爆破工程教学版课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《爆破工程教学版课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 爆破 工程 教学 课件
- 资源描述:
-
1、 第一节 钻孔方法及其分类 1、钻孔分类(按钻孔直径和钻孔深度分为3类) 浅孔:孔径小于50mm,孔深不超过35m,称为浅孔或浅眼; 中深孔:孔径为5070mm,孔深为515m; 深孔:孔径不小于80mm,孔深大于15m。 2、钻孔方法(按钻孔机理分为4类) 冲击式、旋转式、旋转冲击式和滚压式 以压缩空气为动力的钻孔机具。按支架形式分为:手持式、气腿式、向上式、导轨式。按冲击频率分为:低频、2000次/min以下,中频20002500次,高频超过2500次/min。 冲击机构:由气缸、活塞和配气系统组成,借助配气系统自动变换压气进入气缸的方向,使活塞完成往复运动,冲程和回程(冲击作用原理)。
2、转钎机构: YT23(7655)型采用棘轮、螺旋棒、并利用活塞的往复运动,经过转动套筒等运动来转动钎子(见转钎机构及炮眼形成过程)。 排粉机构: 湿式排粉,利用轴向供水系统,水经过柄体上的给水接头和水道进入水针,水针插入钎子中心内,水经由钎子中心孔进入钻眼的眼底。注水与岩粉形成浆液后从钎杆与钻眼壁之间的 间隙流出孔外,见排粉系统。 润滑系统: 凿岩机正常工作减少机件磨损、延长机件寿命。现代凿岩机均采用独立的自动注油器实现润滑,悬挂式注油器见图。转钎机构及冲击式凿岩炮孔形成过程 二、液压凿岩机 以液压为动力的新型凿岩机械,压力大、油循环使用。 冲击机构。液压凿岩机借助配油阀使高压油交替的进入活塞
3、的前后油腔形成压力差,使活塞做往复运动。 液压凿岩机的转钎机构采用独立机构,由液压马达带动一组齿轮再带动钎子转动。 排粉机构,侧向供水排除岩粉。 凿岩台车:为了提高钻眼机械化程度,出现了高效能的凿岩台车,组成:行走部分、钻臂和凿岩机的推进机构。 凿岩台车 在旋转式钻眼法破岩中,切割型钻头在轴压力P和回转力Pc的作用下,克服岩石的抗切削强度,将岩石一层层的切割下来,钻头运行轨迹是沿螺旋线前进,破碎的岩屑被排至孔外。 煤电钻:电动机、减速器、散热风扇、开关、手柄、钻杆。 岩石电钻:适用在中等硬度(c=4080MPa)岩石上钻眼、扭矩功率大于煤电钻。 钻眼工具是安装在钻眼机械上用以破碎岩石的工具,在
4、凿岩机上使用的叫钎子。两种:组合钎子和整体钎子 (a)组合钎子1-钎头;2-钎梢;3-钎身;4-钎肩;5-钎尾;6-中心水孔 (b)整体钎子1-钎头;2-钎杆;3-钎肩;4-钎尾钎头:钎头形状,一字型、十字型和球齿钎头。 钎头结构参数指标刃角:钎头两个刃面夹角,一般90120,多为110;隙角:钎头体两侧面夹角,3,球齿钎头7;钎刃:端面为一字型做成曲率为18的弧型,球齿钎头周边齿向外倾斜3035;钎头直径:3843,保证药卷装入炮眼;排粉沟:布置在钎头顶端和侧面的排出底部岩浆的沟槽。 钎头材料:除硬质合金片外的钎头部分称为钎头体,合金钢。 镶嵌在钎头上的硬质合金为钨钴类合金。炭化钨高硬度、高
5、耐磨性、高抗压强度,钴韧性好。 钎杆:承受活塞冲击力和回转力矩,传递到钎头上去的细长杆体。 两种:中空六角形和中空圆形。 材料:钎钢。中空8铬、中空55硅锰钢、中空40硅钼钒。 钎尾:承受和传递能量的部位,钎尾规格和淬火硬度对凿岩速度有很大的影响。 钎肩:六角形钎杆用环行钎肩,圆形钎杆用耳形钎肩。 煤电钻: 钻具由钻头和麻花钻杆组成;麻花钻杆用菱形断面或矩形断面T7、T8钢加热状态扭制而成。 岩石电钻:钻杆由六角中空钢制成。第一节 爆炸和炸药的基本概念一、爆炸现象 定义:爆炸是物质系统一种急剧的物理或化学变化,在变化过程中放出大量的能量对周围及介质做机械功,同时伴随有声、光和热等效应。三类:1
6、、物理爆炸;2、化学爆炸;3、核爆炸。二、炸药爆炸的必备条件三个条件: 1、放热反应(是高速自动进行的首要条件) (NH4)2C2O4-2NH3+H2O+CO+CO2-263KJ/mol Ag2C2O4-2Ag+2CO2+123KJ/mol 2、反应高速进行 煤、炸药 3、生成大量气体(气体是做功的介质)2Al+Fe2O3-Al2O3+2Fe+841.4kJ/mol三、炸药化学反应形式爆炸不是炸药唯一的反应形式四种形式:1、热分解:缓慢进行的化学变化过程,环境温度升高,热分解速度加快,有可能发生爆炸。2、燃烧:在外界能量作用下,引起温度、压力升高,极限情况可能发生爆炸。数米/秒 密闭-爆炸3、
7、爆炸:没有处在理想状态 数百米/秒-爆轰4、爆轰:炸药瞬间反应的一种形式,是爆轰波的传播形式。数千米/秒 最大稳定速度进行 、定值上述形式可相互转化。燃烧和爆轰的区别: 传递方式: 燃烧:通过热传导传递能量,激起化学反映; 爆轰:通过压缩冲击波的作用传递能量和激起化学放应;受环境影响不同 燃烧:受环境影响大;爆轰:不受环境影响;反应状态不同燃烧:反应速度慢,几十米每秒,最大几百米,反应产物运动方向与传播方向相反;爆轰:反应速度快,20009000m/s,反应产物运动方向与传播方向相同。燃烧爆轰四、炸药的分类1、按炸药的组成分:两种:单质炸药(军用);混合炸药(工业炸药)2、按用途分:四种:火药
8、(烟花爆竹)、起爆药(感度高)、猛炸药(威力高)、发射药(火箭、火枪使用)第二节 单质炸药一、起爆药起爆药的敏感度极高,他常用来做雷管的起爆药工业上常用的起爆药为:雷汞(Hg(CNO)2) 、氮化鉛Pb(N3)2 、二硝基重氮酚(C6H2(NO2)2N2O)。1、雷汞 分子式:Hg(CNO)2 颜色:白色或灰白色。 敏感度:干燥时,对撞击、摩擦、火花极敏感,易爆。 反应(与其它物质):潮湿时,极易与铝发生反应生成极易爆炸的雷酸盐;因此,不能用铝壳、可用铜或纸壳2、氮化鉛分子式:Pb(N3)2颜色:白色针状晶体敏感度:比雷汞热感度低,起爆威力大,且不因潮湿而降低;因此,可用在水下爆破。反应:在有
9、二氧化碳存在的潮湿环境中,极易与铜反应生成氮化铜,极敏感,因此,不能用铜壳,可用铝、纸壳。3、二硝基重氮酚 分子式:C6H2(NO2)2N2O 简称:DDNP 颜色:黄色或黄褐色 敏感度:撞击、摩擦感度比雷汞和氮化鉛低,热 感度介于氮化鉛和雷汞之间。不因潮湿而降低。 反应:75度时发生分解;170175度发生爆炸。 特点:原材料来源广,制作工艺简单,成本低、安全、起爆性能良好,因此,工业雷管广泛用之二、单质炸药单质炸药是一种具有强烈爆炸作用的化合物,与起爆药相比,敏感度较低,爆炸威力较大,可用作雷管的加强药。工业上常用的单质猛炸药有: 梯恩梯、 黑索金、 泰安、 硝化甘油。1、梯恩梯分子式:C
10、6H2(NO2)3CH3 三硝基甲苯简称:TNT.颜色:黄色晶体溶解度:几乎不溶于水安定性:好。常温不分解,遇火燃烧,密闭爆炸,机械感度较低,加细砂感度增高,工业炸药敏化剂。爆速:7000m/s. 2、黑索金 分子式:C3H6N3(NO2)3 环三次甲基三硝胺 简称:RDX 颜色:白色晶体 溶解度:几乎不溶于水 安定性:好。机械感度比TNT高,威力、爆速均高 爆速: 8300m/s 用途:导爆索 3、泰安 分子式:C(CH2ONO2)4 季戊四硝酸酯 颜色:白色晶体 简称:PETN 溶解度:几乎不溶于水 安定性:好。威力大 爆速:8400m/s 用途:同RDX 4、硝化甘油 分子式:C3H3(
11、ONO2)3、三硝酸酯丙三醇 简称:NG 颜色:无色或微带黄色油状液体 溶解度:不溶于水(水下爆破使用) 敏感度:撞击极高、不能单独使用(纯硝化甘油在13.2度时冻结,此时极敏感,为提高使用安全程度,常将它与二硝酸酯乙二醇混合使用,后者的冻结点为-22.8度。 用途:工业炸药:用多孔物质、硅藻土或硝化棉吸收后使用。第三节 混合炸药 混合炸药是由爆炸性成分和非爆炸性成分按照一定配比混合制成的敏感度较起爆药低但威力较大、土石方爆破常用之。又称之为工业炸药。常见的工业炸药有:铵锑炸药、铵油炸药、浆状炸药、乳化炸药、硝化甘油炸药。一、铵锑炸药1、硝酸铵。是氧化剂、铵锑炸药的主要成分。其本身是弱性炸药,
12、不能直接被一只普通工业雷管引爆,吸湿性强、易溶于水。 2、梯恩梯。敏化剂、兼起还原剂、提高感度和威力 3、石蜡和沥青。抗水剂、防吸湿结块。 4、木粉。松散剂、又是还原剂。 5、食盐。消焰剂、不参加爆炸反应、目的降低爆炸温度(主要用于含瓦斯的煤矿) 用途较广。 优点:爆炸性能好,威力较大,原材料广,成本较低。 缺点:易吸湿结块,不适合在潮湿有水环境中使用 型号:1#、2#、3#岩石炸药。 二、铵油炸药(Dry Blasting Agent) 1、硝酸铵。氧化剂。 2、柴油。可燃剂、还原剂。 3、木粉。疏松剂。 优点:价格便宜。 三、铵松蜡炸药 1、硝酸铵。氧化剂。 2、松香和石蜡。还原剂和防水剂
13、。 3、木粉。疏松剂。能接近2#岩石炸药。 优点:防潮抗水能力强。 四、浆状炸药 它是一种防水炸药,它为硝铵类炸药的应用开辟了新领域,解决了硝铵类炸药应用于水中爆破的问题 1、氧化剂水容液 采用硝酸铵饱和水溶液,有时加入少量硝酸钠。 2、敏化剂及可燃剂 因含水使其起爆感度下降,未能顺利起爆需加入敏化剂提高其起爆感度。 两类:一类是高敏度炸药:如TNT、硝化甘油;另一类是可燃剂:如铝粉、镁粉、柴油。 3、胶凝剂 起增稠作用,使炸药固体颗粒呈悬浮状态。并将氧化剂水溶液、不溶于水的敏化剂颗粒及其它组分胶凝在一起。胶凝剂有:魁豆胶、田箐胶、皂角胶、聚丙烯酰胺。 4、胶联剂 促使胶凝剂分子中的基团互相键
14、和,进一步连接成为巨型网状结构,增稠和抗水。主要成份:硼砂或硼砂与重铬酸钠的混合溶液。 5、安定剂(尿素) 特点:高威力防水炸药,防水性能良好、密度大、可用于水下爆破;缺点是感度低、一只8#雷管不能起爆,需起爆药包起爆,成本较高。 五、水胶炸药 它是在浆状炸药基础上发展起来的,性质与浆状炸药基本相同;不同之处在于敏化剂,它是采用一种可溶于水的甲基安硝酸盐,水偶合较好。因此,该炸药高度较高,可用一只8#雷管起爆,成本较高。 六、乳化炸药 乳化炸药是氧化剂水溶液被乳化成微细液滴分散地悬浮在连续的油相中,构成油包水型防水炸药。水包油型(浆状炸药、水胶炸药):水溶液为连续相,悬浮的固体颗粒为分散相。
15、1、氧化剂水溶液 主要为硝酸铵和硝酸钠的饱和水溶液。 2、敏化剂 猛炸药:TNT;金属粉:铝、镁粉;发泡剂、空心球 3、可燃剂 主要为油相材料-柴油、石蜡或凡士林。 4、乳化剂 能在氧化剂水溶液中形成油包水型乳状体系。 5、少量添加剂 主要为乳化促进剂、晶型改性剂和稳定剂之类的物质 特点:乳化炸药的猛度、爆速和感度均较高,可用一只8#雷管起爆,密度在较宽范围(1.031.3g/cm3)内可调,抗水性能好,加工使用安全,适合于爆破现场直接混拌,实现装药机械化,可在各种条件下爆破。缺点是爆炸威力较低。 七、硝化甘油炸药 1、硝化甘油(基本成分、40%60%). 2、硝酸钾、硝酸铵。氧化剂。 3、硝
16、化梯、吸水剂。 4、木粉。疏松剂。 -称之为胶质硝化甘油炸药。 特点:抗水性能强、爆炸威力高、可在水下爆破,缺点是安全性差、成本高,使用数量占总药量的0.51.0%。第四节 炸药的起爆一、炸药的起爆与起爆机理1、炸药的起爆与起爆能 炸药是具有相对稳定性和爆炸性的物质,欲使它发生爆炸,必须提供一定的外界能量,以打破原来相对平衡状态。 在外界能量作用下,使炸药发生爆炸的过程称为起起爆爆。 这种使炸药发生爆炸的外界能量称为起爆能起爆能。 起爆能主要有三种形式:热能、机械能、爆炸能。2、起爆机理 起爆能能否起爆炸药,不仅与起爆能的大小有关,而且还取决于能量的集中程度。 另外,根据活化能理论,反应是在活
17、化分子之间发生。要起爆-足够外能、多-反应越快-活化能越多-足够的活化分子-发生-作用在部分炸药分子-活化分子-活化分子越多爆炸。 热能起爆机理热能起爆机理 炸药在热能作用下发生热分解,但不一定爆炸。只有在下列条件下发生爆炸: 炸药化学反应放出的热量大于散失的热量。炸药化学反应放出的热量大于散失的热量。 机械能起爆机理机械能起爆机理 炸药在摩擦、撞击等作用下,由机械能-热能-来不及均匀地分布到全部炸药分子-集中到个别小点上(结晶的两面角、多面棱角或微小气泡等)-即所谓的热点-温度很高-自身反应的同时-灼热周围炸药分子-发生热积累-爆炸。 这种热点称为热核。 热点形成的原因: 炸药中微小气泡的绝
18、热压缩; 炸药颗粒间或掺和物间的强烈摩擦; 高粘性液体炸药的流动生热。 炸药中经常加入发泡剂、珍珠岩、空心玻璃微球和坚硬掺和物等,目的就是有利于热点形成。 爆炸能起爆机理爆炸能起爆机理 工业上常利用雷管、导爆索或炸药包的爆炸能引爆炸药,由于炸药爆炸瞬间产生的爆轰波(强冲击波)的作用,同时释放出大量的热和高压使炸药产生强烈的压缩和错动,使炸药发生爆炸。其机理是热能、机械能起爆机理的综合。 二、二、炸药的感度 1.炸药的感度炸药在外能作用下起爆的难易程度,叫做炸药的敏感敏感度或叫感度。度或叫感度。激起炸药爆炸反应所需的最小能量叫做起爆能起爆能。感度的高低用起爆能的大小来衡量,所需起爆能越小,感度就
19、越高,反之,感度就低。但同一种炸药对不同形式起爆能具有不同的感度。例但同一种炸药对不同形式起爆能具有不同的感度。例如,氮化铅对机械能比对热能更敏感;二硝基重氮酚如,氮化铅对机械能比对热能更敏感;二硝基重氮酚则是热能比机械能敏感则是热能比机械能敏感 炸药的感度包括: 热感度(0.05g):加热感度、火焰感度; 撞击感度(0.05g): 摩擦感度(0.05g): 爆炸能感度:单质炸药(极限药量0.5g)、混合炸药(殉爆度) 几种单质猛炸药的极限起爆药量 几种单质猛炸药的极限起爆药量起爆药名称 受试炸药(g) TNT RDX 特屈儿雷汞0.240.190.19氮化铅0.160.100.05二硝基重氮
20、酚 0.163 0.170.13炸药在外界起爆能的作用下,发生爆炸的难易程度,称为炸药的敏感度 。 热敏感度: 加热感度加热感度:通常用爆发点来表示,用爆发点测定器,炸药温度升高后,自行加速分解,转为爆炸时的温度,称为爆发点。 火焰感度火焰感度:是炸药在明火(火焰、火星)作用下发生爆炸的难易程度,常以导火索燃烧时喷出的火焰点燃0.5g炸药试样的最大距离来表示。 热安定度热安定度:炸药试样在75C时加热48小时,称其质量失重的百分数,并与质量可靠的炸药失重的百分数进行对比。 爆发点测定器1-合金浴锅;2-电热丝;3-隔热层;4-铜试管;5-温度计 机械敏感度是炸药对冲击、摩擦、挤压、针刺等机械作
21、用的敏感程度。其中最主要的是冲击感度冲击感度,常以落锤仪测定测定。即以10kg落锤自25cm的高度自由下落,冲击位于子和冲杆之间的0.05g炸药试样。重复试验:25次,用25次验中炸药试样发生爆炸的百分数表示该炸药的冲击感度。 爆轰感度是指炸药对别的炸药爆炸时所产生的爆轰冲击的敏感程度。 单质炸药:通常用起爆它所需要的最小起爆药量来表示。 混合炸药:用殉爆距离来表示。 殉爆: 装有雷管的主动药包爆炸时,能使相隔一定距离的另一同种药包发生爆炸的现象。 殉爆距离:装有雷管的主动药包爆炸时,能使相隔一定距离的另一同种药包百分百发生爆炸的最大距离。 殉爆安全距离:装有雷管的主动药包爆炸时,使相隔一定距
22、离的另一同种药包百分百不能发生爆炸的最小距离。了解炸药感度的高低,对于炸药的生产、贮存、运输、使用具有重要意义。2、影响炸药感度的因素炸药的化学结构炸药的化学结构 炸药的分子结构结合得越脆弱,其感度就越高;反之就越低。混合炸药的感度取决于炸药中结构最脆弱的组分的感度。炸药的物理性质炸药的物理性质 炸药的相态炸药的相态 熔融状态比固态感度高,因为,固态熔融吸收熔化潜热内能较高。 炸药粒度炸药粒度 两种情况: 猛炸药:颗粒越细感度越高(颗粒小,表面积大接收能量多) 起爆药:晶粒越大,感度越高(较大晶粒之间空隙较大,利于热点形成)。 装药密度装药密度 存在一最佳密度,当装药密度小于最佳时,密度增加感
23、度增加,但装药密度大于最佳时,密度增加感度下降。因为孔隙度减小,不利于吸收能量。 微小气泡微小气泡 炸药中含有的微气泡在爆炸能作用下发生绝热炸药中含有的微气泡在爆炸能作用下发生绝热压缩,形成热点,可提高感度。压缩,形成热点,可提高感度。 掺和物掺和物 炸药中加入一定量掺和物可使炸药感度法甚显著变化 两种情况: 高熔点、高硬度、导热性差的掺和物(石英、玻璃)可提高撞击、摩擦感度; 石蜡、石墨等软质掺和物可降低感度。 三、起爆系统 良好的起爆方式既有利于安全可靠的准爆,确保爆破过程根据工程需要,在时间上和空间上按一定的顺序进行,又有利于提高炸药能量的利用率,改善爆破质量、降低爆破危害。 根据使用爆
24、破器材不同,起爆系统分为: 火雷管起爆系统 电雷管起爆系统 导爆索起爆系统 导爆管起爆系统 、火雷管起爆系统火雷管起爆系统是利用导火索燃烧所产生对火焰,引爆火雷管进而引爆炸药包的起爆系统。该系统由火雷管、导火索、点火材料组成。火雷管、导火索、点火材料组成。1、火雷管、火雷管: 由管壳管壳(铜、铝、纸)、起爆药起爆药(良好火感、二硝基重氮酚)、猛炸药(感度略低但威力较大黑索金、泰猛炸药(感度略低但威力较大黑索金、泰安)安)、加强帽加强帽(1.92.1mm小孔金属罩,铜片制,加强起爆药爆轰的约束条件,密封作用,减少外界影响)组成。聚能穴火雷管猛炸药起爆药加强冒管壳 火雷管火雷管工业雷管按起爆威力从
25、小到大分为十个等级,号数越大,起爆能力越强。常用6#、8#雷管。2、导火索、导火索以黑火药为药芯,外面包裹棉线、塑料、纸条、沥青等材料。导火索用以传递火焰,引爆火雷管。燃速是一项重要指标,国产普通导火索燃速为:810mm/s或100120s/m。使用时,不得有断火、透火、外壳燃烧或爆燃现象,导火索不要受到较大外力挤压,否则会发生事故。3、起爆方法、起爆方法u 起爆雷管加工起爆雷管加工u 起爆药包加工起爆药包加工u 点火起爆点火起爆u 适用范围适用范围 、导爆索起爆系统 导爆索起爆系统是利用导爆索爆炸产生的能量引爆炸药包的起爆系统。 该系统操作简单、安全可靠,可实现成组药包的同时起爆和延期起爆,
展开阅读全文