
我国20世纪60年代利用断裂力学对岩石损伤引起的裂纹扩展进行过试验研究,为聚能爆破技术应用到工程做了不少理论分析,也取得一些进展。80年代中期开始进行应用研究,以北京矿业学院为代表,着重研究了聚能药包切割饥理和应用。1987年淮南矿业学院取得“双面切割器”的zhuanli,1995年又取得“大理石花岗岩切割技术应用”zhuanli。1991年中国水电七局曾试图采用硬质纸加工聚能药管成形聚能药卷做过聚能预裂爆破试验研究,但终因当时的技术及工艺水平的限制无法用于正常施工,但是他们开了椭圆双极线性聚能结构试验的先河。双聚能预裂与光面爆破综合技术开创轮廓控制爆破新时代。

专注爆破聚能管批发销售。随着中国现代化建设的发展,爆破作业环境越来越复杂,对爆破安全的要求可能也会越来越高。尽管我们工程爆破技术已达到很高水平,爆破作业是一项危险性的工作,大家知道,一次爆破事故,可能会造成人民生命和财产的损失,也可能导致环境受到破坏。为了安全,在工程实践中,往往有许多要求和标准需要我们努力去解决,比如严格控制爆破的振动效应、爆破冲击波、噪声、粉尘等影响,要预防电干扰等对爆破作业的威胁,还要关注水土保持、环境保护等问题。爆破作业的安全问题一直是各方面所重视的问题,已形成了一种专业化的规范、制度和技术。如中国自1992年颁布《拆除爆破安全规程》,通过拆除爆破分级管理、承担单位及人员资格审查、爆破技术人员培训与考核、爆破设计审查与安全评估等规定,有力地推动了爆破工程的安全管理,取得了显著的成效。

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。

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。专用多向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,专用多向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%。

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。

水压爆破是在炮孔两端填充水袋,中间装上乳化炸,炮孔再用炮泥封死,炮孔间距很大,两个炮空之间相距了一米左右,是常规爆破的炮孔间距的两倍,这样可以节省炮孔材料,这两个凹槽又称为聚能槽,聚能槽非常重要,放置的位置和方向都十分讲究,一点也不能出错,在爆破的瞬间,高温高压聚能射流立即往凹槽两边的岩石进行切割,岩石如同豆腐一样轻松被切割切割出来的轮廓线十分平顺,效果极好,聚能水压爆破中的水袋没有降低爆破的效果,反而能保护隧道周边植被,减少地质扰动,降低烟尘,重要的是节省炸成本,在未来这项技术会广泛应用于工程中,降低施工成本。爆破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。