水压爆破是在炮孔两端填充水袋,中间装上乳化炸,炮孔再用炮泥封死,炮孔间距很大,两个炮空之间相距了一米左右,是常规爆破的炮孔间距的两倍,这样可以节省炮孔材料,这两个凹槽又称为聚能槽,聚能槽非常重要,放置的位置和方向都十分讲究,一点也不能出错,在爆破的瞬间,高温高压聚能射流立即往凹槽两边的岩石进行切割,岩石如同豆腐一样轻松被切割切割出来的轮廓线十分平顺,效果极好,聚能水压爆破中的水袋没有降低爆破的效果,反而能保护隧道周边植被,减少地质扰动,降低烟尘,重要的是节省炸成本,在未来这项技术会广泛应用于工程中,降低施工成本。爆破聚能管水压光面爆破较水压光面爆破,在周边眼单循环火工品使用量上节约费用8.3%,周边眼钻孔数量从39个下降为23个费用节约41%,混凝土喷射每延米节约1.37立方米。
发挥巨大效力的关键又在其上面的“聚能槽”上。项目部目前采用的聚能管有两个“聚能槽”,通过这两个聚能槽的作用让爆炸的威力在隧道中切割出十分平顺的轮廓线,的控制了爆破量,有效管控了超挖欠挖的现象。为了进一步严格控制开挖轮廓,达到提高光面爆破效果的目的,并研究出了聚能管上两个“聚能槽”变为三个“聚能槽”的发明设计,目前,该发明设计已经进入到了试生产阶段。未来,三“聚能槽”设计的聚能水压爆破技术将推动中铁十四局四公司张吉怀铁路项目部施工开展迈上一个新的台阶,给项目部带来巨大的经济效益。工程爆破技术经过几十年的发展,已经渗透到经济建设的众多领域,特别为中国的铁路建设、矿山开采、城市拆旧定向爆破等做出了重要贡献。
水压光面爆破技术基础上发展起来的一项新技术,其掏槽眼、辅助眼装药结构和爆破方式与水压光面爆破相同,但在周边眼中安装专用线性聚能药管替代常规爆破药卷和传爆线,利用线性聚能药管产生的粒子射流动能、高压爆破气体应力及“气楔”作用,形成平整圆顺的开挖轮廓面,对控制超欠挖具有良好效果,有效提升了隧道施工质量、进度和经济效益。水压光面爆破较水压光面爆破,在周边眼单循环火工品使用量上节约费用8.3%,周边眼钻孔数量从39个下降为23个费用节约41%,混凝土喷射每延米节约1.37立方米。聚能水压光面爆破比水压光面爆破每循环节约费用258.4元,即每延米节约76较元,节约费用比例达32%。此外,聚能水压光面爆破能有效降低隧道内石渣块度和粉尘含量,还可使通风时间有效缩短33%。
施工工艺严格遵循六字方针(挂满、贴紧、对准):(1)要保证炮眼打眼质量,炮眼必须按技术要求合理布置。(2)要保证掏槽眼以及其他眼眼的打眼质量,一定要在规定位置上打眼;二要保证炮眼深度和角度。(3)聚能管装药时,要保证乳化炸药在聚能管中空内壁中填充饱满不得有空隙出现时以产生拒爆。(4)聚能管在炮眼中装填时,要保证聚能管的两条聚能槽指向巷道轮廓线方向并且各个炮眼聚能管的聚能槽轴线方面要保证相互连接在隧道轮廓线上。否则成型效果不仅不好,反而更差。(5)保证炮眼堵塞质量。(6)放炮员应提前按规定装好聚能管的炸药,并做好准备工作。试用范围:一级至五级围岩的光面爆破工程。
在工程爆破中,爆破多向聚能管公司常用的起爆方法有:电力起爆法、导火索起爆法、导爆索起爆法、导爆管起爆法。电力起爆法是利用电能使雷管爆炸,进而起爆炸药的起爆芳法。它所需的器材有:电雷管、导线和起爆电源。电爆网路的连接形式,要根据爆破方法、爆破规模、工程的重要性、所选起爆电源及其起爆能力等进行选择,东莞爆破多向聚能管基本连接方式有:串联、并联、串并联和并串联等。电力起爆法具有较安全、可靠、准确、高效等优点,在国内外仍占有较大比重。在大、中型爆破中,主要仍是用电力起爆。特别是在有瓦斯、矿尘爆炸的环境中,电力起爆是主要的起爆方法。但电力起爆容易受各种电信号的干扰而发生早爆,因此在有杂散电、静电、雷电、射频电、高压感应电的环境中,不能使用普通电雷管。
预裂与光面爆破技术的历史与现状:预裂爆破是沿设计开挖边界布置密集炮孔,采取不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之前起爆,从而在爆区与保留区之间形成预裂缝,以减弱主爆破对保留岩体的破坏并形成平整轮廓面的爆破作业。光面爆破是沿设计开挖边界布设密集炮孔,采用不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区爆破之后起爆的以形成平整的开挖轮廓面的爆破作业。爆破技术的发展是先出现光面爆破,然后衍生发展为预裂爆破。聚能管国内历史与现状,我国于1964~1965年在湖北陆水水电站施工中做过浅孔预裂爆破试验,1965年铁道部门在成昆铁路建设中开始试验光面爆破,1977年在西延线张家船工点,全长近200m的2000m2路堑边坡全部采用光面爆破,爆破后边坡平整稳定,残留的半孔清晰可见,是铁路建设中采用路堑光面爆破。