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1、爆破设计与施工培训教材第九章第九章 井巷掘进爆破井巷掘进爆破 9.1 平巷掘进爆破平巷掘进爆破 9.2 立(竖)井掘进爆破立(竖)井掘进爆破 9.3 隧道掘进爆破隧道掘进爆破 9.4 平巷(隧道)周边孔光面爆破平巷(隧道)周边孔光面爆破 和预裂爆破和预裂爆破学习重点:学习重点:1、工作面炮眼种类与作用、工作面炮眼种类与作用2、井巷掘进爆破说明书及图表编制、井巷掘进爆破说明书及图表编制3、光面爆破方法、机理与施工要点、光面爆破方法、机理与施工要点 4、装药结构及炮孔堵塞、装药结构及炮孔堵塞5、微差爆破的破岩机理、微差爆破的破岩机理9.1 平巷掘进爆破平巷掘进爆破1 1、平巷掘进工作面特点、平巷掘
2、进工作面特点 自由面少,而且狭窄(自由面愈多、愈大愈好);自由面少,而且狭窄(自由面愈多、愈大愈好); 四周岩体对爆破有约束作用(夹制作用)。四周岩体对爆破有约束作用(夹制作用)。2 2、工作面上炮眼的分类、工作面上炮眼的分类 炮眼按其位置和作用可分为三种:掏槽眼、辅助眼(崩落眼)和周边眼。炮眼按其位置和作用可分为三种:掏槽眼、辅助眼(崩落眼)和周边眼。 3 3、三种炮眼的作用、三种炮眼的作用 掏槽眼:顺前进方向掏出一个凹槽作为第二自由面,以便提高其掏槽眼:顺前进方向掏出一个凹槽作为第二自由面,以便提高其 它炮眼利用率;它炮眼利用率; 辅助眼:扩大和延伸掏槽范围,崩落岩石;辅助眼:扩大和延伸掏
3、槽范围,崩落岩石; 周边眼:按设计断面轮廓切断岩石,形成光滑、平整的壁面。周边眼:按设计断面轮廓切断岩石,形成光滑、平整的壁面。 掏槽方式包括两大类:斜眼掏槽、直眼掏槽掏槽方式包括两大类:斜眼掏槽、直眼掏槽1 1、斜眼掏槽、斜眼掏槽 1)形式:单斜掏槽、锥形掏槽、楔形掏槽、扇形掏槽)形式:单斜掏槽、锥形掏槽、楔形掏槽、扇形掏槽 (作图表示)(作图表示) 2)优缺点)优缺点 优点:适用于各种岩层,并能获得好效果;优点:适用于各种岩层,并能获得好效果; 掏槽眼少,炸药单耗低;掏槽眼少,炸药单耗低; 眼位和斜度对掏槽效果影响较小。眼位和斜度对掏槽效果影响较小。 缺点:钻眼方向难以掌握;缺点:钻眼方向
4、难以掌握; 眼深受巷道断面限制;眼深受巷道断面限制; 抛掷距离大,爆堆分散,易损棚架、设备。抛掷距离大,爆堆分散,易损棚架、设备。9.1.1 掏槽爆破掏槽爆破(a) 侧向掏槽(b) 顶部掏槽(c) 底部掏槽(a)垂直楔形掏槽(b) 水平楔形掏槽(c)双楔形掏槽(b) 巷道锥形掏槽(c) 竖井锥形掏槽2 2、直眼掏槽、直眼掏槽 1)形式:龟裂式(缝隙式)掏槽、角柱状(筒形)掏)形式:龟裂式(缝隙式)掏槽、角柱状(筒形)掏 槽、螺旋式掏槽槽、螺旋式掏槽 (作图表示)(作图表示) 2) 特点:炮眼垂直于工作面且相互平行,距离较近,特点:炮眼垂直于工作面且相互平行,距离较近, 必须配合空眼使用。空孔有
5、大孔,也有小孔。必须配合空眼使用。空孔有大孔,也有小孔。 装药孔与空孔间距取为(装药孔与空孔间距取为(13)d ,眼距过大易,眼距过大易“冲冲 炮炮”,过小易,过小易“挤死挤死”相邻炮孔。相邻炮孔。(b) 桶形掏槽(a) 缝形掏槽12322222222222221111111111113333332413炮泥 炸药300500 3)装药量装药量兰格福斯(瑞典)提出的掏槽装药集中度计算公式兰格福斯(瑞典)提出的掏槽装药集中度计算公式 /m A 装药炮孔距空孔的距离,装药炮孔距空孔的距离,mm; 空孔直径,空孔直径,mm。 一般对中硬岩石,用硝铵类炸药掏槽时,炸药单耗一般对中硬岩石,用硝铵类炸药掏
6、槽时,炸药单耗在在1.42.0/m3。)2()(105 . 1233AAq4)优缺点优缺点 优点:优点:炮孔垂直于自由面布置,方式简单,易于多台炮孔垂直于自由面布置,方式简单,易于多台 钻同时专业;钻同时专业; 孔深不受巷道断面限制;孔深不受巷道断面限制; 炮孔利用率高;炮孔利用率高; 抛掷近,爆堆集中。抛掷近,爆堆集中。 缺点:缺点:眼数多,装药量大;眼数多,装药量大; 炮孔间距和平行度对掏槽效果影响较大。炮孔间距和平行度对掏槽效果影响较大。3 3、选择合理掏槽方式、选择合理掏槽方式 考虑以下因素:地质条件的适应性;考虑以下因素:地质条件的适应性; 施工技术的可行性;施工技术的可行性; 爆破
7、效果的可靠性;爆破效果的可靠性; 经济指标的合理性。经济指标的合理性。 (见(见P148表表7-1 直眼掏槽和斜眼掏槽的适用条件直眼掏槽和斜眼掏槽的适用条件) 井巷掘进爆破施工技术井巷掘进爆破施工技术1 1、确定爆破参数、确定爆破参数 井巷掘进爆破的效果和质量在很大程度上决定于钻井巷掘进爆破的效果和质量在很大程度上决定于钻眼爆破参数的选择。除掏槽方式及其参数外,主要的钻眼眼爆破参数的选择。除掏槽方式及其参数外,主要的钻眼爆破参数还有:爆破参数还有: 炸药单耗炸药单耗 、孔径、孔深、孔数、炮孔利用率等孔径、孔深、孔数、炮孔利用率等1)单耗:爆破)单耗:爆破1m3原岩所需的炸药量,用原岩所需的炸药
8、量,用/m3表示。表示。 普氏公式:普氏公式: s 巷道断面积;巷道断面积;k0爆力校正系数。爆力校正系数。 q 标准用单耗,标准用单耗,/m3 单耗的选取,参考表(单耗的选取,参考表(P149表表72) 每个循环应使用药量每个循环应使用药量 Q = qls 炮眼利用率,为每循环工作面进尺与炮眼深度的炮眼利用率,为每循环工作面进尺与炮眼深度的 比值。一般取比值。一般取80-95%。 采用光面爆破要比普通爆破用药量多。采用光面爆破要比普通爆破用药量多。 计算出的装药量的平均值,应按眼的不同做分配。计算出的装药量的平均值,应按眼的不同做分配。sfkq01 . 12)炮眼直径)炮眼直径 直径与眼数,
9、单耗、块度等有关,一般用直径与眼数,单耗、块度等有关,一般用38-45mm。3)眼数)眼数 根据装药量根据装药量 和孔深计算炮眼数目,再按形状均匀地布和孔深计算炮眼数目,再按形状均匀地布置炮眼,周边眼的眼口至轮廓线的距离置炮眼,周边眼的眼口至轮廓线的距离100-250mm 周边眼的眼口距为周边眼的眼口距为500-800mm 底眼的间距取小值,辅助眼的间距为底眼的间距取小值,辅助眼的间距为400-600mm。 可估算如下:可估算如下:323 . 3sfN4)眼深)眼深 眼深:指炮眼底到工作面眼深:指炮眼底到工作面 的垂直距离。的垂直距离。 眼长:沿炮眼方向的实际深度。眼长:沿炮眼方向的实际深度。
10、 眼深和循环次数相互制约,理论上按最优炮孔深度确定之,应使每米眼深和循环次数相互制约,理论上按最优炮孔深度确定之,应使每米巷道所需工时最少、成本最低,但难以做到,一般按传统的经验方法确定。巷道所需工时最少、成本最低,但难以做到,一般按传统的经验方法确定。 按掘进任务要求定孔深按掘进任务要求定孔深 L 巷道全长;巷道全长; nm每月工作日数;每月工作日数; nt每日工作班数;每日工作班数; nc每班循环数。每班循环数。 一般取一般取1.52.5m为巷道掘进采用为巷道掘进采用 在竖井掘进中,眼深一般取在竖井掘进中,眼深一般取 l = (0.3 0.5)D D 井筒直径,井筒直径,m ctmnnnt
11、Ll2 2、炮眼布置、炮眼布置 1)炮眼爆炸的要求)炮眼爆炸的要求 有较高的炮眼利用率;有较高的炮眼利用率; 先爆炮孔不会破坏后爆炮孔;先爆炮孔不会破坏后爆炮孔; 应能保证:应能保证: 爆破块度均匀、大块率少;爆破块度均匀、大块率少; 爆堆集中、飞散距离小;爆堆集中、飞散距离小; 爆后断面轮廓符合设计要求。爆后断面轮廓符合设计要求。2)布孔方法和原则)布孔方法和原则 (1)“抓两头,带中间抓两头,带中间”; (2)掏槽眼通常布置在断面的中央偏下;)掏槽眼通常布置在断面的中央偏下; (3)周边眼一般布置在断面轮廓线上;)周边眼一般布置在断面轮廓线上; (4)崩落眼以槽腔为自由面层层均布在被爆岩体
12、上。)崩落眼以槽腔为自由面层层均布在被爆岩体上。 对立井工作面炮眼参数选择与布置基本上与平巷相对立井工作面炮眼参数选择与布置基本上与平巷相 同,立井中掏槽、崩落、周边眼,均布置在以井筒中心同,立井中掏槽、崩落、周边眼,均布置在以井筒中心 为圆心的同心圆上。为圆心的同心圆上。3 3、装药结构、装药结构 指炸药在炮孔中的装填情况。指炸药在炮孔中的装填情况。 连续装药连续装药 间隔装药间隔装药 耦合装药耦合装药 各种装药结构各种装药结构 不耦合装药不耦合装药 正向装药正向装药 (作图示意)(作图示意) 反向装药反向装药 有堵塞装药有堵塞装药 无堵塞装药无堵塞装药图图3-12-5 平巷掘进爆破装药结构
13、图平巷掘进爆破装药结构图(a)偶合装药;()偶合装药;(b)不偶合装药;()不偶合装药;(c)连续装药,)连续装药,(d)空气间隔装药,()空气间隔装药,(e)反向装药,()反向装药,(f)正向装药)正向装药87(e)(d)2345623456(c)654322321(b)(a)图图7-14 装药结构装药结构(a)偶合装药;偶合装药;(b) 不偶合装药;不偶合装药;(c) 正向连续装药;正向连续装药;(d) 正向空气间隔装药;正向空气间隔装药;(e) 反向连续装药反向连续装药 1-炸药;炸药;2-炮眼壁;炮眼壁;3-药卷;药卷;4-雷管;雷管;5-炮泥;炮泥; 6-脚线;脚线;7-竹条;竹条;
14、8-绑绳绑绳1)连续装药和间隔装药)连续装药和间隔装药2)耦合装药和不耦合装药)耦合装药和不耦合装药 炮孔直径与装药直径之比称为不偶合系数炮孔直径与装药直径之比称为不偶合系数(decoupling (decoupling index)index)。散装药时,不偶合系数为。散装药时,不偶合系数为1 1。3)正向装药和反向装药)正向装药和反向装药 正向起爆正向起爆反射应力波产生的裂隙使炮孔内气反射应力波产生的裂隙使炮孔内气 体过早逸出,眼底受力降低,减小体过早逸出,眼底受力降低,减小 破碎范围,降低炮孔利用率;破碎范围,降低炮孔利用率; 反向起爆反向起爆爆生产物在孔内作用时间较长,加爆生产物在孔内
15、作用时间较长,加 强破碎岩石、降低大块率、提高炮强破碎岩石、降低大块率、提高炮 眼利用率。眼利用率。4)炮孔堵塞及炮泥作用)炮孔堵塞及炮泥作用 为了保证炸药反应充分,放出最大热量和减少有毒气为了保证炸药反应充分,放出最大热量和减少有毒气体生成量;降低爆生气体逸出自由面的温度和压力;使炮体生成量;降低爆生气体逸出自由面的温度和压力;使炮孔内保持较高的爆轰压力和较长的作用时间孔内保持较高的爆轰压力和较长的作用时间必须填塞必须填塞炮泥。炮泥。 填塞炮泥的长度和质量及材料会直接影响爆炸应力波填塞炮泥的长度和质量及材料会直接影响爆炸应力波参数,进而影响岩石破碎过程和炸药能量的有效利用。参数,进而影响岩石
16、破碎过程和炸药能量的有效利用。 生产中常取生产中常取0.350.5倍的装药长度。倍的装药长度。 水炮泥水炮泥可以吸收部分热量、降低喷出气体的温可以吸收部分热量、降低喷出气体的温度,有利于安全,(主要应用于瓦斯工作面)。度,有利于安全,(主要应用于瓦斯工作面)。4 4、爆破说明书和爆破图表、爆破说明书和爆破图表 它是施工组织设计的一个重要组成部分,是指导、它是施工组织设计的一个重要组成部分,是指导、检查和总结爆检查和总结爆 破工作的技术文件。破工作的技术文件。 编制应根据岩石、地质、设备、队伍等条件,合编制应根据岩石、地质、设备、队伍等条件,合理选择爆破参数,尽量采用先进的爆破技术。理选择爆破参
17、数,尽量采用先进的爆破技术。 1)说明书编制内容)说明书编制内容(1)原始资料)原始资料井巷(隧道)的名称、用途、位置、断井巷(隧道)的名称、用途、位置、断 面形状尺寸、穿过的岩层性质、地质及瓦斯等情况;面形状尺寸、穿过的岩层性质、地质及瓦斯等情况;(2)选用钻爆器材)选用钻爆器材(3)爆破参数计算)爆破参数计算(4)爆破网路设计计算)爆破网路设计计算(5)爆破安全技术措施)爆破安全技术措施 2)爆破图表编制)爆破图表编制 图包括:炮眼布置图、装药结构图、网路图、柱状图图包括:炮眼布置图、装药结构图、网路图、柱状图(地面上爆破还应有爆破环境图、结构图等)。(地面上爆破还应有爆破环境图、结构图等
18、)。 表:炮孔参数、装药参数表;预期的爆破效果和技术经表:炮孔参数、装药参数表;预期的爆破效果和技术经济指标表济指标表9.2 立(竖)井掘进爆破立(竖)井掘进爆破1、井筒炮眼种类、井筒炮眼种类 根据爆破作用不同,井筒炮眼种类有:根据爆破作用不同,井筒炮眼种类有: 掏槽眼、周边眼和崩落眼三类。掏槽眼、周边眼和崩落眼三类。 掏槽眼的作用:在于向深部揭开岩石,并为其它炮眼的爆掏槽眼的作用:在于向深部揭开岩石,并为其它炮眼的爆破提供第二个自由面,是决定爆破有效进尺的关键。破提供第二个自由面,是决定爆破有效进尺的关键。2、掏槽方式、掏槽方式 常采用:直眼掏槽、锥形掏槽常采用:直眼掏槽、锥形掏槽 锥形掏槽
19、布置如图所示。锥形掏槽布置如图所示。锥形掏槽布置图锥形掏槽布置图锥形分段掏槽锥形分段掏槽 直眼掏槽布置如图所示。直眼掏槽布置如图所示。一阶直眼掏槽布置图一阶直眼掏槽布置图(a)两阶同深掏槽)两阶同深掏槽 (b)两阶不同深掏槽两阶不同深掏槽 (c) 三阶直眼掏槽布置图三阶直眼掏槽布置图 二阶直眼掏槽布置图二阶直眼掏槽布置图3、爆破参数、爆破参数v主要包括:炮眼深度、药包直径、炮眼直径、抵抗线主要包括:炮眼深度、药包直径、炮眼直径、抵抗线(或圈距或圈距)、眼距、装药系数、炮眼数目和炸药消耗量等、眼距、装药系数、炮眼数目和炸药消耗量等;v应根据井筒施工的地质条件、岩石性质、施工机具和爆应根据井筒施工
20、的地质条件、岩石性质、施工机具和爆破材料等因素综合考虑合理确定。破材料等因素综合考虑合理确定。v一般情况下,影响炮眼深度的因素有:井筒断面大小及掏槽类型;一般情况下,影响炮眼深度的因素有:井筒断面大小及掏槽类型;钻眼机具可能达到的最大钻眼深度和精度;炸药的爆轰性能;循钻眼机具可能达到的最大钻眼深度和精度;炸药的爆轰性能;循环组织形式和金属模板的高度等。环组织形式和金属模板的高度等。v按计划的月进度确定按计划的月进度确定 l = 式中式中 l-炮眼深度,炮眼深度,m; L-单项工程施工组织设计中规定的立井计划月进度指标,单项工程施工组织设计中规定的立井计划月进度指标,m; N-每月实际用于掘进的
21、作业天数;每月实际用于掘进的作业天数; n-每日完成的掘进循环数;每日完成的掘进循环数; -正规循环率,一般可取正规循环率,一般可取0.850.95; -炮眼利用率,一般可达炮眼利用率,一般可达0.850.94。1nNL14、装药结构、装药结构 有以下几种形式:有以下几种形式:v偶合装药与不偶合装药结构;偶合装药与不偶合装药结构;v连续装药和间隔装药结构;连续装药和间隔装药结构;v正向起爆和反向起爆。正向起爆和反向起爆。5、立井爆破网路、立井爆破网路 爆破网路类型:并联网路爆破网路类型:并联网路 并联网路并联网路: a 闭合反向、闭合反向、b 闭合正向、闭合正向、c 反向并联;反向并联;abc
22、 技术特点技术特点 闭合反向并联闭合反向并联网路电流分布最均匀,起爆可靠,立井工程网路电流分布最均匀,起爆可靠,立井工程 多采用;多采用; 闭合正向并联闭合正向并联网路电流分布较均匀,立井爆破经常采用;网路电流分布较均匀,立井爆破经常采用; 反向并联反向并联网路电流均匀分布较差,但布线简单,立井爆破网路电流均匀分布较差,但布线简单,立井爆破 也有采用。也有采用。 立井井筒掘进由于断面大、一次起爆的雷管数目多、工作面通常有淋水,所以,立井井筒掘进由于断面大、一次起爆的雷管数目多、工作面通常有淋水,所以,给爆破网路的设计和实施带来一定困难。一般采用给爆破网路的设计和实施带来一定困难。一般采用220
23、V或或380V交流电源起爆,在交流电源起爆,在地面设专用开关箱,井筒内敷设专用放炮电缆,工作面设木桩架起一定高度的裸铝线地面设专用开关箱,井筒内敷设专用放炮电缆,工作面设木桩架起一定高度的裸铝线或镀锌铁丝作为连接线,采用并联或镀锌铁丝作为连接线,采用并联 网路网路 。6、立井井筒爆破说明书与图表编制、立井井筒爆破说明书与图表编制 包括四个内容:爆破条件、爆破参数、炮眼布置图和爆破预期包括四个内容:爆破条件、爆破参数、炮眼布置图和爆破预期效果。效果。 现以某矿井筒为例加以说明。现以某矿井筒为例加以说明。 (一)爆破条件(一)爆破条件 1)井筒名称:)井筒名称:X X矿主井井筒矿主井井筒 2)井筒
24、深度:)井筒深度:425m 3)掘进直径和掘进断面积:)掘进直径和掘进断面积:5.8m,S26.42m。 4)岩石性质:表土层占)岩石性质:表土层占32,基岩,基岩f8硬砂岩占硬砂岩占54,f4 页岩占页岩占14。 5)瓦斯等级,低瓦斯矿井。)瓦斯等级,低瓦斯矿井。 6)钻眼方式;伞形钻架。)钻眼方式;伞形钻架。 7)凿岩机台数:)凿岩机台数:6台。台。 8)炸药类型:高威力防水铵黑炸药,药包规格;)炸药类型:高威力防水铵黑炸药,药包规格; 45mm300mm500g。 9)炮眼直径:)炮眼直径:55mm。 10)雷管类型:段发电雷管。)雷管类型:段发电雷管。 11)井筒涌水量:)井筒涌水量:
25、35mh。(二)爆破参数(二)爆破参数圈圈别别炮眼炮眼个数个数(个个)圈径圈径(m)炮眼炮眼角度角度(0)炮眼炮眼深度深度(m)眼间距眼间距(m)眼圈眼圈距距(m)每眼每眼药包药包数数(个个)每个每个炮眼炮眼药量药量(Kg)每圈每圈装药装药量量充填充填长度长度(m)雷管雷管段数段数起爆起爆顺序顺序联线联线方式方式1234536915271.21.72.24.25.690909090871.83.24.44.24.41.050.860.750.80.640.250.251.00.745511822.52.52.5461522.582.51080.60.70.70.70.313579并联并联并联并
26、联并联并联并联并联并联并联 合合计计60234 表表 3-14-8 爆破参数表爆破参数表(三)(三) 炮眼布置炮眼布置图图 3-14-15 炮眼布置图炮眼布置图 (四)(四) 爆破预期效果爆破预期效果序号序号爆破指标爆破指标单位单位数量数量1234567891011炮眼利用率炮眼利用率每循环进尺每循环进尺每循环爆破实体岩石量每循环爆破实体岩石量每循环炸药消耗量每循环炸药消耗量单位原岩炸药消耗量单位原岩炸药消耗量每米井筒炸药消耗量每米井筒炸药消耗量每循环炮眼长度每循环炮眼长度单位原岩炮眼消耗量单位原岩炮眼消耗量每米井筒炮眼消耗量每米井筒炮眼消耗量单位原岩雷管消耗量单位原岩雷管消耗量每米井筒雷管消
27、耗量每米井筒雷管消耗量mm3KgKg/m3Kg/mmm/m3m/m个个/m3个个/m90.43.81012342.3261240.62.3863.30.59415.799.3 隧道掘进爆破隧道掘进爆破9.4 平巷(隧道)周边孔平巷(隧道)周边孔光面爆破和预裂爆破光面爆破和预裂爆破 一、光面爆破及特点一、光面爆破及特点 适用于断面周边一层岩石,爆后断面符合设计要求、围岩形状规整。表面光滑、损伤小、保持稳定。 特点:减少超欠挖;减少超欠挖; 井巷成形规整、质量高;井巷成形规整、质量高; 围岩稳定,自身承载能力强,减少支护及用材;围岩稳定,自身承载能力强,减少支护及用材; 掘进速度快、成本低、施工安
28、全;掘进速度快、成本低、施工安全; 钻孔质量要求高。钻孔质量要求高。 二、光爆原理二、光爆原理 1 1、光爆实质、光爆实质是在断面设计的轮廓线上布置间距较 小相互平行的炮孔,控制装药量及不耦合装药结构,选用低密度、低爆速(低威力)炸药并同时起爆,沿炮孔连线将岩石切断崩落。2 2、原理、原理 1)应力波叠加原理相邻两孔装药同时爆炸时,应力波沿炮孔连线相向传播,相互干涉叠加,当切向拉应力大于岩石的抗拉强度时,切断岩石形成贯穿裂缝。 2)应力波与爆生气体共同作用原理实际爆破时,两孔难以保证同时,故连线上应力波叠加难以实现。因此,认为贯穿裂缝的形成,是基于各装药爆炸所激起的应力波先在孔壁上产生初始裂缝
29、,然后,在爆生气体静压作用下,形成“气楔”使裂缝扩展,最终贯通。三、光爆参数三、光爆参数 (Kd、E、W、t)1、不耦合系数、不耦合系数 由不耦合装药炮孔壁上产生的冲击压力知 令 可求得Kb。 一般取Kb1.52.52、炮眼间距、炮眼间距 根据不同的光爆原理有不同的确定方法。炮孔间距一炮孔间距一般为孔眼直径的般为孔眼直径的10102020倍。在节理裂隙比较发育的岩石中倍。在节理裂隙比较发育的岩石中应取小值,整体性好的岩石可取大值。应取小值,整体性好的岩石可取大值。nddDPbc62028cbKP2 3、邻近系数(炮孔密度系数)、邻近系数(炮孔密度系数) m m过大,爆后可能在光面眼间留下岩埂,
30、造成欠挖;过大,爆后可能在光面眼间留下岩埂,造成欠挖;m m过小,则会在新岩面上造成凹坑。实践表明,当炮孔密集系过小,则会在新岩面上造成凹坑。实践表明,当炮孔密集系数数 0.80.81.01.0时,光爆效果较好;硬岩取大值,软岩时,光爆效果较好;硬岩取大值,软岩取小值。取小值。 4、起爆时差、起爆时差 周边眼最好同时起爆,周边眼与相邻孔,一般在50100ms,随孔深不同变化。 WRm 5 5、最小抵抗线、最小抵抗线W W 光面层厚度或周边眼至相邻辅助眼间的距离是光面光面层厚度或周边眼至相邻辅助眼间的距离是光面爆破的最小抵抗线,一般应大于光面孔眼的间距。在爆爆破的最小抵抗线,一般应大于光面孔眼的
31、间距。在爆破中,为了使保留区岩壁光滑而不致破坏,抵抗线破中,为了使保留区岩壁光滑而不致破坏,抵抗线W W也也不宜过大,通常取不宜过大,通常取W=W=(1 13 3)m m,否则爆破后不能形,否则爆破后不能形成光滑的岩壁,达不到光面爆破的目的。因此对于露成光滑的岩壁,达不到光面爆破的目的。因此对于露天深孔光面爆破的抵抗线天深孔光面爆破的抵抗线W W最好采用与钻孔直径最好采用与钻孔直径d d有有关的关系式计算,关的关系式计算, 即即W=W=(7 72020)d d 。 图图7-15 光爆参数示意图光爆参数示意图 6 6、单位装药量、单位装药量q q 单位装药量又叫线装药密度和装药集中度,它单位装药
32、量又叫线装药密度和装药集中度,它是指单位长度孔眼中装药量的多少是指单位长度孔眼中装药量的多少(g(gm m或或kgkgm)m)。为了控制裂缝的发展,保持新壁面的完整稳固,在为了控制裂缝的发展,保持新壁面的完整稳固,在保证沿孔眼连线破裂的前提下,应尽可能减少装药保证沿孔眼连线破裂的前提下,应尽可能减少装药量。软岩一般用量。软岩一般用7070120g120gm m,中硬岩为,中硬岩为100100150g150gm m,硬岩为,硬岩为15015025Og25Ogm m。四、施工要点四、施工要点 1、钻孔质量、钻孔质量 做到“准、平、直、齐” 2、装药结构、装药结构 标准药卷空气间隔装药; 多采用: 小直径药卷间隔装药; 小直径药卷连续装药。 3、起爆顺序:掏槽眼、起爆顺序:掏槽眼辅助眼辅助眼崩落眼崩落眼周边眼周边眼 (多适用于小断面巷道)(多适用于小断面巷道) 大断面巷道和硐室掘进,可采用预留光爆层的分次爆破。大断面巷道和硐室掘进,可采用预留光爆层的分次爆破。补充补充 预裂爆破预裂爆破1、预裂爆破原理与光面爆破一致,消灭粉碎区,控制破裂区。与光面爆破一致,消灭粉碎区,控制破裂区。预裂爆破与光面爆破很相似,它是在光面爆破预裂爆破与光面爆破很相似,它是在光面爆破的基础上发展而来的,所不同的是:光面爆破的基础上发展而来的,所不同的是:光面爆破是光面眼前面的岩石都崩落后再
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