
采用一种抗静电阻燃的特种塑料管、异形双槽聚能管,根据炮眼深度可长可短。是两个相似半壁管组成,半壁管中央有个凹进去的槽叫做'聚能槽",使用聚能管光面爆破成型效果好,开挖轮廓线平顺整齐,围岩扰动减少、超欠挖明显改善,有利于支护工序施工,同时混凝土回填成本大为降低。凿孔率减少30%,大大降低了爆破作业工班的劳动量:钻孔缩短30分钟、少打眼、出渣量减少,降低了材料成本、减少工时消耗、劳动效率明显提高,周边眼爆破成本降低30%以上,半眼痕保留率高达85%以上。pvc爆破聚能管主要应用于隧道、煤矿、铁矿等需要进行光面爆破施工的工程。采用聚能管的光面爆破可减少钻孔,扩大孔距,减少导爆管用量,减少超挖,减少喷浆,提高半孔率,既节省了成本又提高了施工效率。

在铁路、矿山、水库等大型工程中,爆破技术的作用很关键很重要。采矿修路的开山挖隧道,城市对旧建筑物的拆除,都会用到爆破技术。随着经济的发展、工程建设的增多,爆破引起了人们更多的关注。爆破聚能管作为一种科学技术,应用很广,但在工程上的应用无疑是重要、常见的,采矿开山,修铁路、公路用钻爆法来开掘隧道,水利工程上也用一些,城市里面也使用了,拆除楼房。利用炸爆炸产生的巨大能量破坏某种物体的原结构,这种"破坏"效果不是其他方法能代替的,它虽然不是独立完成一个工程,但却是一个重要的工序,特别是石方开挖、矿山开采等工程缺少了这个工序还不行。中国目前有发达的铁路和公路交通网,可以想象,当初在修这些路的时候会遇到许多高山峻岭,一座大山横在两地之间,想要修路,就必须让这座山消失,这个时候聚能管爆破就起到决定性作用了。

无锡c型聚能管发挥巨大效力的关键又在其上面的“聚能槽”上。项目部目前采用的聚能管有两个“聚能槽”,通过这两个聚能槽的作用让爆炸的威力在隧道中切割出十分平顺的轮廓线,的控制了爆破量,有效管控了超挖欠挖的现象。为了进一步严格控制开挖轮廓,达到提高光面爆破效果的目的,并研究出了聚能管上两个“聚能槽”变为三个“聚能槽”的发明设计,目前,c型聚能管厂家该发明设计已经进入到了试生产阶段。未来,三“聚能槽”设计的聚能水压爆破技术将推动中铁十四局四公司张吉怀铁路项目部施工开展迈上一个新的台阶,给项目部带来巨大的经济效益。工程爆破技术经过几十年的发展,已经渗透到经济建设的众多领域,特别为中国的铁路建设、矿山开采、城市拆旧定向爆破等做出了重要贡献。

我国于1983年制定了《水工建筑物岩行基础开挖工程施工技术规范》(sD 121l一1983)。自此,在水利水电建设中预裂爆破与光面爆破已成为必须进行的保护边坡质量的爆破开挖技术措施。此后在此基础上修订的《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(SL 47一1994)以及在《水电水利爆破工程施工技术规范》(DL/T 5135—2001)和《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》(DL/T 5389~2007)中预裂爆破与光面爆破均被编入并有所改进,DL/T 5135—2001正在修编为DL/T 5135—2012。铁道部也不仅规定了凡是Ⅲ级以上的岩石边坡,设计边坡坡度为1:0.1~1:0.75,在边坡部位的爆破设计和施工都应采用光面爆破或预裂爆破,并阐述了光面(预裂)爆破施工技术设计的原则和参数、安全措施,而且还明确了路堑边坡光面(预裂)爆破项目质量验收检测数量和检测方法。无疑该规程的实施,有力地推动和促进了光面(预裂)爆破技术在铁路建设中的应用与发展。

给大家介绍下爆破聚能管的技术原理∶炸药爆炸产生的爆轰波通过聚能管的聚能槽,将炸药的动能、势能转换成高压、高速、高能的射流,切割演示成缝。射流在孔壁产生射流压力达7000MPa,岩石动载抗压强度为200MPa,抗拉为1/8~1/10的抗压强度,相邻两炮孔互为邻空面,叠加后的压缩波变为稀疏波,在两炮眼连线上使岩石结构断裂,形成裂纹。准静态气体膨胀,静态压力在两炮孔最短连线两侧产生拉力使岩石裂缝进一步扩展。根据爆破应力集中气刃作用原则,爆破气体沿裂缝进一步扩大贯通,抛落岩石。

是由管体、前锥形定格帽、后定格堵构成,管体为塑性材料制成,呈管状,管体外径小于正常炮眼内径,长度可随爆破需要生产,管体两端各有外螺纹,两端外螺纹间有一纵向切缝,切缝间等距有加强筋,前锥形定格帽呈伞状,伞形尖有一光孔,两侧直壁内径有螺纹,与管体外径前端螺纹配合,帽体外径大于管体,后定格堵为一封盖,外径直径大于管体外径,与前锥形定格帽外径一致,后定格堵内径有螺纹,与管体外径后端螺纹配合。可根据炮眼深度采用合适的聚能管管体,不需其他工具帮助送入炮眼,切缝方向准确,两端的前锥形定格帽和后定格堵外径与炮眼内径一致,保证聚能管管体同心,定向准确。且利于工业化生产,作业安全