 爆破作用受到临空面的影响,即爆破作 用半径能达到临空面的爆破,称为有限 介质中的爆破作用。工程中多属于这种 爆破。
• 有限介质中的爆破形成爆破漏斗。
爆破漏斗的概念及形成
• 如炸药的埋置深度小于爆破作用半径, 就是有限介质爆破。当药包的爆破作用 具有使部分介质直接飞逸出临空面的能 量时,往往形成一个倒立圆堆形的爆破 坑,这个坑称为爆破漏斗

• 工程中的介质总是有限的和不均匀的。 为了研究方便,假设爆破作用的介质是 无限的和均匀的。在这种理想介质中的 爆破作用是:冲击波以药包中心为球心, 呈同心球向四周传播。距球心越近,作 用介质的压力越大,距球心越远,由于 介质的阻尼,使作用于介质的压力波逐 渐衰减,直至全部消失。假如沿球心切 割一平面,可将爆破作用的影响范围划 分为如下几个部分:
• 3、浅孔爆破的炮孔布置原则:合理布置炮孔, 应充分利用自然临空面,或者创造更多的临空 面以提高爆破效果。要尽量防止炮孔方向与最 小抵抗线方向一致。避免爆破时首先将炮孔的 堵塞物冲出,形成冲天炮(爆破效果很差的空 炮)。不论是基坑开挖,还是渠道开挖,一般 总是先开除先锋槽,形成阶梯。这样,不仅增 加了临空面,同时,便于组织钻孔、装药、爆 破、出渣各道工序的平行流水作业。

第三章——火炸药生产过程中的安全性.

第三章——火炸药生产过程中的安全性.

C、案例分析:2005年11月13日 13时45分左右,中石油吉林石 化公司双苯厂硝基苯精馏塔发 生爆炸。
案 例 分 析 : 2007.5.11 下 午 1:40 左 右,沧州大化集团有限责任公司 TDI 公 司 硝 化 装 置 发 生 爆 炸 , 引 发甲苯供料槽起火。爆炸事故造 成5人死亡,重度伤14人、中度伤 4人,62人轻伤。
事故原因:苯不溶于水,比水轻。 苯管道内余苯流入河面,漂浮在水 面,遇明火发生火灾。
1996年12月3日,某化工厂组织对 硝化岗位萃取锅苯管道伴热管进行 更换时,发生火灾。
事故原因:苯的凝固点高(5.5℃), 环境温度低,苯凝固不易发觉,闪 点低(-11℃),容易燃烧。动焊时有 火花溅落。
(3)苯:(第3.2类 中闪点易燃 液体)
• 事故原因:混酸有强腐蚀性,未按规定穿戴防护用品。
• (2)硫酸:(第8.1类 酸性腐蚀品) • A、危害性:具有强腐性、强刺激性。 • 对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。皮肤接触
引起灼伤。长期接触可引起牙齿酸蚀症。 • 遇水大量放热, 可发生沸溅。有强烈的腐蚀性和吸水性。 • 与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发
• 慢性中毒:主要表现有神经衰弱综合征;造血系统改变:白细胞、血 小板减少,重者出现再生障碍性贫血;少数病例在慢性中毒后可发生 白血病(以急性粒细胞性为多见)。皮肤损害有脱脂、干燥、皲裂、皮 炎。可致月经量增多与经期延长。
• (3)苯:(第3.2类 中闪点易燃液体) • B、预防与急救: • 预防措施:密闭操作,注意通风。远离火种、热源,防静电、火花。 • 个体防护:空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具。紧急事态抢救或撤离
• 硝化工艺的危害因素及预防对策

新版消防安全技术实务教材电子版:第一篇 消防基础知识 第三章 爆炸

新版消防安全技术实务教材电子版:第一篇 消防基础知识 第三章 爆炸

《消防安全技术实务》知识点整理第一篇消防基础知识第三章爆炸第一节爆炸的定义及分类爆炸是物质从一种状态迅速转变成另一种状态,并在瞬间放出大量能量的现象,通常伴有发光和声响。

火灾过程有时会发生爆炸,从而对火势的发展及人员安全产生重大影响,爆炸发生后往往又易引发大面积火灾。

一、爆炸的定义爆炸指在周围介质中瞬间形成高压的化学反应或状态变化,通常伴有强烈放热、发光和声响。

爆炸是由物理变化和化学变化引起的。

在发生爆炸时,势能(化学能或机械能)突然转变为功能,有高压气体生成或释放出高压气体,这些高压气体随之做机械功,如移动、改变或抛射周围的物体。

一旦发生爆炸,将会对邻近的物体产生极大的破坏作用,这是由于构成爆炸体系的高压气体作用到周围物体上,使物体受力不平衡,从而遭到破坏。

二、爆炸的分类爆炸有着不同的分类,按物质产生爆炸的原因和性质不同,通常将爆炸分为物理爆炸、化学爆炸和核爆炸三种。

其中物理爆炸和化学爆炸最为常见。

(一)物理爆炸物质因状态变化导致压力发生突变而形成的爆炸叫物理爆炸。

物理爆炸的特点是爆炸前后物质的化学成分均不改变。

例如,蒸汽锅炉因水快速汽化,容器压力急剧增加,压力超过设备所能承受的强度而发生的爆炸;压缩气体或液化气钢瓶、油桶受热爆炸等。

物理爆炸本身虽没有进行燃烧反应,但它产生的冲击力可直接或间接地造成火灾。

(二)化学爆炸化学爆炸是指由于物质急剧氧化或分解产生温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象。

化学爆炸前后,物质的化学成分和性质均发生了根本的变化。

这种爆炸速度快,爆炸时产生大量热能和很大的气体压力,并发出巨大的声响。

化学爆炸能直接造成火灾,具有很大的火灾危险性。

各种炸药的爆炸和气体、液体蒸气及粉尘与空气混合后形成的爆炸都属于化学爆炸,特别是后一种爆炸,几乎存在于工业生产、交通运输、日常生活等各个领域,危害性很大,应特别注意。

1、炸药爆炸炸药是为了完成可控制爆炸而特别设计制造的物质,其分子中含有不稳定的基团,绝大多数炸药本身含有氧,不需要外界提供氧就能爆炸,但炸药爆炸需要外界寻找火源引起。

爆炸与炸药的基本理论.

爆炸与炸药的基本理论.

10.什么是炸药的做功能力?什么是炸药的爆力? 爆力的测量方法是什么? 答:炸药的做功能力是表示爆炸产物做绝热膨胀 直到温度降至炸药爆炸前的温度时,对周围 介质所做的功。它的大小取决于炸药的爆热、 爆温和爆炸生成的气体体积。炸药的爆热、 爆温愈高,生成气体体积愈大。则炸药的做 功能力就愈大。爆力是表示炸药爆炸做功的 一个指标,其测量方法有两种:(1)铅铸扩 孔法;(2)爆破漏斗法。
• 影响炸药感度的因素 1、内在因素 A、键能;B、分子结构和成分;C、生 成热;D、热效应;E、活化能;F、热 能量。 2、外在因素 A、炸药的物理状态与晶体形态;B、装 药密度;C、炸药的结晶;D、温度;E、 惰性杂质的掺入。
2.3炸药的爆轰理论
•爆轰波 在炸药中传播的特种形式的冲击波称为 爆轰波。 •爆轰波稳定传播的机理和条件 1、反应区化学反应机理 2、理想爆轰与稳定爆轰 3、侧向扩散对反应区结构的影响
4.引起炸药爆炸的外部作用是:热能、机 械能、爆炸能。 5.炸药爆炸所需的最低能量称临界起爆能。 6.炸药爆炸过程的热损失主要取决于爆炸 过程中的热传导、热辐射、介质的塑性 变形。
7.炸药的热化学参数有:爆热、爆温、爆 压。 8.炸药的爆炸性能有:爆速、炸药威力、 猛度、殉爆、间隙效应、聚能效应。 9.爆炸压力的大小取决于炸药爆热、爆温 和爆轰气体的体积。
11.什么是氧平衡?分哪几种不同情况,各有什 么含义? 答:氧平衡是衡量炸药中所含的氧与将可燃元素 安全氧化所需要的氧两者是否平衡的问题。根 据所含氧的多少,炸药氧平衡有零氧平衡、正 氧平衡和负氧平衡之分。正氧平衡是指炸药中 所含的氧将可燃元素安全氧化后还有剩余。负 氧平衡是指炸药中所含的氧不足以将可燃元素 完全氧化。零氧平衡是指炸药中所含的氧正好 将可燃元素完全氧化。

能量爆炸及炸药爆炸的一般特征

能量爆炸及炸药爆炸的一般特征前言能量爆炸与炸药爆炸都属于化学爆炸的一种,是指在化学反应中放出热能和气体,产生强烈的声、光、热效应以及废弃气体或物质等,引起严重的灾难性后果。

在近代战争中,炸药爆炸被广泛应用于武器、军事装备、民用建筑等领域,因此对炸药爆炸及能量爆炸的研究成为了十分重要的科学领域。

本文将简要介绍能量爆炸和炸药爆炸的一般特征。

能量爆炸的特征能量爆炸又称为热爆炸、气爆炸,在化学反应中,产生大量的热和气体,形成高温高压环境,引起大规模破坏。

能量爆炸通常有以下几个特征:1. 空气中能产生爆炸:能量爆炸不需要氧气等反应物,可以在空气中自燃,如二氧化碳、氢气等气体。

2. 反应速度快:能量爆炸在反应开始后的很短时间内会迅速放出大量的热量,产生巨大的压力和速度,瞬间将周围介质推离。

3. 能量释放量大:能量爆炸能够释放极大量的热量和气体,这些能量会使周围介质瞬间被加热膨胀,形成巨大的冲击波。

4. 引发破坏:能量爆炸在爆炸过程中产生的冲击波,具有极强的破坏能力,能够摧毁建筑物、机械设备等。

炸药爆炸的特征炸药爆炸是利用爆炸性能的化合物进行瑕面破坏或杀伤敌人的行为。

炸药爆炸通常有以下几个特征:1. 爆炸前存储稳定:炸药在存储和运输过程中应具有稳定性,不受外界因素影响,如阳光、水分等。

2. 释放巨大能量:炸药爆炸时,放出大量的热量和气体,这些能量会使周围介质瞬间被加热膨胀,并形成冲击波。

3. 不具备燃烧性:炸药不需要氧气等反应物,可以在空气中自燃,并且燃烧产生的产物很少。

4. 可精确控制:炸药的爆炸能够通过遥控引爆控制在特定区域内,以达到精确的杀伤和破坏目标。

结语总之,能量爆炸和炸药爆炸都是化学爆炸的一种表现形式,都有着自己的一般特征。

对于这些灾难性事件,我们应该尽可能多地了解和研究,以增加预防控制的能力,从而减少爆炸事件对人类社会的危害和损失。

炸药的性能

第六章 炸药的性能随着科学技术和经济建设的发展,炸药已成为一种特殊的能源,其用途日益广泛,不仅消耗量逐年增加,而且对炸药的性能提出了新的要求。

在制造炸药产品、改进炸药品种的过程中,只有通过性能的研究和测试,才能提供充分的数据,说明该炸药的引爆和爆轰性能是否满足使用要求,说明在生产、运输、储存和使用过程中是否安全可靠。

研究炸药的性能对推动炸药品种和使用的发展,确保产品制造质量,起着极其重要的作用。

炸药的性能,一是决定于它的组成和结构,二是决定于它的加工工艺,三是决定于它的装药状态和使用条件。

各种不同的炸药及其使用领域,对其性能有不同的要求。

本章主要介绍炸药的密度、爆速、爆压、做功能力、猛度、殉爆距离、有毒气体产物等知识。

6.1 炸药的密度密度是炸药,特别是实际使用的装药形式炸药的一个很重要的性质。

机械力学性能、爆炸性能和起爆传爆性能等均与密度有密切的关系。

6.1.1 理论密度对于爆炸化合物,理论密度指炸药纯物质的晶体密度,或称最大密度。

对于爆炸混合物,理论密度则取决于组成该混合炸药各原料的密度。

定义混合炸药的理论密度等于各组分体积分数乘以各自密度的加权平均值,其表达式为:/ii i T iiim V Vm ρρρ==∑∑∑∑ (6-1)式中 T ρ—炸药的理论密度;i m —第i 组分的质量;i V —第i 组分的体积; i ρ—第i 组分的理论(或最大)密度炸药的理论密度是指理论上炸药可能达到的最大装药密度。

实际上所得到的炸药装药密度,不论采用何种装药工艺,均小于理论密度。

6.1.2 实际装药密度和空隙率炸药装药中总存在一定的空隙,空隙率可由下式定义:0(1)100%T ερρ=-⨯ (6-2)而装药的实际密度可由下式求得:(1)(1)ii Tim m V V ρερε==-=-∑∑∑(6-3)式中:0ρ—装药的实际密度;ε—空隙率;V —装药的实际体积例1、已知某炸药T ρ=1.833g cm -,装药密度0ρ=1.61~1.693g cm -,求其空隙率。

第03-04次课 炸药与爆炸理论(一)


梯恩梯——敏 化 剂 木 食 煤矿 岩石 粉——松 散 剂 盐——消 焰 剂 井下——氧平衡近于零, 限制有毒有害气体产生
井巷设计与施工
SHAFT SINGKING AND DRIFTING
殉爆距离:主动药包引起被动药 包爆炸的 最大距离
井巷设计与施工
SHAFT SINGKING AND DRIFTING
起爆药 猛炸药 发射药
十、炸药分类 单质炸药
炸 药
混合炸药
硝铵炸药 铵油炸药 高威力硝铵炸药 浆状炸药 水胶炸药 乳化炸药 硝化甘油炸药
井巷设计与施工
SHAFT SINGKING AND DRIFTING
冲击波:一种炸药 爆炸后在介质中产 生的传播速度高于 介质声速的一种压 缩波。
井巷设计与施工
SHAFT SINGKING AND DRIFTING
爆轰波:在炸药中传播的,带有爆炸反应的冲击波。
爆 速:爆轰波的传播速度。
井巷设计与施工
爆热
六、炸药爆炸的 热力学参数
爆温 爆容 爆压
井巷设计与施工
SHAFT SINGKING AND DRIFTING
1、爆热:单位质量炸药在定容条件下爆炸时放出的热量。 单位:kJ/mol或kJ/kg 盖斯定律:化学反应的热效应与反应进行的路径无关,而只 取决于反应的初态与终态
Q Q1 Q2 Q 炸药的爆热 Q1 爆炸产物的生成热 Q2 炸药的生成热
井巷设计与施工
SHAFT SINGKING AND DRIFTING
化学爆炸: 爆炸前后,不仅物质的物态发生了急剧变 化,而且物质的化学成分也发生了改变, 这类爆炸叫化学爆炸。 常见的化学爆炸:炸药、瓦斯与煤(粉) 尘爆炸。

凿岩爆破工程-各类主要炸药及其他特殊炸药

凿岩爆破工程 第三章 工业炸药3.2 各类主要炸药及其他特殊炸药(1)铵梯炸药(2)铵油炸药(3)铵松蜡炸药(4)硝化甘油炸药(5)浆状炸药(6)水胶炸药(7)乳化炸药铵梯炸药的全称叫工业粉状铵梯炸药,简称铵梯炸药(Industrial powdery explosive contained ammonium nitrate and trinitrotoluene)一、铵梯炸药的主要成分 (硝酸铵、梯恩梯、木粉)1. 硝酸铵(1)硝酸铵的物理化学性质–呈白色晶体,有时其中含有少量铁盐和铁的氧化物,这时略呈黄色。

–根据不同的生产需要,硝酸铵可以制成细粉状、粒状和多孔粒状。

–比重:1.59~1.71g/cm3。

堆积密度为0.68~0.78g/cm3,熔点 169.6℃–硝酸铵的晶体有正方形、α菱形、β菱形、斜方面体和正方面体等五种形式。

每一种晶体只有在一定温度下才能稳定。

(温度发生改变,晶体性状亦发生改变)。

–硝酸铵能溶于水。

–干燥的硝酸铵与金属作用缓慢,熔融时能与铜、铅、锌等起作用。

生成爆炸性能较强的亚硝酸盐。

然而,硝酸铵不与铝发生作用,所以生成硝酸铵类炸药时亦采用铝制工具。

(2)硝酸铵的爆炸性能–硝酸铵具有爆炸性能,然而它对火焰、加热、冲击、摩擦等的敏感度都很低;–硝酸铵很难用火来点燃,当温度加热到200℃时,分解为有毒气体NO和NO,300℃时发生燃烧,当温度加热到400℃时,硝酸铵发生2爆炸。

(3)硝酸铵的吸湿结块性(4)硝酸铵的作用:作为氧化剂。

2.梯恩梯氧平衡率为-74%,负氧平衡。

起到敏化剂和还原剂的作用。

3.木粉起疏松剂和还原剂的作用,负氧平衡,分子式有两种:一种是C50H72O33,M=1200,O.B=-137%,定容生成热为6637.8kg/mol一种是C15H22O10,M=362,O.B=-137%,定容生成热为2002.2kg/mol。

二、铵梯炸药的特性安全性能好;爆炸威力较高,要比硝酸铵高的多,矿山上常用;与硝化甘油相比,成本大大降低,能够广泛的应用;硝酸铵具有吸湿结块性,不能用于有水工作面。

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• • • • •
爆炸现象的主要特征: 1-快; 8000m/s 2-爆炸点附近压力急剧升高;3000~3500MPa 3-或大或小的响声; 4-周围介质发生震动或临近介质遭到破坏; 岩石 粉碎,裂隙
• 爆炸分类 • • • • • 物理爆炸 热水瓶爆炸 锅炉爆破 轮胎爆炸 气球爆炸 • • • • • 化学爆炸 • 核爆炸 烟花爆竹爆炸 • 原子弹爆炸 炸药爆炸 • 氢弹爆炸 瓦斯、煤尘爆炸 氢氧混合物爆炸
(3)、三种变化形式的转化 热分解是炸药性质本身决定的,燃烧是 依靠热辐射和热传导进行传播的,爆轰是依靠 冲击波进行传播的。炸药三种反应不是相互独 立的,炸药的热分解在一定条件下可以转变为 炸药的燃烧;而炸药的燃烧在一定条件下又能 转变为炸药的爆轰。 如炸药失火时,宜用水灭火,不宜用泡 沫灭火器。更不能用覆盖沙土的办法灭火。 起爆炸药时,要给其足够的能量,确保 炸药稳定爆轰,以免造成半爆或拒界能量作用(如用一发合 格的雷管引爆铵梯炸药)时,炸药将会发生最 快最猛烈的化学反应,并生成大量的热和产生 大量的气体,这就是爆炸。爆炸反应在炸药中 稳定传播时,这样的化学反应叫爆轰,爆轰状 态下炸药的化学反应最完全,能量释放最充分 、最集中。当起爆药的能量不足或受其它因素 影响时,炸药可能出现不稳定爆炸现象,造成 半爆或息爆。
对工业炸药提出所谓“实用感度”与”危险感度”要求: ① 实用感度: 最小引爆冲能下能起爆 ---冲击波感度。 ② 危险感度: 保持安全的最大引爆冲能---机械感度。 一对矛盾,取其中。 • 使用者:使用中需要高感度→防止拒爆 • 生产者:操作制造中需要低感度→防止事故
3.3 炸药的感度与储存性能
炸药安定性
是指炸药在一定贮存期内,能保持其物理化学性质 和爆炸性质不变的能力。 (1)物理安定性 是指炸药在正常存放和使用条件下,能保持物理性 能变化不超过允许范围的能力,不吸湿,不挥发,不变 更机械强度和组织的能力。 (2)化学安定性 是指炸药在存放过程中,能保持其化学变化不超过 允许范围的能力,一般用炸药分解变质的情况衡量其优 劣。 (3)热安定性 在热的作用下,炸药保持其物理化学性质不发生显 著变化的能力。
3.1炸药的爆炸现象与条件
• 三、炸药化学变化的基本形式
• 热分解; • 燃烧; • (爆炸)爆轰。
炸药化学变化的三种基本形式: (1)热分解 炸药在常温尤其是受热作用时,会发生缓慢的分 解并放出热量,这就是热分解。热分解不会形成爆炸, 但是温度升高,分解速度会加快;当温度持续升高时, 热分解可能转化为爆炸。所以,库房在贮存炸药时, 不宜堆得过密、过高和过多,要留有通道,保证通风 良好,保持常温。 (2)燃烧 绝大多数炸药都能燃烧,燃烧速度一般较慢。燃 烧生成的气体或热量不能排放时,燃烧有可能转为爆 炸。所以,炸药着火时,不要惊慌,有条件时可采取 洒水降温和尽快疏散炸药的措施,切不可采用沙土覆 盖法或用灭火器去灭火。
第三章 炸药的爆炸性能
做功能力、猛度、殉爆、 聚能效应、沟槽效应等
3.1炸药的爆炸现象与条件
• 一、爆炸现象及分类
• 爆炸现象 • 爆炸是自然界中经常发生的一种非常迅速的 物理或化学的变化过程。是物质密度、压力 、温度、体积等状态发生突变,在极段的时 间内释放出大量的能量,内能转化成机械压 缩能,使原来的物质或产物驱动周围介质产 生运动,并通常伴随声光效应的现象。
相容性
相容性表示炸药与其他材料(包括炸药、高聚物、金属或非金 属)混合或接触时,各组分保持其物理和化学性能不发生超过允许 范围变化的能力,是衡量炸药能否安全使用的重要标志之一。相容 性分为组分相容性、接触相容性、物理相容性和化学相容性四种。 1.物理相容性 它是炸药和其他材料混合或接触后,体系的物理性质如相态、 晶态、力学性能(包括抗拉、抗压、抗剪强度等)的变化不超过允 许范围的能力,与化学相容性密切相关。 2.化学相容性 炸药的相容性,一般指化学相容性,即当某种物质存在时,在 一定的温度和湿度条件下,对指定物质不起变化的能力。如果满足 这些条件,则称这两种物质为相容;不相容会造成物质性能变化或 引起较大的危险。
3.2 炸药的爆炸参数与性能
1、影响炸药稳定爆轰的主要因素有药卷直径和 装药密度:
1)药卷直径(或装药直径):小了将不能稳定传爆,只有药卷直 径达到某个值时,炸药才能稳定爆轰,这一药卷直径称为炸药的临 界直径。(2号岩石铵梯炸药的临界直径为18~20㎜,乳化炸药为 16~18㎜)。 (2)装药密度:一般工业混合炸药,均存在一个最佳密度,在这 个密度时爆速最大。当装药密度小于最佳密度时,爆速随密度减小 而降低;装药密度大于最佳密度时,爆速随密度的增大而降低,装 药密度过大,还会拒爆。如深孔和水下爆破,因受外压会增加炸药 密度,就可能发生半爆或熄爆现象。(三种炸药的最佳密度是:2 号岩石铵梯炸药为1.0克/立方厘米;乳化炸药为1.05~1.330克/立 方厘米;铵油炸药为0.85~1.05克/立方厘米)。
• 在爆炸过程中,炸药完成了极高速度且自动传播的 化学反应,改变了物质状态和参数,瞬间释放了大 量的高温、高压气体,对周围介质形成压力。
3.1炸药的爆炸现象与条件
• 二、炸药爆炸的基本条件
• 爆炸反应是放热的; • 爆炸变化是高速的; • 生产大量气体产物。 这三个特征称为炸药爆炸的三要素,它是 衡量一个化学反应能否形成爆炸反应的标准。 产生化学爆炸必须同时具备这三个条件。
2、工业炸药的性能指标
炸药感度的选择性: 对不同的外界能量形式,炸药的感度并不一致,有的对热 敏感,而对机械作用不敏感,等等。 炸药感度的相对性: ★只在一定条件有效,例如在某一尺寸下,在温度为T时 ,炸药是安全的。但在大尺寸下又是不安全的。不同 的使用条件对炸药的感度有不同的要求(工业炸药往 往要敏化,军用炸药往往要钝化) ★外界能量的作用速率不同,感度不同。 如静压与动压,加速速率等。
• 炸药的爆炸现象
• 炸药是一种相对不稳 定的物质,在常温、 常压下以极其缓慢的 速度发生着化学反应 ,一般不为人们所察 觉。但是在外界作用 下,如高温、高压的 作用,可使化学反应 加速,发生燃烧,进 而引起爆炸。
• 如,一个炸药包,在 用雷管引爆的作用下 ,瞬间化为一团火光 ,形成烟雾,同时产 生轰隆巨响,附近形 成强烈的空气冲击波 ,使建筑物等被破坏 或受到强烈的振动。
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