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静态爆破技术在煤矿刷巷施工中应用
静态爆破技术在煤矿刷巷施工中应用
摘要:介绍静态爆破技术的应用及应注意的问题,指出利用静态爆破技术在煤矿刷巷施工时必须选好爆破设计参数,便于控制刷巷整个过程,才能保护好巷道内的管缆线等设备,实现矿井安全生产创造好条件。
关键词: 静态爆破刷巷施工工艺
中图分类号:TU996文献标识码:A文章编号:1672-3791(2012)02(c)-0000-00
1 概况
静态爆破技术是一种新的破碎或切割岩石的技术,与传统的炸药爆破相比,它具有无噪声、无振动、无飞石及无炮烟污染等特点,该技术广泛应用于混凝土拆除工程,矿石的开采和石材荒料开采领域,近几年在一些煤矿刷巷施工中也有应用。
我矿380矸仓绕道与运煤绕道转弯处,由于曲线半径不能满足安全要求,所以必须进行刷巷;但该巷是主要运输大巷且已形成了风水管、瓦斯管及缆线等。因此为保证运输畅通且不损坏风水管、缆线及瓦斯管等故决定采取静态爆破技术进行刷巷。
2 刷巷施工方法及工艺
刷巷顺序由南向北逐步进行,采用静态爆破技术进行刷巷,打眼采用YT-29气动凿岩机、静态破碎剂破碎。现主要将打眼方法、静态破碎剂破碎二部分的施工工艺介绍如下。
2.1 YT-29气动凿岩机打眼方法
(1) YT-29气动凿岩机简介
该凿岩机是我国比较早的定型产品,与同类型凿岩机比较:质量轻,噪声小,效率高,经济效果好等特点,因此YT-29凿岩机最适合于中,小型矿山使用。
(2) 施工过程
首先根据设计要求确定破岩难易程度布孔,确定钻孔深度和孔间距,钻孔深度在1.5m,间距200~300mm,破岩厚度一般为200~300mm之间;钻孔应在同一平面内,避免出现犬齿孔。
2.2 静态破碎剂破碎施工
(1) 破碎机理
静态爆破(又称静态破碎)是将一种含有钙、铝、镁、硅、铁等元素的灰白色无机盐粉末状破碎剂,用适量普通洁净水调成流动状浆体,直接灌入钻孔中,经水化反应后,产生巨大膨胀压力(30~50Mpa),将岩石(抗拉强度4.0~10.0Mpa )膨胀、破碎。
(2) 影响膨胀压力的因素
静态爆破方法主要是利用静爆剂的膨胀压力来霹裂岩石,因此在破碎设计之前,首先须要了??破碎剂的性能,影响膨胀压力的因素,然后才能进行钻孔参数的设计,进行无声破碎施工,为此必须考虑以下几点:
1)温度。因破碎剂的主要成分为钙,环境温度越高,破碎剂水反应越快,其膨胀压力也越高,经过试验得出,某一破碎剂,在20℃时,膨胀压力达40MPa;而在13℃时膨胀压力仅达20Mpa。而且当温度低于15℃时,膨胀压力急剧延迟,在30℃以上时破碎剂的膨胀压力讯速提高。
2)水灰比。所谓水灰比就是水与破碎剂的质量比,膨胀压力随水灰比的增大而减小。试验证明,破碎剂的水灰比为20%时,膨胀压力非常大,但流动性很差,水灰比大于30%时,尽管流动性好,但膨胀压力下降太多,因此,考虑施工的可靠性好,水灰比在25~30%为宜。
3)孔径。一般来说,随孔径增大,膨胀压力也将提高,因为钻孔直径越大,装入破碎剂浆体多,所以膨胀压力也越大。但是当孔径超过60mm时,药量增加太大,当遇到30℃以上施工环境时,水化和放热速度快,可能会发生喷孔现象。
4)填充密实度。破碎剂填充密实度与水灰比和管孔作业有关,试验证明,破碎剂的密实度从1.22kg/cm3提高到1.65kg/cm3时,在水灰比为30%的同样条件下,膨胀率从0.5%增加到6.5%,而压缩力也从10Mpa提高到30Mpa,这也证明填充密实度越高,则膨胀和破碎效果越好。
(3)钻爆设计与施工
施工程序为:确定打眼步骤→岩体调查→静态设计→钻孔→选择静态爆剂→装药充填→膨胀→清理矸石→检查刷巷断面。
1)打眼步骤:把需要刷巷位置分成四部分,先施工第一部分炮眼,然后二、三、四部分,依此顺序逐步进行。
2)岩体情况:该处是茅口灰岩,属于中硬岩石,因此采用静态爆破效果较好。
3)钻孔与堵塞:采用气腿式风锤施工?38~50mm的孔径,这样有效利用形成更大的自由面。
4)堵塞的作用在于增加炮孔约束条件,提高膨胀效果,因此炮眼都有一些向下的俯角,防止药卷下落,一般俯角在3~5?为宜。堵塞可用木塞或塑料塞,也可用炮泥,堵塞长度100mm左右。
5)静态剂种类的选择:由于普通静态剂水化速度慢,水化反应24h左右时,才能接近最大膨胀压力,无法满足刷巷要求,故该处刷巷采用的破碎剂为“贺强”牌无声膨胀剂。
6)炮眼膨胀顺序:为使各类炮眼在膨胀时能有更多更大的自由面,以提高膨胀效果,炮眼在膨胀顺序上应存在一个时间差。为此,在炮眼破碎上的安排
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