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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
要知道气敏化的散装乳化炸药在炮孔中的密度不是直观。装药密度是影响炸药性能的关键参数之一。因此,为准确预测炸药的爆破效果以确保有效地使用这些产品,对气泡敏化的散装产品在炮孔中的特性进行监测很重要。  相似文献   

2.
线状装药技术采用新型现场敏化炸药系统通过电脑控制装药管的回收速度,精确设定各炮孔线装药密度,可对隧道掘进作业面中不同类别的炮孔装填不同密度、周边孔装填不同藕合系数的散装乳化炸药进行光面爆破,有助于降低爆破振动、优化隧道施工工艺、提高作业效率、控制超欠挖。以香港岛净化海港计划第二期甲工程为例,详细分析了线状装药技术的基本原理及线状装药基本参数,供相关应用参考。  相似文献   

3.
为改善BCJ-3型散装乳化炸药装药车在北方地区冬季装药发泡速度慢、炸药爆轰性能不稳定的问题,对其敏化工艺进行了系统性优化。将装药车中低温敏化工艺改为高温敏化工艺,相应调整了基质配方和敏化参数,配方中不加或少加酸性促进剂,敏化液浓度调整为1∶8,加入量减少至1%,将敏化混合器改装至装药车螺杆泵出口。优化后,现场装药温度一般为60~70℃,发泡稳定均匀,冬季严寒条件下发泡10min炸药密度可达到1.15~1.20g/cm3,爆速4 200~4 500m/s,所生产炸药在中小直径炮孔露天爆破中显示出良好的应用效果。结果表明高温敏化工艺是增强BCJ-3型散装乳化炸药装药车在北方高寒地区应用稳定性的有效技术手段。  相似文献   

4.
研究了包胶转子泵对乳化炸药敏化气泡的影响, 结果表明, 包胶转子泵在进行小直径规格乳化炸药装药时, 对敏化气泡质量存在负面影响, 影响小直径药卷的殉爆距离值。提出了控制敏化速度来改良敏化效果、提高殉爆距离的办法。  相似文献   

5.
刘宇星 《采矿技术》2012,12(1):95-97,99
介绍并比较了现行乳化炸药的各种敏化方法,总结了3种敏化方式的技术特点和影响因素,并重点讨论了化学敏化的发泡机理以及敏化剂用量、敏化气泡特征如气泡尺寸、气泡密度以及气泡壁厚等参数对乳化炸药性能的影响,将为乳化炸药的生产起一定的指导作用.  相似文献   

6.
潘方河 《采矿技术》2013,13(2):75-77,83
总结了实验室对乳化炸药起爆压力的研究结果,在现场对装药器输送管路压力进行了监测,通过现场爆破,验证了通过装药器装入炮孔的炸药的爆炸安全性能。  相似文献   

7.
BCJ系列散装乳化炸药装药车是将常温乳胶基质直接装入炮孔,同时混入敏化剂,在炮孔中敏化为炸药的一类装备。可实现炮孔的完全耦合装药,大幅度提高炮孔利用率,改善破碎效果,缩短装药爆破循环周期,提高采掘综合效率。通过优化孔网参数,可减少炮孔数量,大大降低钻孔成本。MEF移动式乳胶基质制备站是与装药车配套的技术与装备,是将工厂乳胶基质生产的油水相制备系统、  相似文献   

8.
BCJ—5M型中小直径散装乳化炸药装药车为现场混装炸药爆破新技术装备,由北京矿冶研究总院成功研制,广泛适用于地下矿山各种炮孔爆破作业。介绍BCJ—5M型中小直径散装乳化炸药装药车的结构和工作原理,通过井下爆破实例,给出该装药车的典型使用效果。  相似文献   

9.
1引言多数大型露天矿山均采用散装炸药,只有使用小直径穿孔的采石场等才采用卷装炸药。随着开采深度的增加,在地表和地下水系较发达的地区,或逢雨季,炮孔积水越来越严重,因而不可避免地要使用防水炸药。不论是采用人工装药方式,还是采用装药车装药方式,在含水孔爆破施工中,人们总是发现爆破效果比预期的要差,成本也大大地增加。2乳化炸药的组份和结构乳化炸药的主要组份简单地说是氧化剂的水溶液和油,为一油包水型结构。它包括四种组份:形成分散相的含氧酸无机盐的过饱和溶液及塑料空心微球或敏化气泡,形成连续相的含碳氢化物的…  相似文献   

10.
众所周知,乳化炸药是一类新型的抗水工业炸药,具有一系列优于现有浆状(水胶)炸药的特性,受到工业炸药界的普遍重视。发展迅速。但由于乳化炸药是一油包水型(W/O)乳状体系,连续相是似油类物质,药体较软,粘附性较强,给炮孔装药,特别是露天大直径炮孔的手工散装装药带来一定的困难,因此迫切需要研制一种既保持乳化炸药的特性又不粘袋的乳化炸药。美国杜邦公司(Du Pont Co)曾试图用  相似文献   

11.
为进行平巷和隧道掘进,研制成一种基于零氧氧平衡的散装乳化炸药的新爆破系统。同时也研制出以不同程度向炮孔装药的一种独特的方法和设备,其装药程度高至全炮孔,低至仅占断面的25%。此种系统可供在整个炮孔组内采用单一的抗水炸药和起爆药,装药程度如下;·掏槽和普通回采孔:约装药100%;·巷壁和顶板的周边孔:装药25%~35%;·邻近顶板孔的炮孔:约装药50%。该法已在瑞典的一个矿山做了试验,其进尺和破碎度良好,周边平整,对围岩的破坏甚微。  相似文献   

12.
1概述在乳化炸药的制备过程中,经乳化后的胶体,往往不具备雷管感度,需较大的起爆能才能在大直径炮孔中起爆,而适当引入敏化气泡后的乳胶体.不仅雷管感度有较大的提高,爆速、殉爆等爆轰性能指标也显著提高。乳化炸药引入敏化气泡的方式有多种,最常用的有固体微球敏化法、比学发泡法和机械搅拌法。对于这三种敏化气泡的引入方式,由于工艺过程、发泡原理各不一样,故制备的乳化炸药性能有较大差异。用微球敏化的炸药,由于微球的平均直径及形成气泡的直径较大,加之微球为情性材料,爆轰时吸收大量的能量,制备的乳化炸药爆速较低。化…  相似文献   

13.
采用散装乳化炸药提高金堆城露天矿爆破、生产效率   总被引:1,自引:0,他引:1  
散装乳化炸药已成为矿用炸药的主要技术发展方向。矿用炸药现场制备与机械化装药,可有效改善装药、爆破效果,提高矿山爆破和生产效率。20世纪80年代以来,中国大中型露天矿山已普遍装备了乳化炸药现场混装车,并开发成功了一系列具有中国特色的散装乳化炸药技术。本文介绍了散装乳化炸药应用于金堆城露天矿所取得的良好效果:单孔爆破矿石(或岩石)面积增加30%以上,延米炮孔爆破量由160t/m提高到180t/m,综合爆破成本降低73 5%,每吨矿岩铲装成本降低24 4%,万吨矿岩钻孔量减少6 4%。  相似文献   

14.
为进行平巷和隧道掘进,研制成一种基于零氧平衡的散装乳化炸药的新爆破系统。同时也研制出以不同程度向炮孔装药的一种独特的方法和设备,其装药程度高至全炮孔,低至仅占断面的25%。此种系统可供在整个炮孔组内采用单一的抗水炸药和起爆药;装药程度如下:掏槽和普通回采孔:药装药100%;巷壁和顶板的周边孔:装药25%-35%;邻近顶板孔的炮孔:约装药50%。该法已在瑞典的一个矿山做了试验,其进尺和破碎度良好,周  相似文献   

15.
叶图强  林钦河 《中国矿业》2007,16(10):49-53
为了解决装药车在云浮硫铁矿露天采场装填的乳化炸药在炮孔内自燃自爆问题,开展了该矿的含硫矿样与装填的乳化炸药的接触实验研究,将炮孔温度和接触试验结果作为炮孔自燃危险性的直接判据,分析了炮孔内装药自燃自爆事故的原因和机理,并提出了预防措施。  相似文献   

16.
国防科工委民爆办立项 ,由北京矿冶研究总院与湖北楚源化工厂合作完成的科研项目“BCJ - 1型地下中小直径散装乳化炸药装药车研制与应用”于2 0 0 1年 10月 2 1日在湖北宜昌通过了国防科工委主持的技术鉴定。  来自于全国教学、科研与生产企业的 9名知名专家对该项研究进行了认真地审查 ,听取了研究单位的研究报告和用户的应用情况报告 ,实地考察了该装药车的工作情况并现场测试了模拟炮孔装药的炸药性能。  鉴定委员会专家一致认为 :BCJ - 1型地下中小直径散装乳化炸药装药车设计思想先进 ,结构合理 ,布置紧凑 ,运行稳定可靠 ,性…  相似文献   

17.
为研究现场混装乳化炸药高温敏化工艺技术,本文通过实验分别研究了敏化液浓度、添加量、敏化温度及敏化助剂含量对高温敏化过程影响,得到了最优的高温敏化工艺参数。针对高温敏化工艺对现场混装技术装备的敏化装置进行了改进,并实验研究了水环润滑剂比例与装药输送压力的关系。根据炸药性能测试及工业化应用试验,相比现场混装中低温敏化技术,高温敏化工艺技术具备显著的优势,极大提高了乳化炸药现场混装技术的安全效益和经济效益。  相似文献   

18.
彭宁  颜柏桦 《矿冶工程》2020,40(3):27-29
结合当前国内包装型乳化炸药的工艺技术特点,对活塞泵在乳化炸药装药、输送过程中的优越性进行了分析探讨,结果表明,活塞泵明显优于传统转子泵与叶片泵; 活塞泵安全系数高、与乳化炸药生产匹配性强、不破坏乳化炸药体系的稳定性,能够广泛应用于物理敏化、化学敏化、复合敏化等多种商品乳化炸药的生产中。  相似文献   

19.
本文概述了我国乳化炸药的发展情况,对两种具有代表性的乳化炸药爆炸性能做了对比性实验,探索性的解释了气泡敏化和气泡载体敏化对乳化炸药性能的影响,认为化学发泡型乳化炸药是我国乳化炸药的发展方向。  相似文献   

20.
<正> 为满足不同爆破作业需要,特别是便于露天大直径炮孔爆破和地下中深孔爆破散装装药的需要,进一步降低作业成本,北京矿冶研究总院与吉林镍业公司、宣钢龙烟矿山公司协作,成功地研制了BME系列乳化粒状炸药。该系列炸药是在乳化炸药和多孔粒状铵油炸药的基础上发展起来的,是两者互相渗透互为补充的产物。它具备了乳化炸药爆炸性能好、抗水性强和铵油炸药成本低廉等特点。BME系列炸药已在一些矿山获得推广应用,并取得了良好的技术经济效果。  相似文献   

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