《露天台阶爆破》PPT课件.ppt
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1、露天台阶爆破,主讲教师:左金库联系电话:Email:,露天深孔台阶爆破,台阶爆破:台阶爆破是工作面以台阶形式推进的爆破方法。分类:按孔径、孔深的不同,分为深孔台阶爆破和浅孔台阶爆破。深孔台阶爆破:将孔径大于75mm、孔深大于5m的钻孔台阶爆破,称为深孔台阶爆破。浅孔台阶爆破:将孔径小于75mm、孔深小于5m的钻孔台阶爆破,称为浅孔台阶爆破。,露天深孔台阶爆破应用概况:(1)广泛应用于矿山、铁路、公路和水力水电等工程。(2)近年来,我国露天开采的产量比重:铁矿石占90%有色金属矿石占52%化工原料占70.7%建筑材料近100%,深孔爆破技术在改善破碎质量、维护边坡稳定、提高装运效率和经济效益等方
2、面有极大的优越性,随着深孔钻机等机械设备的不断改进发展,在铁路和公路路堑、矿山露天开采工程、水电闸坝的基坑开挖工程中,深孔爆破技术得到广泛的应用,深孔爆破技术在石方爆破工程中占有越来越重要的地位。,深孔爆破的优越性主要表现在:(1)大型设备的采用,大大提高了开采强度和矿石产量,尤其是牙轮钻机,大型电铲,电动轮汽车的配套使用。(2)深孔爆破有利于使用先进的爆破技术,例如:毫秒爆破、宽孔距小抵抗线爆破、预裂爆破等,这些技术的广泛应用,显著地改善了破碎质量,降低了有害效应。(3)提高了钻孔延米爆破量,降低了采矿的综合成本等技术经济指标。,牙轮钻头,台阶要素,深孔爆破通常是在一个事先修好的台阶上进行钻
3、孔作业,这个台阶也称作梯段。台阶深孔爆破也称作梯段深孔爆破。深孔爆破的台阶要素如图所示。,图中 H为台阶高度(m);W1为前排钻孔底盘抵抗线(m);h为超深(或超钻)深度(m);L为钻孔深度(m);l1为堵塞长度(m),l2为装药长度(m);为台阶坡面角(度);b为排距(m),a为钻孔间距(m);c为台阶上部边线至前排孔口的距离(m)。,钻孔形式,钻孔一般分为垂直钻孔和倾斜钻孔两种形式,如图6-1所示。垂直钻孔和倾斜钻孔的优缺点比较如表6-1所示。,表6-1垂直钻孔与倾斜钻孔比较,从表中可以看出 倾斜钻孔在爆破效果方面较垂直钻孔有较多的优点 但在钻凿过程中的操作比较复杂 在相同台阶高度情况下倾
4、斜钻孔比垂直钻孔要长 而且装药时易堵孔给装药工作带来一定困难在实际工程中垂直钻孔的应用较倾斜钻孔要广泛得多,当台阶上部边线至前排孔口的距离取2m,台阶坡面角取75时,台阶高度取10m,经计算底盘抵抗线w1=4.7m;台阶高度取15m,底盘抵抗线w1=6m;台阶高度取20m,底盘抵抗线w1=7.3m。,布孔方式,布孔方式有单排布孔(一字形布孔)及多排布孔两种,多排布孔又分为方形、矩形及三角形(或梅花形)三种,如图6-2所示从能量均匀分布的观点看,以等边三角形布孔最为理想,方形或矩形多用于挖沟爆破。在相同条件下,与多排孔爆破相比较,单排孔爆破能取得较高的技术经济指标。但为增大一次爆破方量,广泛采用
5、多排毫秒延时爆破技术,这样不仅可以改善爆破质量,而且可以增大爆破规模,以满足大规模开挖的需要,爆破参数的确定,露天深孔爆破参数:包括孔径、孔深、超深、底盘抵抗线、孔距、排距、堵塞长度和单位炸药消耗量等参数。为了达到良好的深孔爆破效果,必须合理确定这些参数。,(1)孔径 露天深孔爆破的孔径主要取决于钻机类型、台阶高度和岩石性质 大型金属露天矿多采用牙轮钻机,孔径250310mm;中小型金属露天矿,化工、建材等非金属矿山多采用潜孔钻,孔径100200mm;一般来说,钻机选型确定后,其钻孔直径就已确定下来国内常用的深孔直径有7680、100、150、170、200、250、310mm。,(2)孔深与
6、超深 孔深由台阶高度和超深确定 台阶高度的确定应考虑为钻孔、爆破和铲装创造安全和高效率的作业条件,它主要取决于挖掘机的铲斗容积和矿岩开挖技术条件 目前,我国深孔爆破的台阶高度多为H=1015m 超深h是指钻孔超出台阶底盘标高的那一段孔深 超深的作用:降低装药中心的位置,以便有效地克服台阶底部阻力,避免或减少留根底,以形成平整的底部平盘。超深值一般在0.53.6m。,(3)底盘抵抗线W1 底盘抵抗线:是指由第一排装药孔中心到台阶坡脚的最短距离。在露天深孔爆破中,为避免残留根底和克服底盘的最大阻力,一般采用底盘抵抗线代替最小抵抗线,底盘抵抗线是影响深孔爆破效果的重要参数。过大的底盘抵抗线,会造成残
7、留根底多、大块率高、冲击作用大;过小则不仅浪费炸药,增大钻孔工作量,而且岩块易抛散和产生飞石、震动、噪声等有害效应。底盘抵抗线同炸药威力、岩石可爆性、岩石破碎要求、钻孔直径和台阶高度以及坡面角等因素有关。,这些因素及其相互影响程度的复杂性,很难用一个数学公式表示,需依据具体条件,通过工程类比计算,在实践中不断调整底盘抵抗线,以便达到最佳的爆破效果。,根据钻孔作业安全条件确定 式中 W1底盘抵抗线,m;H 台阶高度,m;台阶坡面角,一般为6075;B 从深孔中心到坡顶线的安全 距离,B2.53m。,按台阶高度确定,岩石坚硬,系数取小值,反之,系数取大值。,按钻孔直径确定,k系数,可查表;d炮孔直
8、径,mm。,(4)孔距与排距,孔距a:是指同排的相邻两个炮孔中心线间的距离。可按下式计算:a=mW1 式中 m炮孔密集系数。m值通常大于1。对于宽孔距小抵抗线爆破则为34或更大。但是第一排孔往往由于底盘抵抗线过大,应选用较小的密集系数,以克服底盘的阻力。,排距b:指多排孔爆破时,相邻两排炮孔间的距离 1)采用等边三角形布孔时,其计算式为 2)多排孔爆破时为 式中 S钻孔负担的爆破面积,(5)堵塞 合理的堵塞长度和良好的堵塞质量,对改善爆破效果和提高炸药利用率具有重要的作用 合理的堵塞长度应能降低爆炸气体能量损失(堵深)和尽可能增加钻孔装药量(堵浅)良好的堵塞质量是尽量增加爆炸气体在孔内的作用时
9、间和减少空气冲击波、噪声和飞石的危害堵塞长度可按下式确定 垂直深孔取;倾斜深孔取,堵塞长度也可按下式确定式中 炮孔直径,mm;应该指出的是堵塞长度与堵塞质量、堵塞材料密切相关,堵塞质量好和堵塞物的密度大也可减小堵塞长度 矿山大孔径深孔的堵塞长度一般为58m 当采用尾砂堵塞时,也可减少到45m,(6)单位炸药消耗量,在深孔爆破中,单位耗药量q值一般根据岩石的坚固性、炸药种类、施工技术和自由面数量等因素综合确定 在两个自由面的边界条件下同时爆破,深孔装药时单位耗药量可按表6-2选取表 6-2 单位耗药量q值表,注:表中数据以2号岩石铵梯炸药为准。,(7)每孔装药量,单排孔爆破(或第一排炮孔)每孔装
10、药量计算,a 孔距,m;w1底盘抵抗线;H 台阶高度,m。,式中 q 单位耗药量,kg/m3;,多排孔爆破时,从第二排起,各排孔的装药量可按下式计算:,式中 K为考虑受前面各排孔的岩碴阻力作用下增量增加系 数,取1.11.2;b排距,m;其余符号意义同前。,装药结构,装药结构是影响爆破效果的主要因素之一。深孔爆破采用的装药结构主要有连续装药结构、分段装药结构、孔底间隔装药结构和混合装药结构。(1)连续装药结构 炸药从孔底装起,装完设计药量之后再进行堵塞。这种方法施工简单,但由于设计装药量一般不足以填满炮孔的较大部分,易出现炮孔上部不装药段(即堵塞段)较长的现象,使岩体上部出现大块的比例增加。连
11、续装药结构适用于台阶高度较小,上部岩石比较破碎或风化严重,上部抵抗线较小的深孔爆破。,(2)分段装药结构 在钻孔中把炸药分成数段,使炸药能量在岩石中比较均匀的分布(图8-34)。间隔装药结构适合于特殊地质条件下的深孔爆破,如所爆破的岩层中含有软弱夹层或溶洞时,通过堵塞物将炸药布置到坚硬岩层中,可以有效地降低大块率。除非安全需要,一般不在均匀岩层中采用间隔装药结构,而是通过扩大孔网参数来调整孔口堵塞长度。这样可以节省钻孔数量、降低钻孔成本。,间隔材料 空气 岩渣 水优点:提高了装药高度 减少了孔口部位的大块率缺点 施工麻烦,(3)孔底间隔装药结构 在深孔底部留出一段不装药 以空气作为间隔介质(亦
12、称孔底气垫装药),或采用水间隔或柔性材料间隔,(4)混合装药结构 所谓混合装药结构就是在同一炮孔内装入不同种类的炸药,即在炮孔底部装入高密度、高威力炸药,而在炮孔上部装入威力较低的炸药。采用混合装药结构的目的是充分发挥高密度、高威力炸药的作用,解决深孔爆破中底部岩体阻力大,炸不开,易留岩坎的问题,同时又可避免上部岩石过度破碎或产生飞石。,空气间隔装药中,空气的作用是:(1)降低爆炸冲击波的峰值压力,减少炮孔周围岩石的过度粉碎;(2)岩石受到爆炸冲击波的作用后,还受到爆炸气体所形成的压力波和来自炮孔孔底的反射波的作用当这种二次应力波的压力超过岩石的极限破裂强度时,岩石的微裂隙将得到进一步扩展;(
13、3)延长应力波的作用时间;(4)使岩石破碎块度更加均匀。,起爆顺序,起爆网路有电爆网路、导爆索网路、导爆管起爆网路。其中导爆管起爆网路应用较为广泛。连接网路时应注意以下安全问题。孔内引出的导线或导爆管等要留有一定的富余长度,以防止因炸药下沉而拉断网路,在有水炮孔内装药或使用散装炸药时尤其要注意。网路连接工作应在堵孔全部结束后进行。,深孔台阶爆破的技术设计,(1)工程概况(2)台阶要素,钻孔形式,钻机类型,布孔方式(3)爆破参数的确定:孔径与孔深、超深、底盘抵抗线、孔网参数(孔距、排距、密集系数)、堵塞长度(4)装药结构(5)药量计算:单位炸药消耗量、每孔装药量、总装药量(6)起爆网路计算(7)
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