張波 戰(zhàn)標(biāo)
摘 要:平頂山礦區(qū)大部分礦井采深大于800 m,平煤股份四礦巖巷巖石硬、地應(yīng)力高,在掘進(jìn)的過程中,存在爆破效率低、進(jìn)尺低和超欠挖嚴(yán)重的問題。在掘進(jìn)爆破作業(yè)中采用聚能爆破掘進(jìn)技術(shù),并設(shè)計(jì)了爆破參數(shù)和炮孔布置方案。工程實(shí)踐表明,該方案單循環(huán)進(jìn)尺提高了15%,巷道圍巖超欠挖降低了50%,節(jié)約了20%的成本,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果良好。
關(guān)鍵詞:巖巷;爆破;地應(yīng)力;快速掘進(jìn)
中圖分類號:TD235.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)16-0001-02
經(jīng)過多年的開采,平頂山礦區(qū)大部分礦井已經(jīng)進(jìn)入了深部開采區(qū),這些礦區(qū)普遍面臨井深巷遠(yuǎn)的局面。平煤股份四礦三水平達(dá)到1 000 m以上,己三東?;貛r巷位于四礦己14煤層頂板以上3 m左右的砂巖中,巷道沿12°上山施工,采用“全錨網(wǎng)+錨索”支護(hù),斷面凈寬5.0 m,凈高3.8 m。巷道原采用鉆爆法施工,臺階法分次爆破,耙斗機(jī)、礦車裝運(yùn)巖石,絞車提升;單楔掏槽,光面爆破,全斷面炮眼86個(深1.5~1.7 m),循環(huán)進(jìn)尺1.3 m,月進(jìn)尺在55 m左右。
針對四礦巖巷巖石硬、應(yīng)力高的特點(diǎn)和掘進(jìn)中爆破效率低、循環(huán)進(jìn)尺低,圍巖超欠挖等嚴(yán)重的問題,基于聚能爆破技術(shù)原理,決定在掘進(jìn)爆破作業(yè)中采用聚能爆破裝置提高炸藥和炮眼的利用率,并減小破碎圈的范圍,爆破效率、成型質(zhì)量大幅提高,進(jìn)而達(dá)到提高進(jìn)尺、實(shí)現(xiàn)巖巷快速掘進(jìn)的目的。
1 掏槽眼多向聚能爆破技術(shù)
1.1 多向聚能爆破裝置
多向聚能爆破裝置,如圖1所示,周圍有6個內(nèi)凹“V”型槽的圓柱管,周邊均勻分布,每隔60°設(shè)置1個,管內(nèi)徑為38 mm,長度為400 mm,“V”型槽的錐角為50°,深度為5 mm。當(dāng)藥卷放入該裝置中時(shí),爆炸能量沿“V”型槽方向產(chǎn)生匯聚,形成高速射流。在聚能穴周圍孔壁集中受力,如圖2所示,最易形成裂紋,然后在爆生氣體作用下快速擴(kuò)展,切割巖石形成碎塊。
將多向聚能爆破裝置應(yīng)用于掏槽眼或輔助眼中,可以提高炸藥的利用率和掏槽或崩落的效率。
1.2 掏槽參數(shù)設(shè)計(jì)
己三東?;貛r巷位于中粒砂巖中,巖石硬度大,受夾制作用強(qiáng),綜合以上因素,確定的掏槽方式為雙楔形掏槽。雙楔形掏槽可以增大槽腔體積,提高掏槽深度,在拋擲作用下,爆堆集中,利于裝巖,而且所需掏槽眼數(shù)目較少,單位耗藥量小。槽眼的位置和傾角的精確度對掏槽效果影響較小。在起爆的先后順序上,確定第一階掏槽眼為一段,第二階掏槽眼為二段,一階、二階掏槽時(shí)間間隔25 ms。掏槽參數(shù)見表1.
引藥位置和傳爆方向是影響爆破效果和爆破安全的重要因素。根據(jù)四礦巖巷的施工環(huán)境和相關(guān)規(guī)程可知,該試驗(yàn)中所有炮孔沿縱向上均采用連續(xù)正向裝藥結(jié)構(gòu),每個炮眼只裝1個引藥,引藥置于靠近眼口的裝藥端,引藥和所有藥卷的聚能罩都指向眼底,爆炸波向眼底傳播,如圖3所示。
2 周邊眼線性聚能爆破技術(shù)
2.1 線性聚能爆破裝置
線性聚能爆破裝置,如圖4所示,周邊均布2個內(nèi)凹“V”型槽,形成1個水平面,參數(shù)與多向聚能爆破裝置相同。將藥卷放入該裝置中,控制聚能穴方向。爆炸時(shí),炸藥能量沿聚能穴方向產(chǎn)生匯聚,炮孔周圍受力情況如圖5所示。在聚能穴周圍孔壁集中受力,使裂紋沿輪廓線方向擴(kuò)展,相鄰周邊眼之間便會沿輪廓方向出現(xiàn)貫穿裂紋,從而形成較為整齊的圍巖斷面。
將線性聚能爆破裝置應(yīng)用于周邊眼中,可以減小圍巖超欠挖,提高巷道成型質(zhì)量。
2.2 周邊眼參數(shù)設(shè)計(jì)
2.2.1 炮孔間距α
根據(jù)聚能爆破技術(shù)巖石裂紋形成機(jī)理,周邊眼炮眼間距計(jì)算公式為:
. (1)
式(1)中:K——爆炸應(yīng)力波系數(shù),取4.0;
b——切向應(yīng)力與徑向應(yīng)力比值,取0.25;
p——炮眼壁上的沖擊壓力,pmax=Sc為單軸抗壓強(qiáng)度,實(shí)測Sc=80.14~121.7 MPa;
St——單軸抗拉強(qiáng)度,實(shí)測St=6.731 MPa;
α——應(yīng)力波衰減系數(shù),α=2-b=1.75;
db——炮眼直徑,46 mm。
代入?yún)?shù)得:α≤632 mm。根據(jù)現(xiàn)場情況和工程經(jīng)驗(yàn)可知,選取周邊眼炮孔間距為450 mm。
2.2.2 最小抵抗線w
巖石相對較硬且脆,炮孔間距可適量增大,排距應(yīng)保持在合適的水平位置,選取最小抵抗線為w=550 mm。
2.2.3 炮孔填塞長度l
炮泥堵塞長度l與最小抵抗線w的關(guān)系為:
l=(0.7~1.0)w. (2)
根據(jù)實(shí)際情況可知,要求堵塞長度不得小于0.5 m。
2.2.4 裝藥量
通過計(jì)算可知,裝藥量q≤604 g。根據(jù)現(xiàn)場情況和經(jīng)驗(yàn),將周邊眼裝藥量確定為600 g。
2.3 周邊眼線性聚能裝置放置
為了更好地控制巷道成型,周邊眼應(yīng)做到“平、直、齊、準(zhǔn)”。裝藥時(shí),應(yīng)使線性聚能裝置的聚能穴與輪廓線方向保持一致,如圖6所示。
摘 要:平頂山礦區(qū)大部分礦井采深大于800 m,平煤股份四礦巖巷巖石硬、地應(yīng)力高,在掘進(jìn)的過程中,存在爆破效率低、進(jìn)尺低和超欠挖嚴(yán)重的問題。在掘進(jìn)爆破作業(yè)中采用聚能爆破掘進(jìn)技術(shù),并設(shè)計(jì)了爆破參數(shù)和炮孔布置方案。工程實(shí)踐表明,該方案單循環(huán)進(jìn)尺提高了15%,巷道圍巖超欠挖降低了50%,節(jié)約了20%的成本,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果良好。
關(guān)鍵詞:巖巷;爆破;地應(yīng)力;快速掘進(jìn)
中圖分類號:TD235.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)16-0001-02
經(jīng)過多年的開采,平頂山礦區(qū)大部分礦井已經(jīng)進(jìn)入了深部開采區(qū),這些礦區(qū)普遍面臨井深巷遠(yuǎn)的局面。平煤股份四礦三水平達(dá)到1 000 m以上,己三東?;貛r巷位于四礦己14煤層頂板以上3 m左右的砂巖中,巷道沿12°上山施工,采用“全錨網(wǎng)+錨索”支護(hù),斷面凈寬5.0 m,凈高3.8 m。巷道原采用鉆爆法施工,臺階法分次爆破,耙斗機(jī)、礦車裝運(yùn)巖石,絞車提升;單楔掏槽,光面爆破,全斷面炮眼86個(深1.5~1.7 m),循環(huán)進(jìn)尺1.3 m,月進(jìn)尺在55 m左右。
針對四礦巖巷巖石硬、應(yīng)力高的特點(diǎn)和掘進(jìn)中爆破效率低、循環(huán)進(jìn)尺低,圍巖超欠挖等嚴(yán)重的問題,基于聚能爆破技術(shù)原理,決定在掘進(jìn)爆破作業(yè)中采用聚能爆破裝置提高炸藥和炮眼的利用率,并減小破碎圈的范圍,爆破效率、成型質(zhì)量大幅提高,進(jìn)而達(dá)到提高進(jìn)尺、實(shí)現(xiàn)巖巷快速掘進(jìn)的目的。
1 掏槽眼多向聚能爆破技術(shù)
1.1 多向聚能爆破裝置
多向聚能爆破裝置,如圖1所示,周圍有6個內(nèi)凹“V”型槽的圓柱管,周邊均勻分布,每隔60°設(shè)置1個,管內(nèi)徑為38 mm,長度為400 mm,“V”型槽的錐角為50°,深度為5 mm。當(dāng)藥卷放入該裝置中時(shí),爆炸能量沿“V”型槽方向產(chǎn)生匯聚,形成高速射流。在聚能穴周圍孔壁集中受力,如圖2所示,最易形成裂紋,然后在爆生氣體作用下快速擴(kuò)展,切割巖石形成碎塊。
將多向聚能爆破裝置應(yīng)用于掏槽眼或輔助眼中,可以提高炸藥的利用率和掏槽或崩落的效率。
1.2 掏槽參數(shù)設(shè)計(jì)
己三東?;貛r巷位于中粒砂巖中,巖石硬度大,受夾制作用強(qiáng),綜合以上因素,確定的掏槽方式為雙楔形掏槽。雙楔形掏槽可以增大槽腔體積,提高掏槽深度,在拋擲作用下,爆堆集中,利于裝巖,而且所需掏槽眼數(shù)目較少,單位耗藥量小。槽眼的位置和傾角的精確度對掏槽效果影響較小。在起爆的先后順序上,確定第一階掏槽眼為一段,第二階掏槽眼為二段,一階、二階掏槽時(shí)間間隔25 ms。掏槽參數(shù)見表1.
引藥位置和傳爆方向是影響爆破效果和爆破安全的重要因素。根據(jù)四礦巖巷的施工環(huán)境和相關(guān)規(guī)程可知,該試驗(yàn)中所有炮孔沿縱向上均采用連續(xù)正向裝藥結(jié)構(gòu),每個炮眼只裝1個引藥,引藥置于靠近眼口的裝藥端,引藥和所有藥卷的聚能罩都指向眼底,爆炸波向眼底傳播,如圖3所示。
2 周邊眼線性聚能爆破技術(shù)
2.1 線性聚能爆破裝置
線性聚能爆破裝置,如圖4所示,周邊均布2個內(nèi)凹“V”型槽,形成1個水平面,參數(shù)與多向聚能爆破裝置相同。將藥卷放入該裝置中,控制聚能穴方向。爆炸時(shí),炸藥能量沿聚能穴方向產(chǎn)生匯聚,炮孔周圍受力情況如圖5所示。在聚能穴周圍孔壁集中受力,使裂紋沿輪廓線方向擴(kuò)展,相鄰周邊眼之間便會沿輪廓方向出現(xiàn)貫穿裂紋,從而形成較為整齊的圍巖斷面。
將線性聚能爆破裝置應(yīng)用于周邊眼中,可以減小圍巖超欠挖,提高巷道成型質(zhì)量。
2.2 周邊眼參數(shù)設(shè)計(jì)
2.2.1 炮孔間距α
根據(jù)聚能爆破技術(shù)巖石裂紋形成機(jī)理,周邊眼炮眼間距計(jì)算公式為:
. (1)
式(1)中:K——爆炸應(yīng)力波系數(shù),取4.0;
b——切向應(yīng)力與徑向應(yīng)力比值,取0.25;
p——炮眼壁上的沖擊壓力,pmax=Sc為單軸抗壓強(qiáng)度,實(shí)測Sc=80.14~121.7 MPa;
St——單軸抗拉強(qiáng)度,實(shí)測St=6.731 MPa;
α——應(yīng)力波衰減系數(shù),α=2-b=1.75;
db——炮眼直徑,46 mm。
代入?yún)?shù)得:α≤632 mm。根據(jù)現(xiàn)場情況和工程經(jīng)驗(yàn)可知,選取周邊眼炮孔間距為450 mm。
2.2.2 最小抵抗線w
巖石相對較硬且脆,炮孔間距可適量增大,排距應(yīng)保持在合適的水平位置,選取最小抵抗線為w=550 mm。
2.2.3 炮孔填塞長度l
炮泥堵塞長度l與最小抵抗線w的關(guān)系為:
l=(0.7~1.0)w. (2)
根據(jù)實(shí)際情況可知,要求堵塞長度不得小于0.5 m。
2.2.4 裝藥量
通過計(jì)算可知,裝藥量q≤604 g。根據(jù)現(xiàn)場情況和經(jīng)驗(yàn),將周邊眼裝藥量確定為600 g。
2.3 周邊眼線性聚能裝置放置
為了更好地控制巷道成型,周邊眼應(yīng)做到“平、直、齊、準(zhǔn)”。裝藥時(shí),應(yīng)使線性聚能裝置的聚能穴與輪廓線方向保持一致,如圖6所示。
摘 要:平頂山礦區(qū)大部分礦井采深大于800 m,平煤股份四礦巖巷巖石硬、地應(yīng)力高,在掘進(jìn)的過程中,存在爆破效率低、進(jìn)尺低和超欠挖嚴(yán)重的問題。在掘進(jìn)爆破作業(yè)中采用聚能爆破掘進(jìn)技術(shù),并設(shè)計(jì)了爆破參數(shù)和炮孔布置方案。工程實(shí)踐表明,該方案單循環(huán)進(jìn)尺提高了15%,巷道圍巖超欠挖降低了50%,節(jié)約了20%的成本,技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果良好。
關(guān)鍵詞:巖巷;爆破;地應(yīng)力;快速掘進(jìn)
中圖分類號:TD235.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:2095-6835(2014)16-0001-02
經(jīng)過多年的開采,平頂山礦區(qū)大部分礦井已經(jīng)進(jìn)入了深部開采區(qū),這些礦區(qū)普遍面臨井深巷遠(yuǎn)的局面。平煤股份四礦三水平達(dá)到1 000 m以上,己三東?;貛r巷位于四礦己14煤層頂板以上3 m左右的砂巖中,巷道沿12°上山施工,采用“全錨網(wǎng)+錨索”支護(hù),斷面凈寬5.0 m,凈高3.8 m。巷道原采用鉆爆法施工,臺階法分次爆破,耙斗機(jī)、礦車裝運(yùn)巖石,絞車提升;單楔掏槽,光面爆破,全斷面炮眼86個(深1.5~1.7 m),循環(huán)進(jìn)尺1.3 m,月進(jìn)尺在55 m左右。
針對四礦巖巷巖石硬、應(yīng)力高的特點(diǎn)和掘進(jìn)中爆破效率低、循環(huán)進(jìn)尺低,圍巖超欠挖等嚴(yán)重的問題,基于聚能爆破技術(shù)原理,決定在掘進(jìn)爆破作業(yè)中采用聚能爆破裝置提高炸藥和炮眼的利用率,并減小破碎圈的范圍,爆破效率、成型質(zhì)量大幅提高,進(jìn)而達(dá)到提高進(jìn)尺、實(shí)現(xiàn)巖巷快速掘進(jìn)的目的。
1 掏槽眼多向聚能爆破技術(shù)
1.1 多向聚能爆破裝置
多向聚能爆破裝置,如圖1所示,周圍有6個內(nèi)凹“V”型槽的圓柱管,周邊均勻分布,每隔60°設(shè)置1個,管內(nèi)徑為38 mm,長度為400 mm,“V”型槽的錐角為50°,深度為5 mm。當(dāng)藥卷放入該裝置中時(shí),爆炸能量沿“V”型槽方向產(chǎn)生匯聚,形成高速射流。在聚能穴周圍孔壁集中受力,如圖2所示,最易形成裂紋,然后在爆生氣體作用下快速擴(kuò)展,切割巖石形成碎塊。
將多向聚能爆破裝置應(yīng)用于掏槽眼或輔助眼中,可以提高炸藥的利用率和掏槽或崩落的效率。
1.2 掏槽參數(shù)設(shè)計(jì)
己三東專回巖巷位于中粒砂巖中,巖石硬度大,受夾制作用強(qiáng),綜合以上因素,確定的掏槽方式為雙楔形掏槽。雙楔形掏槽可以增大槽腔體積,提高掏槽深度,在拋擲作用下,爆堆集中,利于裝巖,而且所需掏槽眼數(shù)目較少,單位耗藥量小。槽眼的位置和傾角的精確度對掏槽效果影響較小。在起爆的先后順序上,確定第一階掏槽眼為一段,第二階掏槽眼為二段,一階、二階掏槽時(shí)間間隔25 ms。掏槽參數(shù)見表1.
引藥位置和傳爆方向是影響爆破效果和爆破安全的重要因素。根據(jù)四礦巖巷的施工環(huán)境和相關(guān)規(guī)程可知,該試驗(yàn)中所有炮孔沿縱向上均采用連續(xù)正向裝藥結(jié)構(gòu),每個炮眼只裝1個引藥,引藥置于靠近眼口的裝藥端,引藥和所有藥卷的聚能罩都指向眼底,爆炸波向眼底傳播,如圖3所示。
2 周邊眼線性聚能爆破技術(shù)
2.1 線性聚能爆破裝置
線性聚能爆破裝置,如圖4所示,周邊均布2個內(nèi)凹“V”型槽,形成1個水平面,參數(shù)與多向聚能爆破裝置相同。將藥卷放入該裝置中,控制聚能穴方向。爆炸時(shí),炸藥能量沿聚能穴方向產(chǎn)生匯聚,炮孔周圍受力情況如圖5所示。在聚能穴周圍孔壁集中受力,使裂紋沿輪廓線方向擴(kuò)展,相鄰周邊眼之間便會沿輪廓方向出現(xiàn)貫穿裂紋,從而形成較為整齊的圍巖斷面。
將線性聚能爆破裝置應(yīng)用于周邊眼中,可以減小圍巖超欠挖,提高巷道成型質(zhì)量。
2.2 周邊眼參數(shù)設(shè)計(jì)
2.2.1 炮孔間距α
根據(jù)聚能爆破技術(shù)巖石裂紋形成機(jī)理,周邊眼炮眼間距計(jì)算公式為:
. (1)
式(1)中:K——爆炸應(yīng)力波系數(shù),取4.0;
b——切向應(yīng)力與徑向應(yīng)力比值,取0.25;
p——炮眼壁上的沖擊壓力,pmax=Sc為單軸抗壓強(qiáng)度,實(shí)測Sc=80.14~121.7 MPa;
St——單軸抗拉強(qiáng)度,實(shí)測St=6.731 MPa;
α——應(yīng)力波衰減系數(shù),α=2-b=1.75;
db——炮眼直徑,46 mm。
代入?yún)?shù)得:α≤632 mm。根據(jù)現(xiàn)場情況和工程經(jīng)驗(yàn)可知,選取周邊眼炮孔間距為450 mm。
2.2.2 最小抵抗線w
巖石相對較硬且脆,炮孔間距可適量增大,排距應(yīng)保持在合適的水平位置,選取最小抵抗線為w=550 mm。
2.2.3 炮孔填塞長度l
炮泥堵塞長度l與最小抵抗線w的關(guān)系為:
l=(0.7~1.0)w. (2)
根據(jù)實(shí)際情況可知,要求堵塞長度不得小于0.5 m。
2.2.4 裝藥量
通過計(jì)算可知,裝藥量q≤604 g。根據(jù)現(xiàn)場情況和經(jīng)驗(yàn),將周邊眼裝藥量確定為600 g。
2.3 周邊眼線性聚能裝置放置
為了更好地控制巷道成型,周邊眼應(yīng)做到“平、直、齊、準(zhǔn)”。裝藥時(shí),應(yīng)使線性聚能裝置的聚能穴與輪廓線方向保持一致,如圖6所示。