徐俊峰,馬宏昊,2,趙 凱,牟金友,沈兆武,萬嘉輝,吳建國
(1.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)中國科學(xué)院材料力學(xué)行為和設(shè)計(jì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,合肥 230026;2.中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)火災(zāi)科學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,合肥 230026;3.中鐵建工集團(tuán)有限公司,北京 100070;4.中鐵二十一局集團(tuán)第五工程有限公司,重慶 402160)
隨著凍土地區(qū)礦產(chǎn)資源的開發(fā)以及極地建設(shè)的推進(jìn),高寒地區(qū)下的爆破施工日益頻繁。炸藥作為爆破作業(yè)的重要組成部分,其在低溫環(huán)境下的使用特性已得到了廣泛的關(guān)注,相關(guān)研究涉及抗低溫乳化炸藥的工藝配方設(shè)計(jì)及其在-35 ℃以內(nèi)的爆轟性能研究[1-2]、高能炸藥在低溫下的老化過程及其力學(xué)強(qiáng)度變化等[3-4]。然而,關(guān)于導(dǎo)爆管雷管、起爆具等爆破器材在低溫下(-30 ℃左右)的爆炸特性研究卻鮮有涉及,低溫下爆破器材的穩(wěn)定起爆、可靠延時(shí)對于精準(zhǔn)爆破控制至關(guān)重要。
針對上述問題,本研究預(yù)先對4種不同段別的導(dǎo)爆管雷管、起爆具進(jìn)行-30 ℃低溫冷凍處理,然后經(jīng)過多次重復(fù)實(shí)驗(yàn),分別測定了未經(jīng)處理和經(jīng)過低溫冷凍的各段別導(dǎo)爆管雷管的延時(shí)時(shí)間、水下爆轟參數(shù)以及起爆具的鋼板穿孔直徑,通過對實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的分析,為爆破器材在低溫下的起爆性能判定提供依據(jù)。
導(dǎo)爆管選用山西某公司生產(chǎn)的普通塑料導(dǎo)爆管,主裝藥為黑索金,內(nèi)徑1.5 mm,外徑3 mm;雷管和起爆具均為山東某集團(tuán)生產(chǎn),其中雷管選用無起爆藥飛片式雷管,主裝藥為PETN;起爆具質(zhì)量400 g,由TNT和RDX按質(zhì)量比53∶47澆鑄而成,直徑55 mm,高122 mm。
測試儀器包括:南京理工大學(xué)民爆器材研究所生產(chǎn)的電脈沖起爆器及智能爆速測量儀(ZBS9601B),示波器(Tektronix,Inc. USA),恒流源(482A22),水下壓力傳感器(PCB-W ICP138A25)。
為研究低溫環(huán)境對延時(shí)飛片雷管延時(shí)時(shí)間的影響,設(shè)置30 ℃(室溫)和-30 ℃(雷管裝在水袋內(nèi),置于-30 ℃冰柜中冷凍24 h)溫度下雷管的延時(shí)時(shí)間對比試驗(yàn),所用雷管段別為:MS2、MS5、MS8、MS10。其中各段別雷管分別在室溫和-30 ℃低溫下重復(fù)測試20發(fā),延時(shí)時(shí)間取測量數(shù)據(jù)的平均值。
為了得到低溫環(huán)境下雷管爆轟參數(shù)改變的定量數(shù)值,進(jìn)而有利于評估其傳爆特性,分別進(jìn)行了室溫下雷管和-30 ℃低溫冷凍處理后雷管的水下爆炸實(shí)驗(yàn)。由于雷管在冷凍時(shí)有冰袋包覆,實(shí)驗(yàn)時(shí)一并放入水中,能夠確保置于水中的雷管維持-30 ℃的溫度。實(shí)驗(yàn)在直徑D為5 m,深度H為5 m的水下爆炸裝置中進(jìn)行,為了消除有限水域中水池邊界和底部對測量結(jié)果的影響,將雷管放置在水下3 m處,兩個(gè)傳感器距離中心位置1.0 m。2組溫度下的雷管均做3組平行實(shí)驗(yàn),并取平均值表示其水下爆炸的參數(shù),數(shù)據(jù)由示波器采集和儲存,實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示。
圖1 水下爆炸實(shí)驗(yàn)裝置Fig.1 Underwater explosion experiment device
起爆具的起爆能力通過鋼板穿孔實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。將鋼板平放在地面上,起爆具豎直放置于鋼板中心,實(shí)驗(yàn)布置如圖2所示。實(shí)驗(yàn)分為3組,由于MS8段雷管的內(nèi)管結(jié)構(gòu)相比MS10段更小,利用-30 ℃冷凍后的MS8段及MS10段雷管起爆室溫及低溫冷凍后的起爆具,在得到鋼板穿孔結(jié)果的同時(shí),可以驗(yàn)證雷管的內(nèi)管結(jié)構(gòu)是否會影響其在低溫下的起爆性能。每組實(shí)驗(yàn)重復(fù)3次,分別測試3組工況下的器材起爆情況及對應(yīng)的鋼板穿孔直徑。所用鋼板厚10 mm,長、寬均為120 mm,實(shí)驗(yàn)在野外靶場進(jìn)行。
圖2 鋼板穿孔實(shí)驗(yàn)Fig.2 Steel plate perforation experiment
對上述4種段別雷管在30 ℃和-30 ℃下的延時(shí)時(shí)間實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,得到不同段別雷管在30 ℃和-30 ℃下延時(shí)時(shí)間數(shù)據(jù)的箱型(見圖3)。由于傳感器記錄故障導(dǎo)致部分組別數(shù)據(jù)不足20發(fā)。國標(biāo)GB 19417-2003規(guī)定各段別導(dǎo)爆管雷管的標(biāo)準(zhǔn)延時(shí)時(shí)間及其允許的上、下規(guī)格限如表1所示[5]。
表1 各段別雷管的標(biāo)準(zhǔn)延時(shí)時(shí)間
圖3 不同段別雷管在30 ℃和-30 ℃下延時(shí)時(shí)間數(shù)據(jù)的箱型Fig.3 Box chart of delay time data for different period detonators at 30 ℃ and -30 ℃
結(jié)合表1中的規(guī)定,從圖3中可以看出,除去未采集到的數(shù)據(jù),所有雷管均正常起爆,且在室溫及低溫條件下,各段雷管的延時(shí)時(shí)間均處于標(biāo)準(zhǔn)延時(shí)時(shí)間范圍內(nèi),因此可知低溫環(huán)境并不影響其正常的使用性能。但是在受低溫處理后,雷管的平均延時(shí)時(shí)間較室溫下均有所上升,延時(shí)時(shí)間的波動幅度也更大。并且,對于具有相同普通內(nèi)管結(jié)構(gòu)的MS2~MS8段延時(shí)雷管,段別越高,低溫對延時(shí)時(shí)間的影響越明顯。
雷管中的延時(shí)體藥柱由氧化劑、可燃劑及少量粘合劑組成,其燃燒過程滿足多段燃燒規(guī)律[6]:藥柱軸向分為固相反應(yīng)區(qū)、氣相反應(yīng)區(qū)、加熱區(qū)及未反應(yīng)區(qū),反應(yīng)區(qū)放出的熱量使加熱區(qū)達(dá)到燃點(diǎn)后,加熱區(qū)開始反應(yīng),使得燃燒繼續(xù)向前推進(jìn)。由于低溫環(huán)境下燃燒的熱損失更大,結(jié)合延時(shí)藥柱的多段燃燒規(guī)律可知,加熱區(qū)達(dá)到燃點(diǎn)的時(shí)間因?yàn)闊崃繐p失而發(fā)生延遲。同時(shí)燃燒時(shí)的初溫對燃速有一定的影響,可通過公式(1)表示:
v=Beβ(T-T0)
(1)
式中:v為燃速,m/s;B為常數(shù);β為燃燒的溫度系數(shù),數(shù)值為正;T為溫度,K。
由公式(1)可知,低溫處理會降低延時(shí)藥的燃燒速度,從而在一定程度上會增加其延時(shí)時(shí)間。
綜上所述,低溫環(huán)境下延時(shí)雷管的延時(shí)時(shí)間有所增加,且延時(shí)不穩(wěn)定性上升。同時(shí),由于所有測試的低溫雷管未出現(xiàn)拒爆現(xiàn)象,表明低溫下導(dǎo)爆管的傳爆性能及雷管的起爆性能不受影響。
1)沖擊波比沖量。水下爆炸沖擊波的沖量I可由公式(2)計(jì)算[7]:
(2)
式中:I(t)為沖擊波比沖量,kPa·s;p(t)為距離R處沖擊波壓力時(shí)程曲線;Pa;θ為沖擊波衰減時(shí)間,s,數(shù)值等于沖擊波壓力從pm衰減到pm/e的時(shí)間,其中e為數(shù)學(xué)常量,數(shù)值約為2.718。
2)沖擊波比沖擊波能、比氣泡能及總能量。水下爆炸比沖擊波能Es可由公式(3)計(jì)算[7]:
(3)
式中:Es為比沖擊波能,MJ/kg;R為雷管中心距傳感器中心的距離,m;m為雷管的裝藥質(zhì)量,kg;ρw為水的密度,kg/m;Cw為水中的聲速,m/s。
水下爆炸比氣泡能Eb可由公式(4)計(jì)算[7]:
(4)
(5)
式中:Eb為比氣泡能,MJ/kg;Tb為氣泡的第一次脈動周期,s;C為實(shí)驗(yàn)條件下測得的校正系數(shù)[8],數(shù)值為-0.332;ph為雷管處的靜水壓,Pa。
水下爆炸總能量E可由公式(6)計(jì)算[7]:
E=Ks(μEs+Eb)
(6)
(7)
(8)
式中:E為水下爆炸總能量,MJ/kg;Ks為雷管中裝藥形狀的修正系數(shù),對于圓柱形裝藥,取1.08;μ為水下沖擊波的壓力損失系數(shù);pC-J為爆轟過程的C-J壓力,GPa;ρ為主裝藥的密度,kg/m3;D為主裝藥的爆速,m/s;γ為比熱容,對于C-J壓力計(jì)算取3。
由于雷管爆炸時(shí)其主裝藥的爆速無法直接測得,先假定爆速不受溫度影響,pC-J的值參考文獻(xiàn)[7]。
結(jié)合式(2)~式(8),分別計(jì)算了雷管在30 ℃下和-30 ℃低溫處理后的比沖量I、比沖擊波能Es、比氣泡能Eb及雷管的總能量E(見表2)。2種溫度下雷管水下爆炸1.0 m處的沖擊波壓力時(shí)程對比如圖4所示。
表2 不同溫度雷管的水下爆炸的能量參數(shù)
圖4 不同溫度下雷管水下爆炸1.0 m處的沖擊波壓力時(shí)程Fig.4 Shock wave pressure-time of detonators under different temperature at the distance of 1.0 m in underwater explosion
根據(jù)表2和圖4,可知2種溫度下雷管的沖擊波壓力峰值變化不明顯,但是相比室溫環(huán)境,低溫處理后雷管的其他能量參數(shù)均呈現(xiàn)不同程度的下降。其中,沖擊波比沖量下降了5.0%,比沖擊波能降低了3.3%,比氣泡能降低了9.6%,總能量下降了7.3%。由于爆轟本質(zhì)上是一種化學(xué)反應(yīng),其特點(diǎn)是存在一個(gè)使反應(yīng)速率突變式增加的臨界條件,進(jìn)而從平穩(wěn)的化學(xué)反應(yīng)躍變?yōu)閯×业幕瘜W(xué)反應(yīng)。反應(yīng)速率與溫度的關(guān)系可用阿龍尼烏斯方程描述[9]:
(9)
式中:k為反應(yīng)速度常數(shù),min-1;A為頻率因子,min-1;Ea為反應(yīng)活化能,一般視為與溫度無關(guān)的常數(shù),J/mol;T為絕對溫度,K;R為氣體摩爾常數(shù),8.314 J/(mol·K)。
由式(9)可知,當(dāng)反應(yīng)的初溫降低時(shí),其初始的反應(yīng)速率減小,因此反應(yīng)速率發(fā)生突變的時(shí)間更晚。由于化學(xué)反應(yīng)歷程的改變,出現(xiàn)極大反應(yīng)速率值的時(shí)間延遲,使得炸藥在加速反應(yīng)轉(zhuǎn)為爆轟時(shí)消耗得更多[10],導(dǎo)致爆炸的輸出能量稍有減弱。因此測量得到的水下爆炸各項(xiàng)能量參數(shù)均呈現(xiàn)一定幅度的下降。
30、-30 ℃溫度下起爆具的鋼板穿孔實(shí)驗(yàn)結(jié)果如圖5所示,由圖5a~圖5c可以看出,兩種溫度下起爆具均穿透10 mm厚鋼板,正面穿孔直徑均在56 mm左右,略大于起爆具的直徑,表明低溫對起爆具的起爆能力沒有影響。鋼板背面破壞形態(tài)稍有差異。與圖5e、圖5f相比,圖5d中室溫起爆具穿孔后鋼板背面的破壞區(qū)域面積更大,周圍層裂現(xiàn)象更為明顯,顯然低溫在一定程度上降低了起爆具內(nèi)炸藥的化學(xué)反應(yīng)速率,進(jìn)而影響了其輸出的能量,這與雷管水下爆轟參數(shù)降低的原因一致。
注:(a)、(d)為30 ℃起爆具的穿孔;(b)、(c)、(e)、(f)為-30 ℃起爆具的穿孔。圖5 起爆具鋼板穿孔實(shí)驗(yàn)結(jié)果Fig.5 Steel plate perforation results with blasting primer
此外,起爆所用雷管同樣經(jīng)過了-30 ℃低溫處理,說明具有普通內(nèi)管結(jié)構(gòu)的MS8段雷管和具有大內(nèi)管結(jié)構(gòu)的MS10段雷管都能適應(yīng)低溫環(huán)境。
1)-30 ℃低溫環(huán)境下起爆具及各段別延時(shí)導(dǎo)爆管雷管均能正常起爆,表明爆破器材的正常起爆能力不受低溫影響。
2)-30 ℃低溫環(huán)境下,各段別延時(shí)雷管的延時(shí)時(shí)間均有所增加,且當(dāng)內(nèi)管結(jié)構(gòu)相同時(shí),延時(shí)雷管的段別越高,受低溫的影響就越明顯。但是所有延時(shí)時(shí)間的改變均處于標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi),不影響其正常的使用性能。
3)-30 ℃低溫條件下雷管水下爆炸的比沖擊波能、比氣泡能及總能量較常溫下分別降低了3.3%、9.6%、7.3%,而使用-30 ℃起爆具進(jìn)行鋼板穿孔時(shí),對鋼板的背面破壞更小。因此-30 ℃低溫下雷管、起爆具的輸出能量相比常溫下都有一定程度的下降。