爆破安全距离计算-Sciencemadness.docx

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爆破安全距离计算 Blasting safety distance calculation. 爆破中产生对人、设备、建筑物的主要危险有:爆破地震、空气冲击波、水中爆破冲击波、飞石、殉爆、有毒气体(炮烟)、噪音等,因此,必须做好安全措施,并保证足够的安全距离;而且,为了防止杂散电流、静电、射频电引起雷管、炸药的早爆事故,亦应做好安全工作。 1、爆破震动安全距离计算 3 Q选用 3 Q (KK /V )1/? 。 R—爆破震动安全距离 Q—一次所允许起爆的最大装药量或毫秒延期起爆时的单段最大装药量K、? —与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,见表 1-1 K—修正系数(在拆除爆破中引入此系数),K=0.25~1,近爆源且临空面少时取大值,反之取小值 V—周围房屋安全允许震动速度,见表 1-2 表 1-1 爆区不同岩性的 K、a 值 岩性 K a 坚硬岩石 50~150 1.3~1.5 中硬岩石 150~250 1.5~1.8 软岩石 250~350 1.8~2 建筑(构)物V(cm/s)土窑洞、土坯房、毛石房屋 建筑(构)物 V(cm/s) 土窑洞、土坯房、毛石房屋 1 一般砖房、非抗震的大型砖块建筑物 2~3 钢筋混凝土框架房屋 5 1 水工隧道10 水工隧道 10 交通隧道 15 矿 围岩不稳定有良好支护 10 山 围岩中等稳定有良好支护 20 巷 围岩稳定无支护 30 道 2、爆破空气冲击波安全距离计算 QR ? K ,m Q 式中:R—爆破空气冲击波安全距离,m; Q—装药量,kg; K—与装药条件和爆破程度有关的系数。如表 2-1。 表 2-1 系数(K)值 破坏程度 安全级别 裸露药包 全埋药包 完全无损 1 50~150 10~50 偶然破坏玻璃 2 10~50 5~10 玻璃全破坏、门窗局部破坏 3 5~10 2~5 隔墙、门、窗、板棚破坏 4 2~5 1~2 砖石结构破坏 5 1.5~2 1.5~1 全部破坏 6 1.5 注:炸药库的设置,空气冲击波对建筑物和人员安全距离,也按此式计算。 根据《爆破安全规程》规定:露天裸露爆破时,一次爆破的装药量不得大于 20kg,并应按下式确定爆破空气冲击波对在掩体内避炮作业人员的安全距离。 R ? 253 Q ,m 式中:R—空气冲击波对掩体内人员的安全距离,m Q—一次爆破的装药量,kg。 2 K—系数,无掩蔽体时,K=30。 3、爆破飞石安全距离 飞石距离  2h gV ? ? S ? V 2 , 2h g g 式中:S—飞石距离,m; h—碎块飞散落差,m; g—重力加速度,g=9.8m/s2。 V—飞石初速度,经验取值在 15~30m/s。 4、殉爆安全距离计算 QR ? K Q 1 式中:Q—炸药量,㎏; K—系数,与炸药种类与条件有关,见表 4-1 被动药包主动药包硝铵类炸药40%以上胶质炸药表 被动药包 主动药包 硝铵类炸药 40%以上胶质炸药 裸露 埋藏 裸露 埋藏 裸露 0.25 0.15 0.35 0.25 硝铵类炸药 埋藏 0.15 0.10 0.25 0.15 40%以上胶质炸药 裸露 埋藏 0.50 0.30 0.30 0.20 0.70 0.50 0.50 0.30 注:(1)“裸露”是指爆炸材料储存在没有防护墙的露面情况。 (2)“埋藏”是指爆炸材料储存在防护墙内的情况。 (3) 当储存殉爆性能不同的爆炸材料时,应按最大敏感度的炸药选择 K 值。 3 5、有毒气体安全距离计算 炸药爆炸产生的有毒气体成份 炸药爆炸后产生炮烟,含有一氧化碳( CO),氧化氮(NO、NO2)及硫化氢(H2S)等有毒气体、其毒性如表 5-1 表 5-1 种类 吸入 5~10min 的致死浓度(%) 吸入 0.5~1h 的致死浓度(ppm) 一氧化碳 0.5 1800~2600 二氧化碳 0.05 320~530 硫化氢 0.08~0.1 420~600 注:(1)1ppm 表示一百万分之一; (2)按毒性程度,每升 NO2 相当于 6.5 升 CO; 爆破后有毒气体安全距离的计算 C ?QR ? K C ?Q 式中:Q—装药量,kg; K—系数,K=0.5~1; C—每公斤炸药爆炸后放出的有毒气体量(可折算为 CO 量计算), L/kg。 对于顺风方向的危害距离增大一倍。 6、爆破噪音安全距离 声波强度 B  B ? 20L g P ,dB P 0 式中:B—声压水平,表示声波强度,dB; p—测点声压,N/m2; P0—基准声压(正常听到最小声压)2×10-5N/m2。 4 表 6-1 爆破噪音对建筑物的损坏 声压级(dB) 压力(MPa) 建筑物损坏状况 169

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