导爆管四通连接传爆技术在控制爆破中的应用
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爆破网络传导元件四通连接体(头) 导爆管转接分支管-河北四通爆破器材公司
导爆管起爆系统
【摘要】:正导爆管起爆系统由塑料导爆管、非电毫秒雷管、联结传爆元件和起爆枪组成,是七十年代发展起来的新型爆破器材。
它基于冲击波传播的管道效应。
即用内壁涂有薄层高能炸药的细塑料管传递爆轰以引燃毫秒雷管,进而起爆炸药实现非电毫秒延期爆破。
导爆管起爆系统的优点:1.从根本上消除了电气爆破由外来因素所引起的事故隐患。
在矿山爆破作业中,
【作者单位】:
【关键词】:塑料导爆管导爆管起爆系统非电毫秒雷管传爆元件延期时间爆速管道效应起爆炸药塑料管导爆索
【正文快照】:
导爆管起爆系统由塑料导爆管、非电毫秒雷管、联结传爆元件和起爆枪组成,是七十年代发展起来的新型爆破器材。
它基于冲击波传播的管道效应。
即用内壁涂有薄层高能炸药的细塑料管传递爆轰以引燃毫秒雷管,进而起爆炸药实现非电毫秒延期爆破。
导爆管起爆系统的优点: 1.从根本。
塑料导爆管起爆针在爆破网络中安全使用方法-河北四通爆破器材公司导爆管起爆针远程起爆系统目前公安推荐使用的导爆管远程起爆系统的主要设备或装置是导爆管起爆针。
一、爆破系统组成:导爆管击发器(普通电雷管起爆器)+ 电线+ 起爆针+ 前置安全导爆管+ 传爆导爆管雷管(1)击发器就是一个能聚集高能电压的装置,若原使用电雷管起爆系统,则可用原电雷管起爆器。
一般导爆管击发器,有充电式和电池式(采用多节5号电池充电),用大电容和大功率开关管将低压转为高压、转为高频脉冲,其充电电压可达≥1300v,充放电时间≤5S 。
普通电雷管起爆器充电电压可达此电压(一般≥3400v),因此可用原电雷管起爆器代替导爆管击发。
爆破作业安全管理规程包头市正大爆破有限责任公司神木项目部目录第一章总则第二章爆破器材及库房安全管理第三章爆破作业的安全管理第四章爆破器材的销毁第五章火区爆破安全操作规程第六章采空区爆破安全操作规程爆破作业安全管理规程第一章总则第一条:为了加强露天煤矿爆破作业的安全管理工作,保护从业人员的生命、财产和周围环境及设实施等的安全,进一步确保安全生产,根据《民用爆炸物品安全管理条例》、《爆破安全规程》及《煤矿安全规程》的相关规定,结合实际情况,特制定本规程。
第二章爆破器材及库房安全管理第二条:爆破器材的申请、购买、储存和运输要严格执行管理部门的相关规定。
第三条:爆破器材库的选址要按相关规范,经管理部门确认,并严格按照规范进行施工。
不准私改、私建。
第四条:爆破器材库要按规范标准有防雷设施,并经气象部门检测合格,出具检测报告。
第五条:爆破器材库经管理部门验收合格方可启用。
第六条:爆破器材库的管理由矿方或爆破方负责,各方应监督爆破器材的使用,并承担相关连带责任。
第七条:爆破器材库要24小时有规定数量的专职保安值班,实行双人双岗制,库房内要有可靠的报警系统、库房巡更、红外对射及视频监控,库区内应设有两条受训过的看守警犬,而且在夜间处于游离状态。
第八条:爆破器材库应设立消防用品(消防沙、灭火器及消防水井),库房内爆破器材应码放整齐,码放高度宜小于2m、存放的爆破器材距墙边应预留20cm的距离,以便通风。
库房院内外应保持清洁,不得有杂草、易燃易爆物品存在。
第九条:雷管与炸药(导爆索)应分库存放,不得混存。
第十条:爆破器材出入时,必须严格遵守以下安全规定:1、爆破器材出入库时,应核对好爆破器材的数量,做到账、物、卡持平。
2、炸药和雷管要用专用厢式车进行运输,不得同车运输,运输到现场的雷管必须用非金属、密封的箱子存储,不准露天存放。
3、运输车辆应按照《民用爆炸物品运输许可证》上规定的路线行驶,不得驶离规定的线路,运输途中不得随意停留或休息,车速不得超过40km/h,不得超载,车内需上温控装置。
爆破实验指导书左金库编石家庄铁道大学土木学院安全与爆破实验室2010年10月实验一电雷管的认识和电爆网路实验1.实验目的:电雷管是指通电后引起爆炸的雷管,分为瞬发电雷管和延期电雷管两种。
瞬发电雷管是指通电后立即爆炸的电雷管,延期电雷管是指装有延期元件或延期药的电雷管。
多发电雷管可以根据工程的需要连接成串联、串并联、并串联等多种连接方式。
通过本次实验,应达到如下目的:了解电雷管的外形特征及内部构造。
了解电雷管全电阻的测量方法,电爆网路导通测试方法。
了解常用电爆网络的联接方式,培养学生的动手操作能力。
学会计算所连爆破网路中,流过每发电雷管的电流,从而根据《爆破安全规程》规定,判断所连网路是否能准爆。
2. 仪器和材料:瞬发电雷管、延期电雷管、电雷管引火头、电雷管专用电表、220V直流电源、剥线钳、爆破主线、绝缘胶布。
3. 操作步骤:观察瞬发电雷管、延期电雷管的外形特征。
观察电雷管引火头的外形特征及引燃过程。
用爆破专用电表测量爆破主线的电阻R1。
取两把共40发电雷管,将电雷管置于指定的容器内,用爆破专用电表测量电雷管的全电阻,记录每发雷管的电阻值r1,r2……r40。
选取20发电阻相等或相近的电雷管进行网路连接实验,设每发电雷管的电阻值为r1,r2……r20。
首先,将20发测好的电雷管按图2-1连接成简单的串联网路,计算网路的电阻和流过每发电雷管的电流。
计算过程如下:R= R1+(r1+ r2+……r20)(2-1)I=U/R (2-2)i=I (2-3)式中 R——网路电阻,Ω;R1——爆破主线电阻,Ω;r——电雷管全电阻,Ω;I——网路电流,A;i——流过每发雷管的电流,A;U——起爆电源电压,V;本次实验取220。
用专用爆破电桥测量网路的电阻,并和计算的网路电阻比较。
若网路不通或实测电阻值与计算电阻值误差较大,则说明网络连接有问题,应仔细检查连接的网路,找出原因,直至实测与计算的网路电阻值误差满足要求。
特别声明以下设计中试题的设计答案是本人的一些观点,并非试题的标准答案,仅为抛砖引玉之用,欢迎有不同见解!水平所限,谬误之处,在所难免,敬请诸位理解!设计内容,仅供本期学员参考,希望不要扩散!拜托了史雅语三清山隧道掘进爆破技术设计一、工程概述三清山隧道位于江西省上饶市境内,全长11861m 。
隧道最高点最大尺寸为12.94m ,最宽尺寸为14.86m ,隧道断面形状按铁路部门设计要求进行作业施工。
隧道掘进开挖爆破设计实例:一、工程概述 隧址区地层主要为燕山期的花岗岩,震旦系的粉砂岩,硅质岩和石英砂岩。
隧道围岩较好,主要以Ⅳ、Ⅴ类围岩为主。
隧道进口段埋深约50~100m ,其余埋深在200~500m 。
隧道洞口和浅埋段爆破开挖时应注意施工安全及施工方法,做好安全防范措施,避免造成安全危害。
隧道掘进开挖爆破设计实例:二、爆破设计依据及原则设计依据:(略)设计原则:1.确保爆破开挖后的断面尺寸及轮廓面的平整度满足设计要求,超挖不大于15cm ,欠挖不大于5cm 。
2. 爆破开挖后的石渣块度均匀,渣堆集中,便于装渣运输。
3.根据设计要求及地质条件,确定合理的爆破参数和起爆方式,尽量减少对隧道周围岩体的扰动。
隧道掘进开挖爆破设计实例:二、爆破设计依据及原则 设计原则:4. 在保证爆破效果的前提下尽量减少爆破单位岩体所需的炮孔长度和爆破器材消耗量,降低爆破成本。
5.在确保施工质量的前提下,加快工程施工进度。
6.充分考虑施工环境保护、文明施工要求,采用先进合理、安全可靠、经济可行的爆破施工方案,确保工程施工顺利展开。
隧道掘进开挖爆破设计实例:三、总体施工方案 隧道的围岩条件较好,分别从隧道的进出口进入,采用全断面一次性钻爆开挖方案,即采用中间掏槽、四周辅助孔、周边按设计轮廓光面爆破的方式开挖。
隧道掘进开挖爆破设计实例:四、爆破设计 爆破参数包括:1.开挖循环进尺。
本隧道围岩以Ⅳ、Ⅴ类为主, Ⅳ类围岩开挖循环进尺为3.0m , Ⅴ类围岩开挖循环进尺为3.5m.2.炸药单耗。
导爆管网络联结何为导爆管网路?导爆管网路系统以其施工安全、成本低、联接简单,已在矿山爆破和城市拆除爆破中得到广泛应用。
目前,导爆管网路有两种基本类型:一是多阶束状接力式联接(簇联网路),其联接速度快、传爆雷管用量大,安全隐患多;二是反射四通联接网路,几乎不用传爆雷管,施工安全,但接点太多,连接时间长。
这两种类型各自都有不同的联接形式,而不同形式其网路连接的难易程度和系统起爆可靠性往往有很大的差异。
在分析研究了各种导爆管网路连接方法的利弊和大量工程实践的基础上,提出了采用首阶束状连接,四通双干线小网格复合环传爆,多点电雷管激发技术,大大缩短了四通网路的连接时间,又确保了网路具有较高的起爆可靠性。
这一特点已在多项工程应用中得到证实。
那么这种网络该如何设计呢?首先将爆破现场各炮孔引出的导爆管雷管,以约20根为一组,用一把抓的方式集结成束,再绑扎2发反向设置的瞬发导爆管传爆雷管;传爆雷管引出的2根导爆管,各自接续一个反射四通;这2个四通再分别接入2根与前后四通相连的传爆导爆管,构成2条平行的导爆管传爆主干线;两传爆干线环绕各分片导爆管束组铺设,构成两独立的闭合环形回路;每用2个四通接入一组导爆管束时,就用一段导爆管将平行闭合环上的这2个四通桥接1次,形成初级束状1把抓,双干线、逐点桥接的小网格复合环传爆网路,见图1所示。
若爆区大,可将整个爆区划分成多个分片,每个分片形成一个独立的双干线小网格复合环,分片与分片间在保证各自复合环独立完整的前提下,再接续四通和导爆管进行多点串接,因此雷管在任意点激发起爆,都会使整个闭合网路内的药包安全起爆。
但为了进一步提高系统的起爆可靠性,应在网路中预留初始起爆点,不随意断开闭合回路,其预留方法是:在预设的初始起爆点处将2个联接四通分别接入复合环的双干线上,并桥接起来,再分别引出1根传爆导爆管,用于直接绑扎起爆雷管。
此外,在起爆雷管数较多的情况下,应设置多个初始起爆点,均匀地布置在整个爆区,尤其是尽量使各分片复合环中均有初始起爆点。