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爆破炮孔组孔内采用非电微差雷管,主炮孔下部雷管反向安放在孔底,避免产生瞎炮。
爆破炮孔组孔内采用非电微差雷管,主炮孔下部雷管反向安放在孔底,避免产生瞎炮。边坡炮孔采用导爆索接力传递,采用复交叉网络,导爆索下到孔底。 质条件选用的预裂爆破参数———孔间距、不耦合系数、线装药密度合适时 ,预裂缝的宽度可达成 1~ 2cm)。预裂缝形成后 ,再起爆主爆炮孔组2100433B
可以解爆,解爆一般都不用打眼,没有特别规定。
爆破孔深度在10米以上,为增加煤岩体裂隙而在实体煤岩体中进行的非落煤岩的爆破,称为深孔预裂爆破。依据:MT 1036-2007 煤矿井下深孔控制预裂爆破技术条件 中术语一节的标准定义。另外关于预裂爆...
浅孔爆破分类 1、按作业环境的复杂程度分: ⑴、一般性浅眼爆破:环境不复杂,在用量适当的情况下,不需要加盖防护措施的简单浅孔爆破。 ⑵、城镇浅眼爆破:采取控制有害效应的措施,在人口稠密区用...
预埋PVC管炮孔影响爆破效果浅析
在拆除爆破施工工程中,利用预埋PVC管作为爆破拆除的炮孔,可以有效的节约钻孔时间及成本,但其爆破效果并不能满足预期效果。针对该问题,根据炸药在PVC管中应力波的传播规律,对PVC管弱化爆破效果进行理论分析,掌握管壁材料波阻抗对孔壁初始压力的影响。利用数值模拟软件ANSYS/LS-DYNA及现场试验,将钻孔和PVC管爆破过程进行对比研究,得出使用PVC管时需要额外消耗约10%的炸药,因此根据不断的现场试验,确定使用PVC管时需要增加单孔药量为50g左右。
浅水域炮孔爆破法排淤施工工艺
介绍了一种适合于水深 1m左右、沉积淤砂厚度在 1m左右的浅水域水下爆破排淤施工方法 ,其施工工艺为吹砂成孔、装药爆破和用泥浆泵或砂石泵排淤。工程应用表明 ,这种方法具有操作简单、劳动强度小、施工速度快、经济合理等特点
在介质内部钻出各种孔径的炮孔,经装药、放入起爆雷管、堵塞孔口、联线等工序起爆的,统称炮孔法爆破。如用手持式风钻钻孔的,孔径在 50毫米以下、孔深在4米以下的为浅孔爆破;孔径和孔深大于上述数值的为深孔爆破;在孔底或其他部位事先用少量炸药扩出一个或多个药壶形的为药壶法爆破。炮孔法是岩土爆破技术的基本形式。
星型炮孔布置在竖井掘进中的应用
我国井巷工程掘进爆破作业中,爆破参数的设计多为半经验、半理论。圆形断面竖井掘进爆破炮孔布置一般按经验采用同心圆圆形炮孔布置方式,第一排辅助眼爆破后,掏槽腔内充满松动的岩石,对下一排炮孔靠近底部部分岩石的破碎效果有很大影响,钻孔底部破碎质量效果较差,并未真正实现破碎,只是以产生裂隙的形式破碎而已,造成人工清底时间较长、爆破进尺深度不理想。由于工程爆破的研究和实践存在条件和对象的多样化、复杂化,其理论研究与实际应用尚有较大的差距,加强理论与实践相结合仍是国内爆破界的当务之急 。
根据岩石条件对炮孔布置进行优化,以提高一次爆破进尺及缩短出渣时间。竖井掘进不同于水平巷道和倾斜巷道掘进,竖井掘进爆破后出渣的第二阶段要进行清底,为下一次掘进爆破创造条件,爆破后清底质量要求较为严格,直接关系到下一班爆破质量。根据施工期间统计结果显示,清底出渣量占出渣总量的7% 左右,由
于基本靠人工清底,清底时间占出渣总时间的20%左右。这样看来要想加快掘进速度,需要从清底时间及提高爆破进尺2 个方面进行优化。
造成一次爆破进尺较小、人工清底时间较长的原因是按同心圆炮孔布置爆破作业后,第一排辅助眼爆破后,掏槽腔内充满松动的岩石,对下一排炮孔靠近底部部分岩石的破碎效果有很大影响,钻孔底部破碎效果较差,并未真正实现破碎,通过调整第二排辅助眼布置形式来提高钻孔底部岩石的破碎效果。根据相关文献及本工程参数制定了炮孔布置优化试验方案: 第一排辅助孔仍按圆形进行布置装药,而在挤压条件下爆破的下一排辅助眼采用星型布置,即在第二排辅助孔中每隔一个从圆圈上向掏槽中心移动200mm,考虑到由于向掏槽中心移动孔位而需要补偿加大了的这段距离,下一排炮孔用同一段延期雷管起爆。本方法尽量降低了第一排辅助眼爆破后的松散岩石堆对下一排炮孔爆破质量的影响 。