爆破工程复习知识点Word文档格式.doc
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10.爆热:
单位质量炸药爆炸时所释放的热量。
11.爆温:
是指炸药爆炸时放出的能量将爆炸产物加热到的最高温度。
12.爆压:
当炸药爆炸结束,爆炸产物在炸药初始体积内达到热平衡后的流体静压值。
13.波:
扰动的传播。
14.弱扰动:
外界作用引起状态参量变化很小的扰动。
15.三大方程:
16.压缩波:
受扰动后波阵面上介质的压力,密度,温度等状态参量增加的波。
17.冲击波:
冲击波是一种在介质中以超声速传播的并具有压力突然跃升,然后缓慢下降特征的高强度的压力波。
18.冲击波的特性:
19.爆轰波与冲击波的异同:
20.间隙效应:
混合炸药细长连续装药时,在炮孔中如果药柱与炮孔孔壁间存在间隙,常常会发生爆轰中断或爆轰转变为爆燃的现象。
21.起爆:
激发炸药爆炸的过程。
(机械能,热能,爆炸能)
22.感度:
炸药在外界作用下发生爆炸的难易程度。
23.冲击波感度:
在冲击波作用下,炸药发生爆炸的难易程度。
24.爆轰感度:
炸药在爆轰波的作用下发生爆炸的难易程度。
25.殉爆:
炸药爆炸后引起其周围一定距离处炸药发生爆轰的现象。
26.炸药的爆破作用:
炸药爆炸对周围介质的各种机械破坏作用(动,静作用)
27.猛度:
炸药动作用的强度。
28.炸药的做功能力:
炸药爆炸对周围介质所做的机械功的总和(铅铸法,弹道臼炮法,爆破漏斗法)
29.聚能效应:
利用爆炸产物运动方向与装药表面垂直或大致垂直的规律,做成特殊形状的装药,能使爆炸产物聚集起来,提高能流密度,增强爆炸作用的现象。
30.聚能流:
聚集起来朝着一定方向运动的爆炸产物。
31.聚能装药:
能使爆炸产物朝着一定方向运动的装药形式。
32.火雷管:
管壳,起爆药,加强药,加强帽。
33.电雷管的性能参数:
电阻,最大安全电流,最小发火电流,6ms发火电流,100ms发火电流,电雷管的反应时间,发火冲能,
34.电阻:
电雷管的桥丝电阻和脚线电阻之和。
35.最大安全电流:
无限时供电,不会使任何一发雷管引爆的最大电流值。
36.最小发火电流:
给电雷管同意恒定的直流电,能准确的引爆雷管的最小电流值。
37.6ms发火电流:
通电6ms能引爆电雷管的最小电流。
38.100ms发火电流:
通电时间为100ms,能引爆电雷管的最小电流。
39.发火冲能:
电雷管在发火时间内,每欧姆桥丝所提供的热能。
40.起爆方法:
电力起爆,非电力起爆(导火索,导爆索,导爆管)。
41.岩石的可爆性:
岩石爆破破坏的难易程度。
42.爆炸应力波:
爆炸在岩体中所激起的应力扰动的传播。
43.正向起爆:
单点起爆时,起爆点置于装药顶端,爆轰波传向孔底的起爆方式。
44.岩石的波阻抗:
纵波速度和岩石密度的乘积。
45.岩石爆破破坏机理:
①爆炸应力波反射拉伸作用理论②爆生气体膨胀作用理论③应力波和爆轰气体共同作用理论。
46.装药的内部作用:
若最小抵抗线超过了某一临界值,则装药爆炸后,在自由面上不会看到爆破的迹象,也就是说爆破作用只是发生在岩体的内部,未达到自由面。
这种装药将会是岩石破坏产生四个区域:
扩大空腔,压碎区,破裂区,震动区。
47.爆破漏斗:
药包爆炸后除了将岩石爆破破碎外,还将部分破碎了的岩石抛掷形成一个漏斗状的炸坑,称为爆破漏斗。
48.爆破作用指数:
爆破漏斗底圆半径与最小抵抗线的比值称为爆破作用指数,用n表示。
49.漏斗类型:
1松动爆破漏斗=0.75爆破漏斗内的岩石等介质被破坏、松动,并不抛出坑外2减弱抛掷(加强松动)爆破漏斗。
(0.75<
n<
1)3标准抛掷爆破漏斗(n=1)4加强抛掷爆破漏斗(n>
1)
50.装药结构:
装药在炮孔内的安置方式-耦合装药,不耦合,连续,不连续。
51.爆破地震效应:
爆破时部分爆炸能转化成弹性振动的地震波,对附近地层,建筑物所产生的一切破坏现象。
52.爆炸空气冲击波:
药包爆炸产生的高压气体通用岩石中的裂缝或孔口泄漏到大气中,冲击压缩周围的空气而形成的压缩波。
53.早爆:
爆破装药在正式起爆前的意外爆炸。
54.拒爆:
爆破工程中,装药未能按设计要求起爆的现象。
55.光面爆破:
在除光爆层外的岩石爆破崩落以后,再爆破轮廓炮孔,形成设计轮廓的方法。
56.预裂爆破:
事先沿设计开挖轮廓线爆破轮廓炮孔,行成裂缝,再起爆轮廓范围内的炮孔爆落岩石的方法。
57.钻爆法:
优点:
适应于各种地质结构,快速,机动,灵活。
缺点:
各工序不连续,机械化作业线配套设备多,组织管理复杂。
58.炸药分类:
用途:
起爆药,猛炸药,发射药,烟花剂。
实用条件:
煤矿许用炸药,岩石炸药,露天炸药。
59.含水硝铵类炸药包括:
浆状炸药、水胶炸药、乳化炸药。
60.乳胶炸药的特点:
1.爆炸性能好2.抗水性能好3.安全性能好4.环境污染小5.原料来源广泛6.生产成本较低,爆破效果好
61.乳化炸药特点:
具有生产,储运,使用安全,抗水性强,乳化炸药的猛度,爆速,感度都较高,可以用一个8号雷管起爆,广泛应用于各种民用爆破工作
62.起爆器材:
雷管,导火索,导爆索,导爆管,继爆管,起爆药柱。
炮眼类型及作用:
1掏槽孔-用于爆破出新的自由面,为其他炮孔创造有利的爆破条件;
2崩落孔-破碎岩石的主要炮眼;
3使爆破后的隧道断面,形状和方向复合设计要求;
4辅助孔-扩大掏槽孔爆破后形成槽腔的作用。
63.快速光爆优点:
1巷道成形好,围岩震裂少2超挖岩量少,抛渣状况好3爆破效率高,工料消耗少4掘进速度快,劳动效率高5简单易行,效率可靠。
64.爆速的影响因素:
装药直径的影响,装药密度的影响,炸药粒度的影响,装药外壳的影响,起爆冲能的影响。
65.光爆的优点:
能减少超挖,特别是在松软岩层中。
2爆破后成形规整,提高了隧道轮廓质量3爆破后围岩不产生或很少产生爆破裂纹,减少了支护工作量和材料消耗4能加快隧道掘进速度,降低成本,保证施工质量。
参数:
1装药不耦合系数2装药系数3炮孔间距4最小抵抗线。
66.光爆质量标准:
1平均线性超挖小等于100mm,最大线性超挖小等于250mm2壁面光滑,凹凸度在50mm左右3炮孔痕迹率大等于50%,并在围岩表面均匀分布4不应出现欠挖,特别是在坚硬岩层中5围岩内原有裂隙没有扩展,也没有产生过多的新的爆破裂隙。
67.预裂质量标准:
1预裂面的不平整度要求不超过15cm2预裂面上的半空率应保留80-90%以上3预裂面上的完整,不应出现明显的爆破裂隙。
68.电起爆法优点:
1从准备到整个施工过程中,所有的工序都能用仪表进行检查,可及时发现施工和网络连接中的质量和错误,从而保证了爆破的可靠性和准确性。
2可以实现远距离操作,提高了起爆的安全性。
3可以准确控制起爆时间和延期时间,因而可保证良好的爆破效果。
可以同时起爆大量药包,有利于增大爆破量。
1普通电雷管不具备抗杂散电流和抗静电的能力。
2电力起爆准备工作量大,操作复杂,作业时间较长。
3电爆网路的设计计算,敷设和连接要求较高4需要可靠的电源和必要的仪表设备。
69.直孔掏槽特点:
1所有炮孔都垂直于工作面,技术易于掌握,可实现多台钻机同时作业;
2有较高的炮孔利用率;
3矸石抛掷距离小,岩堆集中;
4不受断面大小的限制。
但总炮孔数目多,炸药消耗量大。
70.斜眼掏槽特点:
实用范围广,爆破效果好,所需炮孔少;
但炮孔方向不易掌握,炮孔深度受巷道断面大小的限制,碎石抛掷距离大。
71.炮孔布置原则:
1周边孔按光面爆破参数布置,2选择适当的掏槽方式和掏槽位置3布置好周边孔,掏槽孔后,布置崩落孔。
4底孔孔口应高出底板水平150mm左右,孔深宜与掏槽孔相同,孔距和抵抗线与崩落孔相同。
要求:
1有较高的炮孔利用率,2先爆炸的炮孔不会破坏后爆炸的炮孔,3爆破块度均匀,大小符合装岩要求,大块率高,4爆堆集中,高度和宽度都符合要求,飞石距离小,不会破坏支架或其他设备,5爆破后端面和轮廓符合要求,6便于打孔,并尽可能减少钻孔机械和设备的移动。
72.露天深孔爆破:
优点:
钻孔,铲装机械化程度高;
工程质量易于控制,施工速度快;
炸药用量少,工程成本低,同等条件下比一般爆破节省炸药;
爆破有害效应小,安全易于保障。
要素:
台阶高度,孔径,孔深,超深,底盘抵抗线,孔距,排距,堵塞长度和单位体积炸药消耗量。
73.导爆索起爆法优缺点:
1,操作技术简单,准备工作量少2安全技术高,一般不受外来电的影响3导爆索的爆速较高,有利于提高被起爆炸药传爆的稳定性4可以使成组炮孔或药室起爆,而且同时起爆的炮孔数不受限制。
采用导爆索起爆成本较高;
在起爆以前,不能用仪器检查起爆网路的质量;
在露天爆破时,噪声较大;
导爆索爆破网路不适应城市控制爆破。
74.降低爆破震动的措施①采用低威力、低爆速炸药及不耦合炸药②采用微差爆破③采用预裂爆破或开挖减震沟槽④限制一次爆破的最大用药量⑤创造良好的自由面条①采用湿式凿岩,并加强通风;
②采用水封爆破③建筑物拆除爆破的粉尘控制,除爆破破碎时产生的粉尘及建筑物在失稳解体与坠落阶段的扬尘件,减少爆破夹制作用,利于降低爆破震动作用⑥爆破震动监测
75.拒爆:
雷管或炸药未按设计要求起爆的现象。
预防措施:
①装药前应对所用炸药进行检查或试验,禁止使用过期、失效的炸药②在多雨或地下水发育的爆区,要做好防水、防潮工作,将炮孔中的积水排干,或使用浆状、水化、乳化等抗水炸药③当孔径较小,或不耦合装药时,应使用装药直径大于临界直径,保证稳定传爆。
在光面爆破和预裂爆破中需自制小直径药卷时应特别注意;
④注意装药密度,保证堵塞质量,改善约束条件;
⑤装药时应使各条状药卷的聚能穴与雷管聚能穴的方向一致;
⑥根据炸药的性能确定合理的起爆能量,即是否采用起爆药包或中继药包。
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