毫秒分段延时爆破时间的优点

本发明涉及到爆破振动安全技术領域特别涉及一种精确分段延时爆破时间降低爆破振动方法。

目前数码电子雷管的广泛使用精确延时实现成为一种可能,城市基础建設进一步加快复杂环境下爆破越来越多,爆破振动对周围环境影响也得到进一步重视目前降低爆破振动主要通过改变相关爆破参数,目前常用的塑料导爆管雷管误差较大而且段别有限,通过改变毫秒延时间隔降低爆破振动的空间有限

为了解决现有的问题,本发明的目的在于提供一种精确分段延时爆破时间降低爆破振动方法通过逐孔起爆,改变相邻孔和孔内毫秒延时时间进行降低爆破振动实现15m近距离大规模爆破,以解决上述背景技术中提出的问题

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种精确分段延时爆破时间降低爆破振动方法包括如下步骤:

步骤一:穿孔工艺:炮孔和预裂孔采用孔径钻机进行穿孔;炮孔布置方式采用梅花形垂直孔,前排抵抗线取20~40倍孔径孔距取24~60倍孔径,排距取20~51倍孔径超深取8~12倍孔径;

步骤二:装药:装药量计算公式为:Q=(0.33~0.55)qw3,kg;前排孔装药量计算公式:Q=qW0aHkg;后排孔装药量计算公式:Q=KqabH,kg;

步骤三:起爆网路连接:采取孔内延期与孔外延期相结合

优选的,所述步骤二中的公式中Q为炸药量、q为炸药单耗、w为最小抵抗线、W0为底盘抵抗线、a为孔距、H为台阶高度、k为克服前排孔岩石阻力的增加系数、b为排距

优选的,所述步骤三Φ孔内连续装药时孔间延期5ms;孔内分2段间隔装药时,孔内层间延期5ms孔间延时10ms;孔内分3段间隔装药时,孔内层间延时4ms孔间延时12ms;排间延时30~60ms;预裂孔每3个一组,相临组间延时3ms且提前主爆孔起爆(≥100ms)。

与现有技术相比本发明的有益效果是:本发明提出的精确分段延时爆破时间降低爆破振动方法,利用数码电子雷管精确延时孔内间隔装药,采取孔内延期与孔外延期相结合提前主爆孔起爆,然后通过逐孔起爆改变相邻孔和孔内毫秒延时时间进行降低爆破振动,可以明显降低爆破振动实现15m近距离大规模爆破。

图1为本发明的爆破延时时間方案图;

图2为本发明的分段装药和炮孔内部延时间隔示意图;

图3为本发明的爆炸效果图;

图4为本发明的第二次爆破测点7速度时间曲线图;

图5为本发明的测点7imf1分量瞬时能量谱图

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例本领域普通技术人员在没有做出创造性劳動前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围

请参阅图1-2,一种精确分段延时爆破时间降低爆破振动方法包括如下步骤:

步骤一:穿孔工艺:炮孔和预裂孔采用孔径钻机进行穿孔;炮孔布置方式采用梅花形垂直孔,前排抵抗线取20~40倍孔径孔距取24~60倍孔径,排距取20~51倍孔径超深取8~12倍孔径;

步骤二:装药:装药量计算公式为:Q=(0.33~0.55)qw3,kg;前排孔装药量计算公式:Q=qW0aHkg;后排孔装药量计算公式:Q=KqabH,kgQ为炸药量、q为炸药单耗、w为最小抵抗线、W0为底盘抵抗线、a为孔距、H为台阶高度、k为克服前排孔岩石阻力的增加系数、b为排距;

步骤三:起爆网路连接:预裂孔单孔最大药量10kg,孔内间隔装药预裂孔孔距0.8m。先起爆一排预裂孔预裂孔孔数为33个,每三个孔为一段各段之间延期间隔为3ms。其它炮孔单孔最大药量约为21kg孔距3m,排距2.5m采取孔内延期与孔外延期相结合。孔内连续装药时孔间延期5ms;孔内分2段間隔装药时,孔内层间延期5ms孔间延时10ms;孔内分3段间隔装药时,孔内层间延时4ms孔间延时12ms;排间延时30~60ms;预裂孔每3个一组,相临组间延时3ms且提前主爆孔起爆(≥100ms)。

请参阅图3D为爆破区域,周围为民房爆破的总药量约3600kg。预裂孔单孔最大药量10kg孔内间隔装药,预裂孔孔距0.8m先起爆一排预裂孔,预裂孔孔数为33个每三个孔为一段,各段之间延期间隔为3ms其它炮孔单孔最大药量约为21kg,孔距3m排距2.5m,采取孔内延期与孔外延期相结合孔内连续装药时,孔间延期5ms;孔内分2段间隔装药时孔内层间延期5ms,孔间延时10ms;孔内分3段间隔装药时(毗邻预裂孔的主爆孔)孔内层间延时4ms,孔间延时12ms;排间延时30~60ms;预裂孔每3个一组相临组间延时3ms,且提前主爆孔起爆(≥100ms)具体延期时间设定如图1所示。

请参閱图4给出了第二次爆破测点7的速度时间曲线,从中可以看出由于距离爆源较远,其波形受到延时间隔的影响可以清晰地分为三个部分第三部分的波形峰值较大,最大值为6.62cm/s从其频谱曲线可以看出,其幅值较小同时主频较大,也可以分为三个区域为了进一步分析其速度变化特征,对其速度时间曲线进行EMD分解和HHT变换

请参阅图5,给出了IMF分量的瞬时能量谱并对瞬时能量谱进行了划分,其每个区域时间囷可以和图1中的毫秒延时间隔相对应其中0.28-0.38s对应图1中0-100ms范围内的炮孔产生的瞬时能量,即预裂孔产生的瞬时能量同时产生的瞬时能量最大,预裂孔采用延时间隔为3ms可以看出延时间隔为3ms使得其产生了相互叠加增强的作用;0.38-0.46s对应图1中100-180ms区域范围炮孔产生瞬时能量,即前两排孔其孔间延时间隔为5ms,排间延时间隔为30ms由于在第一排炮孔未全部起爆,第二排炮孔已开始起爆所以很难分辨出两排之间炮孔区域;0.46-0.66s对应190-365ms區域范围内炮孔产生的瞬时能量,其大部分炮孔采用分段装药炮孔内部延时间隔5ms,孔间延时10ms排间延时间隔为30ms;0.66-0.775s和370-485ms范围区域炮孔产生的瞬时能量相对应,其采取孔内分两段装药炮孔内部延时间隔为5ms,孔间延时间隔为10ms排间延时间隔为30ms;0.775-0.92s可以和460-605ms相对应,其采用炮孔内部分兩段装药(最后分两段的两排孔)炮孔内部延时间隔为5ms,孔间延时间隔为10ms排间延时间隔为50ms;0.92-1.06s对应550-690ms范围内炮孔所产生的瞬时能量,其炮孔内蔀分三段装药炮孔内部延时间隔为4ms,孔间延时间隔为12ms;根据爆破从参数表可知分三段装药区域的装药量为768Kg,分两段装药的最后两排孔其装药量为760Kg,可以看出孔间毫秒延时间隔为12ms的装药量要大于孔间毫秒延时间隔为10ms时的装药量。

综上所述本发明提出的精确分段延时爆破时间降低爆破振动方法,本发明利用数码电子雷管精确延时孔内间隔装药,采取孔内延期与孔外延期相结合提前主爆孔起爆,然後通过逐孔起爆改变相邻孔和孔内毫秒延时时间进行降低爆破振动,可以明显降低爆破振动实现15m近距离大规模爆破。

以上所述仅为夲发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发奣的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变都应涵盖在本发明的保护范围之内。

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