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爆破安全距离

、爆破地震安全距离
爆破地震,是指炸药爆炸的部分能量转化为弹性波,在岩土中传播引起的震动。

爆破地震波,对爆区附近的地层、建筑物、构筑物,以及井巷和露天边坡产生破坏作用。

爆破地震波强度的大小主要取决于使用炸药的性能、炸药量、爆源距离、岩石的性质、爆破方法以及地层地形条件。

为了最大程度地减小地震波的危害,应采取如下有效措施:
(1)爆破前应调查了解爆破区域范围内建筑物、构筑物的结构,露天边坡稳定状况,井巷围岩稳定及支护等情况。

(2)根据爆区的周边环境,采用减震爆破方法和控制炸药量,如微差爆破、缓冲爆破、预裂爆破等爆破方法。

(3)爆破地震安全距离计算公式如下:
式中R――爆破安全距离(m);
Q――炸药量(kg);
U ――地震安全速度(cm / s);
m――药量指数,取1/3;
k、a- 与爆破地点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,可按表8 —1选
取。

、空气冲击波安全距离
(一)爆破空气冲击波特性
空气冲击波波阵面上的压力决定于离爆破地点的距离与药包半径的比值、炸药爆炸
的比能和周围空气的压力。

对于保护爆区及周围居民区人员的安全,一般以超压作为依据,以允许超压来确定
安全距离。

不同超压对人体的危害情况如表8—2所示。

注:当AP为(0.3〜0. 4)X105/m2时,气流速度达60~80m/s,夹杂着碎石加重了对人体的危害。

各国常用动物试验结合爆炸事故中伤亡情况的分析来确定对人的允许超压。

一般人
员不致受伤的超压△ p<0.1 X 105N/m2。

安全规程采用的允许超压,对作业者为0. 05X 105
N/m2,对居民为0. 02X 105N/m2。

对建筑物,其易损部分为玻璃窗和顶棚抹灰。

一般建筑物窗玻璃发生轻微破坏的超
压为(0. 01〜0. 005) X 105N/ m2 ;门窗破坏,屋面瓦大部分被掀掉,顶棚部分破坏的超压为(1 . 15—0. 3) X 105N/m2;砖木结构完全破坏的超压大于2. 0X 105NN /m2。

安全规程
规定建筑物的超压取0. 01 X 105N/m2。

空气冲击波沿地下井巷传播时,比沿地面半无穷空间的传播衰减要慢,故要求的安
全距离也更大,如表8—3所示。

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(二)空气冲击波安全距离
当抛掷爆破作用指数n》2时,空气冲击波对邻近建筑物具有较大的破坏力,其安全距离按下式确定:
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尺M =虹
式中R B――安全距离(m);
Qy --- 同期爆破的总数(kg);
B
露天裸露矿爆破时,一次爆破的炸药量不得大于20kg,并按下式确定空气冲击波对掩
体内避炮人员的安全距离:
Rk = 25
式中R K――空气冲击波对掩体内人员的最小安全距离(m);Q—一一次爆破的炸药量(kg)。

对于药包爆破作用指数n<3的爆破作业,对人员和其他被保护对象的防护,应首
先核定个别飞石和地震安全距离,当需要考虑空气冲击波的防护时,由设计确定。

(三)爆破冲击波的防护
在露天和地下矿山开采爆破时,可采取限制一次起爆的炸药量、分散装药、使炮泥
堵塞良好、采用毫秒微差爆破以及加强覆盖层等措施。

对于爆源附近区域、重点保护对象,采取如下防护措施:
(1)井下爆破时,修筑人工阻波墙。

已广泛应用的有岩石(矿石)、缓冲型(垛式)、木垛和混凝土阻波墙,防波排柱,活动(柔性)阻波墙和专用防爆阻波墙等办法防护。

(2)露天爆破时,可采用构筑防爆堤、阻波墙和防冲屏等措施。

三、爆破飞石及防护
爆破飞石产生的原因是:炸药爆炸能量消耗于介质的破碎后,还有多余的能量作用在碎石块上,使碎石块获得足够的动能,以一定速度抛出。

露天矿爆破,尤其是二次破碎大块的爆破,难免有石块飞散得很远,对爆区附近人员、牲畜造成伤害,并打坏设备、设施和建筑物等。

飞石的安全距离与爆破参数、岩石性质、炸药性能与数量、填塞质量、地形条件和地质构造等有关。

根据上述因素,在爆破作业中必须充分考虑安全的前提下,确定飞石的安全距离。

按照《爆破安全规程》的规定,露天矿进行各种爆破时,人员与爆破地点的安全距离不得小于表8—5 所示。

对设备或建筑物的飞石安全距离,由爆破设计而定。

井下爆破安全距离要考虑设备距工作面的距离,如风筒、钻装设备和各种管道设施等以及起爆操作人员掩护地点情况,由矿山企业根据实际情况而定。

露天矿爆破使用表8—5 安全距离的规定时,还必须注意以下事项:
(1)沿山坡爆破时,下坡方向的飞石距离应加大50%。

(2)同时起爆或毫秒延期起爆的裸露爆破药量( 包括同时使用的导爆索药量)不应超
过20 kg ;
(3)为防止船舶驶进危险区,应在上、下游最小安全距离以外设置警戒和信号。

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