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1.
本文从硝酸铵的热分解及其与黄铁矿的反应机理入手,分析炸药自燃、自爆原因,提出防止炸药热分解和炸药与矿石接触反应的防自爆技术途径;对深孔爆破用防自爆柱状药包和中深孔爆破用长药包的性能及研制、使用情况作了介绍;并提出炮孔温度测定方法和高温爆破安全监测技术及其它防自爆措施。  相似文献   
2.
本文介绍了作者对几种炸药的爆炸物比容及其气体产物的测定方法和测定结果。  相似文献   
3.
本文总结了几种特殊条件下拆除性控制爆破的实践工作,认为装药量的大小是保证拆除性控制爆破效果的关键问题,必须精确计算、严格控制;另外认真做好安全工作也是保证爆破成功的重要一环。  相似文献   
4.
5.
硫化矿火区高温爆破中,炸药自爆有两方面原因,其一是炸药本身的热安定性低,产生热分解、热积聚而导致燃烧或爆炸;其二是引起和加速炸药热分解的外部条件。因此,防止炸药自爆应从炸药本身和包装两方面做工作。本文只述及防自爆包装问题,单个药包在高温炮孔内的耐热试验,单孔装药、全孔装药的爆破试验。包装材料应具有良好的耐热性、密封性、耐磨性以及高强度。同时还要考虑材料的来源广、成本低、  相似文献   
6.
<正> 我国许多高硫、高温矿山大都存在自燃发火倾向,甚至在开采期间出现过不同程度的高温自燃现象。在这类高硫、高温矿床的开采过程中涉及到高温爆破安全问题,当硝铵炸药(2~#岩石炸药)直接装进高温硫化矿炮孔后,硝酸铵与硫化矿接触发生激烈放热反应并最终导致炸药自燃、自爆,从而严重  相似文献   
7.
研究硫化矿火区高温爆破的关键,就是根除炮孔内炸药产生自爆。产生炸药自爆的因素可归纳为二类,其一是由于炸药本身的热安定性低,产生热分解、热积聚而导致燃烧或爆炸;其二是引起和加速炸药热分解的条件。如硫化矿与空气和水经一系列化学反应生成硫酸,而硫酸又与矿用炸药中的硝酸铵  相似文献   
8.
为了防止硫化矿中硝铵炸药的自燃或自爆,可采用带有隔热包装的药包。但炮孔温度、药包在炮孔中的停留时间仍对安全有很大影响。为此,我们进行了炮孔内药包温度的测定。  相似文献   
9.
通过深入研究硫化矿石引起硝铵类炸药自爆的原因,揭示了矿石的pH值、铁离子含量分别与炸药接触反应的临界温度之间存在的对应定量关系,并据此提出硫化矿中硝铵类炸药自爆危险性的评定方法以及确定炮孔安全装药温度的依据。  相似文献   
10.
本文介绍了高温炮孔中单药包的耐热试验、单孔全装药试验及生产性全排孔装药远距离安全监测试验。试验得出,在有内外双层耐热包装的条件下,2~#岩石炸药在≤100℃的高温炮孔中进行爆破是安全的,实践证明炸药安全监测方法具有准确、简易、实用等优点。  相似文献   
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