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    地下硐室淺孔爆破方案設(shè)計(jì)及數(shù)值模擬

    2024-01-10 02:10:00馬國(guó)強(qiáng)張成俊昂朝明余和平
    煤礦爆破 2023年4期
    關(guān)鍵詞:淺孔雷管炮孔

    馬國(guó)強(qiáng),張成俊,昂朝明,余和平

    (1.安徽江南爆破工程有限公司,安徽 寧國(guó) 242300;2.中煤科工集團(tuán)淮北爆破技術(shù)研究院有限公司,安徽 淮北 235000;3.爆炸能量利用與控制安徽省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,安徽 淮北 235000)

    0 引言

    隨著我國(guó)礦山爆破開(kāi)采技術(shù)的不斷進(jìn)步,淺孔爆破技術(shù)被越來(lái)越多地應(yīng)用于露天礦山剝離爆破,水利水電開(kāi)挖爆破,路塹、溝槽或基礎(chǔ)開(kāi)挖爆破,場(chǎng)地平整爆破等工程施工作業(yè)中,均取得了較好的施工效果[1-3]。

    淺孔爆破開(kāi)挖技術(shù)及設(shè)計(jì)研究方面,丁漢堃等[4]根據(jù)柱狀巖石體運(yùn)動(dòng)、斷裂過(guò)程的分析,采用壓桿穩(wěn)定理論推導(dǎo)得出了淺孔爆破炮孔抵抗線(xiàn)的計(jì)算公式,并基于能量方法推導(dǎo)得到了炮孔間距的計(jì)算公式。 胡鑫等[5]以某看守所場(chǎng)地平整工程為例,通過(guò)選取合理的爆破參數(shù),優(yōu)化爆破工藝,減小了爆破產(chǎn)生的沖擊、振動(dòng)和飛石對(duì)周?chē)h(huán)境安全帶來(lái)的影響,取得了較為理想的效果。 姚煜國(guó)等[6]在露天建材礦山場(chǎng)地平整和道路開(kāi)拓中通過(guò)選取合理的爆破參數(shù),優(yōu)化爆破工藝,采取對(duì)應(yīng)的安全措施,減輕了淺孔爆破作業(yè)對(duì)周?chē)h(huán)境安全的影響。陳磊等[7]采取多打孔少裝藥的減弱松動(dòng)爆破方式,結(jié)合機(jī)械開(kāi)挖形成臨空面,再根據(jù)小臺(tái)階爆破思路,每次爆破布孔以 2 排三角形,孔底采用間隔裝藥和局部加強(qiáng)裝藥結(jié)合方式,有效地縮小了粉碎區(qū)的范圍和控制了爆破飛散物,延長(zhǎng)爆生氣體作用時(shí)間,減少根底和降低孔口大塊率。 唐小軍等[8]為了減輕爆破振動(dòng)、爆破飛石對(duì)周邊高層建筑物、民房的損害,采用半?yún)^(qū)深孔爆破,半?yún)^(qū)深孔與淺孔控制爆破相結(jié)合的方式,運(yùn)用 V 形爆破網(wǎng)路、孔底空氣間隔裝藥、選擇性改變地震波主傳播方向等技術(shù)手段將爆破振動(dòng)控制在安全允許范圍內(nèi)。

    現(xiàn)有某地下礦山硐室,為便于變配電設(shè)備安裝需進(jìn)行底板整平,擬采用淺孔爆破方式對(duì)底板部分進(jìn)行開(kāi)挖,清渣完畢后敷設(shè)混凝土材料。 設(shè)計(jì)人員借鑒掘進(jìn)爆破掏槽爆破設(shè)計(jì),擬采用一次成型方式進(jìn)行爆破作業(yè),通過(guò)理論計(jì)算得出淺孔爆破作業(yè)的孔網(wǎng)參數(shù)并進(jìn)行掏槽去優(yōu)化,同時(shí)結(jié)合LS-DYNA數(shù)值模擬軟件進(jìn)行仿真計(jì)算,預(yù)估巖石爆破粉碎、成縫結(jié)果,最終成功完成硐室淺孔爆破開(kāi)挖作業(yè),為類(lèi)似工程提供參考。

    1 工程概況

    待爆破硐室地板位于某地下鐵礦 -295 m 水平,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察結(jié)果,爆破工程范圍內(nèi)巖石介質(zhì)為花崗巖,硐室底板長(zhǎng)度 10 m,寬度 4 m,該硐室為獨(dú)立硐室,距離30 m 處有多個(gè)電氣設(shè)備儲(chǔ)存硐室,故須控制單次爆破規(guī)模,防止爆破振動(dòng)造成破壞。

    2 爆破技術(shù)方案

    2.1 總體思路

    根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,鉆機(jī)選用 Y-20 型手持式鑿巖機(jī),鉆孔采用直徑40 mm 的鉆頭,炸藥選擇30 cm 長(zhǎng)的?32 mm 乳化炸藥,雷管選擇塑料導(dǎo)爆管雷管,起爆網(wǎng)路選擇中心分段掏槽方式,采用空孔提供補(bǔ)償空間,待掏槽區(qū)域巖石拋擲完成形成自由面后,其余區(qū)域成排依次起爆,通過(guò)結(jié)合延期、擠壓控制爆破方式調(diào)整爆破開(kāi)挖順序和爆破拋擲方向,以達(dá)到控制爆堆形態(tài)和破碎效果的目的,提高爆破效果。

    2.2 爆破技術(shù)參數(shù)設(shè)計(jì)

    1)孔徑:D= 40 mm。

    2)臺(tái)階高度:根據(jù)設(shè)計(jì)要求,本次淺孔爆破須將底板向下開(kāi)挖 80 cm,擬定炮孔利用率為80%,確定H= 1.0 m。

    3)超深:h=(0.10~0.15)H,h取 0.1 m。

    4)炮孔長(zhǎng)度:L=H+h= 1.0+0.1 = 1.1 m。

    5)抵抗線(xiàn):W=(0.4~1.0)H,鑒于淺孔爆破工況,W取1.0 m。

    6)孔距:a=(1.0~2.0)W,a取1.0 m。

    7)排距:b=(0.6~1.0)W,b取1.0 m。

    8)單位炸藥消耗量q:該工程的爆破巖石為花崗巖(硬巖),通過(guò)查詢(xún)巖石爆破單位炸藥消耗量q值表。 淺孔松動(dòng)爆破時(shí),單位炸藥消耗量q= 0.7~0.8 kg/m3。

    9)單孔裝藥量:Q=qaWH=0.7~0.8 kg。

    10)堵塞長(zhǎng)度:根據(jù)《爆破安全規(guī)程》,炮眼深度超過(guò) 1 m 時(shí),封泥長(zhǎng)度不得小于0.5 m,故l1=0.5 m。

    2.3 掏槽區(qū)域爆破設(shè)計(jì)

    由于硐室底板淺孔爆破時(shí)無(wú)自由面,故須采用強(qiáng)制拉槽保障淺孔爆破開(kāi)挖效果,選取底板中心地帶1.0 m×1.0 m 的區(qū)域作為拉槽區(qū)域,結(jié)合工程實(shí)際情況對(duì)爆破參數(shù)進(jìn)行單獨(dú)設(shè)計(jì),如圖1 所示。

    圖1 掏槽區(qū)域孔網(wǎng)參數(shù)及延期設(shè)計(jì)

    圖1 中,MS-1 段中心孔外圈掏槽設(shè)計(jì)6 個(gè)炮孔,其中含3 個(gè)空孔,間距20 cm;一圈輔助孔采用MS-3 段和MS-4 段對(duì)孔起爆;二圈輔助孔采用MS-5 段進(jìn)行擴(kuò)槽,之后采用毫秒延期起爆方式進(jìn)一步擴(kuò)槽直至拉槽完成。

    2.4 炮孔布置

    整體硐室炮孔布置及導(dǎo)爆管雷管段別布置如圖2 所示,其中孔外均采用MS-1 段瞬發(fā)導(dǎo)爆管雷管作為接力雷管,每15 發(fā)雷管為1 束,使用雙發(fā)MS-1 段雷管反向連接,接力雷管統(tǒng)一綁扎MS-1段雷管,后采用起爆雷管起爆。

    圖2 整體爆破設(shè)計(jì)

    2.5 裝藥結(jié)構(gòu)

    根據(jù)爆破技術(shù)參數(shù),在每個(gè)炮孔內(nèi)裝填2.5 支?32 mm 乳化炸藥,每支重300 g,單孔裝藥量共750 g,裝藥時(shí)適當(dāng)壓破藥卷以實(shí)現(xiàn)耦合裝藥的目的。 采用鉆屑堵塞炮孔,炮孔堵塞長(zhǎng)度為0.5 m,裝藥結(jié)構(gòu)如圖3 所示。

    圖3 裝藥結(jié)構(gòu)

    2.6 爆破振動(dòng)安全校核

    爆破振動(dòng)安全校核公式為

    式中:R為爆破振動(dòng)安全距離,m;V為爆破振動(dòng)安全速度,cm/s,電氣設(shè)備取 0.6 cm/s;Q為單次最大齊爆藥量,kg;α、K為與地質(zhì)條件和爆破場(chǎng)地條件相關(guān)的系數(shù),α取1.5,K取150。

    根據(jù)計(jì)算,本次設(shè)計(jì)單次最大齊爆藥量為7.5 kg,低于理論估計(jì)值,符合振動(dòng)安全要求。

    2.7 起爆網(wǎng)路設(shè)計(jì)

    根據(jù)爆區(qū)實(shí)際情況,采用塑料導(dǎo)爆管延期起爆網(wǎng)路進(jìn)行爆破作業(yè),整體區(qū)域共分12 段,各段別依中心線(xiàn)左右對(duì)稱(chēng)分布,拉槽完成后由兩側(cè)同時(shí)起爆,確保巖石破碎后向爆區(qū)中央拋擲、堆積[9]。

    1)連接方式

    采用孔內(nèi)和孔外延遲相結(jié)合的起爆網(wǎng)路:炮孔內(nèi)使用高階塑料導(dǎo)爆管延期雷管,炮孔外使用低階塑料導(dǎo)爆管延期雷管,各段按設(shè)計(jì)間隔時(shí)間先后起爆[9]。

    2)起爆順序

    多炮孔同時(shí)起爆,按“先里后外、先掏槽后周邊”的順序起爆。 前后排炮孔之間的起爆時(shí)差應(yīng)控制在50~110 ms 。

    3 數(shù)值仿真計(jì)算

    3.1 數(shù)值仿真研究目標(biāo)

    采用LS-DYNA 顯式動(dòng)力學(xué)分析軟件建立上述淺孔爆破掏槽區(qū)域三維有限元模型并進(jìn)行計(jì)算,對(duì)爆破設(shè)計(jì)合理性進(jìn)行分析。

    3.2 仿真方案

    1)采用LS-DYNA 建立掏槽區(qū)域淺孔爆破模型,采用1 ∶1 的比例建模建立炸藥、巖石及空氣組分,模型厚0.2 m;

    2)采用映射法劃分材料網(wǎng)格;

    3)選擇合適的材料參數(shù)并賦值;

    4)定義流固耦合關(guān)鍵字、接觸關(guān)鍵字、接觸控制等參數(shù);

    5)定義失效條件并進(jìn)行仿真運(yùn)算;

    6)采用LS-PrePost 后處理軟件分析花崗巖的有效應(yīng)力變化和材料失效情況。

    3.3 材料模型

    3.3.1 炸藥材料參數(shù)炸藥選取普通 2 號(hào)巖石乳化炸藥,采用?MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN 關(guān)鍵字定義材料屬性,同時(shí)利用JWL 狀態(tài)方程描述其爆炸產(chǎn)物壓力與體積的關(guān)系,材料參數(shù)見(jiàn)表1[10]。

    表1 乳化炸藥參數(shù)

    3.3.2 空氣材料

    LS-DYNA 中采用?MAT_NULL 材料模型定義空氣材料,選用線(xiàn)性多項(xiàng)式描述其方程,通過(guò)?EOS_LINEAR_POLYNOMIAL 關(guān)鍵字定義物質(zhì)狀態(tài)[11],空氣材料具體參數(shù)見(jiàn)表2。

    表2 空氣材料參數(shù)

    3.3.3 花崗巖材料

    考慮到爆破過(guò)程中巖石材料大應(yīng)變、高應(yīng)變率和高壓物理狀態(tài),選用塑性隨動(dòng)材料?MAT_PLASTIC_KINEMATIC 模型對(duì)其力學(xué)特性加以描述[12]。 材料參數(shù)見(jiàn)表3。

    表3 花崗巖材料參數(shù)

    3.4 關(guān)鍵字定義

    模型建立完成后,采用定義流固耦合關(guān)鍵字?CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID 完成流固耦合算法定義。 在巖石組分外表面添加無(wú)反射邊界條件,設(shè)置剪切波和膨脹波的吸收[13],設(shè)置?MAT_ADD_EROSION 關(guān)鍵字,采用米塞斯應(yīng)力失效條件(40 MPa)和拉應(yīng)力失效條件(2.5 MPa)定義材料失效。 在乳化炸藥中點(diǎn)處設(shè)置起爆點(diǎn),按設(shè)計(jì)段別起爆。 有限元模型如圖4 所示。

    圖4 淺孔爆破有限元模型

    3.5 數(shù)據(jù)分析

    通過(guò)LS-PrePost 后處理軟件對(duì)計(jì)算結(jié)果進(jìn)行分析,觀察巖石組分材料失效情況并提取關(guān)鍵測(cè)點(diǎn)有效應(yīng)力時(shí)程曲線(xiàn),其中關(guān)鍵點(diǎn)布置如圖5 所示。

    圖5 關(guān)鍵測(cè)點(diǎn)布置

    選取不同時(shí)間節(jié)點(diǎn)巖石組分材料觀察巖石組分失效情況,如圖6 所示。

    由圖中可以看出,在 0~260 ms 時(shí)間內(nèi),乳化炸藥組分隨著設(shè)計(jì)起爆時(shí)間依次起爆,炮孔壁附近巖石材料迅速受壓失效,形成破碎區(qū),之后在260~800 ms 時(shí)間內(nèi),各炮孔之間的沖擊波反射拉伸形成貫通裂縫,爆生氣體沿預(yù)裂縫進(jìn)一步擴(kuò)展裂縫寬度,整體巖石組分分解完全,破碎均勻,掏槽區(qū)域成形良好,為后續(xù)爆區(qū)創(chuàng)造了自由面。

    進(jìn)一步觀測(cè)關(guān)鍵測(cè)點(diǎn)的米塞斯應(yīng)力變化情況,如圖7 所示。

    圖7 關(guān)鍵測(cè)點(diǎn)1~4 米塞斯應(yīng)力變化曲線(xiàn)

    由圖7 中可以看出,測(cè)點(diǎn)1 在 40 ms 時(shí)受瞬時(shí)爆破沖擊作用,米塞斯應(yīng)力超過(guò)巖體抗壓強(qiáng)度(40 MPa),巖石材料發(fā)生失效,有效應(yīng)力突變?yōu)?。測(cè)點(diǎn) 2~4 有效應(yīng)力為 2.5~4 MPa,材料未受米塞斯影響失效,結(jié)合圖6 可以看出,炮孔壁及炮孔間的連線(xiàn)受拉應(yīng)力失效較多,其余材料未達(dá)失效條件,但材料間裂縫貫通,促使巖石逐步解體,形成均勻的巖石塊。

    綜合上述圖表發(fā)現(xiàn),仿真計(jì)算結(jié)果顯示該掏槽設(shè)計(jì)爆破較好,可有效保障掏槽效果,現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)可使用此強(qiáng)制拉槽方式一次完成硐室底板淺孔爆破開(kāi)挖作業(yè)。

    4 現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)

    4.1 鉆孔

    按照爆破設(shè)計(jì)方案,采用Y-20 型手持式鑿巖機(jī)對(duì)須進(jìn)行淺孔爆破開(kāi)挖的變電硐室底板鉆孔,鉆孔深度 1.1 m,并使用汽水瓶護(hù)孔,如圖8 所示。

    圖8 現(xiàn)場(chǎng)鉆孔情況

    4.2 裝藥與堵塞

    根據(jù)爆破設(shè)計(jì)方案選擇對(duì)應(yīng)的雷管段位,制作起爆藥包放入孔底,并裝入剩余藥卷,輕輕壓實(shí),保障底部裝藥耦合度,所有炮孔裝藥后,剩余段均應(yīng)用細(xì)石粒的鉆屑或細(xì)沙塞滿(mǎn)堵實(shí)。

    4.3 連網(wǎng)與起爆

    裝藥完畢后連網(wǎng),按設(shè)計(jì)采用采取孔內(nèi)延期、孔外接力傳爆網(wǎng)路,孔內(nèi)裝高段位雷管,孔外接低段位雷管接力延時(shí)起爆網(wǎng)路。 連網(wǎng)采用普通簇鏈方式連接,將爆破分為5 個(gè)片區(qū),各片區(qū)導(dǎo)爆管綁扎兩根MS-1 段連接雷管,最后將所有連接雷管綁扎在2 個(gè)起爆雷管上,進(jìn)行引爆,現(xiàn)場(chǎng)施工情況如圖9 所示。

    圖9 現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)

    4.4 爆破效果評(píng)價(jià)

    爆破完成后觀察爆堆形態(tài),如圖10 所示。 由圖中可以看出,爆破后爆堆較為集中,巖石較為破碎,塊度整體較為均勻,基本到底,爆破后出渣效果如圖所示,由圖10 中可以看出爆破后底板較為平整,經(jīng)過(guò)測(cè)量進(jìn)尺為0.8~0.9 m,炮孔利用率可達(dá)72%~82%,滿(mǎn)足進(jìn)尺要求,爆破效果符合預(yù)期。

    圖10 爆破后效果

    5 結(jié)語(yǔ)

    針對(duì)地下礦山硐室底板淺孔爆破實(shí)踐,采用先掏槽孔后周邊孔一次爆破開(kāi)挖方式進(jìn)行作業(yè),通過(guò)理論計(jì)算得出淺孔爆破技術(shù)參數(shù)并對(duì)掏槽區(qū)域進(jìn)行了單獨(dú)設(shè)計(jì),同時(shí)結(jié)合LS-DYNA 數(shù)值模擬軟件對(duì)爆破設(shè)計(jì)后預(yù)期效果進(jìn)行了仿真分析,仿真結(jié)果表明有效應(yīng)力遠(yuǎn)高于巖石失效應(yīng)力,巖石破碎失效明顯,沖擊波反射拉伸作用形成貫通裂縫,促使巖石組分均勻破碎成若干塊體。 根據(jù)爆破設(shè)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)爆破,爆破后巖石破碎均勻、爆堆集中、炮孔利用率在 72%~82%,有效實(shí)現(xiàn)了預(yù)期爆破目標(biāo),為此類(lèi)工程提供了借鑒。

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