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工程爆破重要的施工方法

      工程爆破深孔爆破时施工爆破的一个重要施工方法它机械化水平高可与装运机械匹配施工因此施工速度快、效率高、安全性号适用于大量土石方开挖工程。深孔爆破已在露天开采、铁路和公路路堑开挖等工程中得到广泛应用是现在工程爆破应用最广泛的爆破技术。毫秒延时爆破技术的发展为大量土石方工程爆破提供了有力的技术支持。毫秒延时爆破技术的关键是前响炮为后响炮创造有了有利于爆破的自由面不同段别爆落的岩石相互碰撞促进岩石进一步破碎。工程爆破毫秒延时爆破的应用降低了爆破产生的震动、飞石、噪声等有害效应增大了一次爆破的工程量。
      挤压爆破使爆下的岩块与渣堆进行碰撞进一步对岩石破碎降低了大块率减少了爆破与运挖工序之间的相互影响。药壶法爆破适用于特定的施工条件所需设备简单爆落方量大是一种技术上可行的爆破方法。工程爆破地形条件直接影响着药包的爆破作用和爆破漏斗的形态。地形坡度愈大、临空面愈多爆破能量利用率亦愈高。因此充分利用地形条件可以减少炸药消耗量并取得良好的爆破效果。在硐室爆破中爆破单位体积岩石的成本和铲运(运距km以内)单位体积岩石的成本大致相当。在路堑、矿山剥离等爆破工程中当地形地质条件和爆区周围环境允许时选择较大的爆破作用指数将部分岩石抛到爆破境界之外或填方位置不仅可以加快 开挖速度而且具有可观的经济效益。在硐室爆破设计中药包位置决定着最小抵抗线、装药量和爆破的作用范围等因此药包布置是整个爆破设计的核心。
      合适的药包位置一般需要在药包横断面图上通过反复的试摆、计算才能最终确定。利用计算机CAD技术进行硐室爆破设计可以大大提高设计效率和设计精度应该成为硐室爆破设计的一个发展方向。近年来条形药包硐室爆破方法在国内外大型工程爆破中以广泛应用它和集中药包相比具有爆堆集中、抛掷距离远、抛掷方量多、导硐开挖量少、地震效应小等优点。相信随着条形药包爆破理论和爆破技术的不断发展这项技术一定会在工程建设中发挥更大作用。第八章本章小结拆除爆破时控制爆破方法的一个分支。实现控制的关键技术在于单个药包重量的确定和一次起爆药量的控制。爆破中单个药包的重量尤其是紧靠临空面的药包重量对控制飞石至关重要。而一次起爆的药量则决定了爆破冲击波和爆破震动的强度在环境复杂的条件下应进行飞石、冲击波和爆破震动安全验算。使用体积公式进行药量计算时单位用药量系数是最重要的计算参数。必须根据拆除物的物理力学特征合理确定。在拆除物原始资料不详的情况下可结合试爆确定。
      工程爆破试爆应坚持“宁撬勿飞”的原则也应体现群药包共同作用原理。安全防护是拆除爆破控制飞石的重要手段之一必须给与高度重视而控制单位用药量系数和单位耗药量是保证拆除爆破安全的根本所在。拆除爆破一次起爆的雷管数目多爆破网路较为复杂。对爆破器材应进行严格筛选爆破网路应精心设计、精心敷设。拆除爆破作业常位于工矿区或城镇必须按《爆破安全规程》的要求办理设计、施工审批手续并且严格管理、使用火工品。严防火工品丢失或被盗。


(来源:榆社县惠安爆破有限公司)
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