
施工因其复杂性、专业性、危险性,稍有不慎,将对人民的生命财产安全造成不可估量的损失,例如广东宏大宁夏“10.16”、山东保利“5.20”等重大安全事故。因此,相较其他行业,国家出台的相关法律法规多、专、严,从爆破材料(炸药、雷管、导爆索?管?及相关材料)的生产、购进、运输、储存、发放、布网、连接、起爆、排爆等一系列程序均有严格的法律规定和科学的操作规程,并且相关从业单位和人员均应取得相应资质。做为各类爆破中不可或缺的一种导线,特别不同于一般的电线电缆,其质量要求及各项技术参数也与普通电线电缆不同。部分家庭作坊式的电线电缆厂无科学的生产工艺、无基本的检测设备、无专业的技术人员,甚至不知道爆破线的质量要求和技术参数,更不可能制订自己的企业标准,仅凭简陋的设备、以粗糙的模仿进行生产经营活动,致使市场充斥着假冒伪劣产品,导致爆破中提前或延迟起爆、盲炮增加且强制排爆困难,给人身安全和财产以及正常的生产经营活动造成了不可估量的损失。

预裂与光面爆破技术的历史与现状:预裂爆破是沿设计开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之前起爆,从而在爆区与保留区之间形成预裂缝,以减弱主爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。光面爆破是沿设计开挖边界布设密集炮孔,采用不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区爆破之后起爆的以形成平整的开挖轮廓面的爆破作业。爆破技术的发展是先出现光面爆破,然后衍生发展为预裂爆破。聚能管国内历史与现状,我国于1964~1965年在湖北陆水水电站施工中做过浅孔预裂爆破试验,1965年铁道部门在成昆铁路建设中开始试验光面爆破,1977年在西延线张家船工点,全长近200m的2000m2路堑边坡全部采用光面爆破,爆破后边坡平整稳定,残留的半孔清晰可见,是铁路建设中采用路堑光面爆破。

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。

水压光面爆破技术基础上发展起来的一项新技术,其掏槽眼、辅助眼装药结构和爆破方式与水压光面爆破相同,但在周边眼中安装专用线性聚能药管替代常规爆破药卷和传爆线,利用线性聚能药管产生的粒子射流动能、高压爆破气体应力及“气楔”作用,形成平整圆顺的开挖轮廓面,对控制超欠挖具有良好效果,有效提升了隧道施工质量、进度和经济效益。专用c型聚能管水压光面爆破较水压光面爆破,在周边眼单循环火工品使用量上节约费用8.3%,周边眼钻孔数量从39个下降为23个费用节约41%,混凝土喷射每延米节约1.37立方米。聚能水压光面爆破比水压光面爆破每循环节约费用258.4元,即每延米节约76较元,节约费用比例达32%。此外,专用c型聚能管聚能水压光面爆破能有效降低隧道内石渣块度和粉尘含量,还可使通风时间有效缩短33%。

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,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。

火索起爆法,导火索起爆法是利用导火索传递火焰点燃火雷管进而起爆炸药。这种起爆法所需的材料有:导火索、火雷管和点火材料。导火索起爆法操作简单、灵活,使用方便,成本较低,广泛应用于小型爆破和掘进。由于导火索的速燃、缓燃等弊病,在爆破中事故所占比重最大。不能多处装药同时起爆。导爆索起爆法,用导爆索直接起爆炸药包的方法叫导爆索起爆法。先用雷管起爆导爆索,当导爆索的爆轰波传至炸药包时,将炸药引爆。在需要延时分段起爆的地方,将导爆索中接入继爆管,就能达到导爆索毫秒爆破的目的。这种爆破法所需起爆材料有:雷管、导爆索和继爆管等。导爆索起爆网路常用的有:串联、簇并联、单向分段并联和双向分段并联等。