《爆破基础》教程
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---一、教案基本信息1. 课程名称:爆破基础理论2. 授课对象:工程爆破专业学生或相关从业人员3. 授课时间:共4课时4. 授课地点:教室/实验室5. 授课教师:[教师姓名]---二、教学目标1. 知识目标:- 掌握爆破的基本概念、分类和作用。
- 了解爆破的基本原理和影响因素。
- 熟悉爆破工程的基本流程和安全要求。
2. 能力目标:- 能够分析爆破工程中的常见问题。
- 能够运用爆破基础理论解决实际问题。
3. 素质目标:- 培养学生的安全意识和责任心。
- 增强学生的团队合作和沟通能力。
---三、教学内容第一课时:爆破基本概念与分类1. 爆破的基本概念:- 定义爆破- 爆破的原理- 爆破的分类(按目的、方法、材料等)2. 爆破的分类:- 按目的分类:开挖爆破、拆除爆破、防护爆破等 - 按方法分类:手工爆破、机械爆破、爆破机器人等 - 按材料分类:炸药爆破、水力爆破、冲击波爆破等第二课时:爆破原理与影响因素1. 爆破原理:- 爆轰波的产生- 爆轰波的传播- 爆轰波对介质的作用2. 影响因素:- 炸药的性质- 炮孔参数- 介质性质- 环境条件第三课时:爆破工程基本流程1. 爆破工程设计:- 爆破设计的基本内容- 爆破设计的基本原则- 爆破设计的步骤2. 爆破施工:- 炮孔钻凿- 炸药装填- 起爆网路连接- 爆破效果检查第四课时:爆破安全与环境保护1. 爆破安全:- 爆破安全的重要性- 爆破安全的措施- 爆破事故的预防与处理2. 环境保护:- 爆破对环境的影响- 爆破环境保护的措施- 爆破废弃物的处理---四、教学方法1. 讲授法:系统讲解爆破基础理论知识。
2. 案例分析法:通过分析实际爆破工程案例,加深学生对理论知识的理解。
3. 讨论法:引导学生就爆破工程中的问题进行讨论,培养学生的分析问题和解决问题的能力。
4. 实验法:通过实验操作,让学生亲身体验爆破过程,加深对爆破原理的理解。
---五、教学评价1. 课堂参与度:考察学生对课堂讨论的积极参与程度。
教学目标:1. 知识目标:使学生掌握爆破的基本概念、原理和分类,了解爆破在工程中的应用。
2. 能力目标:培养学生分析爆破问题、解决实际问题的能力。
3. 思想目标:提高学生对爆破安全的认识,树立安全意识。
教学重点:1. 爆破的基本概念、原理和分类。
2. 爆破在工程中的应用。
教学难点:1. 爆破原理的深入理解。
2. 爆破安全问题的分析和处理。
教学时间:2课时教学过程:第一课时一、导入1. 提问:什么是爆破?爆破在工程中有什么作用?2. 学生回答,教师总结:爆破是一种利用炸药爆炸产生的能量来破碎岩石、矿石或改变物质状态的工程技术。
二、爆破的基本概念1. 介绍爆破的基本概念,如:爆破作用、爆破效果、爆破作业等。
2. 解释爆破作用力,包括:冲击波、破碎波、高温高压气体等。
三、爆破原理1. 介绍爆破原理,包括:炸药爆炸、爆轰波传播、岩石破碎等。
2. 讲解炸药爆炸的基本过程,如:化学反应、气体生成、压力增加等。
四、爆破分类1. 介绍爆破的分类,如:按爆破目的分类、按爆破方法分类、按爆破介质分类等。
2. 讲解不同类型爆破的特点和应用。
第二课时一、爆破在工程中的应用1. 介绍爆破在工程中的应用,如:矿山开采、基础设施建设、地下工程等。
2. 讲解爆破在工程中的应用实例,如:隧道开挖、边坡处理、地下空间开发等。
二、爆破安全问题1. 讲解爆破安全的基本原则,如:预防为主、综合治理、安全第一等。
2. 分析爆破安全问题的原因,如:炸药选择不当、爆破参数不合理、操作不规范等。
3. 介绍爆破安全措施,如:爆破设计、安全距离、防护措施等。
三、课堂小结1. 总结爆破基础理论的主要内容。
2. 强调爆破安全的重要性。
四、课后作业1. 完成课后习题,巩固所学知识。
2. 查阅资料,了解爆破在工程中的应用实例。
教学评价:1. 学生对爆破基础理论知识的掌握程度。
2. 学生分析爆破问题和解决问题的能力。
3. 学生对爆破安全的认识程度。
工程爆破基础知识授课材料何为爆破?我们可理解为利用炸药爆炸能量对介质做功,产生破坏,以达到工程设计目的的要求称为爆破。
(观看爆破影像资料)在认识工程爆破之前,我们先讨论一下爆破与安全的关联,以及应注意的安全事项。
大家都知道安全是我们部队的保底工程,是我们的保命工程和家庭幸福工程。
所以无论我们从事什么工种、什么行业.时刻要把“安全”二字放在首位。
作为特殊工种,爆破行业的安全工作有:一、炸药储存安全1.爆破器材应储存在专用的爆破器材库2.爆破器材库不应布置在有山洪,滑坡和地下水活动危害的地方,宜设在偏僻地带3.爆破器材库区的消防设施应根据库容量不同,修建不同级别的储存水池和消防水管。
4.爆破器材库房内严禁烟火和明火照明(临时存放点周边50米范围内严禁烟火)(结合事故一案例来直观的讲解)案例一炸药违规存放导致的事故2011年12月筠连县巡司镇大地煤矿生产区内办公楼内发生一起约4吨煤矿乳化炸药爆炸事件,死亡4人,伤12人。
形成一个直径32米宽,25米深的爆坑。
该房间存放有176件(24kg/每件, 440mm×320mm×260mm)共计4.8吨三级煤矿许用乳化炸药和30余枚雷管。
(事故原因:矿上在办公房上安有3、4个变压器,变压器着火,不久后矿区办公房处发生了爆炸,大地煤矿违规储存在该矿办公楼的4.8吨炸药,而且炸药跟雷管存放在同一个房间,导致雷管引爆炸药发生事故。
)二、火工产品运输安全不应用翻斗车、自卸汽车、拖车、自行车、摩托车和畜力车运输爆破器材。
车辆行驶途中应遵守以下规定:1、押运人员应熟悉所运爆破器材性能;2、非押运人员不应搭乘3、按指定路线行驶4、车用帆布覆盖,并设明显标志5、不准在人员聚齐的地点、交叉路口和桥上、桥下及火源附近停留;中途停车停留时,应有专人看管,不准吸烟、用火,开车前应检查码放和捆绑有无异常。
6、运输硝化甘油类炸药或雷管等感度高的爆破器材时,车箱底部应铺软垫(结合案例二讲解)案例二炸药运输过程中发生的事故2011年11月1日,两辆运送72吨改性铵油炸药的货车停在贵州福泉市马场坪收费站附近的检测站修车,因轮胎燃烧引发生爆炸。
爆破基础教程《爆破基础》教程重要提示:本章的重点和难点是爆破的基本原理及药量计算、爆破的基本方法、特种爆破技术(定向爆破;光面爆破;预裂爆破)。
主要的知识点包括:爆炸和爆破;爆轰波;冲击波;正氧平衡;负氧平衡;爆破漏斗;爆破作用指数;集中药包和延长药包;爆破作用圈;预裂爆破;定向爆破;光面爆破。
一、概述(一)、爆破与爆炸爆破:爆炸作用于周围介质的破坏效应结果。
爆炸:物质内能的高速释放过程,分化学爆炸和物理爆炸炸药爆炸属于化学爆炸,指炸药在一定的起爆能的作用下,在瞬时内发生化学分解产生高温和高压的气体。
(二).基本概念1.冲击波:炸药爆炸后对相邻介质的冲击压力以波的形式向四周传播,使介质受到一定程度的破坏。
2.炸轰波:炸药在局部引爆后迅速扩展到全体,从引爆到爆炸全部结束在炸药中传播的化学反应能的波的形式。
二者的关系:1、炸轰波是介质中冲击波的激发源,即介质中的冲击波是由炸药爆炸时产生炸轰波引起的。
2、炸轰波是与炸药同时发生反应的冲击波,它是在炸药中传播的冲击波,而冲击波是指在岩体介质中传播的波。
3、炸轰波与冲击波在炸药中以同一速度传播,但炸轰波总比冲击波滞后一个时段。
二、爆破的基本原理及药量计算(一).无限均匀介质的爆破作用1.基本假定①药包是球形②药包是放在无限介质中③介质是均匀的各向同性2.爆破作用范围压缩圈(粉碎圈)Rc抛掷圈R松动圈(破裂圈)Rp震动圈Rz(二).有限介质的爆破作用1.基本概念:临空面:爆破介质与空气的交界面自由面:不同介质的交界面声抗阻系数:ρc(ρ为介质的密度kg/,c为纵波传播速度m/s)2.临空面发射拉应力的破坏作用透射波产生的应力反射波产生的应力为爆破冲击波产生的应力,,两介质的声抗阻系数之比。
临空面的作用可见:当药包在介质1中爆破N=1时,=0即:不会形成反射应力波N<1时,均为压缩波不同N=0(即在空气中爆破,岩石面受到加倍的压缩作用)N>1时,透射压缩波反射拉伸波不同(即在岩石中爆破,应力波向临空面发射,全部生成反射拉伸波,可能引起岩石的破坏)可看出充分利用自由面的存在对爆炸应力波的作用,一般地,每增加一个自由面,单位耗药量减少10%~20%,即提高爆破能量利用率具有十分重要的意义。
3.爆破漏斗:在有限介质中的爆破,当药包中心距离自由面较小时,药室周围的岩石发生压缩粉碎破坏和径向与环向裂缝的交错破裂,同时自由面处的岩石发生落片破裂,若爆轰气体还有一定的膨胀压力时会把一部分已破裂的岩石抛掷出去,形成爆破坑称爆破漏斗。
爆破漏斗的几何参数:①最小抵抗线长W:药包中心至自由面的最短距离②爆破漏斗半径r:爆破漏斗的底圆半径③爆破作用半径R:药包中心至爆破漏斗底圆圆周上任一点距离④可见漏斗深度L:爆破漏斗底部到自由面的最短距离⑤爆破作用指数n:n=r/W爆破的分类:①标准抛掷爆破n=1②加强抛掷爆破n>1③减弱抛掷爆破0.75<n<1④松动爆破0.33<n≤0.75⑤隐藏式爆破(临空面不会破坏)n≤0.33(三).药包量计算1.药包的分类:按形状分类①集中药包②延长药包集中药包:药包的最长边与最短边的比值小于等于4延长药包:药包的最长边与最短边的比值大于42.单个集中药包的药包量计算① 一般公式:根据实践证明在单一的水平自由面条件下,自由面附近(抵抗线小于25m)岩体内单个集中药包爆破形成的爆破漏斗,其爆落的岩石方量与装药量成正比。
Q=K/V② 标准抛掷爆破药包量计算③ 其他爆破的药包量计算加强抛掷爆破减弱抛掷爆破松动爆破或0.33~0.55④若采用非标准炸药药包量计算eK→K e=eb/eiK 为标准情况下单位耗药量(kg/m3)eb 为标准炸药的爆力值(cm3),2号岩石铵锑炸药的暴力320cm3ei 为采用炸药的爆力值(cm3)标准情况:标准抛掷爆破,标准炸药,在一个临空面的平地上爆破。
⑤药包量计算的总公式:⑥临空面的影响若临空面2个以上单位耗药量会减少2个临空面K→0.83K3个临空面K→0.67K4个临空面K→0.50K3.垂直于临空面的延长药包量计算最小抵抗线长:W=LW+LZ/2=2L/3+L/6=5L/6LW为药包顶面与自由面的距离LZ为药包埋藏深度药包量的计算:选择适当的炮孔直径来容纳这些炸药量:Q装= LZ△π/4=L△π/12 △ 为装药密度t/m3三、爆破的基本方法(一).孔眼爆破① 浅孔爆破法:孔径小于75mm,孔深小于5m② 深孔爆破法:孔径大于75mm,孔深大于5m1.炮孔布置原则:Ⅰ充分利用临空面或创造临空面,形成阶梯Ⅱ炮孔与岩石层面和节理面正交,不宜穿过与地面贯穿的裂缝2.布孔的技术参数:①计算抵抗线长Wp(m)浅孔:Wp=KWd深孔:Wp=HDηd/150KW为岩石性质对抵抗线的影响系数,通常采用15~30,岩性越软取值越大,d为炮孔直径,浅孔以m计,深孔以mm计H为阶梯高度,mD为岩石硬度影响系数,一般取0.46~0.56,η为阶梯高度系数,②阶梯高度H(m)浅孔H=KHWp KH为防止爆破顶面逸出的系数,通常1.2~2.0深孔的阶梯高度H主要根据总挖深、地层岩石情况以及挖掘机对掌子高度要求等综合确定。
③炮孔深度L(m)浅孔(竖直钻孔)L= KLH深孔(竖直钻孔)L=H+△HKL为岩性对孔深的影响系数,通常,对坚硬岩石取1.1~1.15,中等坚硬岩石取1.0,松软岩石取0.85~0.95 △H为超钻深度,m,取(0.12~0.3)Wp④炮孔间距a(m)浅孔 a=KaWp深孔 a=(0.7~1.4)WpKa为起爆方式对孔距的影响系数,火花起爆取1.0~1.5,电气起爆取1.2~2.0。
⑤炮孔排距b(m) b=asin60o=0.87a⑥炮孔的最小堵塞长度Lmin(m)防止爆生气体逸出,有利于提高爆破效果。
浅孔:Lmin≮ L/2 深孔:Lmin≮Wp 3.孔眼爆破的药量计算:单孔装药量:Q=0.33KHWpa各种布孔参数用上式确定装药量后应根据孔径及最小堵塞长度复核是否满足允许最大装药量的要求,否则应调整布孔参数。
(二).洞室爆破1.适用情况:用于大量爆破采料、截流或定向爆破筑坝等2.导洞和洞室的布置:①导洞可选择平洞或竖井,当开挖工作量相近时选择平洞更方便施工、节约投资。
②平洞截面一般1.2m×1.8m,不宜过长,竖井一般1.5m见方,深度不宜超过30m。
③连接药室的洞井宜布置成T型或倒T型。
④对条形布药可利用与自由面平行的平洞,集中药包的药室接近立方体为好。
⑤药室布置:集中布药a=(1.1~1.2)Wp b=(1.3~1.4)Wp,条形布药根据装药量和不耦合系数大小定。
其中a为药室间距,b为药室排距,Wp为相邻药室的平均最小抵抗线长。
3.药量计算:V=CQ/△C为炸药的装填系数,有支护时1.5~1.8,无支护取1.1~1.25,散装取小值,袋装取大值。
Q为装药量,t△为炸药密实度,t/m34.施工要点:①装药: 装药前,洞内松石须处理;装药时,导洞和药室应采用12~36V的低压电灯照明。
装药程序为先在药室周围装填炸药→再放置猛度较高性能稳定的炸药→最后于中部放置起爆体。
②堵塞:先用木板封闭药室→再用粘壤土堵塞3~5m→最后用石渣料堵塞。
总长不应小于(1.2~1.5)Wp (三).改善爆破效果方法及措施提高爆破的有效能量利用率1.合理利用或创造人工自由面2.采用毫秒微差挤压爆破3.分段装药爆破4.采用不耦合装药5.保证堵塞长度和堵塞质量四、特种爆破技术类型:定向爆破、光面爆破、预裂爆破、岩塞爆破、建筑物拆除爆破(一).定向爆破原理及其筑坝技术1.原理:根据爆破流体力学可推求得同时实验也证明,抛掷速度与介质质点距药包中心R的三次方成反比,该介质获得的抛掷动能EK与R的六次方成反比。
同时说明临空面对抛掷速度的影响,临空面越向内弯曲,即R0越小,则V越大,EK越大,抛掷越集中,表现了临空面的聚能作用。
得到结论:介质流主要沿药包中心至临空面的最短距离,即沿最小抵抗线W方向抛射是必然结果。
2.定向爆破筑坝(1973年石砭峪定向爆破筑坝,总药量1589T,上坝堆石143.7万方,为我国规模最大的一次定向爆破筑坝工程)要求:①地形上要求河谷狭窄,岸坡陡峻(40度以上)山高山厚应为设计坝高的两倍以上。
②地质上要求爆区岩性均匀、强度高、构造简单等③水工上要求,(对坝体有防渗要求的采用斜墙防渗)④施工上要求爆前完成导流建筑物、布药岸的交通、药室的施工及引爆系统敷设。
药包布置:①可一岸布药,或两岸布药。
②药包布置在安全前提下尽量提高抛掷上坝方量。
③药包位于正常高水位以上大于垂直破坏半径,药包与坝肩的水平距离应大于水平破坏半径④药包布置应尽量利用天然凹岸技术参数:①定向爆破多用加强抛掷爆破,爆破作用指数n采用1.0~1.75,岸坡陡、河谷窄取小值,反之,取大值。
n值的确定有以下几种方法。
Ⅰ 按抛掷距离:n=5X/W,其中X为药包中心起至最远水平抛距Ⅱ 平坦地面可按抛掷介质的百分率:n=E/55+0.5,其中E为设计介质抛掷的百分率Ⅲ 斜坡地可按爆破区的坡度θ:当θ=70度~45度时,n=1.0~1.25当θ=45度~30度时,n=1.25~1.5当θ=30度~20度时,n=1.5~1.75②最小抵抗线长W值主要取决于抛掷方向和抛距的要求,同时应满足爆落和抛掷方量。
W与药包埋深之比应在0.6~0.8斜坡地面爆破漏斗的几何参数计算:V=AW/3ⅠⅡⅢ Kr对土质、松软岩石及中硬岩石取0.04,对于坚硬岩石取0.016 ③药包的水平间距(a)和层或垂直间距(b)应满足0.5W(n+1)≤a≤nWWn≤b≤④药量计算:集中药包W>25mW≤25m请看秭归旧城图、秭归旧城爆破、秭归爆破后(二).预裂爆破(多用于明挖)1.定义:在主体爆破前,在设计轮廓线上预先炸出一条一定宽度的裂缝。
2.预裂原理:由于不耦合装药(即药包和孔壁间有环状空隙),空隙的存在削减了作用在孔壁上的爆压峰值,并为孔间彼此提供了聚能的临空面。
削减后的爆压峰值不致使孔壁产生明显的压缩破坏,只切向拉力使炮孔四周产生径向裂纹,加之临空面聚能作用使孔间连线产生应力集中,孔间裂纹发展,而滞后的高压气体沿缝产生“气刃”劈裂作用,使周边孔间连线上裂纹全部贯通。
3.施工技术参数:①选择适当的炮孔直径,不耦合系数(即炮孔直径与药卷直径比值)一般2~4,(经验数据及公式炮孔直径通常50~200mm多取于葛洲坝工程②炮孔孔距一般为孔径的8~12倍,炮孔孔距与岩石特性、炸药性质、装药情况、缝壁平整度、孔径大小有关。
③线性分散装药,,预裂炮孔内间隔装药,线装药密度取200~400g/m。
④钻孔轴线与设计开挖边线的偏离值控制在15cm内。