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秒延期导爆管雷管延期时间表

秒延期导爆管雷管延期时间表

秒延期导爆管雷管延期时间表

导爆管雷管检验规程

浙江物产长鹏化工有限公司企业标准 Q/CP1.510—2006 导爆管雷管成品检验规程 2006—08—01发布2006—08—01实施浙江物产长鹏化工有限公司发布

浙江物产长鹏化工有限公司企业标准 Q/CP 1.510—2006 导爆管雷管 1主题内容与适用范围 本标准规定了导爆管雷管的技术要求、试验方法及检验规则。 本标准适用导爆管雷管的检验。 2 引用标准 GB/T 13225雷管延期时间测定方法 GB 19417—2003 导爆管雷管 3 技术要求 3.1 外观 导爆管雷管的外观应符合下列要求: a) 应有明显易辨认的段别标志。 b) 火雷管表面不应有明显的浮药、锈蚀、严重砂眼和裂缝。允许有轻微污垢、口部裂缝和机械损伤。 c) 导爆管不应有破损、断药、拉细、进水、管内杂质、塑化不良、封口不严。导爆管与火雷管结合应牢固,不应脱出或松动。 3.2 导爆管长度 导爆管基本长度为2.9 ~3.0m,也可按合同规定。 3.3 抗震性能 导爆管雷管经震动试验后,不应发生爆炸、结构松散或损坏现象。3.4 起爆能力 8号导爆管雷管应能炸穿厚度为5mm的铅板,穿孔直径应不小于雷管外径。 3.5 抗水性能 浸入水深1m的充水容器中,保持8h后取出,立即做测时试验, 不应瞎火或半爆。 浙江物产长鹏化工有限公司2006-08-01批准2006-08-01实施

3.6 抗拉性能 在19.6N的静拉力作用下持续1min,导爆管不允许从卡口塞内脱出。 3.7延期时间 各段别导爆管雷管的延期时间一般应符合表1的规定,也可根据需要生产其他延期时间系列。 表1各段别导爆管雷管的延期时间

一种毫秒导爆管雷管拒爆现象原因分析二次修改

一种毫秒导爆管雷管拒爆现象原因分析 倪磊 唐胜 赵鹏飞 况荣高 重庆顺安爆破器材有限公司(重庆北碚,400713) 【摘要】针对爆破施工过程中,导爆管雷管在雷管端口处出现导爆管击穿时,有部分导爆管雷管拒爆,但插入导爆管二次起爆时,均能正常点火起爆的现象进行了分析。验证了钝感钨系延期药(含钨粉量较低)导爆管雷管因生产、运输和使用的过程中铅芯延期体掉药严重的情况下,在雷管端口处导爆管出现击穿而雷管拒爆的原因。 【关键词】导爆管雷管;钨系延期药;击穿;掉药率;拒爆。 Analysis of a Cause of the Misfire P henomenon of the Millisecond Nonel Detonator NiLei ,TangSheng ,ZhaoPengfei, KuangRonggao Chong Qing Shun’an Explosion Equipment CO.,LTD(Chong Qing BeiBei,400713) [ABSTRACT] This paper analyzes the phenomenon of some nonel detonators can ignite and detonate successfully at the second initiation which could not detonate at the first initiation, when the end of the nonel detonators including tungsten type delay composition is punctured during blast working. It verifies the reasons that the punctured end of the nonel detonators misfired when using the insensitive tungsten type delay composition (including low tungsten powder) which was reduced largely due to the improper operation of the production, transportation and use process. [KEY WORDS] t he nonel detonator;tungsten type delay composition;misfire; puncture;the reduction rate of powder 1引言 随着爆破技术的不断发展, 导爆管雷管广泛运用于多段别多间隔的微差爆破,钨系延期药作为慢燃速延期药,已成为国内众多生产厂家采用的中长延期时间的主要延期药,其点火延滞期与钨粉含量负相关,钨粉含量越低,延期药点火延滞期越长,越不易点火。 在爆破施工过程中,顾客反映此类导爆管雷管存在拒爆。拒爆导爆管雷管均为导爆管在雷管端口处有击穿,但插入导爆管二次点火能正常起爆。通过对此拒爆原因试验分析,钨系延期药因原材料钨粉和铬酸钡的比重差异大,铅芯延期装药不密实易掉药是导致拒爆的主要因素。本文验证相关原因并提出并探讨了相应的解决办法。 2击穿对导爆管雷管拒爆的影响 导爆管雷管的爆轰波传播可以视为在理想气体状态下有约束的一维平面冲击波,结合气相爆轰在C-J 面爆轰波方程: 2 20100 2[1()]1a P P D K D D ρ?-=-?+? ??=?? 或 1002(1)(V p p K Q ρ-=-+ (1)

雷管段数

连接方法 其实雷管是没有正负极之分的,两根脚线颜色不一样是防止很多雷管在一起连接时连线连错了。比如:多雷管并联时,黄色的和黄色连在一起,红色和红色的连在一起,就不会错了。如果同一雷管两根脚线颜色一样,就有可能一个雷管的两根脚线连在同一根主线上,从而不能引爆。不同段的雷管当然可以串连。 电雷管引火装置桥丝的焊接设备及方法:一种电雷管引火装置桥丝的焊接设备,其特征在于,分别与动力系统、电控系统、传送机构连接的多个加工工位;所述动力系统以液压或气动形式与所述传送机构和各加工工位连接,以此提供动力;所述电控系统与所述传送机构和各加工工位连接,用于提供动作指令;所述多个加工工位包括压扁、折弯、纫丝、焊接、断丝、桥丝检验、并丝工位;所述传送机构采用往复式推杆结构,并将工件按各个动作指令以步进形式在所述多工位间传送; 所述压扁工位的工作端包括上压头和下砧板,所述工作端为刚性工作端; 所述折弯工位的工作端包括上压头、折弯推板和下砧板,所述上压头为弹性压头; 所述纫丝工位的工作端包括位于上压头和下砧板之间的杠杆机构所述杠杆机构的末端设置有纫丝针,所述纫丝针在杠杆机构的带动下作摆动运动; 所述焊接工位的工作端是通过馈电电极并联使用的多台点焊机; 所述断丝工位的工作端采用模具结构,包括上压头和下模具,所述下模具包括下工作端和位于模腔内的弹性支撑; 所述桥丝检验工位的结构是用共体电极实现多发桥丝的依次检验; 所述并丝工位的模具的结构是多锥孔凹模结构,所述凹模内设置有可调弹性拨丝机构。 2分类介绍 瞬发类 是在电能作用下,立即起爆的电雷管,又称瞬时电雷管。从通电到起爆时间不大于13ms,一般为4-7ms。其瞬时起爆的均一性取决于电雷管的全电阻和桥丝电阻。因此在产品出厂前和使用前都应检测全电阻,全电阻的误差越小,起爆的均一性越好。 用途:适用于露天及井下采矿、筑路、兴修水利等爆破工程中,起爆炸药、导爆索、导爆管等。

全国爆破工程技考核试卷

. 爆破工程技术人员考核试卷() 中级C 一、简答题(共10题,每题5分,总计50分) 1、《爆破作业单位资质条件和管理要求》规定爆破作业单位项目负责人的职责有哪些? 2、防止电爆网络出现拒爆有哪些措施? 3、简述炸药爆炸引起瓦斯爆炸的原因? 4、简述竖井巷掘进爆破的特点? 5、桥梁爆破拆除应遵循的原则是什么? 6、水下钻孔爆破装药时,应注意哪些事项? 7、试述楔形掏槽和直孔掏槽的优缺点。 8、炮孔爆破填塞得作用是什么?如何确定填塞长度? 9、什么是单位炸药消耗量?如何确定? 10、普通导爆管雷管和高精度导爆管雷管的主要区别是什么? 二、设计题(共2题,每题25分,总计50分) 1、隧道开挖爆破设计 某双向紧邻岩石巷道开挖工程,其巷道断面形状为直墙半圆拱形,掘进断面墙高2.0m,宽度3.0m,巷道围岩是石灰岩,整体性较好,裂隙不发育,岩石的坚固

性系数f=8~10。 施工采用YT-28气腿式风动凿岩机钻孔,爆破器材为岩石乳化炸药,毫秒延期导爆管雷管,周边孔光面爆破。 设计要求:做出可实施的爆破技术设计,技术设计应包括(但不限于):爆破方案选择、爆破参数设计、药量计算、爆破网络设计、爆破安全设计计算、安全防护措施等;相应的设计图和计算表。 专业资料. . 2、楼房拆除设计 拟拆除办公楼为砖混结构的六层双面办公楼,楼房东西长40m,南北宽13.5m,高20m。 承重墙为37.5cm外砖墙、24cm隔砖墙和构造柱。每层均有钢筋混凝土整体浇筑圈梁,层面为钢筋混凝土预制板。周围环境为:楼房东侧10m处为须保留楼房;南侧45m处为单位围墙;西侧15m处为车库;北侧20m处有电力设施。 设计要求:做出可实施的爆破技术设计,技术设计应包括(但不限于):爆破方案选择、爆破参数设计、药量计算、爆破网络设计、爆破安全设计计算、安全防护措施等;及相应的设计图和计算表。

导爆管雷管及爆破安全事故

导爆管雷管爆破安全问题 1.ICI澳大利亚某采石场一胶质炸药药包卡住,凿岩工用钻机加压推 送炸药,引起爆炸,这是由于钻杆的摩擦冲击引发,凿岩工送到医院2小时后死亡。 2.1991年5月19日,辽宁某县蓉花砂岩开发公司采石场,爆破违反 规程,在装药时,用炮辊捣药时由于用力过猛,挤压炸药包内雷管,引起炸药爆炸,死亡仨人! 3.1983年11月30日上午,湖北某铁矿深孔装7~8袋浆状炸药后, 放入爆导爆索,起爆药包,导爆管雷管组起爆弹,接着装第二个起爆弹时发生爆炸,装药工当场死亡,另外附近四人炸伤;事故原因是暴露在起爆弹外的雷管,在装药过程中收到外力冲击或摩擦而引起爆炸。 4.2009年7月11日,河北钢铁集团矿业公司石人沟铁矿井下发生爆炸事故,造成6人死亡,6人受伤。 采矿生产外包作业,承包单位管理混乱;炸药、爆破器材散放在人员密集的井底车场躲避硐室处;炸药和爆破器材裸露运输、混放、混发;爆破器材发放点照明电缆、灯具、开关、电压等级不符合国家有关规定,违反《爆破安全规程》。 导致导爆管雷管分发过程中,由于漏电产生电火花引发导爆管雷管爆炸,继而引起炸药爆炸。 5.泾县一采石场,雷雨天气爆破,分发导爆管雷管在孔口准备装药时,

天空发生雷电引爆一枚导爆管雷管,幸好旁边没人,幸好没有装药。 关于雷电,分为直击雷、感应雷和球雷。直击雷和感应雷都能在架空线路或在金属管道上产生沿线路和管道两个方向迅速传播的雷电冲击波。 雷电具有电流幅值大(10KA~数百KA);电流陡度大(可达50KA/微秒);冲击性强,冲击过压高(可达数百到数千千伏)的特点。 无论井下,露天,不应该在雷雨天使用导爆管雷管起爆;高压线旁,带电电缆附近使用导爆管雷管起爆同样要注意安全风险。 爆破作业中,不能因为导爆管雷管安全而忽视其不安全的一面,必须将导爆管雷管与其它雷管同等标准对待,做到轻拿轻放,避免撞击!- 运输雷管时,严禁发生撞击、摩擦、抛掷作用。 单发导爆管雷管殉爆距离与火雷管相同;运输中若有一发导爆管雷管意外爆炸,其它导爆管雷管都有可能引爆! 导爆管雷管在装箱中不严实,运输中不能有半点马虎,必须严格按章办事! 爆破安全事故 违章装卸造成爆炸伤害事故 1993年10月21日,某单位进行隧道开挖,爆破器材运到掌子面

培训笔记—爆破器材

培训笔记(二) ——爆破器材 一、雷管分为电雷管和导爆管雷管 1.电雷管:分为瞬发电雷管和延期电雷管。延期电雷管又分为秒延期、半秒延期、四分之一秒延期、毫秒延期。 2.电雷管编码:13位数字,如以下: 57 2 05 05 1 911 66 生产企业代号年份月日特征号盒流水号盒内雷管流水号 电雷管的性能参数主要有:电阻、最大安全电流、最小发火电流、串联准爆电流和发火冲能等。 1)电阻:电雷管的电阻就是桥丝电阻与脚线电阻之和,又称全电阻。《爆破安全规程》规定:用于同一爆破网路的电雷管应为同厂同型号产品,康铜桥丝雷管的电阻值差不得超过0.3Ω,镍铬桥丝雷管的电阻值差不得超过0.8Ω。 2)安全电流:根据电雷管的最大不发火电流和要求的设计裕度,对其规定的在5min内不发火的恒定直流电流称为安全电流。国家标准规定电雷管的安全电流不小于0.18A。 3)最小发火电流:对于某批或某个品种的电雷管,达到0.9999的发火概率所需施加的最小恒定直流电流称为该批或该品种电雷管的最小发火电流。 4)串联准爆电流:对于串联20发电雷管通以1.2A恒定直流电流,应全部起爆。《爆破安全规程》规定:电力起爆时,流经每个雷管的电流为:一般爆破,交流电不小于2.5A,直流电不小于2A;大爆破,交流电不小于4A,直流电不小于2.5A。 5)发火冲能:电雷管在发火时间内,每欧姆桥丝提供的热量称为发火冲能。 3.导爆管雷管:是指靠导爆管的冲击波冲能激发的工业雷管,由导爆管、卡口塞、延期体和火雷管组成。 4.我国导爆管雷管的品种有:瞬发导爆管雷管、毫秒导爆管雷管、半秒导爆管雷管和秒延期导爆管雷管。 二、传爆器材 1.导爆索:是一种以猛炸药为药芯,用来传递爆轰波的索状火工品。

导爆管雷管说明书-中文

导爆管雷管使用说明书 一、产品介绍 导爆管雷管是一种新型的起爆器材,适用于无沼气、无煤尘或其它可燃矿尘爆炸危险的场所。由导爆管中的冲击波能量来起爆雷管,因此不受杂散电流的影响,而且导爆管可以方便的连接成爆破网路,能可靠起爆各种炸药;延期雷管微差起爆可有效减轻地震波效应,减少二次破碎量,提高爆破效率。 本产品可广泛应用于一般采矿、开凿隧道、筑路修桥、兴修水利等各种爆破工程。具有抗静电、抗杂散电流,使用安全可靠,网络连接方便快捷等特点。 二、规格型号 1、雷管规格:工业8号雷管 2、管壳材料:铝; 3、管壳外径:Φ7.35mm; 4、管壳长度:45 mm~70mm 5、导爆管长度:根据用户要求提供 三. 性能指标 1、发火可靠性:一发工业8号雷管应可靠起爆20发导爆管雷管 2、起爆威力:Φ35mm×5mm铅板,炸孔直径大于雷管外径 3、抗震性能:落高150mm,频率1HZ,震动10min不爆炸或结构损坏 4、抗拉性能:19.6N静拉力,持续1min,导爆管不脱出 5、耐水性:1m水深,24h;做发火可靠性试验应合格 6、延期时间

四、使用方法 1. 禁止在有瓦斯、煤尘和矿尘爆炸危险的场合使用。 2.导爆管雷管在使用前应逐发进行检查,对管体锈蚀的雷管禁止使用。 3. 一次爆破使用的延期雷管是不同段别产品时,要认清雷管上的段别标志。按布炮方案,分段装炮,再按设计的连网方式连接起来。谨防混段、错段使用,以免影响爆破效果。 4. 用于起爆药包的导爆管雷管管体必须完全插入炸药中,并使其固定,以防止在连接过程中拉脱。 五、注意事项 1.在使用过程中要避免将导爆管划破损伤、打死结和烧坏,不允许将沙石、泥块、水、油等杂物弄入导爆管孔中,以免影响传爆。 2.在使用时,禁止将导爆管任意切断。 3.操作过程中严禁烟火。 4.在搬运和使用中必须轻拿轻放,严禁跌、打、碰撞及靠近高温热源。 5.不许与炸药放置在一起。 六、贮存条件 1.雷管应存放在自然通风良好,干燥的库房内。 2.保管库房应注意防火、防盗、防潮、防鼠。 3.雷管启封后,如暂时用不完,必须放在干燥的库房内,以免受潮。 七、使用有效期 原包装雷管,在上述条件下贮存、保管,其使用有效期自制造之日起为两年。

起爆器材 导爆管网络

导爆管网络联结 何为导爆管网路? 导爆管网路系统以其施工安全、成本低、联接简单,已在矿山爆破和城市拆除爆破中得到广泛应用。目前,导爆管网路有两种基本类型:一是多阶束状接力式联接(簇联网路),其联接速度快、传爆雷管用量大,安全隐患多;二是反射四通联接网路,几乎不用传爆雷管,施工安全,但接点太多,连接时间长。这两种类型各自都有不同的联接形式,而不同形式其网路连接的难易程度和系统起爆可靠性往往有很大的差异。在分析研究了各种导爆管网路连接方法的利弊和大量工程实践的基础上,提出了采用首阶束状连接,四通双干线小网格复合环传爆,多点电雷管激发技术,大大缩短了四通网路的连接时间,又确保了网路具有较高的起爆可靠性。这一特点已在多项工程应用中得到证实。 那么这种网络该如何设计呢? 首先将爆破现场各炮孔引出的导爆管雷管,以约20根为一组,用一把抓的方式集结成束,再绑扎2发反向设置的瞬发导爆管传爆雷管;传爆雷管引出的2根导爆管,各自接续一个反射四通;这2个四通再分别接入2根与前后四通相连的传爆导爆管,构成2条平行的导爆管传爆主干线;两传爆干线环绕各分片导爆管束组铺设,构成两独立的闭合环形回路;每用2个四通接入一组导爆管束时,就用一段导爆管将平行闭合环上的这2个四通桥接1次,形成初级束状1把抓,双干线、逐点桥接的小网格复合环传爆网路,见图1所示。

若爆区大,可将整个爆区划分成多个分片,每个分片形成一个独立的双干线小网格复合环,分片与分片间在保证各自复合环独立完整的前提下,再接续四通和导爆管进行多点串接,因此雷管在任意点激发起爆,都会使整个闭合网路内的药包安全起爆。但为了进一步提高系统的起爆可靠性,应在网路中预留初始起爆点,不随意断开闭合回路,其预留方法是:在预设的初始起爆点处将2个联接四通分别接入复合环的双干线上,并桥接起来,再分别引出1根传爆导爆管,用于直接绑扎起爆雷管。此外,在起爆雷管数较多的情况下,应设置多个初始起爆点,均匀地布置在整个爆区,尤其是尽量使各分片复合环中均有初始起爆点。这样保证了小网格复合环闭合回路传爆系统的完整性,使系统的起爆与传爆相对独立,不会因起爆线路被破坏而断开传爆的回路。由于本系统的联线方式使传爆路径四通八达,从初始起爆点进入传爆网路系统是双向进行,因此只要起爆雷管的爆轰波能从一条线路有效进入传爆网路系统的1个反射四通,就能立即产生4条路径向前传播,使整个网路可靠起爆。多点激发正是确保起爆雷管的爆轰波能有效进入

导爆管连接

导爆管连接 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】

内部学习资料6? 导爆管雷管起爆网络2? 塑料导爆管雷管可分为瞬发雷管和延期雷管。而延期雷管又分为秒延期雷管、半秒延期雷管、毫秒延期雷管。爆破作业人员在使用前必须确认雷管上标识的段别,切勿发错、用错。? 秒延期雷管和半秒延期雷管主要用于地下硐室采矿、桩井爆破等。这些类型的爆破,不太考虑爆破飞石对周边环境的影响,又能明显地将前后响区分开,而露天爆破,若需分段延期起爆技术,必须使用毫秒延期雷管。若露天爆破使用秒差雷管或半秒差雷管进行延期,会使前后响延期时间过长,在先响炮孔带走后响炮孔部分岩体的情况下,后响炮孔因岩体厚度变薄,抵抗力量变弱,会出现远距离飞石,有可能造成安全事故。我国工程爆破,毫秒延期时间间隔通常为25毫秒至200毫秒。如果需要严格考虑爆破振动对周围建筑物的影响,则前后响延期时间必须间隔100豪秒以上,有了上百毫秒的延期时间间隔,前后响的爆破震动会明显区分开,不存在叠加现象,因此考虑爆破地震,常用毫秒5段或毫秒6段进行分段。? 毫秒微差导爆管网路分为三种类型? 一、孔内毫秒延期网路。根据爆破设计的起爆顺序和延期间隔时间(相应段别雷管),在炮孔内装入从低段到高段的毫秒雷管,而地表用塑料导爆管配合四通等连接件,或者地表用瞬发导爆管连接,这类网络比较可靠。? 二、孔外毫秒延期网路。孔内使用瞬发导爆管雷管,地表使用延期导爆管雷管连接。这类网路最不可靠,因为先响炮孔起爆后,产生的爆破飞散物及地表岩石鼓包震动会破坏后向炮孔地表上正在传爆的网络,容易产生盲炮。采用这种网路时要注意前后响的炮孔间隔,特别要保证孔外延期雷管和塑料导爆管的完好性。? 三、孔内外毫秒延期网路。炮孔内使用高段位雷管,炮孔外使用低段位雷管,通过合理组合来满足延期时间间隔,以达到安全准爆的目的。设置这种网路应考虑到先使地表上的网路传爆完毕,然后首响炮孔才响,这样先响炮孔才不会破坏地表上的网路。? 我们应尽可能采用孔内外毫秒延期网路,爆破专家理论结合实际,已研究 出孔内高段位雷管和孔内低段位雷管的最佳配合。? 孔内用5—6段雷管—孔外用2段雷管?孔内用7—8段雷管—孔外用3段雷管?孔内用9—11段雷管—孔外用4段雷管?孔内用10—13段雷管—孔外用5段雷管? 上述孔内孔外结合,以4排炮孔最为合适。实际爆破作业中,通常布置炮孔以小于4排比较合理,若排数过多,引起的爆破震动比较大。? 国产导爆管雷管,若段位越高,延时精确度越差。例如:毫秒15段导爆管雷管,名义延期时间为880毫秒,其上规格限为950毫秒,下规格限为820毫秒,换句话说,延期时间为950毫秒的雷管是合格的15段雷管,而延期时间为820毫秒时,也是合格的15段雷管,即可能产生的上下延期误差达130毫秒,加上孔外地表雷管延期时间比较短,这样会出现后面孔比前面孔先爆的情况,这种现象称为“跳段”,既影响爆破效果,也会造成安全事故。鉴于上述原因,当采用孔内外毫秒延期网路时,孔内雷管以小于13段较为合理。孔外地表雷管以3-5段比较合理。?

雷管和炸药基础知识

雷管和炸药基础知识 第一章雷管 第一节雷管基础知识 在火帽或其他外界能量作用下,发生爆轰并引起其他爆炸元件爆轰的火工器材或发火装置。因初始装药为雷汞而得名并沿用至今按引发方式有非电雷管及电雷管两大类:前者有用火花点燃的火雷管和激发引爆的非电导爆雷管其延发一般以毫秒量级计;后者一般有瞬发及延期两种延期分为秒、半秒及毫秒三种量级。现已发展集成片式电子雷管,由专用电脑控制延时;还有各种不同用途的专用高精度雷管。多段雷管无起爆药雷管,抗散电流雷管以及安全雷管等。对雷管性能总的要求是分为1-10号,常规用6号、8号两种,中国主要使用8号。 第二节电雷管特点 一、电雷管的特性: 最大的特性是瞬间性和延时性。在微差爆破作业时,优势更加明显,它可以一次起爆多个装药,并且能够有效地控制每个装药的起爆顺序和时间,先爆的炮孔为后爆的炮孔提供了相当有利的自由面,而且先爆的炮孔产生的冲击波的应力还没有完全消失之前,后爆的炮孔跟着起爆,产生了应力叠加,这种应力的叠加是在几十至几百个毫秒内完成的,应力的叠加大大提高了爆破效果。有些人肯定会

说,我们可以用火雷管导火索的切长和点火的先后顺序来控制起爆时间,从而达到应力叠加的效果。事实上,这种控制方法只能控制起爆的先后顺序,根本达不到应力叠加的效果,起爆早了和起爆迟了,都会错过应力叠加的机会,只能根据炮孔的设计、自由面的大小,合理选择雷管不同的段别,从而达到最大限度提高爆破效果的目的。 二、电雷管:是由电能作用而发生爆炸的一种雷管。与火雷管相比,它具有爆破作用的瞬间性和延时性。在爆破作业中,使用电雷管可远距离点火和一次起爆大量药包,使用安全、效率高,便于采用爆破新技术。它具有如下的安全优越性: 1、可以控制远距离点火,保证人员能撒离到安全地方,避免因火雷管点火过程中互相之间配合不好(指两人以上点火)而造成事故。 2、引火药头与管壳部分紧紧相连,避免因使用导火索而带来的诸多问题和不便。 3、只要切断电源后,就不会发生火雷管出现的缓燃、速燃和透火等事 第三节雷管运输(操作规程) 第四节引起雷管爆炸的原因(电雷管在没有起爆时就爆炸被称为早爆。) 引起电雷管早爆的原因主要有: 1、撞击。通常在搬运以及现场使用过程中的一些磕碰等引起的早爆。

毫秒延期电雷管延期时间影响因素的探讨

毫秒延期电雷管延期时间影响因素探讨铜川矿务局一五三厂 任文忠

毫秒延期电雷管延期时间影响因素探讨 铜川矿务局一五三厂任文忠 1前言 毫秒延期电雷管由于使用方便、经济、安全,被广泛地应用到微差爆破工程中。但是在相应的起爆能力下,其延期时间的一致性则是爆破网络发挥最佳爆破效果的关键。在实际生产中,由于雷管生产工艺复杂,影响延期时间的因素很多,因此结合我厂实际,对其主要因素分别进行模拟装配试验,找出规律,以指导生产。2影响因素的分析 毫秒延期电雷管主要生产工艺是:引火元件制造、延期体制造、火雷管制造、雷管装配四大部分。但每部分又有很细的分工,从影响延期时间方面考虑,主要有涂球(引火药量的大小);延期体制造(切长、切面平整、储存方法);装填(延期体重装、漏装、重压等);卡中印(卡中印位置、卡印直径)和卡口(卡口直径)等五个工序十个方面因素。 3影响延期时间因素的测试分析 3.1涂球药量对延期时间的影响 取8- 15、15- 22、22- 30mg的药头装配雷管,测试结果如下: 表1:(每样试验20发,用二段管使用,其它按现工艺装配) 从测试数据可以看出,延期时间随药头药量的增加而减小,主要原因是:大药头产生的点火能力强,气室压力大,延期药燃烧速度变快,同时药头越大,越易引起雷管脱口拒爆。

3.2延期体制造对延期时间的影响 321由于延期药影响因素较多,暂不考虑,仅对合格延期体进行测试,对切长和储存测试结果如下: 表2:切取不同长度延期体测试数据(各测试20发) 表3:储存环境对延期时间的影响测试(各取20发) 由表2数据可以看出,延期体切长对秒量影响较大,特别是对高 段管的影响尤为突出 由表3数据得出,PbO—Si - SbS系列延期药在潮湿环境下长期储存,会造成秒量增大,偏差增加,既是再进行干燥,水分也难排出, 同时Si —Sb2S3固一

非电毫秒雷管段别及延期时间表

利用毫秒雷管进行全断面一次起爆的可行性与必要性 摘要:利用毫秒雷管进行全断面一次起爆,可减少一个循环放炮、联炮次数,并加快掘进速度,提高月单进米,保证安全最有效方法。因此,我矿研究、推广利用毫秒雷管全断面一次起爆提供可行性及必要性总结。 关键词:加快掘进速度保证安全进尺 前言:双阳煤矿近几年来,全煤巷道、半煤岩巷道、全岩巷道都在进行着利用毫秒雷管全 断面一次性起爆,缩短了一个循环时间及工序,提高了月单进。一、毫秒雷管的优点 毫秒雷管是一种优良的起爆器材,在掘进工作面上利用毫秒雷管进行全断面一次性起爆可以减少循环放炮时间,缩短循环时间,工人少吸炮烟,有利于工人的健康和安全。 特别是在高沼气矿井“一炮三检”的工作面上,利用毫秒雷管进行全断面一次起爆,可以减少检查瓦斯的总次数。可以杜绝在两次放炮之间不检查瓦斯浓度而漏检放炮引起瓦斯事故的可能性。 利用毫秒雷管连续起爆,可使岩石受到叠加振动,岩石易于破裂,因此爆下的岩石量多块度小,爆破效果好,节省炸药又便于装车。 毫秒雷管的最大优点是起爆时,点火时间短,并小于点燃瓦斯的爆炸时间。因此,可以防止放炮引起瓦斯的事故发生。 利用毫秒雷管起爆,还可以做到一次装药和一次起爆,防止一次装药分次起爆违反“煤矿安全规程”第292条的规定。也避免了分次装

药分次起爆所造成的第二次装药的困难和不安全性。 二、毫秒雷管的设计制造原理与瓦斯爆炸条件的关系 瓦斯爆炸的主要条件是: 1、瓦斯浓度5%—16%; 2、点燃温度650℃以上; 3、氧气浓度不低于12%; 上述三个因素缺一都不会引起瓦斯爆炸。虽然放炮时温度可高达2000℃,而没引起瓦斯爆炸,就是由于放炮时合格的煤矿安全炸药在爆炸时产生的火焰,在空气中存在的时间特别短所致。如果把延迟性雷管的起爆时隔时间缩短一定程度,在进行一次起爆时,就不致于点燃瓦斯,因此制造了毫秒雷管。 毫秒雷管的迟发间隔时间,仅为一秒的千分之几,所以毫秒雷管得到了广泛的应用。毫秒雷管的这样短的迟发间隔时间是通过调解雷管内缓燃剂的化学成份和数量而得到的,实验证明岩石在受爆炸力作用下,更易于破裂,而岩石受爆炸力作用力而产生振动波,有一定的振幅和周期,当前一个波动振幅达到最大值时,再接着来一次振动,这样爆破效果最好。一般岩石在爆破时受振动而产生最大振幅时间是在起爆后的25%秒,所以毫秒雷管在考虑了有利于爆破和不至于点燃瓦斯后,一般各段延迟时间为0、25、50、75、100毫秒,由于雷管在通电起爆时产生的温度为300—1000℃,所以毫秒雷管这样爆炸的延迟时间是不易点燃瓦斯的。 三、对毫秒雷管一次起爆总延迟时间及相邻两组起爆间隔时间的要求我国制造的毫秒雷管迟发间隔时间为0、25、50、75、100毫秒等。

导爆管雷管起爆网络

导爆管雷管起爆网络2 塑料导爆管雷管可分为瞬发雷管和延期雷管。而延期雷管又分为秒延期雷管、半秒延期雷管、毫秒延期雷管。爆破作业人员在使用前必须确认雷管上标识的段别,切勿发错、用错。 秒延期雷管和半秒延期雷管主要用于地下硐室采矿、桩井爆破等。这些类型的爆破,不太考虑爆破飞石对周边环境的影响,又能明显地将前后响区分开,而露天爆破,若需分段延期起爆技术,必须使用毫秒延期雷管。若露天爆破使用秒差雷管或半秒差雷管进行延期,会使前后响延期时间过长,在先响炮孔带走后响炮孔部分岩体的情况下,后响炮孔因岩体厚度变薄,抵抗力量变弱,会出现远距离飞石,有可能造成安全事故。我国工程爆破,毫秒延期时间间隔通常为25毫秒至200毫秒。如果需要严格考虑爆破振动对周围建筑物的影响,则前后响延期时间必须间隔100豪秒以上,有了上百毫秒的延期时间间隔,前后响的爆破震动会明显区分开,不存在叠加现象,因此考虑爆破地震,常用毫秒5段或毫秒6段进行分段。 毫秒微差导爆管网路分为三种类型 一、孔内毫秒延期网路。根据爆破设计的起爆顺序和延期间隔时间(相应段别雷管),在炮孔内装入从低段到高段的毫秒雷管,而地表用塑料导爆管配合四通等连接件,或者地表用瞬发导爆管连接,这类网络比较可靠。 二、孔外毫秒延期网路。孔内使用瞬发导爆管雷管,地表使用延期导爆管雷管连接。这类网路最不可靠,因为先响炮孔起爆后,产生的爆破飞散物及地表岩石鼓包震动会破坏后向炮孔地表上正在传爆的网络,容易产生盲炮。采用这种网路时要注意前后响的炮孔间隔,特别要保证孔外延期雷管和塑料导爆管的完好性。 三、孔内外毫秒延期网路。炮孔内使用高段位雷管,炮孔外使用低段位雷管,通过合理组合来满足延期时间间隔,以达到安全准爆的目的。设置这种网路应考虑到先使地表上的网路传爆完毕,然后首响炮孔才响,这

导爆管技术的原理与应用及发展趋势

导爆管技术的原理与应用及发展趋势 前言:塑料导爆管(简称导爆管)在民用爆破器材行业占有重要地位,已成为爆破工程中网络连接必要的组成部分。本文介绍了导爆管的种类、起爆原理、生产工艺国内外的开发应用概况及发展趋势。 一.导爆管 又称非电导爆管。为内壁涂有混合炸药粉末(炸药与金属粉混合物)的塑料软管。由内径1.5毫米、外径3毫米左右的高压聚乙烯材料制成,混合炸药配比是黑索金91%,铝粉及其他成分9%(普通变色导爆管导爆药配比为RDX75%:Al 25%),涂层药量14~16毫克/米。可由各种雷管、导爆索、击发枪、专用激发枪及引火头等引发。引发后管内形成一种特殊的爆轰,其爆轰波以恒速传播。它只能引爆雷管而不能引爆炸药,传播性能好,遇火燃烧而不被激发,抗冲击能力强,抗水及抗电性能俱佳,且具一定强度,成本低,已普遍使用,导爆管在我国发展迅速且前景良好。 二.制造工艺 塑料导爆管制造工艺相对比较简单,不同企业的工艺条件大同小异,其工艺主要是导爆药加工和塑料导爆管拉制这两部分。 塑料普通导爆管的拉制就是高聚氯乙烯料进入塑料挤出机的进料漏斗后,边加热边挤压,并通过机头的圆环形口模成型。在机头成形的同时,由混合药粉的加料装置定量给料。内壁有混合药粉涂层的塑料导爆管,由牵引机通过导轮经冷却水池拉出,检测装置检查药量、管径后即可在收卷机上收卷或切割机切割。 塑料高强度导爆管的拉制具体流程就是高聚氯乙烯料进入塑料挤出机的进料漏斗后,边加热边挤压,并通过机头的圆环形口模成型。在机头成形的同时,由混合药粉的加料装置定量给料。内壁有混合药粉涂层的塑料导爆管,由牵引机通过导轮经冷却水池拉出,检查装置检查药量后再经多次烘箱加热由牵引机对其拉伸,经几次拉伸后在由包覆模具在外层包覆一层管材,再由牵引机经冷却水槽拉出,再次对其加热拉伸,拉伸完成后再经管径检查装置检查,检查完成后即可在收卷机上收卷或切割机切割。 三.导爆管分类 一)变色导爆管

导爆管连接1

内部学习资料6 导爆管雷管起爆网络2 塑料导爆管雷管可分为瞬发雷管和延期雷管。而延期雷管又分为秒延期雷管、半秒延期雷管、毫秒延期雷管。爆破作业人员在使用前必须确认雷管上标识的段别,切勿发错、用错。 秒延期雷管和半秒延期雷管主要用于地下硐室采矿、桩井爆破等。这些类型的爆破,不太考虑爆破飞石对周边环境的影响,又能明显地将前后响区分开,而露天爆破,若需分段延期起爆技术,必须使用毫秒延期雷管。若露天爆破使用秒差雷管或半秒差雷管进行延期,会使前后响延期时间过长,在先响炮孔带走后响炮孔部分岩体的情况下,后响炮孔因岩体厚度变薄,抵抗力量变弱,会出现远距离飞石,有可能造成安全事故。我国工程爆破,毫秒延期时间间隔通常为25毫秒至200毫秒。如果需要严格考虑爆破振动对周围建筑物的影响,则前后响延期时间必须间隔100豪秒以上,有了上百毫秒的延期时间间隔,前后响的爆破震动会明显区分开,不存在叠加现象,因此考虑爆破地震,常用毫秒5段或毫秒6段进行分段。 毫秒微差导爆管网路分为三种类型 一、孔内毫秒延期网路。根据爆破设计的起爆顺序和延期间隔时间(相应段别雷管),在炮孔内装入从低段到高段的毫秒雷管,而地表用塑料导爆管配合四通等连接件,或者地表用瞬发导爆管连接,这类网络比较可靠。 二、孔外毫秒延期网路。孔内使用瞬发导爆管雷管,地表使用延期导爆管雷管连接。这类网路最不可靠,因为先响炮孔起爆后,产生的爆破飞散物及地表岩石鼓包震动会破坏后向炮孔地表上正在传爆的网络,容易产生盲炮。采用这种网路时要注意前后响的炮孔间隔,特别要保证孔外延期雷管和塑料导爆管的完好性。 三、孔内外毫秒延期网路。炮孔内使用高段位雷管,炮孔外使用低段位雷管,通过合理组合来满足延期时间间隔,以达到安全准爆的目的。设置这种网路应考虑到先使地表上的网路传爆完毕,然后首响炮孔才响,这样先响炮孔才不会破坏地表上的网路。 我们应尽可能采用孔内外毫秒延期网路,爆破专家理论结合实际,已研究 出孔内高段位雷管和孔内低段位雷管的最佳配合。 孔内用5—6段雷管—孔外用2段雷管孔内用7—8段雷管—孔外用3段雷管孔内用9—11段雷管—孔外用4段雷管孔内用10—13段雷管—孔外用5段雷管 上述孔内孔外结合,以4排炮孔最为合适。实际爆破作业中,通常布置炮孔以小于4排比较合理,若排数过多,引起的爆破震动比较大。 国产导爆管雷管,若段位越高,延时精确度越差。例如:毫秒15段导爆管雷管,名义延期

全国爆破工程技考核试卷

爆破工程技术人员考核试卷(四川) 中级C 一、简答题(共10题,每题5分,总计50分) 1、《爆破作业单位资质条件和管理要求》规定爆破作业单位项目负责人的职责有哪些? 2、防止电爆网络出现拒爆有哪些措施? 3、简述炸药爆炸引起瓦斯爆炸的原因? 4、简述竖井巷掘进爆破的特点? 5、桥梁爆破拆除应遵循的原则是什么? 6、水下钻孔爆破装药时,应注意哪些事项? 7、试述楔形掏槽和直孔掏槽的优缺点。 8、炮孔爆破填塞得作用是什么?如何确定填塞长度? 9、什么是单位炸药消耗量?如何确定? 10、普通导爆管雷管和高精度导爆管雷管的主要区别是什么? 二、设计题(共2题,每题25分,总计50分) 1、隧道开挖爆破设计 某双向紧邻岩石巷道开挖工程,其巷道断面形状为直墙半圆拱形,掘进断面墙高2.0m,宽度3.0m,巷道围岩是石灰岩,整体性较好,裂隙不发育,岩石的坚固性系数f=8~10。 施工采用YT-28气腿式风动凿岩机钻孔,爆破器材为岩石乳化炸药,毫秒延期导爆管雷管,周边孔光面爆破。 设计要求:做出可实施的爆破技术设计,技术设计应包括(但不限于):爆破方案选择、爆破参数设计、药量计算、爆破网络设计、爆破安全设计计算、安全防护措施等;相应的设计图和计算表。 2、楼房拆除设计 拟拆除办公楼为砖混结构的六层双面办公楼,楼房东西长40m,南北宽13.5m,高20m。承重墙为37.5cm外砖墙、24cm内隔砖墙和构造柱。每层均有钢筋混凝土整体浇筑圈梁,层面为钢筋混凝土预制板。周围环境为:楼房东侧10m处为须保留楼房;南侧45m处为单

位围墙;西侧15m处为车库;北侧20m处有电力设施。 设计要求:做出可实施的爆破技术设计,技术设计应包括(但不限于):爆破方案选择、爆破参数设计、药量计算、爆破网络设计、爆破安全设计计算、安全防护措施等;及相应的设计图和计算表。 爆破工程技术人员考核试卷(安徽) 中级C 一、简答题(共10题,每题5分,总计50分) 1、建筑物拆除爆破后出现未倒塌或未完全倒塌的事故时,在确定建筑物处于稳定状态的情况下应如何处置? 2、爆破毒气产生的原因是什么? 3、拆除爆破施工公告包括哪些内容? 4、烟囱爆破拆除时,其倾倒必须满足的三个条件是什么? 5、在养鱼场和有水产资源附近进行水下爆破作业应注意哪些问题? 6、井下爆破预防有毒气体应采取哪些措施? 7、试分析光面爆破与预裂爆破的异同点。 8、孔内延期与孔外延期的区别是什么? 9、爆破器材外观检查项目应包括哪些? 10、经由道路运输民用爆炸物品时,应遵守《民用爆炸物品安全管理条例》哪些规定? 二、设计题(共2题,每题25分,总计50分) 1、露天台阶爆破设计 某露天矿剥离工程,依据工程地质和施工机械情况,设计台阶高度15m,孔径为150mm。采用多孔粒状铵油炸药,导爆管毫秒雷管起爆网路。岩石为花岗岩,普氏系数f =10~12。周围环境为:采区距离居民建筑最近为250m,距离高压输电设施最近为300m,无其他重要建筑和设施。 设计要求:做出可实施的爆破技术设计,技术设计应包括(但不限于):爆破方案选择、

国内延期雷管制造

第十二章国内延期雷管制造 普通延期电雷管common delay electric detonator) 普通延期电雷管简称延期电雷管,是指装有延期元件或延期药的电雷管。 根据延期时间的不同,延期电雷管又分为秒延期电雷管、半秒延期电雷管、1/4秒延期电雷管和毫秒延期电雷管。 我国延期电雷管的段别及其延期时间见表12-1。 延期电雷管与瞬发电雷管的区别主要在于延期电雷管在电点火元件与火雷管之间安置有延期元件或延期药。 1、秒延期电雷管(second delay electric detonator) 秒延期电雷管是段延期间隔时间为1~2s的延期电雷管,其延期元件为精制导火索。 根据导火索在雷管中的装配位置,秒延期电雷管的结构可分为两种:一种为内置式,即将精制缓燃导火索装配在雷管内,不同的段别采用不同燃速和不同切长的缓燃导火索,如下图所示。

图12-1秒延期电雷管 秒和半秒延期电雷管结构 图12-2秒和半秒延期电雷管结构 2、毫秒延期电雷管(millisecond delay electric detonator) 毫秒延期电雷管是段间隔为十几毫秒至数百毫秒的延期电雷管。由于毫秒延期电雷管的延时精度高,不能采用导火索作延期元件。 图12-3毫秒延期电雷管

我国早期毫秒延期电雷管的延期元件是具有一定燃烧速度和燃烧精度的延期药,延期药 的装填方式主要有装配式图(a )和直填式图(b )。 装配式是将延期药先在延期内管装压好,然后将它装入火雷管内,直填式则是将延期药 装入火雷管内,再反扣长内管后,直接在雷管内加压。 目前我国毫秒延期电雷管的延期元件更多的是采用铅质延期体,同时取消了加强帽,如 图(c )所示。铅质延期体主要经过以下工序加工而成:首先在壁厚3mm 左右、长度300mm 左右、内径大于10mm 的铅锑合金管内装入定量延期药。 图12-4毫秒延期电雷管 1-金属壳体;2-铅质延期体;2’-传火孔;3-延期药芯; 3’-反扣长内管;4-脚线;5-卡口塞;6-桥丝;7-引火头; 8-卡痕;8’-延期药;9-副装药;10-二遍主装药;11-头遍主装药 图12-5毫秒延期电雷管结构 图12-6火雷管半成品和延期电雷管结构图

高精度雷管在精细化爆破中的应用

龙源期刊网 https://www.sodocs.net/doc/9a5833430.html, 高精度雷管在精细化爆破中的应用 作者:吴海青 来源:《农家致富顾问·下半月》2015年第09期 摘要:本文针对高精度逐孔起爆技术在爆破工程中的应用过程中存在的一些问题展开论述,通过秒量选择、起爆网路连接及起爆顺序设计和爆破安全等相关注意事项提出对策措施。 关键词:高精度;逐孔起爆;网络连接 1 概述 随着国家建设的逐步推进,爆破作为基础建设的中的基础行业,安全管理工作水平也越来越高,行业管理也越来越规范,我国的爆破技术取得了举世瞩目的成就,已有传统的控制爆破步入了精细爆破阶段,整体实力和影响力日益提高,过去的排炮、多药包齐爆的粗狂的爆破技术已不符合,精细化爆破的要求,从现场混装炸药由05年不足1%增长到2013年的17.2%,包装型炸药占82.8%,可以看出包装型炸药占有量的逐年下降,爆破技术一体化服务已日渐深入人心,减少环境污染及资源浪费是企业追求的目标,在此背景下,中深孔的大规模的爆破已由原来的多孔多排爆破逐渐被逐孔爆破技术所取代,文章根据实践应用中出现的问题深入探讨,归纳出一些经验或工作方法供读者参考应用。 2 网络设计 高精度逐孔起爆技术是根据规格料尺寸或铲运要求,开展爆破参数的设计及钻孔机的配备的。但是主要精髓为单孔作用指数水平的相关的影响范围的设计,包括单孔药量、作用指数、爆破有害效应影响程度等。一般均选用高精度雷管采用孔内延期、孔外接力环式网络连接形式,一般孔内用400~500ms高精度导爆管雷管,地表用主行列采用17~25ms,雁行列采用42~65ms高精度地表管,电力起爆。其爆破网路大致示意图如下: 主要优点:(1)爆破大块率易控,提高铲装效率。不合格大块率会不超过30%,二次爆破和移开不合格大块的占用时间短,最大程度发挥现代铲装设备的效率,确保工期。(2)因

高精度导爆管雷管与数码电子雷管对比应用研究

高精度导爆管雷管与数码电子雷管对比应用研究逐孔起爆技术的核心在于合理的孔间排间微差时间,但是理论上的合理微差时间需要具备高精度延时的雷管来实现,这也是国内外学者重要的研究课题。现阶段国内的雷管市场一分为二,由导爆管雷管和电雷管构成,且导爆管雷管占据了大部分市场份额。本文选取两者各自性能最佳的高精度导爆管雷管和数码电子雷管进行对比应用研究,从安全指标、工程质量指标、经济指标三个方面总结对比两者优缺点。首先,安全指标方面,从内部结构及特性分析各自安全性能。 导爆管雷管自问世以来就以其特有的安全性能赢得市场好评,非电起爆网络的稳定性与安全性完胜电起爆网络。然而数码电子雷管凭借“双信号”引爆特性,成功克服了普通电雷管受限于周围环境干扰的隐忧。在工程质量指标方面,以江西某钽铌矿的爆破现场为例,用ANSYS/LS-DYNA分析软件进行模拟,验证微差时间并优化孔网参数降低爆破震动。然后采用数码电子雷管和高精度导爆管雷管在相邻爆区做对比试验,分析爆破效果。 利用软件分析等手段对比大块率、破碎均匀度的数据指标。总共进行五次试爆,其中二次采用高精度导爆管雷管,三次采用数码电子雷管,并逐次进行设计调整优化,以求趋于最优爆破效果。获得现场数据后,用PowerSieve(?)粒状级分析软件对爆破效果做数据分析,做同种雷管间横向以及不同雷管间的纵向对比,其中第四次做了同次不同断面间的对比。第二、三次爆破为相邻爆区数码电子雷管和高精度导爆管雷管试验,在破碎均匀度上第二次比第三次要均匀,大块率少。 第四、五次爆破同为数码电子雷管试验,均匀度相差不大,但大块率第四次明显优于第五次。综合四次爆破效果对比,第四次效果明显优于其他三次。为此,取第四次爆破内部三个断面再做二次分析,得出结论基本一致,大块率最低,平均块度也处于最低水平,排除了表面现象的偶然因素。最后经济指标方面,结合爆破质量与效率,对比穿孔成本、爆破成本、铲装成本、运输成本、破碎成本。 无论是单位成本还是总成本的计算结果,数码电子雷管都有一定的优势但不算明显。结合矿山大块率极为严重的实际情况来看,达到试验预期目标,也为后期矿山爆破作业提供了支持。

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