岩石爆破实用技术.ppt
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1、岩石爆破实用技术岩石爆破实用技术(2)影响爆破的因素在爆破工程中,为了提高炸药能量的有效利用率,改善爆破效果,有必要对影响爆破效果的各种因素进行全面分析,以指导爆破工作。影响因素主要有:炸药爆炸特性岩石等介质的爆破特性爆破参数与爆破工艺(3)炸药爆炸能量利用率炸药是爆破做功的能源,它是通过爆轰波、爆声气体膨胀作用形式传递能量破坏岩石。但实际用于破碎岩石的能量值占爆炸全功的10%。因此,提高炸药能量利用率对进一步有效破碎岩石潜力很大。若不考虑炸药本身热损失,炸药爆炸做功的主要形式有:使药包周围近区内岩石产生强烈的塑性变形与破碎。克服岩石内聚力与摩擦力,将岩石从岩体中分离出来,并分裂成为碎块。将破
2、碎岩块推移或抛掷出去。在破坏区外的岩体中造成爆破地震以及在空气中产生空气冲击波和声响。所以,调整各种效应的能量比率,就可以提高炸药能量的有效利用率。(4)爆轰压力(PH)爆轰压力在岩石中激起的冲击波压力值越高,以应力形式传播爆轰能量就越高。在岩石中可造成较高的应力和变形,有利于改善破碎效果(尤其对于坚韧密实岩石)。但绝不是爆轰压力越高越好,过高的爆轰压力将造成药包周围近区岩石的过度粉碎,而消耗过多的爆破能,以致使近区以外岩石的爆破效果变坏。因此,该值以能免足应力的强度使岩石破坏即可。(5)爆炸压力(PB)由于炸药爆轰反应过程极为短暂,常在岩石破坏过程尚未完成之前即告结束。所以,爆轰压力的作用时
3、间远不如在后来达到某一峰值的爆炸压力作时间长,尤其在较软弱的岩石中。岩石中爆破时,爆炸压力对改善爆破效果显得更为重要。裂隙在较低应力作用下开始出现,然后在较长时间的爆生气体(爆炸压力)作用下裂隙扩展延伸,能量分配合理。图即为岩石爆破压力时间曲线图。岩石爆破压力时间曲线图TT2T1PPHPB2、岩石爆破特性及其效果影响(1)炸药波阻抗同岩石波阻抗的匹配为了改善爆破效果,必须根据岩石的波阻抗值选择炸药品种,使各自的波阻抗值能够很好的相匹配。实验表明:岩石波阻抗与炸药波阻抗越接近,爆炸能联的传播效率就越高,在岩石中引起的应变值就越大。岩土和炸药的波阻抗值为:土壤岩石的波阻抗:2105 25105G/
4、CM2.S硝铵类炸药的波阻抗:4105 7105G/CM2.S所以,炸药波阻抗略低于岩石波阻抗,因此,选用炸药时尽量选高波阻抗炸药。(2)爆破参数与爆破工艺对爆破效果的影响主要影响因素:自由面数目与位置最小抵抗线炮孔密集系数(M=A/W)炮孔超深装药结构炮孔堵塞质量起爆间隔时间起爆药包位置3、爆破岩土工程基本性质路基土石方爆破参数设计计算详细见交通土建工程爆破工程师手册P100至P230。地下工程爆破参数设计计算详细见交通土建工程爆破工程师手册P231至P285。岩石波阻抗岩石波阻抗孔隙率孔隙率容重容重岩石风化程度岩石风化程度密度密度(DENSITY)(BULK DENSITY)(POROUS
5、NESS)(WAVE IMPEDANCE)岩石波阻抗为岩石中纵波波速(C)与岩石密度 的乘积。物理性质(1)岩石基本性质)岩石基本性质4 爆破工程地质爆破工程地质岩石风化程度岩石风化程度A A力学性质B BD岩石的变形特征C岩石的强度特性弹性模量E 泊松比 单轴抗压强度 单轴抗拉强度 抗剪强度 弹性 塑性脆性(ELASTIC MODULUS)(POISSONS RATIO)(2)岩石)岩石中应力波中应力波应力波岩石在急剧变化的载荷作用下,既产生运动,又产生变形。其质点便失去原来的平衡而发生变形和位移,而形成扰动。一个质点扰动必将引起相邻质点的扰动。这种扰动的传播叫做波;同时,变形将引起质点之间
6、的应力和应变,这种应力、应变的变化的传播叫做应力波或应变波。由冲击端面产生的变形 勒夫波瑞利波纵 波横 波波的种类波的种类根据波的传播位置 体积波表面波 在介质内部传播的波只沿介质体的边界面传播的波根据介质质点振动方向波同扰动传播方向垂直 同波的传播方向一致 介质质点沿椭圆形轨迹运动 介质体表面质点在垂直于波的传播方向成水平横向振动 应力波引起的介质变形应力波引起的介质变形应力波引起的介质变形(A)纵波;(B)横波;(C)勒夫波;(D)瑞利波;(E)瑞利波质点运动方向应力波叠加应力波叠加 波的叠加性 当两个扰动同时传到某一点时,那么这点的总状态参量等于两个扰动分别抵达这点的代数和,这便叫波的叠
7、加性。波的叠加性 顺、逆两波遇叠 加,便成为一个合成状态波。应力波反射和透射(应力波反射和透射(1)(A)应力波从交界面垂直入射 时,不产生波的反射。有反射波,也有透射波 入射压缩波全部反射成拉伸波,而没有透射波产生 既有透射压缩波,又有反射拉伸波。时 时 时 时 叠加的结果使交界面处的应力值为入射应力波的两倍,此交界面即为固定端。纵 波 垂 直 入 射 应力波反射和透射(应力波反射和透射(2)(B)应力波向交界面倾斜入射,纵 波 倾 斜 入 射 表面波和地震波表面波和地震波 地震波是质点作周期性振动的弹性波,是质点作谐振动而形成的正弦波。BC瑞利波 勒夫波 地震波 瑞利波是沿自由面传播的表面
8、波。波通过时,自由面上质点在垂直的射线平面内作反向椭圆运动,长轴垂直自由面,短轴平行自由面。勒夫波是在层状岩石中沿层面传播的表面波。其中质点在垂直传播方向的水平横向方向上作剪切形式的振动,没有垂直运动分量。A 与天然地震比较,爆炸地震的特点是:震源能量小,影响范围不大,持续时间短,频率高,其强度、传播方向和持续时间能预计并加以控制。地震波的破坏作用主要绝对于质点振速。爆炸冲击动荷载对岩石的加载作用爆炸冲击动荷载对岩石的加载作用 爆炸冲击动荷载对岩石的加载作用与静载相比,有如下几个特点:1冲击荷载作用下形成的应力场(应力分布及大小)与岩石性质有关;静载则与岩性无关。3 爆炸荷载在传播过程中,具有
9、明显的波动特性,其质点除失去原来的平衡位置而发生变形和位移外,尚在原位不断波动。2 冲击加载是瞬时性的,一般为毫秒级;静载则通常超过10S。(3)岩石)岩石分级分级土壤及岩石分类 岩石可钻性分级 不仅可以确定工程所在的岩石开挖方法、判断岩石爆破的难易程度,而且可以作为计算承包单价、编制投标书的依据。岩石可爆性分级 岩石可钻性是表示钻凿炮孔难易程度的一种岩石坚固性指标。(DRILLABILITY)(BLASTABILITY)岩石可爆性(或称爆破性)表示岩石在炸药爆炸作用下发生破碎的难易程度。它是动载作用下岩石物理力学性质的综合体现。(4)地质)地质条件对爆破的影响条件对爆破的影响在进行具体的爆破
10、设计时,下述设计计算参数的选取与岩性有密切的关系:DCBA爆破安全计算中的不逸出半径、地表破爆破安全计算中的不逸出半径、地表破坏圈范围,以及爆破振动计算中的有关坏圈范围,以及爆破振动计算中的有关系数。系数。各种岩石的爆后松散系数,抛各种岩石的爆后松散系数,抛掷堆积计算的抛距系数和塌散掷堆积计算的抛距系数和塌散系数。系数。单位炸药消耗量的确定单位炸药消耗量的确定炸药品种选择炸药品种选择E进行爆破漏斗及方量计算时采用的压缩圈系数、进行爆破漏斗及方量计算时采用的压缩圈系数、上破裂线系数、预留保护层厚度系数、药包间排上破裂线系数、预留保护层厚度系数、药包间排距系数。距系数。对爆破的影响的有关地质对爆破
11、的影响的有关地质ABC结构面 特殊地质条件地形 (5)爆破)爆破对工程地质条件影响对工程地质条件影响爆破对水文地质条件影响爆破对水文地质条件影响爆破对水文地质条件影响爆破对水文地质条件影响 ABC爆破对保留岩体破坏爆破对保留岩体破坏爆破对保留岩体破坏爆破对保留岩体破坏爆破对边坡稳定性影响爆破对边坡稳定性影响爆破对边坡稳定性影响爆破对边坡稳定性影响5、路堑台阶爆破设计(1)爆破参数炮孔直径(D)路堑台阶爆破的孔径与下列因素有关:台阶高度岩石性质炸药性能钻孔机械类型(2)底盘抵抗线路堑台阶爆破有两种抵抗线:最小抵抗线(W):由装药中心至台阶坡面的最小距离。底盘抵抗线(WD):第一排炮孔中心至台阶坡
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