6水压控制爆破.ppt
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1、第七章水压控制爆破第七章水压控制爆破资源与环境工程学院房泽法2009.122009.12水压控制爆破水压控制爆破概述概述1设计设计2施工施工3实例实例41 概述概述 在在容容器器状状构构筑筑物物中中注注满满水水,起起爆爆悬悬挂挂在在水水中中一一定定位位置置的的药药包包,利利用用水水作作为为中中间间介介质质,传传递递爆爆破破压压力力,达达到到破破坏坏构构筑筑物物,并并使使爆爆破破中中产产生生的的振振动动、飞飞石石和和噪噪音音等等有有害害效效应应都都得得到到有有效效控控制制的的施施工工方方法法,称为称为水压控制爆破水压控制爆破。水水压压爆爆破破拆拆除除对对象象:容容器器类类构构筑筑物物、旧旧楼房和
2、高耸建筑物楼房和高耸建筑物水介质为传能形式的爆破水介质为传能形式的爆破水压爆破水压爆破1 1水孔爆破水孔爆破2 2水封爆破水封爆破3 3水下爆破水下爆破4 4与水相关的爆破方法:水压控制爆破特点水压控制爆破特点 1.1.不需钻孔,节约了钻孔费用和钻孔时间;不需钻孔,节约了钻孔费用和钻孔时间;2.2.药包数量小,雷管用量少,爆破网络简单;药包数量小,雷管用量少,爆破网络简单;3.3.水介质易获得,传能效率高,炸药用量少;水介质易获得,传能效率高,炸药用量少;4.4.飞石飞散距离小、爆破粉尘少、爆破噪音小;飞石飞散距离小、爆破粉尘少、爆破噪音小;5.5.拆除速度快、爆破直接成本低;拆除速度快、爆破
3、直接成本低;6.6.只能用于容器类构筑物;只能用于容器类构筑物;7.7.采用齐发爆破,爆破地震动大;采用齐发爆破,爆破地震动大;8.8.容器体积大时,水患问题严重。容器体积大时,水患问题严重。水压爆破的基本原理水压爆破的基本原理炸药在水中爆炸的载荷形式:炸药在水中爆炸的载荷形式:冲击波作用载荷冲击波作用载荷,峰压大,衰减快,作用时间短;,峰压大,衰减快,作用时间短;高压气团的膨胀压力及由它产生的高速水流。高压气团的膨胀压力及由它产生的高速水流。两者大约占全部炸药爆炸能量的两者大约占全部炸药爆炸能量的8080,其余大约,其余大约2020的能量则消耗于所产生的光能和热能之中,这些的能量则消耗于所产
4、生的光能和热能之中,这些能量的确切比例取决于炸药的品种和密度。能量的确切比例取决于炸药的品种和密度。药包在水中爆炸后首先产生冲击波,冲击波的压力波峰值以药包在水中爆炸后首先产生冲击波,冲击波的压力波峰值以指数的形式衰减。指数的形式衰减。水中初始冲击波压力比空气中的大得多。例如空气中初始冲水中初始冲击波压力比空气中的大得多。例如空气中初始冲击波压力约为击波压力约为8080130MPa130MPa,而在水中初始冲击波压力则超过,而在水中初始冲击波压力则超过1 1万万MPaMPa。随着水中冲击波的传播,其波阵面压力和速度下降很快,随着水中冲击波的传播,其波阵面压力和速度下降很快,且波形不断拉宽。例如
5、球形装药爆炸产生的冲击波,在离爆且波形不断拉宽。例如球形装药爆炸产生的冲击波,在离爆炸中心炸中心1 11.5 1.5 r ro o时,其压力下降极快,而在约时,其压力下降极快,而在约l0rl0ro o,(r(r0 0为装为装药半径药半径)处压力下降为初始压力的处压力下降为初始压力的1/1001/100。药包在无限水域下爆炸药包在无限水域下爆炸水中冲击波等量装药时在水中爆炸与空气中爆炸的不同水中冲击波的压力比空气冲击波压力大得多;水中冲击波的作用时间要比空气冲击波的作用时间小得多;水中冲击波水中冲击波 高压爆炸气体生成物高压爆炸气体生成物气泡在周围水介质的作用气泡在周围水介质的作用下膨胀和压缩,
6、产生一次或多次脉动压力。冲击下膨胀和压缩,产生一次或多次脉动压力。冲击波到达自由面后,在一定的水域内产生水冢效应。波到达自由面后,在一定的水域内产生水冢效应。试验表明,水下爆炸冲击波、气泡脉动压力是水试验表明,水下爆炸冲击波、气泡脉动压力是水下非接触爆炸破坏容器类构筑物的二种主要载荷。下非接触爆炸破坏容器类构筑物的二种主要载荷。气泡脉动现象气泡脉动现象重250克的特屈儿在91.5m的深水爆炸,高速摄影机拍摄到气泡半径随时间的变化关系 在脉动过程中,由于水的浮力作用,气泡逐渐上在脉动过程中,由于水的浮力作用,气泡逐渐上升。气泡膨胀时,上升缓慢,几乎原地不动,而升。气泡膨胀时,上升缓慢,几乎原地不
7、动,而气泡受压缩时上升较快。爆炸产物所形成的气泡气泡受压缩时上升较快。爆炸产物所形成的气泡一般均接近于球形。如果装药本身非球形,长与一般均接近于球形。如果装药本身非球形,长与宽之比在宽之比在1 16 6范围之内,则离装药范围之内,则离装药25r25ro o的距离处就的距离处就接近于球形了。接近于球形了。气泡脉动现象梯恩梯装药水中爆炸梯恩梯装药水中爆炸137kg TNT137kg TNT在水中爆炸,冲击波峰值压力随距离变化的情况:在水中爆炸,冲击波峰值压力随距离变化的情况:爆炸近区,压力下降极快,远区,压力下降较缓慢。爆炸近区,压力下降极快,远区,压力下降较缓慢。水中冲击波正压作用时间随着距离加
8、大而逐渐增加,但比同水中冲击波正压作用时间随着距离加大而逐渐增加,但比同距离用药量的空气冲击波的正压作用时间要小,前者约为后距离用药量的空气冲击波的正压作用时间要小,前者约为后者的者的1 1100100。因为水中冲击波阵面速度与其尾部传播速度相差较小,例如因为水中冲击波阵面速度与其尾部传播速度相差较小,例如水中冲击波压力为水中冲击波压力为P P水水500MPa500MPa时,冲击波速度时,冲击波速度V V水水=2040m/s=2040m/s当压力下降到当压力下降到25MPa25MPa时,时,水中冲击波阵面传播速度实际上已水中冲击波阵面传播速度实际上已接近于声速接近于声速(P(P水水约为约为14
9、501500 m/s)14501500 m/s),此时波头与波尾几乎以此时波头与波尾几乎以同一速度传播同一速度传播(P(P气气=5MPa=5MPa时,时,V V气气=2230=2230 m/sm/s)。137kg梯恩梯装药水中爆炸梯恩梯装药水中爆炸当p=50160MPa时潜艇将沉没,无装甲的舰艇将受到严重破坏。p=3045MPa时潜艇将受到破坏。冲击波到水面冲击波到水面如下图所示,当炸药在水下附近爆炸时,水中冲击波首先如下图所示,当炸药在水下附近爆炸时,水中冲击波首先到达水面,在水面上出现一个迅速扩大的暗灰色的水圈,到达水面,在水面上出现一个迅速扩大的暗灰色的水圈,它的移动速度很大,约几十个毫
10、秒后就会消失;冲击波在它的移动速度很大,约几十个毫秒后就会消失;冲击波在自由表面发生反射,在稀疏波的作用下,表面处水的质点自由表面发生反射,在稀疏波的作用下,表面处水的质点进一步向上飞溅,形成一个特有的飞溅水冢进一步向上飞溅,形成一个特有的飞溅水冢(右下图右下图)。气泡到达水面气泡到达水面气泡到达水面时,气泡上升速度很快,这时气泡上方所有气泡到达水面时,气泡上升速度很快,这时气泡上方所有的水都垂直向上喷射,从而形成一个高而窄的喷泉式水柱,的水都垂直向上喷射,从而形成一个高而窄的喷泉式水柱,其高度和上升速度决定于装药的深度。其高度和上升速度决定于装药的深度。当装药在足够深的水中爆炸时,气泡到达自
11、由表面以前就当装药在足够深的水中爆炸时,气泡到达自由表面以前就被分散和溶解了,水面上没有喷泉出现如果在很深的水被分散和溶解了,水面上没有喷泉出现如果在很深的水中爆炸,则在自由表面看不到上述的水中爆炸现象中爆炸,则在自由表面看不到上述的水中爆炸现象对普通炸药,此种深度为对普通炸药,此种深度为 h=9 Qh=9 Q0.330.33 水中爆炸计算公式容重为1.525g/cm3 的TNT在水中爆炸,水中冲击波峰值压力P,比冲量I,水流能量密度E计算公式:水压爆破的基本原理 炸药在水中爆炸的瞬间,冲击波到达容器周壁时,炸药在水中爆炸的瞬间,冲击波到达容器周壁时,冲击波压力在几十冲击波压力在几十MPaMP
12、a以上。在冲击波作用下,容器以上。在冲击波作用下,容器壁开始向外位移变形。当周壁上的环向拉应力达到壁开始向外位移变形。当周壁上的环向拉应力达到材料的抗拉强度极限时,周壁产生裂纹,出现破裂。材料的抗拉强度极限时,周壁产生裂纹,出现破裂。接着周壁上又受到爆炸产生的高压气团膨胀引起的接着周壁上又受到爆炸产生的高压气团膨胀引起的水压力。将能量再次传递给建筑物的周壁,又一次水压力。将能量再次传递给建筑物的周壁,又一次形成冲击性的加载形成冲击性的加载,更加剧了周壁破坏。更加剧了周壁破坏。具有残压的水流从容器壁裂缝中向外喷出,并带出具有残压的水流从容器壁裂缝中向外喷出,并带出少量飞石四处飞散。少量飞石四处飞
13、散。高压水传能特点水做为传能介质,可压缩性小,传能效率高。水做为传能介质,可压缩性小,传能效率高。当压力为当压力为100Mpa100Mpa时,水的密度变化时,水的密度变化5 5,具有微压缩性,具有微压缩性,与与空气相比,炸药在水中爆炸时,水本身所消耗的变形能小,空气相比,炸药在水中爆炸时,水本身所消耗的变形能小,因而水的传能效果好。因而水的传能效果好。水具有缓冲作用:水中冲击波均匀地作用在被爆介质上,水具有缓冲作用:水中冲击波均匀地作用在被爆介质上,介质只产生破裂,而不产生在岩石中接触爆破时的塑性流介质只产生破裂,而不产生在岩石中接触爆破时的塑性流动和过粉碎,不仅提高了能量利用率,而且也起到了
14、缓冲动和过粉碎,不仅提高了能量利用率,而且也起到了缓冲作用。作用。水楔作用:对已经产生裂纹的容器高压水楔入到裂纹中,水楔作用:对已经产生裂纹的容器高压水楔入到裂纹中,使其产生扩展和延伸。而水楔比气楔作用要大得多,因为使其产生扩展和延伸。而水楔比气楔作用要大得多,因为水携带的能量远大于气体所携带的能量。水携带的能量远大于气体所携带的能量。水压控制爆破分类容器有无顶盖容器有无顶盖:开口式和封闭式容器。开口式和封闭式容器。开口式容器水压爆破,容器内形成的水柱上冲高度开口式容器水压爆破,容器内形成的水柱上冲高度大,高压气团产生的水膨胀压力耗散快,因而容器大,高压气团产生的水膨胀压力耗散快,因而容器壁破
15、碎效果也较差。壁破碎效果也较差。封闭式容器内水压爆破,水的膨胀压力耗散慢,炸封闭式容器内水压爆破,水的膨胀压力耗散慢,炸药能量利用率高,因而容器壁破碎效果较好。药能量利用率高,因而容器壁破碎效果较好。水水压控制爆破分类根据容器式构筑物的位置不同,可将容器分为架根据容器式构筑物的位置不同,可将容器分为架高式、平地式、半埋式和全埋式。高式、平地式、半埋式和全埋式。距距壁壁面面不不同同距距离离时时的的破破坏坏范范围围当药包距离容器壁近时,对容器壁的破坏作用面积小;较远时,作用面积较大。水压爆破效果与药包药量及放置距离R有关;与容器的壁厚和强度有关。当容器壁厚和强度不变,药量不变,随R的增加,容器壁的
16、破坏范围增加,容器壁的破碎程度降低,飞石飞散距离减少。当容器壁厚和强度不变,R不变,随Q的增加,作用于容器壁单位面积上的能量增加,因而容器壁的破碎程度加剧,飞石飞散距离增加。水压爆破效果2 水压控制爆破技术设计 1 1药量计算药量计算:根据壁面材质、厚度,确定药包到壁面的距离,计算药包重量2 2药包数量药包数量:根据容器形状、容积大小确定药包数量3 3药包位置药包位置:药包在容器内水中的放置位置2.1药量计算公式 许多学者都渴望从理论上解决水压控制爆破炸药量计算问题,许多学者都渴望从理论上解决水压控制爆破炸药量计算问题,并取得了可喜的成果,但由于水压爆破涉及的因素太多,迄并取得了可喜的成果,但
17、由于水压爆破涉及的因素太多,迄今以半理论半经验计算公式为主。推荐爆破界常用的三个水今以半理论半经验计算公式为主。推荐爆破界常用的三个水压爆破药量计算公式:压爆破药量计算公式:考虑注水体积的药量计算公式考虑注水体积的药量计算公式能量公式能量公式冲量准则公式冲量准则公式 考虑注水体积的炸药量计算公式 Q药量,kg;构筑物壁厚,m;V注水体积,m3;周壁材料的抗拉强度,MPa;n炸药包个数K与炸药性能、容器结构特征有关的参数硝铵炸药开口式容器 k=0.1,封闭式容器 K0.08 能量公式 k k1 1结构特征系数结构特征系数。封闭式封闭式:0.71.0:0.71.0,开口式,开口式:0.91.2:0
18、.91.2k k2 2材质系数。砖砌体材质系数。砖砌体:0.150.25:0.150.25,砼,砼:0.20.4:0.20.4,钢砼,钢砼:0.51.0:0.51.0,取下限值,碎块飞散距离控制在,取下限值,碎块飞散距离控制在10m10m以内,取上以内,取上限值,碎块飞散距离可达限值,碎块飞散距离可达20m 20m k k3 3炸药换算系数。黑梯炸药换算系数。黑梯:0.9:0.9,2 2号硝铵号硝铵:1.0:1.0,铵油,铵油:1.1:1.1;B B圆形容器内直径,矩形容器短边长圆形容器内直径,矩形容器短边长,m,m。能量公式 要求要求R R22,1mR3m1mR3m;圆形或正方形容器。;圆形
19、或正方形容器。容器断面形状为矩形,布多个药包,可用长与宽之比乘以容器断面形状为矩形,布多个药包,可用长与宽之比乘以k k4 4=0.851.0=0.851.0的结构调整系数;的结构调整系数;大容器,布置多个药包,上式再乘以药包调整系数大容器,布置多个药包,上式再乘以药包调整系数k k5 5,k k5 5 =1.051.35=1.051.35,药包数量越多,系数越大药包数量越多,系数越大(3)冲量准则公式与材质、破碎程度有关的系数,kg/m3非圆容器的等效半径(m)非圆容器的等效壁厚(m)K材质材质材质材质砖砖砖砖砼砼砼砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼钢筋砼系
20、数系数系数系数K K K K1 1 1 13 3 3 32 2 2 24 4 4 43 3 3 34 4 4 46 6 6 68 8 8 810101010破碎破碎破碎破碎程度程度程度程度碎而不飞碎而不飞碎而不飞碎而不飞飞石少,距飞石少,距飞石少,距飞石少,距离离离离4 4 4 46m6m6m6m飞石距离小于飞石距离小于飞石距离小于飞石距离小于20m20m20m20mk系数(p137表7-6)(3)冲量准则公式非圆容器的等效半径 非圆容器的等效壁厚 nSR 容器内空腔横截面积,容器内空腔横截面积,m2nS容器壁横截面积,容器壁横截面积,m2。冲量准则公式上式计算结果对于上式计算结果对于/R/R
21、值为值为0.10.1左右时,效果较好,而对于厚壁左右时,效果较好,而对于厚壁容器则需增加一个调整系数容器则需增加一个调整系数k k1 1(见表(见表7-77-7)才能获得较理想破)才能获得较理想破碎效果。碎效果。/R0.100.20.20.40.40.60.60.80.81.01.0k k1 11.0 1.109 1.2331.369 1.514 1.667 有人总结了水压爆破的几个药量计算公式,提出如有人总结了水压爆破的几个药量计算公式,提出如下计算公式为:下计算公式为:并指出公式中的指数,并指出公式中的指数,m+nm+n=3=3。药量计算通式2.2药包数量小体积的圆形、方形断面小体积的圆形
22、、方形断面容器:在容器中心布一个容器:在容器中心布一个药包,使爆破容器四壁承药包,使爆破容器四壁承受均匀的荷载,从而达到受均匀的荷载,从而达到良好的爆破效果。良好的爆破效果。大体积容器直径大于高度的大型容器,直径大于高度的大型容器,可单层布药,对称布置多可单层布药,对称布置多个集中药包。个集中药包。高度和直径高度和直径/宽度尺宽度尺寸均较大的大体积容寸均较大的大体积容器:多层布药,每层器:多层布药,每层多个药包多个药包大体积容器2.3 药包位置的确定 药包布设的位置恰当与否,将直接影响到水压爆破的效果。药包布设的位置恰当与否,将直接影响到水压爆破的效果。药包位置的确定主要取决于容器式构筑物的形
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