(2025年)地震勘探项目爆炸班质量培训试题附答案_第1页
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(2025年)地震勘探项目爆炸班质量培训试题附答案一、单项选择题(每题2分,共40分)1.地震勘探爆炸作业中,激发井深允许误差范围为()A.±10cmB.±20cmC.±30cmD.±50cm2.电子雷管编码信息应至少包含()A.生产批次、延期时间、使用次数B.雷管类型、爆破员编号、井深参数C.生产厂家、雷管编号、延期时间D.装药密度、激发岩性、安全距离3.炸药装填时,若遇井壁坍塌导致实际井深小于设计井深()时,该井应作废井处理A.5%B.10%C.15%D.20%4.爆炸机与雷管的同步误差应控制在()以内A.0.1msB.0.5msC.1msD.2ms5.浅表层地震勘探中,激发岩性优选顺序为()A.黏土→砂岩→灰岩→砾石B.灰岩→砂岩→黏土→砾石C.砾石→黏土→砂岩→灰岩D.砂岩→灰岩→黏土→砾石6.乳化炸药在潮湿井眼中的最佳装药方式是()A.直接抛投B.防水袋封装后推送C.与岩屑混合填充D.分段间隔装填7.爆炸班现场质量记录应保存()以上A.1年B.2年C.3年D.5年8.激发点坐标误差应不超过()A.0.5mB.1mC.2mD.3m9.雷管检测时,同一批次雷管电阻值极差应小于()A.0.1ΩB.0.3ΩC.0.5ΩD.1Ω10.井深测量时,测绳刻度误差应控制在()A.每10m误差≤5cmB.每10m误差≤10cmC.每50m误差≤5cmD.每50m误差≤10cm11.炸药单段起爆药量偏差不得超过设计值的()A.±2%B.±5%C.±8%D.±10%12.盲炮处理时,无关人员应撤离至()以外A.50mB.100mC.150mD.200m13.电子雷管延期时间精度应达到()A.±0.1msB.±0.5msC.±1msD.±2ms14.激发井炮孔垂直度偏差应小于()A.1°B.2°C.3°D.5°15.炸药密度检测时,取样量应不少于()A.100gB.200gC.500gD.1000g16.爆炸机电池电压低于额定值()时应更换A.80%B.85%C.90%D.95%17.地表一致性激发要求同一排列内井深误差不超过()A.10cmB.20cmC.30cmD.50cm18.乳化炸药储存温度应控制在()A.5-25℃B.10-30℃C.15-35℃D.20-40℃19.雷管与炸药的安全距离应保持()以上A.1mB.2mC.3mD.5m20.激发后需等待()确认无盲炮后方可撤离A.5分钟B.10分钟C.15分钟D.20分钟二、填空题(每题1分,共15分)1.地震勘探爆炸作业的核心目标是实现_________、_________、_________的地震波激发。2.电子雷管的“三码合一”指_________、_________、_________信息一致。3.炸药感度检测包括_________感度和_________感度两项指标。4.井深测量应使用_________测绳,每次使用前需进行_________校正。5.激发岩性选择时,优先考虑_________、_________、_________的岩层。6.盲炮处理的“四不原则”是_________、_________、_________、_________。7.爆炸班质量控制的“三检制度”指_________、_________、_________。三、判断题(每题1分,共10分)1.为提高激发能量,可将不同批次的炸药混合使用。()2.电子雷管编码错误时,可自行修改后使用。()3.井深测量时,只需测量一次即可记录数据。()4.炸药装填后,可用金属杆捣实以确保密实。()5.盲炮处理时,可沿原炮孔重新钻孔引爆。()6.爆炸机操作手需持《爆破作业人员许可证》上岗。()7.乳化炸药在0℃以下储存会影响爆炸性能。()8.激发点坐标误差超过2m时,需重新定位。()9.雷管检测时,单个雷管电阻值超出标准范围仍可使用。()10.爆炸作业结束后,剩余炸药可临时存放在作业车上。()四、简答题(每题5分,共25分)1.简述激发井深对地震资料质量的影响。2.电子雷管相比普通雷管在质量控制中的优势有哪些?3.炸药装填时需注意哪些关键质量点?4.如何判断激发井是否满足“耦合激发”条件?5.爆炸班现场质量记录应包含哪些核心内容?五、案例分析题(每题10分,共20分)案例1:某项目施工中,爆炸班在A井装药时发现实际井深为18.5m(设计井深20m),井壁无明显坍塌,测绳校验合格。现场负责人要求继续装药激发,是否符合质量要求?请说明理由及处理措施。案例2:爆破后,作业组发现B井未激发,经检查雷管线路正常,爆炸机同步信号显示正常。分析可能原因,并列出处理流程。答案一、单项选择题1.B2.C3.B4.A5.B6.B7.C8.B9.C10.A11.B12.B13.C14.A15.C16.A17.B18.A19.B20.B二、填空题1.高信噪比、高分辨率、高一致性2.雷管编码、爆破设计编码、现场录入编码3.机械、热4.刻度清晰的非金属、长度5.岩性均匀、结构致密、低速带厚度稳定6.不盲目处理、不擅自行动、不遗留隐患、不破坏现场7.自检、互检、专检三、判断题1.×2.×3.×4.×5.×6.√7.√8.√9.×10.×四、简答题1.井深过浅会导致激发能量泄露至地表,产生面波干扰,降低有效波信噪比;井深过深可能进入低速层或破碎带,导致能量衰减加剧,子波一致性变差;合理井深可使激发能量集中向下传播,减少干扰波,提升资料分辨率和信噪比。2.优势包括:①延期时间精确可控,误差≤1ms,提升激发一致性;②编码唯一性可追溯,避免混批使用;③电子芯片记录起爆过程数据,便于质量回溯;④抗干扰能力强,减少误爆或拒爆风险;⑤与爆炸机智能匹配,降低人为操作误差。3.关键质量点:①装药前检查井深、井径是否符合设计;②使用专用推送工具,避免炸药破损;③炸药与雷管连接牢固,雷管位置符合设计(一般位于炸药中上部);④装药后回填夯实,回填厚度≥1m,避免能量泄露;⑤记录装药时间、炸药类型、装药量等参数。4.判断方法:①井径与药柱直径匹配(药柱直径≥井径80%);②炸药与井壁无明显间隙(通过测井仪或下井摄像头观察);③回填材料与原岩性一致,夯实后无空洞;④激发后井口无明显冲炮痕迹(如岩屑飞溅高度≤2m);⑤地震记录显示子波主瓣清晰,无明显震荡。5.核心内容:①激发点编号、坐标、井深、井径;②炸药类型、装药量、装药时间;③雷管编号、延期时间、检测电阻值;④爆炸机型号、同步误差、电池电压;⑤激发时间、天气条件(温度、湿度);⑥质量问题描述及处理措施;⑦操作人、质检人签字。五、案例分析题案例1:不符合质量要求。理由:设计井深20m,实际井深18.5m,偏差1.5m,超过设计井深的10%(20m×10%=2m?此处需修正:原设计井深20m,允许误差±20cm即±0.2m,实际偏差1.5m远超允许范围)。处理措施:①立即停止装药,标记该井为废井;②分析井深不足原因(是否钻孔误差、测绳故障或井壁坍塌);③重新钻孔至设计井深(或根据地质条件调整井深需经项目组审批);④记录废井原因及处理过程,报质量监督组备案。案例2:可能原因:①雷管本身质量问题(如桥丝断裂、芯片损坏);②炸药失效(受潮、过期导致拒爆);③装药过程中雷管与炸药脱离;④井内积水导致线路短路;⑤激发岩性异常(如遇空洞层能量无法传递)。处理流程:①设置警戒区,无关人员撤离至100

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