爆破实验指导书文档格式.doc
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在电雷管周围,用胶布缠好,并要注意雷管聚能穴的方向。
3.6测量爆破主线阻值,将电雷管脚线与爆破母线相连并用胶布缠好。
并将人员撤至警戒范围之外。
3.7测量电爆网路电阻,根据导线及电雷管的电阻判断网络连接是否正常。
3.8发出警戒信号→连接发爆器→起爆。
3.9观察爆破效果,收集未正常起爆之雷管并分析原因。
未爆雷管由实验指导教师处理。
登记爆破器材消耗数量。
图5-1导爆管网路连接示意图
1—电雷管,2—导爆管,3—四通连接件,
4—雷管,5—爆破主线,6—起爆器
4、实验报告要求:
4.1绘制实验所用雷管的结构图,说明其作用原理。
4.2绘制导爆管、单通、铁箍与火雷管的组装图。
4.3绘制实验所起爆的爆破网络图并说明所用的材料、原件及仪器的名称。
4.4说明处理未正常起爆雷管的方法。
4.5实验分析:
应说明实验目的、原理,说明存在的问题或提出建议等。
5、实验注意事项:
5.1导爆管网路应严格按设计进行连接,导爆管网路中不应有死结。
5.2用雷管起爆导爆管网路时,起爆导爆管的雷管与导爆管捆扎端端头的距离应不小于15cm,起爆雷管的聚能穴和导爆管反向连接,导爆管应均匀地敷设在雷管的周围并用胶布捆扎牢固。
5.3严禁在起爆雷管上覆盖砖块、石子等杂物。
3、思考题:
6.1导爆管概念?
导爆管网路主要的连接方法有哪几种?
6.2使用导爆管起爆法应注意哪些问题?
6.3导爆管起爆法的传爆序列是什么?
6.4导爆管起爆法的特点?
6.5在导爆管起爆网路中,对起爆用电雷管聚能穴的朝向有何要求?
这样做的目的是什么?
实验六炸药的爆破漏斗实验
在岩土(或砂)中的适当位置装入球形药包,药包起爆后,在自由面上将形成一个倒圆锥形爆坑,称为爆破漏斗。
根据形成的爆破漏斗的形状计算爆破漏斗体积和爆破作用指数,了解单个药包在岩土中的爆破作用。
爆破漏斗的几何要素如图6—1所示:
2、仪器和材料:
铁锹、3m长的钢卷尺、木棍(直径7.5mm,长200mm)、2号岩石铵梯炸药、电雷管、专用爆破电桥、导线、剥线钳、发爆器、绝缘胶布。
3、实验步骤:
3.1用铁锹在平坦的实验沙地上挖3个1m深的坑,3个坑大约间隔10米左右;
3.2用专用爆破电桥测量电雷管的电阻和爆破主线电阻,取出6发合格的电雷管分成3组用于实验网路连线用;
3.3分别取4卷、8卷、12卷炸药,做成3个不同质量的药包,每个药包中分别有2卷炸药中放置起爆雷管,用胶布将药包捆扎紧;
3.4将3个不同质量的药包按顺序放入已挖好的沙土坑里,放好药包后,用铁锹将坑填平,边填边进行适当的捣固。
在回填的过程中,不要将电雷管的脚线埋在砂土中;
3.5将每个药包的2发电雷管并联,和爆破主线相联,接头用绝缘胶布缠好;
3.6将人员全部撤离到安全地点,爆破主线拉到选好的起爆位置,测量整个网路的电阻;
3.7将发爆器短接放电
3.8接到实验指导教师指令之后,将爆破主线接到发爆器上,一切准备就绪后根据指令进行充电起爆。
3.8起爆后,用钢卷尺量取爆破漏斗的各个参数。
图6—1爆破漏斗的几何要素
r—爆破漏斗半径,W—最小抵抗线,H—爆破漏斗深度
θ—爆破漏斗张开角,P—爆破漏斗可见深度,R—破裂半径
4、实验结果分析:
根据上面的实验数据,计算形成的爆破漏斗体积和爆破作用指数,并判断所形成爆破漏斗的类型。
爆破漏斗体积按式6—1计算:
V=лr2W/3(6-1)
式中V——爆破漏斗的体积,m;
r——爆破漏斗底圆半径,m;
W——最小抵抗线,m。
爆破作用指数按式6—2计算:
n=r/W(6—2)
式中n——爆破作用指数;
5、将实验记录和计算结果填入下表:
序号
药包质量/kg
埋置深度/m
W/m
r
/m
H
P
R
Q
/度
V
/m3
n
爆破漏斗类型
1
2
3
6、注意事项:
6.1严禁在回填砂土中埋入砖块、石子等杂物。
6.2起爆药包的2发电雷管必须并联。
7、思考题:
7.1爆破漏斗的几何要素有哪些?
7.2什么是爆破作用指数?
根据爆破作用指数大小,将爆破漏斗分成哪几种?
7.3为什么不能在回填砂土中埋入砖块、石子等杂物?
实验七炸药的殉爆实验
不同的炸药在外能作用下,起爆的难易程度也不同。
不同的炸药对各种形式外能作用的感度并不存在固定的比例关系。
炸药的感度对于安全使用、生产贮存和运输十分重要。
工业上大量使用的是混合炸药,对热能、冲击摩擦作用的感度都较低。
引爆炸药并保证其稳定爆轰主要决定于炸药的起爆感度,即炸药对起爆冲能的感度。
主动装药的爆轰能引起与其相距一定距离的被惰性介质隔离的被动装药爆轰的最大距离称为殉爆距离。
本试验用一定规格的主动装药通过空气介质对一定规格的被动装药引爆以测定殉爆距离。
这种测定方法简单,比较能真实反映低感度混合炸药的冲能感度,故应用较为普遍。
1.实验目的:
掌握测定炸药殉爆距离的测定方法及意义。
2.仪器和材料:
直尺、2号岩石铵梯炸药(150g)、8号电雷管,发爆器、导线,钢管或圆木棒(ф35mm,长度不小于600mm)。
3.操作步骤:
3.1将电雷管插入药包内,制备主发药包。
3.2平整场地,用钢管在砂地上压出一个半园槽。
将药卷沿轴线隔一定距离平放在槽内,装有雷管的为主动装药。
另一药卷为被发装药。
3.3联线、引爆。
根据形成的炸坑有无残留的炸药和药卷外壳,来判断殉爆情况。
药卷的相隔距离L为本次试验实测殉爆距离。
殉爆距离用厘米表示。
3.4改变药卷的相隔距离,重复试验一次。
图2—1殉爆距离测试示意图
1-电雷管,2-主发装药,3-被发装药
4.讨论:
4.1影响试验结果的因素主要有:
试验场地的影响。
同一炸药在不同场地试验时,由于土质不同或坚实程度不同,殉爆距离也不同。
为使试验条件相同,采用在地平面上铺一定厚度的细砂,在砂层上压一个半园形凹槽,然后将主发药卷,被发药卷放在凹槽中进行试验。
药卷放置方向的影响。
试验时规定在主发药卷的捏头端插入雷管,被发药卷的捏头端朝向主发药卷。
工业粉状铵梯炸药药卷半园穴处比捏头端装药密度大,而且窝形控制较一致。
所以在殉爆距离测定的试验中,主发药卷和被发药卷沿轴线为一直线放置时,药卷放置方向的影响实际上是装药密度的影响和聚能效应的影响。
4.2工业铵梯炸药的测试试样应从每批测试炸药中随机抽取,不得重新改制。
4.3散装炸药按规定的密度制成直径为32mm或35mm,重150g的药卷进行测试。
4.4乳化炸药取φ35mm炸药试样,主发药卷质量为150±
10g。
被发药卷的质量不小于150g,称量前切除药卷一端包装外皮,测定殉爆距离时,两药卷药面相对。
4.5抗水粉状铵梯炸药的浸水后殉爆距离的测定:
取不少于6根药卷,将其放入水槽中,药卷距水面不得低于1m,1小时后取出,擦干后进行殉爆距离测定。
4.6测定殉爆距离时一次只准试验一对药卷。
5.实验报告要求:
5.1.说明炸药殉爆、殉爆距离的概念。
殉爆距离的测定方法应符合哪个标准?
5.2.绘制实验现场平面图,标出具体尺寸(周围地形、警戒范围、导线长度)。
5.3.叙述实验步骤,描述殉爆情况。
说明实验日期、地点,往返实验地点的时间;
参加实验人员的单位、数量。
说明实验用炸药、雷管、发爆器的具体型号。
注明本次实验爆破器材(含导火索、导爆索)携带数量、消耗数量(消耗方式)及剩余数量。
5.4.用实验数据填充下表
实验次数
一
二
三
四
五
装药类型
主发
被发
直径/mm
长度/mm
质量/g
间距/mm
殉爆情况
6.思考题:
6.1殉爆距离、主发装药、被发装药的概念?
6.2测定殉爆距离的意义?
6
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