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现代爆破理论与技术
现代爆破理论与技术

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工业技术

  • 电子书积分:14 积分如何计算积分?
  • 作 者:刘天生,王凤英,张晋红编著
  • 出 版 社:北京:北京航空航天大学出版社
  • 出版年份:2016
  • ISBN:9787512419346
  • 页数:423 页
图书介绍:本书主要讲述炸药及爆炸的基本理论、爆破器材、岩石爆破机理、掘进爆破技术、台阶爆破技术、建构筑物爆破拆除技术、特种爆破技术、爆破安全技术和爆破施工机械等。 本书可作为高等院校兵工、民爆、土木工程、安全类有关专业的教材或教学参考书,也可供相关专业、科研院校、企业及施工单位的科技人员参考。
《现代爆破理论与技术》目录

第1章 绪论 1

1.1 爆破技术在国民经济建设中的作用和意义 1

1.2 工程爆破技术 2

1.3 爆破技术的发展 4

1.3.1 工业炸药技术的发展 5

1.3.2 爆破器材技术的发展 6

1.3.3 施工机具的发展 7

1.3.4 爆破技术的研究及应用 10

复习题 11

第2章 爆炸的直接作用 12

2.1 气体一维等熵流动微分方程式的解 12

2.2 凝聚态炸药爆轰波参数的计算 14

2.3 接触爆炸时的压力和冲量计算 17

2.4 聚能爆炸作用 22

2.4.1 聚能爆炸作用的基本现象 22

2.4.2 杵体和金属流参数计算概述 25

2.5 岩石中的爆破作用原理 26

2.5.1 概述 26

2.5.2 冲击载荷的特征和应力波 28

2.5.3 爆破时岩体中的应力状态 32

2.5.4 单个药包的爆破作用 36

2.5.5 成组药包的爆破作用 41

复习题 43

第3章 爆破工程地质 44

3.1 概述 44

3.2 岩石的性质及工程分级 44

3.2.1 岩石的成因分类及其特征 44

3.2.2 岩石的主要物理性质 45

3.2.3 岩石的力学性质 47

3.2.4 岩石的工程分级 54

3.3 地质构造 56

3.3.1 概述 56

3.3.2 岩体结构面类型 56

3.4 地质条件对爆破作用的影响 58

3.4.1 地形条件对爆破作用的影响 58

3.4.2 岩体性质对爆破使用的影响 60

3.4.3 岩体中各种地质结构面对爆破作用的影响 61

3.4.4 特殊地质条件下的爆破问题 67

3.4.5 地表水及地下水对爆破作用的影响 68

3.4.6 延长药包(深孔及浅孔)爆破与地质条件有关的问题 68

3.5 爆破作用引起的工程地质问题 70

复习题 71

第4章 常用爆破器材与起爆方法 72

4.1 工业炸药 72

4.1.1 工业炸药的分类 72

4.1.2 工程爆破对工业炸药的基本要求 72

4.1.3 硝酸铵 73

4.2 硝铵类炸药 76

4.2.1 铵梯炸药 76

4.2.2 铵油炸药 77

4.2.3 铵松蜡与铵沥蜡炸药 79

4.2.4 含水炸药 81

4.3 硝化甘油类炸药与其他类炸药 85

4.3.1 硝化甘油类炸药 85

4.3.2 黑火药 86

4.4 工业雷管 87

4.4.1 工业雷管的要求 87

4.4.2 火雷管 87

4.4.3 电雷管 89

4.4.4 非电毫秒雷管 95

4.4.5 油井电雷管 96

4.5 索状起爆材料 97

4.5.1 导火索及点火材料 97

4.5.2 导爆索与继爆管 99

4.5.3 塑料导爆管及导爆管的连通器具 101

4.5.4 起爆药柱(或起爆弹) 104

4.6 非电起爆法 106

4.6.1 火雷管起爆法 106

4.6.2 导爆索起爆法 108

4.6.3 导爆管起爆法 110

4.7 电起爆法 112

4.7.1 电雷管的灼热原理和主要参数 112

4.7.2 电爆网路的设计和计算 114

4.7.3 电爆网路各组成部分的选择 117

4.7.4 电爆网路计算实例 123

4.7.5 电起爆法的操作工艺 124

4.7.6 电起爆法的特点和适用条件 126

4.8 其他起爆法 127

4.8.1 电磁波起爆法 127

4.8.2 水下声波起爆法 127

4.8.3 高能电磁感应起爆法 128

4.9 爆轰波波形控制 129

4.9.1 线状波 129

4.9.2 平面波 131

复习题 133

第5章 硐室与定向爆破 135

5.1 爆破基本理论 135

5.2 硐室爆破设计 136

5.2.1 设计原则和基本要求 136

5.2.2 设计基础资料 136

5.2.3 爆破方案 137

5.2.4 设计程序 138

5.2.5 设计工作的内容 139

5.3 硐室爆破的药包布置 140

5.3.1 药包布置 140

5.3.2 药包布置对边坡的影响 144

5.3.3 爆破参数选择和设计计算 145

5.3.4 爆破漏斗计算 148

5.3.5 堆积计算 152

5.4 定向爆破及其原理 154

5.4.1 定向爆破及其原理 154

5.4.2 药包计算原理 155

5.5 定向爆破的设计 165

5.5.1 爆破方案的选择 165

5.5.2 爆破参数的选择与药包计算 166

5.5.3 抛掷堆积计算 169

5.5.4 爆破安全计算 171

复习题 177

第6章 深孔爆破 178

6.1 概述 178

6.2 露天深孔爆破法 179

6.2.1 台阶要素、钻孔形式与布孔方式 179

6.2.2 露天深孔爆破参数 182

6.2.3 微差爆破 186

6.2.4 露天深孔爆破工艺 188

6.3 深孔定向控制爆破技术 191

6.3.1 深孔定向控制爆破的含义 191

6.3.2 深孔定向爆破技术措施 192

6.4 工程实例 192

6.4.1 实例1——太原至旧关高速公路寿阳至西郊段深孔爆破 192

6.4.2 实例2——明利铁矿地下深孔爆破 199

复习题 201

第7章 拆除爆破 203

7.1 概述 203

7.2 拆除爆破设计原理和方法 204

7.2.1 设计原理 204

7.2.2 设计方法 205

7.3 拆除爆破设计参数的选择 206

7.3.1 最小抵抗线W 206

7.3.2 炮眼间距a和排距b 207

7.3.3 炮眼直径d和炮眼深度L 208

7.3.4 单位用药量q 208

7.4 炮眼布置与分层装药 209

7.4.1 炮眼布置 209

7.4.2 分层装药 209

7.5 拆除爆破的装药量计算 211

7.6 拆除爆破的施工及安全防护 215

7.6.1 施工组织安排 216

7.6.2 钻眼爆破施工与安全防护 217

7.7 工程实例 220

7.7.1 工程概况 220

7.7.2 方案设计思想 220

7.7.3 技术方案 220

7.8 水压拆除爆破 223

7.8.1 水压爆破原理及药量计算公式 223

7.8.2 水压拆除爆破设计与施工 226

7.8.3 工程实例 229

复习题 232

第8章 水下爆破 233

8.1 水下爆炸的理论基础 234

8.1.1 水下爆炸的物理现象 234

8.1.2 水下爆炸冲击波理论 235

8.1.3 水下爆炸类别及冲击波特性 239

8.1.4 有限水域中爆炸时冲击波的传播及压力场计算 240

8.2 水下爆破设计与施工 241

8.2.1 水下钻孔爆破法 242

8.2.2 水底裸露药包爆破法 245

8.2.3 水下硐室爆破法 248

8.2.4 水下爆炸压密法 251

复习题 254

第9章 金属爆炸加工 255

9.1 爆炸成形 256

9.1.1 爆炸拉深成形法 256

9.1.2 爆炸胀形成形法 260

9.2 爆炸复合 262

9.2.1 爆炸焊接 262

9.2.2 爆炸压接 270

9.3 爆炸硬化 273

9.3.1 爆炸硬化原理 274

9.3.2 影响爆炸硬化效果的因素 275

9.4 爆炸压实 277

9.4.1 爆炸压实TiAl 277

9.4.2 SiC粉末的冲击压实 279

9.5 爆炸合成新材料 279

9.5.1 爆炸合成金刚石 280

9.5.2 爆炸合成致密相氮化硼 284

复习题 285

第10章 地震勘探与油气井爆破 286

10.1 地震勘探爆破激震基础 286

10.1.1 作业过程 286

10.1.2 爆破激震方式选择 288

10.1.3 激发条件对激震效果的影响 289

10.2 爆破激震设计 290

10.2.1 爆破器材选择 290

10.2.2 装药量确定与炮井布置 292

10.2.3 炸药包安置 293

10.2.4 地震测线布置 294

10.2.5 爆炸激发 294

10.2.6 地震波的接收 294

10.2.7 钻井施工 295

10.3 油气井射孔技术 297

10.3.1 油气井井身结构及爆破特点 297

10.3.2 射孔弹的技术指标 298

10.3.3 射孔弹的设计 299

10.3.4 射流直径、穿孔孔径及穿孔深度的计算方法 306

10.4 复合射孔技术 309

10.4.1 复合射孔技术原理 309

10.4.2 火药装药燃气峰值压力的设计计算 310

10.4.3 复合射孔器的应用特点 311

10.4.4 多脉冲复合射孔压裂技术 312

复习题 313

第11章 工程爆破数值模拟 314

11.1 爆破计算模型 314

11.1.1 爆破破碎模型 314

11.1.2 爆破效果预测模型 316

11.1.3 常用爆破设计软件和数值模拟软件 317

11.2 有限元法理论基础 319

11.2.1 有限元法基本方程 320

11.2.2 沙漏粘性与人工体积粘性控制 323

11.2.3 应力计算 324

11.2.4 时间积分和时步长控制 325

11.3 状态方程和本构关系 326

11.3.1 状态方程 326

11.3.2 本构关系 328

11.4 实例分析 333

11.4.1 台阶爆破数值模拟 333

11.4.2 聚能装药数值模拟 334

复习题 337

第12章 爆破安全技术 338

12.1 外来电流的危害与预防 338

12.1.1 电暴 338

12.1.2 杂散电流 340

12.1.3 感应电流 343

12.1.4 静电 344

12.1.5 射频电 346

12.1.6 化学电 350

12.2 爆破地震效应 350

12.2.1 概述 350

12.2.2 地面质点振动参数的估算 351

12.2.3 爆破地震效应的观测 352

12.2.4 爆破振动弱度和安全参数的估算 356

12.2.5 爆破振动的破坏判据和降低爆破振动的措施 357

12.3 爆破冲击波 357

12.3.1 空气冲击波 357

12.3.2 水中冲击波 362

12.4 塌落振动 366

12.4.1 建筑物爆破拆除时的爆破振动 366

12.4.2 建筑物塌落振动的产生及危害 368

12.4.3 塌落振动的传播规律及振动速度计算 368

12.4.4 塌落振动的安全控制标准和评价方法 370

12.4.5 拆除爆破降低塌落振动的技术措施 371

12.5 飞石、粉尘、有毒气体 372

12.5.1 飞石 372

12.5.2 炮烟中毒的预防 373

12.5.3 爆破粉尘 374

12.6 盲炮的预防及处理 375

12.6.1 盲炮产生的原因 375

12.6.2 盲炮的预防 376

12.6.3 盲炮的处理方法 376

复习题 377

第13章 常用爆破器材性能测试 379

13.1 炸药性能测试 379

13.1.1 炸药爆速测定 379

13.1.2 炸药威力测定 381

13.1.3 炸药猛度测定 383

13.1.4 炸药密度测定 384

13.1.5 炸药撞击感度测定 385

13.1.6 粉状炸药摩擦感度测定 387

13.2 雷管性能测试 389

13.2.1 输出性能测试 390

13.2.2 雷管感度测试 393

13.2.3 电雷管抗静电能力测试 395

13.2.4 火焰雷管感度测量 397

13.2.5 抗弯性能测试 398

13.2.6 等效起爆能力测试 400

13.2.7 电雷管串联发火电流测试(EN13857-1:2003-1) 403

13.2.8 电雷管发火冲量测试(EN13857-1:2003-1) 404

13.2.9 电雷管总电阻值测定 405

13.2.10 电雷管击穿电压测定 406

13.3 导爆索性能测试 406

13.3.1 爆速测试 407

13.3.2 起爆性能测试 408

13.3.3 导爆索之间传爆性能测试 409

13.3.4 耐温性能测试 411

13.3.5 热稳定性测定 411

13.3.6 浸水性能试验 412

13.3.7 感度试验 413

13.3.8 抗拉试验 414

13.3.9 起爆可靠性测定 415

13.4 导爆管性能测试 416

13.4.1 爆速测试 416

13.4.2 起爆感度测试 418

13.4.3 传爆可靠性能测试 419

13.4.4 抗拉试验 419

13.4.5 振动性能测试 420

13.4.6 反射压力测试 420

13.4.7 抗电性能测试 421

13.4.8 抗冲击性能测试 421

复习题 421

参考文献 422

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