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第十一章-硐室爆破

主要内容;硐室爆破的优点: 1、工期较短,有利于加快工程速度; 2、施工机械和设备简单; 3、可采用抛掷爆破减少土量的运输; 4、施工过程受地形地质和气候等条件的影响较小。 缺点: 1、硐室施工工作面狭小,劳动条件较差; 2、炸药过于集中,大块产出率高,块度不均匀; 3、单位炸药消耗量较高; 4、爆破震动等破坏作用较大。;硐室爆破适用条件: 1、缺乏穿孔设备或穿孔设备太少; 2、因山势较陡,设备无法上山或现场地势狭窄,不利于使用大型穿孔机械; 3、工期紧,为适应生产发展的急需,采用生产能力较高的爆破方式; 4、在地形有利的条件下,采用抛掷爆破可实现快速剥离和搬移; 5、地下采空区处理时的大量崩落爆破。;硐室爆破的分类;第一节 硐室爆破的基本原理;硐室爆破药包的形式 ;1.控制抛掷方向的基本原理 1)最小抵抗线原理 2)多向爆破作用原理 3)群药包作用原理----两个药包相互作用原理、群药包作用原理 4)重力作用原理 ;2. 抛掷爆破药包量计算原理 1)平担地形条件下:计算药包量时以计算爆破漏斗为依据。 2)斜坡地形条件下:岩石的抛掷方向及各种形式的能量分配发生了变化,即在该地形条件下,破碎、松动和抛掷岩石三者能量的比例与平坦地形条件下是不同的。无论是多面临空还是单侧临空爆破漏斗的有效部分是相同的。 有效部分是指爆破漏斗破坏半径与通过药包中心的铅垂线之间的部分。 随着斜坡地形的坡度增大,抛掷岩石的能量在爆能中所占比例也随之减小,因此破碎与松动岩石消耗能量所占比例相对增大。;3. 抛体堆积原理 1)基本概念(爆破作用指数大于1) 抛体:爆破后被抛出爆破漏斗之外的岩土。、 坍塌体:爆破及重力作用下产生破碎、坍塌的岩土。它是在爆破作用下产生一定的裂隙,是当抛体被抛出后由于重力和震动作用而形成的。其大部分或全部坍塌滚落在爆破漏斗之内,堆积规律符合松散体的坍塌堆积规律,堆积角约为32度。 ;2)抛体堆积原理: a.抛体质心运动规律遵偱质心系运动的基本原理。如果忽略空气阻力的影响,则可认为抛体质心基本上沿弹道轨迹动行。 在具体条件下,合理布置药包可获得较理想的抛射角;合理的选择爆破参数可获得适宜的抛速;采用不同的布药方案装药结构和起爆顺序,均可调节抛速的抛射角,可以取得较好的爆破效果。 b.单个抛体堆积呈三角形分布。 斜坡地形单层单排药包的抛体堆积分布近似于三角形,多层多排药包或其他群药包的抛体堆积为三角形的叠加合成。 c.堆积体同抛体的体积平衡。据此可以推算堆积体的体积、堆积高度及抛掷率等。;第二节 布药设计;1、设计所需的基础资料 1)设计任务书。 2)地形与地质资料。 3)工程对抛掷方向、抛掷量和堆积形状,以及工程所允许的破坏范围和破坏程度、爆破块度要求的说明。 4)试验与检测资料。炸药单耗、炸药及起爆器材的性能、起爆网路及安全距离。;2、对布药设计的基本要求 1)爆破破碎范围。 2)爆破方量、抛掷方量。 3)抛掷方向、抛掷距离及爆堆形状。 4)破碎质量及块度要求。 5)周围边坡、建筑物以及地下井巷等安全。 6)成本低,进度快,施工安全方便。;3、布药设计规则 1)爆破方案的选择---松动、加强松动爆破。 2)一次爆破和分期爆破方案的选择。 分期分批起爆的情况: a.地形条件差采用辅助药包改造地形。 b.横向宽度较大、山体较高,多排或分层布药。 c.爆破规模大,炸药、资金不足。 d.采用分段爆破又缺乏相应器材。;3)单侧爆破和双侧爆破方案的选择。 4)药包形状和装药形式的选择。 a.药包形状:集中、分集、延长、平面药包。 b. 装药形式:密集装药、空室装药。 抛掷爆破中最佳空室比取2-3。;4、布药规模---药包最小抵抗线的规则 (W小于等于50m,大于7m). 主要考虑以下因素: a.抛掷方向。 b.抛落量、抛掷量。 c.抛掷距离。 d.对周围建筑物的影响。;B;5、药包的布置形式 1)药包的分层 相对抵抗线---最小抵抗线W与药包中心到地表垂直距离H之比。 W:H=0.6-0.8时可只布置单层药包; W:H0.5-0.6时可改为布设两层或多层药包。块度无要求时也可单层布设。;2)药包的分排 注意以下几点: a.尽可能使每个药包的最小抵抗体线方向指向定向中心,使每一个排内药包的n相等,W亦尽可能相等。 b.前排药包的高程较后排药包要低。 c.后排药包的药量较前排药包的药量要大。 d.排数不宜过多,一般为2排。 e.后排药包的W方向、数值与起爆间隔时间地质条件等因素有关,其确定的正确与否直接影响爆破作用的效果。 3)药包的个数。;6、药包起爆顺序的规划 a.同一排药包-----齐爆 b.前后排药包-----间隔起爆 c.上下层药包----可齐爆也可间隔起爆(2s\4s\6s) d.两岸爆破-----同时起爆(规模相差较大---主爆

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