聚能水压爆破技术研究进展.docx
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1、聚能水压爆破技术是我国著名爆破专家何广沂教授提出的,是将传统线性聚能爆破和水压爆破的优点融合发展而成的。1968-1979年,何广沂研制了几种聚能药包,进行了多次穿孔试验,并将聚能爆破技术逐步应用于岩土工程中。自1991年开始,何广沂等又在公路石方开挖中开展了大量的水压爆破现场试验,逐步形成了露天深孔水压爆破技术;1997年该技术通过了部级鉴定并获得了“国内外首创的高度评价;基于该技术的成功应用,何广沂在1998年开始研究“隧道掘进水压爆破技术,并于2002年通过了重庆市科委组织的专家鉴定;2016年研发出了聚能水压爆破技术2018年出版的隧道掘进聚能水压爆破新技术也被鉴定为国际领先水平,书中
2、对该技术作出了三提高一保护(提高炸药能量利用率、提高施工效率、提高经济效益和保护环境)的评价。同时,经诸多学者和工程技术人员的研究证实,其具有节能(聚能水压作用节约了炸药)、减排(水起到雾化降尘作用)的优势,符合绿色施工要求,逐渐在路基、隧道、矿山、水利等工程中得到了应用。本文综述了聚能水压爆破技术的理论研究和工程应用现状指出了应用中存在的问题,并对后续研究提出了建议,以期为该技术的进一步推广应用提供参考。1聚能水压爆破机理研究进展1.1 聚能水压爆破研究现状1996年,陈士海等提出水在爆炸气体膨胀作用下产生的水楔效应有利于裂纹的进一步扩展以及岩石的进一步破碎,理论计算结果表明,水压爆破裂纹的
3、贯穿长度约为传统爆破的10倍。2001年,江杰才等进一步优化了ABS聚能管,通过控制爆炸后应力波的传播方向,达到了聚能爆破的目的。2003年,何满潮等提出了双向聚能拉伸爆破新技术,并研发了相应的聚能装置。2007年,韩国工程师JEONG等研究发现,水压预裂与普通预裂相比,水压爆破传能效率明显提升。2009年,刘永胜等在空气介质耦合切筑药包装药结构的基础上,结合含水炮孔爆破技术成果提出了一种新的水耦合切缝药包装药结构,并利用射流理论对该装药结构作用下岩石的开裂机理进行了探讨;罗勇等通过理论计算和现场试验分析了水不耦合下的爆破压力和作用时长等参数,发现水压控制爆破可达到降尘、加快施工进度等效果。2
4、010年,孙鑫等开发了穿层深孔水压控制爆破技术,该技术结合了爆破力和水力的双重作用。2011年,SE11ERS将水压控制爆破应用于隧道开挖工程,发现水压控制爆破在改善爆破环境的同时提高了爆破效率。2012年,GHASEMI等在Sungun铜矿开采中调整水压光爆参数,使用MC方法对爆破参数进行了数值模拟,得出了最优爆破参数。2015年,康勇等提出了基于高压水射流切槽的定向聚能护壁爆破新方法。2016年,夏彬伟等进行了缝槽水压爆破导向裂筑扩展实验,发现缝槽尖端方向应力变化大于其他方向,质点振动更大。2023年,叶志伟等基于弹性波动理论,初步确定了水耦合爆破孔壁压力峰值的简化计算模型。2023年,戴
5、霖等提出了一种聚能水压爆破装置;吴波等对椭圆双极线性聚能水压爆破进行了数值模拟,得出在聚能定向爆破下,炮孔裂纹具有一定的趋向性,水的加入能够增强爆破效果。1.2 聚能爆破原理1888年,美国人C.E.Munrfe在进行爆炸试验时发现了聚能效应1即在炸药爆炸时,爆轰产物基本是由炸药表面的法向方向飞散而出的。BHANDAR1等通过试验证明了岩石定向爆破断裂技术的可行性。基于此聚能效应,聚能爆破技术得到了快速发展。聚能药包定向破岩由聚能射流形成导向切缝、切缝尖端形成裂纹并扩展以及爆生气体的残压推移等三个阶段构成。爆破形成的高压力、高速度、高密度的聚能射流能够提高炸药爆炸的做功能力,形成导向切缝并萌生
6、初始裂纹;与聚能射流同时作用的还有从聚能孔释放的爆生气体,该气体进入裂隙中形成强有力的“气楔作用,其一方面促进了炮孔周围裂纹的发展,另一方面在垂直聚能方向产生了反射拉应力集中,促使岩体沿设定方向张拉开裂。聚能爆破力学模型如图1耐。图1双孔聚能爆破力学模型1.3 水压爆破原理水压爆破是指以水代替空气作为传爆介质,将炸药爆轰时产生的能量作用于被爆介质上,使其充分破碎的爆破技术,其致裂范围为以钻孔为中心的椭圆。水是一种难以压缩的流体介质,变形能损失较少,炸药在水介质中爆炸后,将引起流体介质强烈的压缩和运动而形成冲击波,冲击波传播至炮孔壁时会发生反射和透射;与此同时,水在爆生气体膨胀作用下产生水楔效应
7、,迫使岩体进一步破碎。对周围固体介质的作用机理按时间先后可分为3种:传递能量作用、水楔劈裂作用、缓能作用。1.4 聚能水压爆破原理李增恩实测了聚能水压爆破作业中掌子面某一点XKZ轴三个方向的波形,得出聚能水压爆破的振动峰值在P轴(聚能方向)的能量最大,其原因是聚能水压爆破产生了水楔效应,利用水的不可压缩性,降低了X轴方向上的冲击力,同时增大了y轴和Z轴方向的冲击力,对掌子面产生了二次破碎。SONG等采用基于1S-DYNA的数值模拟和现场试验,分别对聚能水压光爆的围岩动力响应特性进行了研究,结果表明聚能方向上有效应力最大,裂隙区范围也最大。聚能水压光爆作用原理如图2所示。当前的聚能水压光面爆破施
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