夏岸雄 張建華 張 鵬 李森茂 王 濤
(1.武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 武漢 430070;2.甘肅省化工研究院,甘肅 蘭州 730000;3.廣州宏大爆破股份有限公司,廣東 廣州 510623)
露天礦層狀巖體爆破拋擲方向及參數(shù)優(yōu)化
夏岸雄1張建華1張 鵬1李森茂2王 濤3
(1.武漢理工大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,湖北 武漢 430070;2.甘肅省化工研究院,甘肅 蘭州 730000;3.廣州宏大爆破股份有限公司,廣東 廣州 510623)
為了優(yōu)化爆破參數(shù),探究了露天礦層狀巖體傾向與爆破拋擲方向之間的關(guān)系。以黃麥嶺露天礦山為例,進行現(xiàn)場單孔爆破漏斗試驗,然后統(tǒng)計爆破后的大塊和飛石,繪制爆破漏斗剖面圖。最后進行孔網(wǎng)參數(shù)的正交試驗研究,應(yīng)用Split-desktop軟件記錄爆破后的塊度分布,確定了最優(yōu)方案。研究表明,當(dāng)爆堆拋擲方向與巖層傾向垂直時爆破效果最好。礦石/易爆巖石以及難爆巖石的最優(yōu)孔網(wǎng)參數(shù)分別為5.5 m×3.7 m,5 m×3.5 m。研究成果為露天礦中深孔臺階爆破提供了科學(xué)依據(jù)。
露天礦 層狀巖體 參數(shù)優(yōu)化 爆破漏斗 正交試驗
拋擲爆破是指在炸藥爆炸時,利用炸藥的能量,被爆破巖體的一部分沿最小抵抗線方向拋向采空區(qū)的爆破方法。拋擲爆破在露天礦中應(yīng)用十分廣泛。其優(yōu)點[1]是節(jié)省了大量巖土廢石的剝離和搬運工作,據(jù)統(tǒng)計,拋擲量可以占到總量的30%左右[2],而且爆破后的巖土塊度碎小,提高了設(shè)備生產(chǎn)率,縮短了剝離工作所需時間,經(jīng)濟效益顯著。
然而露天礦層狀巖體中存在各種結(jié)構(gòu)面、弱面和軟弱夾層,如裂隙、斷層、節(jié)理等。在進行拋擲爆破時,它們使得應(yīng)力波[3]在界面上不斷發(fā)生反射和折射,阻礙著爆炸應(yīng)力波的傳播,從而加劇了應(yīng)力波能量的衰減,削弱爆破效果。因此研究層狀巖體與爆破拋擲方向的空間位置關(guān)系顯得十分必要。
本研究以黃麥嶺露天礦為例,進行單孔漏斗試驗,闡述拋擲爆破機理,研究巖層傾向與拋擲方向的位置關(guān)系對爆破效果的影響。最后進行爆破參數(shù)優(yōu)化研究[4],以求出合理的孔網(wǎng)參數(shù)。
利文斯頓(Livingston C.W.)[5-6]提出一套以能量為基礎(chǔ)的巖石爆破破碎的爆破漏斗理論。他認(rèn)為,巖石性質(zhì)、炸藥性能、藥包質(zhì)量、藥包埋置深度等因素是炸藥在巖石爆破時傳給巖石能量和速度大小的依據(jù)。同時,在巖石性質(zhì)一定的條件下,爆破能量的多少又取決于藥包質(zhì)量,能量釋放速度取決于炸藥的傳爆速度。
利文斯頓通過現(xiàn)場藥包爆破試驗發(fā)現(xiàn):藥包質(zhì)量越大則藥包臨界埋深(自由面巖石僅有裂隙或微量片落發(fā)生時的藥包中心埋深)越大,藥包質(zhì)量越小則藥包臨界埋深越?。凰幇|(zhì)量不變而改變藥包埋置深度也會有不同的效果。據(jù)此利文斯頓提出了藥包處于臨界埋深Ln與炸藥量Q之間的關(guān)系是
(1)
其中,E是應(yīng)變能力系數(shù),m/kg1/3。E的物理意義是在一定的裝藥量Q條件下巖石表面開始破裂時巖石可能吸收的最大爆破能量。當(dāng)巖石和炸藥性質(zhì)一定時E是常數(shù)[7]。
如果當(dāng)藥包的埋深達(dá)到某個深度時,形成的漏斗體積最大。而當(dāng)藥包埋深大于或者小于該埋深時,產(chǎn)生的漏斗體積變小,則此時的埋深稱為最適宜深度W0。它表明此時爆破的能量利用率最高。通常采用深度比Δ[8]來表示埋置深度與臨界深度,則最適宜深度比Δ0=W0/Ln。Δ0是巖石的重要指標(biāo),通常在脆性巖石中Δ0較小,約0.5;在塑性巖石中偏大,接近1。
周傳波等人[9-10]通過單孔爆破漏斗試驗求得Ln、E、W0等參數(shù)。然后以最佳埋深為裝藥深度,進行變孔、排距同藥量爆破漏斗試驗,以確定合理的孔距和排距。
2.1 炮孔地質(zhì)情況概述
爆破漏斗試驗炮孔在礦層頂板片麻巖地段。炮孔北部為綠色片麻巖,含少量石英脈及鉀長石脈,炮孔南部為二長片麻巖,白云鈉長片麻巖。以鉆孔為圓心,10 m半徑范圍無明顯裂隙,主要構(gòu)造為片麻巖的片理面,其產(chǎn)狀203°∠28°。
試驗炮孔位置在34~36線的100 m平臺,坐標(biāo)X為3 456.338 m,Y為11 092.454 m,Z為99.24 m。
2.2 試驗方案[11-12]
(1)用D25鉆機鉆孔,孔深11.5 m。與臺階大爆破深度一致(孔中水多,水面離孔口1 m)。
(2)裝藥量:自制乳化炸藥224 kg(密度1.18 g/cm3)、裝藥8 m,裝好起爆系統(tǒng)(起爆彈位于孔底2 m處),待發(fā)泡10 min后填炮灰3.5 m。本次試驗的炮孔長8 m,直徑0.14 m,長徑比大于17,視為延長藥包。
(3)起爆網(wǎng)路采用非電導(dǎo)爆管,并采用孔內(nèi)使用400 ms導(dǎo)爆管雷管作為起爆具,孔外采用25、42、65 ms導(dǎo)爆管雷管做地表延期。用起爆器起爆,起爆藥柱的爆速大于乳化炸藥的穩(wěn)定爆速級臨界爆速。
(4)起爆后用人工和相應(yīng)的設(shè)備清理爆破后的松散巖石。按最大邊長大于1 m確定大塊的比例;在清理完松動的巖塊后,對形成的漏斗參數(shù)進行測定,爆破漏斗體積計算表和特性表分別見表1和表2。
表1 爆破漏斗體積計算結(jié)果Table 1 Blasting crater volume calculation
表2 爆破漏斗特性Table 2 Blasting crater characteristics
2.3 試驗結(jié)果
爆堆描述:爆破漏斗東西長10 m、南北寬9.4 m,漏斗深2.79 m。破碎區(qū)是以炮孔中心點為基點,東面寬4.6 m,南面寬3.4 m,西面寬6.3 m,北面寬8.1 m;裂隙區(qū)是以炮孔中心點為基點,東面寬5.3 m,南面寬4.8 m,西面寬6.3 m,北面寬13.2 m。漏斗東南西三面爆堆低,塊度小,北面形成一個東西長13.6 m、南北寬11.8 m、高1.6 m的爆堆,爆堆中大塊多,后沖嚴(yán)重。漏斗南北方向差別較大,南部只有4.8 m,北部有13.4 m,而且北部斜坡面傾角27°,與爆前測的傾角28°相近。爆破漏斗東西方向和南北方向剖面圖見圖1所示。
圖1 爆破漏斗剖面Fig.1 Blasting crater profiles
爆破后大塊統(tǒng)計:最大單邊長度>1.0 m的有62個,體積和138.4 m3,其中漏斗中有14個,爆堆中有48個,在漏斗北部有一個大塊尺寸為6.3 m×4.7 m×3.3 m,體積為97.7 m3。爆破飛石情況:炮孔中心20 m以外有5個,最遠(yuǎn)42.6 m。飛石都出現(xiàn)在炮孔的北部。
由表1可知漏斗體積為391.19 m3??汕蟮谜ㄋ巻魏膓=224/391.19=0.57 kg/m3,大塊率為35.4%。如果不計算那一個特大石塊,q=224/(391.19-97.7)=0.76 kg/m3,此時大塊體積和40.7 m3,大塊率為13.9%。
2.4 試驗結(jié)論
(1)根據(jù)漏斗形狀及塊度分布看:南北方向破壞長度大于東西方向,東西方向大塊少,南北方向大塊多;漏斗東西方向以鉆孔中心線為對稱軸近似對稱,說明炸藥作用在此處巖石的爆能在東西方向是相同的,破壞半徑4.8~6.2 m。
(2)南部是反巖層傾向爆破,巖層產(chǎn)生了松動,但位移小,巖層相互夾制。北部是沿巖層傾向爆破,巖層易沿層面沖起,產(chǎn)生后沖和大塊,可以說爆能在北部產(chǎn)生的破壞是沿著層面的。
丁林敏[13]在研究中運用ANSYS模擬和現(xiàn)場試驗相結(jié)合的方法進行了爆破參數(shù)優(yōu)化,指出:當(dāng)巖層傾向與臺階坡面垂直時,炸藥爆炸的應(yīng)力波對巖石的破碎作用比巖層與坡面傾向相反的情況下要好。丁一鳴[14]通過塊度分布試驗也得出了相同的結(jié)論。本次試驗結(jié)果也驗證了以上理論的正確性。
因此在爆破設(shè)計時,如果要得到較好的破碎塊度,控制大塊率,降低炸藥單耗,宜選擇東西方向爆破,即巖層傾向垂直的方向作為爆堆拋擲方向。
3.1 試驗方案與結(jié)果
根據(jù)黃麥嶺礦山[16-17]的地質(zhì)資料,確定礦區(qū)內(nèi)基本的孔網(wǎng)參數(shù)為:孔距4.5~5.5 m、排距3~4 m,其他參數(shù):超深1.5 m,抵抗線3.6 m,堵塞高度2.8 m,孔深11.5 m,孔徑140 mm??拙W(wǎng)參數(shù)是影響爆破效果的主要因素,因此作為爆破參數(shù)優(yōu)化的對象。由于參數(shù)的范圍已知,試驗[15]將參數(shù)細(xì)分成6個水平,孔距的變化幅度是0.5 m,排距變化幅度為0.3 m。隨后根據(jù)組合方案進行現(xiàn)場爆破試驗,根據(jù)這些試驗方案的評價指標(biāo),篩選出最優(yōu)的方案組合。試驗方案及結(jié)果見表3。
表3 爆破方案及結(jié)果Table 3 The combination of blasting scheme
3.2 爆破效果分析
從表3可以看出,當(dāng)孔距不變,排距從3.4 m變化到4 m時(方案1、2、3和方案4、5、6),塊度逐漸增多,大塊率逐漸變大,排距達(dá)到4 m時,大塊率超過3%;當(dāng)排距不變,而孔距從5 m變化到5.5 m時(方案1、6和方案2、5和方案3、4),塊度變化減小,大塊率逐漸變小。這說明孔距對大塊率的影響大,而排距的變化不能有效改善爆破效果,從而排除方案1和方案6,孔距控制在3.4~3.7 m。
從表3還可以看出,對于礦石/易爆巖石,孔距為5.5 m(方案2、3)比在5 m(方案4、5)時的炸藥單耗要低,單孔負(fù)擔(dān)面積要大,但根底沒有明顯增加,大塊率仍然控制在3%以內(nèi),因此確定孔距5.5 m為最佳,最后綜合各個評價指標(biāo)確定方案2為最優(yōu)方案,即孔網(wǎng)參數(shù)為5.5 m×3.7 m。
對于難爆巖石,方案5的大塊率達(dá)到8.39%,予以排除,方案4比方案3的單耗低,比方案2的單孔負(fù)擔(dān)面積大,但根底沒有明顯增多,大塊率仍然在3%以內(nèi),因此選定方案4為最優(yōu)方案。考慮到現(xiàn)場布孔的可操作性,最后確定孔網(wǎng)參數(shù)為5 m×3.5 m。
從表3還可以得出爆破大塊率與炸藥單耗有關(guān):單耗增加,大塊率降低;單耗降低,大塊率上升。
在露天礦層狀巖體中深孔爆破過程中,爆破拋擲方向與巖層傾向之間的關(guān)系對爆破效果的影響不能忽略,當(dāng)二者互相垂直時大塊率小,單耗低,爆破效果最佳,對于黃麥嶺礦山而言,宜選擇東西方向爆破。礦石/易爆巖石以及難爆巖石的最優(yōu)孔網(wǎng)參數(shù)分別為5.5 m×3.7 m,5 m×3.5 m。此時炸藥單耗低,穿孔量大;如果選擇南北方向爆破,可適當(dāng)增大孔網(wǎng)參數(shù),合理控制炸藥用量,此時會降低穿孔量,但是大塊率高,北部后沖不易控制。
試驗存在的不足:
(1)大漏斗爆破,用人工清理,勞動強度大,清理難到位,大塊難處理,漏斗下部人工作業(yè)受空間限制和安全影響,因此推算出漏斗深度偏小。
(2)南部巖層相互夾制,人工清理困難,沒有按計劃完全清理巖石,有地段清理不到位,影響了南部相關(guān)參數(shù)的準(zhǔn)確性。
(3)本次試驗是單孔爆破漏斗試驗,由于巖體地質(zhì)的復(fù)雜性造成試驗結(jié)果存在一定的偶然性和偏差,因此為了得到更為準(zhǔn)確的結(jié)果,應(yīng)進行多排孔的爆破漏斗試驗。
[1] 潘井瀾.拋擲爆破在露天臺階式采礦中應(yīng)用的探討[J].化工礦山技術(shù),1992(6):1-4. Pan Jinlan.Application of casting blast in stepped-faced mining in surface mine[J].Chemical Mining Technology,1992(06):1-4.
[2] 楊國華,張殿輝.淺談影響露天礦拋擲爆破效果的因素[J].內(nèi)蒙古煤炭經(jīng)濟,2008(6):55-57. Yang Guohua,Zhang Dianhui.Introduction to the influencing factors of open-pit mine cast blasting effect[J].Inner Mongolia Coal Economy,2008(6):55-57.
[3] 李夕兵.論巖體軟弱結(jié)構(gòu)面對應(yīng)力波傳播的影響[J].爆炸與沖擊,1993,13(4):334-342. Li Xibing.Influence of the structural weakness planes in rock mass on the propagation of stress wave[J].Explosiomn and Shock Waves,1993,13(4):334-342.
[4] 章清濤.矽卡巖礦體爆破漏斗試驗及爆破參數(shù)探究[J].有色金屬設(shè)計,2012,39(3):6-9. Zhang Qingtao.Probe into blasting crater test of skarn orebody and its blasting Parameters[J].Nonferrous Metals Design,2012,39(3):6-9.
[5] 王玉杰.爆破工程[M].武漢:武漢理工大學(xué)出版社,2007. Wang Yujie.Blasting Engineeering[M].Wuhan:Wuhan University of Technology Press,2007.
[6] 張峰濤.巖石在柱狀耦合裝藥作用下的爆炸能量分布[D].武漢:華中科技大學(xué),2007. Zhang Fengtao.Distribution of Explosive Energy Consumed by Coupling Column Charge in Rock[D].Wuhan:Huazhong University of Science and Technology,2007.
[7] 周傳波.深孔爆破一次成井模擬優(yōu)化與應(yīng)用研究[D].武漢:中國地質(zhì)大學(xué),2004. Zhou Chuanbo.Study on Simulation Optimization and Application of Shaft Formation by One Deep-hole Blasting[D].Wuhan:China University of Geosciences,2004.
[8] 劉曉軍.千家坪釩礦薄層狀礦體開釆爆破參數(shù)優(yōu)化研究[D].贛州:江西理工大學(xué),2012. Liu Xiaojun.Thin Bedded Ore Bodies Quantitative Blasting Parameter Optimiza-tion Research of The Vanadium Mine of Qianjiaping[D].Ganzhou:Jiangxi University of Science and Technology,2012.
[9] 周傳波,范效鋒,李 政,等.基于爆破漏斗試驗的大直徑深孔爆破參數(shù)研究[J].礦冶工程,2006,26(4):9-13. Zhou Chuanbo,Fan Xiaofeng,Li Zheng,et al.Study of parameters of large diameter deep hole blasting based on Blasting crater test[J].Mining and Metallurgical Engineering,2006,26(4):9-13.
[10] 張 生.爆破漏斗實驗在中深孔爆破參數(shù)確定中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代礦業(yè),2013(3):8-10. Zhang Sheng.Application of blasting crater experiment in the confirmation of blasting parameters of medium-deep hole[J].Modern Mining,2013(3):8-10,40.
[11] 肖勝祥,陳清運,羅學(xué)東,等.蒙庫露天鐵礦爆破漏斗試驗及其應(yīng)用研究[J].武漢工程大學(xué)報,2011,33(9):88-92. Xiao Shengxiang,Chen Qingyun,Luo Xuedong,et al.Mengku open iron ore blasting crater test and its application[J].Journal of Wuhan Institute of Technology,2011,33(9):88-92.
[12] 劉建兵,張建華,胡德義.黃麥嶺露天礦爆破參數(shù)的優(yōu)化研究[J].礦業(yè)研究與開發(fā),2013,33(1):110-112. Liu Jianbing,Zhang Jianhua Hu Deyi.Optimization of blasting parameters in Huangmailing open-pit mine.[J].Mining Research and Development,2013,33(1):110-112.
[13] 丁林敏.黃麥嶺礦層狀巖體爆破參數(shù)優(yōu)化研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2009. Ding Lingmin.The Layered Rock Blasting Parameter Optimization of Huangmailing Mine[D].Wuhan:Wuhan University of Technology,2009.
[14] 丁一鳴,池恩安,張修玉,等.不同巖層傾向與臺階坡面位置關(guān)系下的爆破效果[J].金屬礦山,2012(9):40-42. Ding Yimin,Chi En′an,Zhang Xiuyu,et al.Blasting effect comparison of different spatial position relationship between rock Strata dip and bench slop[J].Metal Mine,2012(9):40-42.
[15] 徐 超,葉觀寶.應(yīng)用正交試驗設(shè)計進行數(shù)值模型參數(shù)的敏感性分析[J].水文地質(zhì)工程地質(zhì),2004,31(1):95-97. Xu Chao,Ye Guanbao.Parameter sensitivity analysis of numerical model by cross test design technique[J].Hydrogeology and Engi-neering Geology,2004,31(1):95-97.
[16] 王 濤,惠明星,劉建兵.黃麥嶺露天礦層狀巖體爆破參數(shù)優(yōu)化[J].現(xiàn)代礦業(yè),2012(6):68-69. Wang Tao,Hui Mingxing,Liu Jianbing.Huangmailing open pit optimization of layered rock blasting parameters[J].Modern Mining,2012(6):68-69.
[17] 王 濤.黃麥嶺露天礦臺階爆破參數(shù)優(yōu)化及爆破震動效應(yīng)研究[D].武漢:武漢理工大學(xué),2013. Wang Tao.The Bench Blasting Parameters Optimization and the Study of Blasting Vibration Effect of Huangmailin Open-pit[D].Wuhan:Wuhan University of Technology,2009.
(責(zé)任編輯 徐志宏)
Blasting Throwing Direction of the Layered Rock in Open-pit Mine and its Parameter Optimization
Xia Anxiong1Zhang Jianhua1Zhang Peng1Li Senmao2Wang Tao3
(1.SchoolofResourcesandEnvironmentalEngineering,WuhanUniversityofTechnology,Wuhan430070,China;2.GansuResearchInstituteofChemical,Lanzhou730000,China; 3.GuangdongHongdaBlastingCo.,Ltd.,Guangzhou510623,China)
The relationship between rock dip and blasting throwing direction of the layered rock in open-pit mine was explored to optimize the blasting parameters.Taking Huangmailing Open-pit Mine as an example,single-hole blasting crater experiment in field was carried on.Then,the blasting crater profile was drawn by recording large blocks and flying rocks after blasting.Finally,the paper made the orthogonal test of spacing pattern parameters to determine the optimal solution with the application of the Split-desktop software for recording fragment distribution after blasting.The research indicated that the blasting effect is the best when the throwing direction of rock piles is vertical to the rock dip.The best spacing pattern parameters of the ore/explored rock and hard rock is 5.5 m×3.7 m,5 m×3.5 m respectively.The research provides a scientific basis for moderate longhole bench blasting in open-pit mine.
Open-pit mine,Layered rock,Parameter optimization,Blasting crater,Orthogonal test
2013-10-14
夏岸雄(1989—),男,碩士研究生。
TD235.31
A
1001-1250(2014)-03-040-04