爆破工程课件PPT.ppt
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1、第二章第二章 爆破工程爆破工程 爆破是利用炸药的能量对炸药周围的介质进行破坏,在水利工程施工中,广泛采用爆破方法开挖基坑和地下建筑物,开采砂石料以及完成其它特定的施工任务。探索爆破机理,正确掌握各种爆破技术,对加快工程进度,保证工程质量,降低工程造价具有十分重要的意义。第一节第一节 爆破器材与钻孔机具爆破器材与钻孔机具第二节第二节 爆破基本原理及药量计算爆破基本原理及药量计算第三节第三节 爆破的基本方法爆破的基本方法第四节第四节 爆破技术在水利水电工程中的应用爆破技术在水利水电工程中的应用第五节第五节 爆破公害及安全控制爆破公害及安全控制第二章第二章 爆破工程爆破工程第一节第一节 爆破器材与钻
2、孔机具爆破器材与钻孔机具 工程炸药及起爆器材是爆破所必需的材料,起爆及起爆网路的设计是爆破设计施工的重要环节。钻孔是爆破施工的一个重要环节,它的效率和质量很大程度上取决于钻孔机具。一、一、 炸药和起爆器材炸药和起爆器材二、二、起爆方法和起爆网路起爆方法和起爆网路三、三、钻孔机具钻孔机具第一节第一节 爆破器材与钻孔机具爆破器材与钻孔机具上一页下一页返回一、一、 炸药和起爆器材炸药和起爆器材 一)炸药 一般来说,凡能发生化学爆炸的物质均可称为炸药。 (1) 炸药的性能指标: 1)威力(爆力和猛度) ; 2)敏感度; 3)氧平衡; 4)安定性; 5)殉爆距离; 6)最佳密度上一页下一页返回一、一、
3、炸药和起爆器材炸药和起爆器材(2) 常用的工业炸药: 1)TNT(三硝基甲苯); 2)胶质炸药(硝化甘油炸药); 3)铵梯炸药; 4)铵油炸药; 5)浆状炸药; 6)乳化炸药 注意:炸药混装车和移动站水胶炸药2号岩石铵梯炸药1号铵松蜡炸药上一页下一页返回粘性粒状乳化铵油炸药上一页下一页返回乳化炸药上一页下一页返回一、一、 炸药和起爆器材炸药和起爆器材 二)起爆器材 常用的起爆器材包括各种雷管、用来引爆雷管或传递爆轰波的各种材料。主要包括: 1)雷管; 2)导火索; 3)导爆索; 4)导爆管。火雷管电雷管导爆管雷管上一页下一页返回导火索导火索 导爆索导爆索导爆管炸药混装车和地面站上一页下一页返回
4、二、起爆方法和起爆网路二、起爆方法和起爆网路 一)起爆方法 1)火花起爆; 2) 电力起爆; 3)导爆管起爆; 4)导爆索起爆。 上一页下一页返回二、起爆方法和起爆网路二、起爆方法和起爆网路 二)起爆网路: (1)含义: 当采用群药包进行爆破时,为了达到增强爆破效果、控制爆破震动等目的,可能采用齐发、延迟,或组内齐发、组间延迟等起爆方式,这就要求用起爆材料将各药包联接成既可统一赋能起爆、又能控制各药包起爆延迟时间的网络。上一页下一页返回二、起爆方法和起爆网路二、起爆方法和起爆网路(2)分类 1)电力起爆网路; 2)导爆管起爆网路; 3)导爆索起爆网络上一页下一页返回上一页下一页返回三、钻孔机具
5、三、钻孔机具 钻孔机具分为以下几种: 1)回转式钻机 2)冲击式钻机 3)潜孔钻 4)液压钻机 5) 手风钻快速钻及钻孔台车钻孔施工钻孔施工回转钻机冲击钻机潜孔钻潜孔钻液压钻手风钻和快速钻手风钻和快速钻多臂钻孔台车多臂钻孔台车第二节第二节 爆破基本原理及药量计算爆破基本原理及药量计算 爆破基本原理及药量计算是进行工程爆破设计和施工的基础。一、一、爆破机理爆破机理第二节第二节 爆破基本原理及药量计算爆破基本原理及药量计算二、二、爆破漏斗爆破漏斗三、三、药包种类和装药量计算基本方法药包种类和装药量计算基本方法上一页下一页返回一、爆破机理一、爆破机理 爆破的机理 岩土介质的爆破破碎是炸药爆轰产生的冲
6、击波的动态作用和爆轰气体准静态作用的联合作用的结果。在无限介质和有限介质的爆破作用是不同的。上一页下一页返回一、爆破机理一、爆破机理 无限均匀介质中爆破作用的最终影响范围划分为:粉碎圈(压缩圈)、抛掷圈、破碎圈(松动圈)和震动圈(如图27所示),以上各圈只是为说明爆破作用的范围而划分的,并无明显界限,其作用半径的大小与炸药的特性与用量、药包结构、爆炸方式以及介质特性等密切相关。 上一页下一页返回一、爆破机理一、爆破机理 炸药在有限介质中爆破,产生冲击波。拉力波使岩石产生弧状裂缝,压力波使岩石产生径向裂缝。由弧状和径向裂缝将岩石切割成碎石。上一页下一页返回二、爆破漏斗二、爆破漏斗 1、爆破漏斗
7、当爆破在有临空面的半无限介质表面附近进行时,若药包的爆破作用具有使部分破碎介质具有抛向临空面的能量时,往往形成一个倒立圆锥形的爆破坑,形如漏斗,称为爆破漏斗(如下图所示)。上一页下一页返回上一页下一页返回二、爆破漏斗二、爆破漏斗 2、爆破漏斗的几何特征参数 1)药包中心至临空面的最短距离,即最小抵抗线长度W; 2)爆破漏斗底半径r; 3)爆破破坏半径R; 4)可见漏斗深度P; 5)抛掷距离L。 爆破漏斗的几何特征反映了药包重量和埋深的关系,反映了爆破作用的影响范围。上一页下一页返回二、爆破漏斗二、爆破漏斗 3、爆破作用指数系数 nr/W,它反映了爆破漏斗的几何特征。工程应用中,通常根据n值大小
8、对爆破进行分类。 当n1即r=W时,称为标准抛掷爆破; 当n1即rW时,称为加强抛掷爆破; 当0.75n1时,称为减弱抛掷爆破;当0.33n0.75时,称为松动爆破;当n0.33时,称为隐藏式爆破。上一页下一页返回二、爆破漏斗二、爆破漏斗 4、有关爆破漏斗的计算 其深度P称为可见漏斗深度,可按下式计算。 PCW(2n1) (2-1) 式中,C为介质系数,对岩石C0.33,对粘土C=0.4。 抛掷堆积体距药包中心的最大距离L称为抛掷距离,可按式(22)计算。 L5nW (2-2) 上一页下一页返回三、药包种类和装药量计算基本方法三、药包种类和装药量计算基本方法 1、药包种类 分为集中药包和延长药
9、包。若药包的长边和短边的长度分别为L和a,当L/a4时,为集中药包;当La4时,为延长药包。 2、装药量计算公式 Q=q0V (2-3) 式中,Q装药量,kg; q0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;上一页下一页返回三、药包种类和装药量计算基本方法三、药包种类和装药量计算基本方法3、对单个集中药包,其装药量计算公式为: Q=KW3f(n) (2-4) 式中,K规定条件下的标准抛掷爆破的单位耗药量,kg/m3; W最小抵抗线长度,m; f(n)爆破作用指数函数。(标准抛掷爆破:f(n)=1; 加强抛掷爆
10、破:f(n)=0.40.6n3; 减弱抛掷爆破:f(n)= ; 松动爆破:f(n)=n3。) 3)733(n上一页下一页返回三、药包种类和装药量计算基本方法三、药包种类和装药量计算基本方法4、对钻孔爆破,一般采用延长药包,其药量计算公式为: Q=qV (2-5) 式中:q为钻孔爆破条件下的单位耗药量。(式中的q与单个集中药包中的K值是有区别的。) 【例】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)爆破作用指数,指出属何种类型的爆破?如果炸药单耗为15kgm3,爆破药量是多少? (2)如果爆破漏斗直径不变,要求实现减弱抛掷爆破,其深度如何调整? 解:(1)W4 m,r10
11、/25 m 故减弱抛掷爆破的条件:5W6.67所以 n=5/4=1.25,属加强抛掷爆破。装药量 Q=1.543(0.4+0.61.253) =150.9 kg 2)当n=1, 5/W=1,所以W=5 m当n=0.75,,5/W=0.75, 所以W=6.67 m第三节第三节 爆破的基本方法爆破的基本方法 工程爆破的基本方法按照药室的形状不同主要可分为:钻孔爆破、洞室爆破。一、一、钻孔爆破钻孔爆破二、二、洞室爆破洞室爆破第三节第三节 爆破的基本方法爆破的基本方法三、三、改善爆破效果方法及措施改善爆破效果方法及措施一、钻孔爆破一、钻孔爆破钻孔爆破分为浅孔爆破和深孔爆破钻孔爆破往往形成台阶状进行爆破
12、台台阶阶爆爆破破台阶爆破施工台阶爆破施工台阶爆破施工台阶爆破施工上一页下一页返回一、钻孔爆破一、钻孔爆破 一) 浅孔爆破 孔径小于75mm,孔深小于5m。 (1)炮孔布置参数: 1)最小抵抗线W: (2-6) 式中:Kw岩质系数,一般为1530,坚硬岩石取小值,松软岩石取大值; d钻孔直径。 dKWw上一页下一页返回一、钻孔爆破一、钻孔爆破 2)台阶高度H 台阶高度必须大于最小抵抗线,以防止冲天炮;同时炮孔深度也不能太大以防止炮孔药量分布不均。兼顾到爆破效果和生产率两方面,台阶高度可按下式确定 (2-7) 3)炮孔深度L (2-8) 式中系数对坚硬岩石取大值,松软岩石取小值。 WH)0 .22
13、 .1 (0.85 1.15)LH上一页下一页返回一、钻孔爆破一、钻孔爆破 4)孔距a和排距b 合理的孔距和排距是保证形成平整的新台阶面及爆后岩块均匀的前提。一般有: (2-9) (2-10) (2-11) 5)堵塞长度L1 浅孔台阶爆破多采用连续装药,装药长度应控制在孔长的1/21/3 范围,因此孔口堵塞长度一般不小于孔长的一半。WbLaWa)0.18.0()0.15.0()0.20.1(上一页下一页返回一、钻孔爆破一、钻孔爆破 (2)装药量计算 浅孔爆破药量按延长药包计算,单孔药量为 (2-12) q浅孔台阶爆破单耗,一般为0.20.6kg/m3,可按照岩性不同从有关表格中选取。 (3)起
14、爆网路 常用的微差间隔起爆方法包括排间微差和“V”形起爆。qaWHQ 上一页下一页返回一、钻孔爆破一、钻孔爆破 二)深孔爆破 孔径大于75mm,孔深超过5m。深孔台阶爆破的钻孔分为垂直孔和倾斜孔。深孔台阶爆破的炮孔布置与参数选择的原则与浅孔爆破类似: (1) 炮孔布置参数 1)台阶高度H:H值的选取应综合考虑地质与岩性,开挖强度与进度要求,钻孔、装碴和运输设备的性能及合理配套等条件来确定。上一页下一页返回 2)钻孔直径d 在水工建筑物基础开挖中,钻孔直径一般不超过150 mm;在临近建基面、设计边坡轮廓处,孔径一般不大于110 mm。 3)底盘抵抗线Wd 底盘抵抗线是指炮孔中心线至台阶坡脚的水
15、平距离。 (2-13) 式中:D岩石硬度影响系数,一般取0.460.56,硬岩取小值,软岩取大值; 台阶高度影响系数 。150dHDWd上一页下一页返回一、钻孔爆破一、钻孔爆破 4)超钻深度H 超深可按下式确定: (2-14) 式中的系数在台阶高度大、岩石坚硬时取大值。 5)孔长L (2-15) 式中:钻孔倾斜角,一般与台阶坡面角相同;对垂直钻孔,=900。 dWH)(35. 015. 0sinHHL上一页下一页返回一、钻孔爆破一、钻孔爆破 6)孔距a和排距b 合理的孔距和排距是保证形成平整的新台阶面及爆后岩块均匀的前提。一般有: (2-16) (2-17) 7)堵塞长度L1深孔台阶爆破的堵塞
16、长度可参考以下公式综合确定: (2-18) (2-19) (2-20) ddWbWa)0 . 18 . 0()0 . 28 . 0(LLdLWLd)4 .02 .0()4020(75.0111上一页下一页返回一、钻孔爆破一、钻孔爆破 (2)装药量计算: 前排炮孔的单孔药量为: (2-21) 后排炮孔的单孔药量为: (2-22) q深孔台阶爆破单耗,可按照岩性不同从有关表格中选取;q的大体范围为:软岩0.150.3kg/m3,中硬岩0.30.45kg/m3,硬岩0.450.6kg/m3; P受前排爆岩阻力作用的药量增加系数,一般取1.11.2。 HqaWQdpqabHQ上一页下一页返回一、钻孔爆
17、破一、钻孔爆破实例上一页下一页返回二、洞室爆破二、洞室爆破 洞室爆破又称大爆破,其药室是专门开挖的洞室。药室用平洞或竖井相连,装药后按要求将平洞或竖井堵塞。 洞室爆破施工洞室爆破施工洞室爆破施工上一页下一页返回洞室爆破施工上一页下一页返回洞室爆破施工洞室爆破施工上一页下一页返回洞室爆破施工上一页下一页返回洞室爆破施工上一页下一页返回洞室爆破施工上一页下一页返回洞室爆破施工上一页下一页返回洞室爆破施工上一页下一页返回二、洞室爆破二、洞室爆破 一)洞室爆破的特点及适用范围: (1)特点: 1)洞室爆破一次爆落方量大,有利于加快施工进度; 2)需要的凿岩机械设备简单; 3)节省劳力,爆破效率高; 4
18、)导洞、药室的开挖受气候影响小,但开挖条件差; 5)爆破后块度不均,大块率高,爆破震动、空气冲击波等爆破公害严重。 上一页下一页返回二、洞室爆破二、洞室爆破 (2)适用范围: 1)挖方量大而集中并需在短期内发挥效益的工程; 2)山势陡峻,不利于钻孔爆破安全施工的场合; 3)定向爆破筑坝; 4)当地质、地形条件满足要求时,洞室爆破可用于定向爆破筑坝、面板堆石坝次堆料区料场开挖以及定向爆破截流。 上一页下一页返回二、洞室爆破二、洞室爆破 二)药包布置与爆破参数确定:(1) 药包布置 为达到良好的爆破效果,需要根据地形地质条件和工程要求,一般按照“排、列、层”的立体格局布置群药包。(2) 爆破参数
19、洞室爆破中,最小抵抗线W和爆破作用指数n值共同决定了爆落方量与抛掷率、抛掷距离和爆堆分布状况。W和n是决定爆破规模的两个最基本参数。 1)最小抵抗线长度W W的方向决定了主抛方向,它和n值一道决定了爆落与抛掷方量以及抛掷距离;W越小,可能产生的公害越大;W值的选定应和药包布置一并考虑,要反复调整力争最优;我国已建定向爆破堆石坝,W多在540m之间。 2)爆破作用指数n n的选择 主要根据爆破类型(松动爆破还是抛掷爆破) 和地形条件(多面临空、斜坡地形或平地等)确定,n值一般采用0.71.75。 若采用双排或双层布药,上层和前排药包应适当增大n值,同时后排和下层的 n值应比前排和上层的n值大0.
20、150.25。 3) 药包间距 有水平间距a和层间距b,与爆破性质、地形地址条件有关,直接影响爆破质量和成本。 【例】某项爆破工程拟采用集中药包洞室爆破,设计最小抵抗线长度为20m,取用爆破作用指数n=1。若要求增加爆破方量10000m3,在最小抵抗线不变的情况下,试近似计算爆破作用指数n值。并指出数何种爆破类型? 解:n=1时,爆破漏斗底直径为22040m 爆破方量V1/440220/3=8377.6m3 增加爆破方量10000m3,总爆破方量为18377.6m3。 设爆破作用指数为nx 爆破漏斗底直径为:220nx=40nx, 则/4(40nx)220/318377.6 nx1.48。属加
21、强抛掷爆破 二、洞室爆破二、洞室爆破 (3)装药量计算: 1)集中药包: 抛掷爆破: (2-23) 松动爆破: (2-24) 2) 条形药包: 条形药包的装药量通常以线装药密度 表示,其装药量计算基础为集中药包的药量计算公式,通常只是将药量均匀分布于用集中药包药量计算公式算出的相应药包间距上: (2-25) )6 . 04 . 0(33neKWQ3)55. 033. 0(eKWQ aQq 上一页下一页返回二、洞室爆破二、洞室爆破 (4)施工要点: 1) 药室与导洞布置 集中药包的药室体积V按下式计算: (2-30) 式中:KV药室扩大系数,当药室无支撑时,取1.11.25;散装取小值,袋装取大
22、值;有支护时取1.51.8。 为炸药密实度,t/m3。 QKVV 2) 装药堵塞 堵塞时,先用木板封闭药室,再用粘壤土填塞35 m,最后用石碴料堵塞。总的堵塞长度一般不应小于最小抵抗线长度的1.21.5倍。对T型导洞可适当缩小堵塞长度。 3) 起爆网路 电爆网路和电爆与导爆索的复式网路被广泛使用,这是因为洞室爆破的起爆网路要求万无一失,而只有电爆网路能用仪表检查。 设计实例设计实例: 图图 文件文件上一页下一页返回三、改善爆破效果方法及措施三、改善爆破效果方法及措施 改善爆破效果归根结底是提高爆破的有效能量利用率,有以下方法和措施: (1) 合理利用或创造人工自由面 (2) 采用毫秒微差挤压爆
23、破 (3) 优化起爆网路 (4) 采用不耦合装药或分段装药爆破 (5) 保证堵塞长度和堵塞质量第四节第四节 爆破技术在水利水电工程爆破技术在水利水电工程中的应用中的应用 本节将从轮廓线控制爆破、岩石坝基和高边坡的开挖、定向爆破筑坝、岩塞爆破、面板堆石坝填筑料开采、围堰和岩坎的爆破拆除等方面,介绍爆破技术在水利水电工程中的应用。 一、一、预裂爆破和光面爆破预裂爆破和光面爆破二、二、坝基开挖坝基开挖三、三、岩石高边坡爆破开挖岩石高边坡爆破开挖五、五、岩塞爆破岩塞爆破六、六、面板堆石坝填筑石料开采面板堆石坝填筑石料开采七、七、拆除爆破拆除爆破第四节第四节 爆破技术在水利水电工程爆破技术在水利水电工程
24、中的应用中的应用四、四、定向爆破筑坝定向爆破筑坝上一页下一页返回一、预裂爆破和光面爆破一、预裂爆破和光面爆破(1)定义 预裂爆破和光面爆破都属于轮廓线控制爆破。 所谓预裂爆破,就是首先起爆布置在设计轮廓线上的预裂爆破孔药包,形成一条沿设计轮廓线贯穿的裂缝,再在该人工裂缝的屏蔽下进行主体开挖部位的爆破,保证保留岩体免遭破坏; 光面爆破是先爆除主体开挖部位的岩体,然后再起爆布置在设计轮廓线上的周边孔药包,将光爆层炸除,形成一个平整的开挖面。 预裂爆破主要用于明挖,光面爆破主要用于洞挖。上一页下一页返回一、预裂爆破和光面爆破一、预裂爆破和光面爆破(2)其成缝机理预裂爆破和光面爆破都要求沿设计轮廓产生
25、规整的爆生裂缝面,两者成缝机理基本一致。区别在于预裂孔在主爆破孔之前起爆,光爆孔在主爆破孔之后起爆。 现以预裂缝为例论述它们的成缝机理:预裂爆破采用不耦合装药结构,其特征是药包和孔壁间有环状空气间隔层,该空气间隔层的存在削减了作用在孔壁上的爆炸压力峰值。因为岩石动抗压强度远大于抗拉强度,因此可以控制削减后的爆压不致使孔壁产生明显的压缩破坏,但切向拉应力能使炮孔四周产生径向裂纹。加之孔与孔间彼此的聚能作用,使孔间连线产生应力集中,孔壁连线上的初始裂纹进一步发展,而滞后的高压气体的准静态作用,使沿缝产生气刃劈裂作用,使周边孔间连线上的裂纹全部贯通成缝。上一页下一页返回一、预裂爆破和光面爆破一、预裂
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