李龙伟,樊水龙,张耕田,李旸
(陕西铅硐山矿业有限公司,陕西 凤县 721707)
铅硐山铅锌矿由Ⅰ#矿体、Ⅱ#矿体及核部矿体构成,分别产出于铅硐山背斜的南北两翼和核部位置,开采方式为地下开采,采矿方法为分段空场法和留矿法,分段空场法的矿房、大部分间、顶柱采用中深孔(深孔)爆破落矿,爆破网路采用导爆索和导爆管混合复式爆破网路,采用导爆索作主、支路引爆线,经导爆管将爆轰波传给孔内外导爆管雷管,引爆起爆药包,从而起爆孔内炸药达到破岩效果。
在多年的爆破生产过程中,爆破工程技术人员积累了一定的经验,通过不断改进爆破方法和施工工艺、完善爆破方案,提高了爆破作业水平,为安全高效生产作出了应有的贡献。但是,在现场爆破完毕后,经常出现个别盲炮,影响了爆破效果,同时带来不安全因素。根据网路特点和装药工艺情况,经过分析,认为产生盲炮的主要原因有以下几个方面:①爆破网路连接质量存在问题。②每排导爆管数量多或者连接方式存在问题。③起爆药包加工质量问题。④现场抵抗线超过设计尺寸等。
为了进一步验证我们的推论,找准问题节点,拟定进行爆破网路可靠性试验,以了解爆破器材连接方式、传爆方向、起爆数量等对爆破质量的影响,解决现场问题,提高爆破质量,达到安全生产的目的。
为了减小爆破材料消耗并达到试验目的,本次试验的模拟网路中每孔只用了3m长的导爆管,省去了雷管,仅仅靠辨识导爆管是否传爆即可满足试验网路的统计需要。试验器具及材料:起爆器(CHA-500型)、起爆针、爆破母线、瞬发(毫秒1段)导爆管雷管(导爆管长度5m,用来起爆爆破网路)、导爆索(爆速6000m/s)、导爆管(导爆管长度3m)、绝缘胶布、刀片等。具体试验材料数量见表1:
表1 爆破器材总表
按照网路形式和连接方式不同分为四个试验,具体试验方案设计如下:
(1)试验一:导爆索与导爆管正向连接传爆可靠性试验。
采用导爆索和导爆管混合网路,其目的是了解导爆索与导爆管正向传爆的传爆率和单根导爆索一次可以起爆导爆管的数量情况。设计为30排,每排12-20根导爆管,分两组进行,共计孔内导爆管960根/2880m。具体起爆网路设计如图1:
图1 导爆索与导爆管正向连接图
(2)试验二:导爆索与导爆管反向连接传爆可靠性试验。
采用导爆索和导爆管混合网路,其目的是了解导爆索与导爆管反向传爆的传爆率和单根导爆索一次可以起爆导爆管的数量情况。设计为30排,每排12-20根导爆管,分两组进行,共计孔内导爆管960根/2880m。具体起爆网路设计如图2:
图2 导爆索与导爆管反向连接图
现场试验数据统计见表2:
通过分析实验数据统计表可以看出:导爆索与导爆管正向连接起爆率(93.6%)高于反向连接起爆率(82%),但传爆率均达不到100%。正向连接时,导爆管从20根/排到12根/排,单排12根的起爆率达到97.2%,起爆率最高,且单排数量少的优于单排数量多的。导爆索与导爆管反向连接时,爆破效果较正向结果差。
表2 导爆索与导爆管正反向连接数据统计表
通过地下爆破网路试验,了解了爆破器材的连接方式、传爆方向、起爆数量等对爆破质量的影响,为下一步矿山优化爆破技术方案提供了数据支撑。在今后的爆破中矿山需要进一步提高爆破质量,有效消除爆破中拒爆、哑炮等安全隐患,在确保安全生产的同时,降低采场爆破大块率、减少二次爆破作业量、提高出矿效率和改善出矿工作环境。