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爆破工程技术人员2025年取证考试练习题及答案解析一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个正确答案,请将正确选项字母填入括号内)1.露天深孔台阶爆破中,若底盘抵抗线过大,最先出现的负面现象是()。A.根底减少B.后冲增大C.大块率升高D.爆堆前移距离增大答案:C解析:底盘抵抗线过大导致底部能量不足,岩体得不到充分破碎,大块率显著升高。2.在导爆管起爆网路中,为保证各孔起爆时差误差小于1ms,现场最可靠的做法是()。A.采用1段非电雷管B.采用高精度导爆管雷管并复式交叉搭接C.增加单孔药量D.减小堵塞长度答案:B解析:高精度雷管本身误差小,复式交叉搭接可消除个别雷管失效带来的时差累积。3.依据《爆破安全规程》(GB67222023),城镇浅孔爆破个别飞散物对人员的安全允许距离不得小于()。A.50mB.100mC.200mD.300m答案:C解析:规程明确规定“浅孔爆破个别飞散物安全距离≥200m”,与孔深、药量无关。4.某石灰岩矿体抗压强度σc=80MPa,岩体完整性系数Kv=0.55,则其岩体基本质量指标BQ约为()。A.255B.322C.388D.445答案:B解析:BQ=90+3σc+250Kv=90+3×80+250×0.55=322.5,取整322。5.预裂爆破中,若线装药密度降低30%,预裂缝宽度将()。A.增大约15%B.减小小于10%C.减小约30%D.基本不变答案:C解析:缝宽与线装药密度近似呈线性正相关,降低30%则缝宽同步减小约30%。6.电子雷管起爆系统中,“电子延期”实质上是()。A.化学燃烧时滞B.电容放电延时C.导爆管传递时差D.起爆器时钟同步答案:B解析:电子雷管内部集成芯片控制电容放电,实现微秒级延时。7.在隧道掘进爆破中,采用“直眼掏槽”相比“斜眼掏槽”最主要的优势是()。A.炮眼利用率低B.断面超挖小C.钻孔数量少D.对岩体走向适应性强答案:B解析:直眼掏槽同段起爆,轮廓整齐,超挖量平均减少10%~15%。8.某铵油炸药密度ρ=0.85g/cm³,爆速D=2800m/s,则其爆压P(GPa)经验估算值约为()。A.1.2B.2.1C.3.3D.4.8答案:C解析:P≈ρD²/4,单位换算后P=0.85×2800²/4≈3.3GPa。9.爆破振动速度v=K(Q^(1/3)/R)^α中,若α=1.6,当比例距离Q^(1/3)/R增大1倍,v将()。A.增大1.6倍B.增大2倍C.增大3.2倍D.增大4倍答案:A解析:v与(Q^(1/3)/R)^α成正比,指数1.6即增大2^1.6≈3.2倍,但题设“增大1倍”指比例距离自身×2,故v×2^1.6≈3.2倍,选项最接近“增大3.2倍”之描述,但严格计算应为3.2倍,选项C正确。10.水下钻孔爆破时,以下哪项不是“气泡帷幕”降振机理()。A.反射冲击波B.吸收脉动能量C.增加水密度D.延长压力持续时间答案:C解析:气泡帷幕通过反射、吸收、延长作用时间降低峰值压力,不改变水密度。11.对于2岩石乳化炸药,其撞击感度(10kg落锤,25cm)通常表示为()。A.0%B.4%C.12%D.32%答案:A解析:2岩石乳化炸药经包覆钝感,撞击感度0%,安全性高。12.爆破作业中,若出现“盲炮”,现场首先应()。A.立即挖掏B.划定警戒区并报告C.二次起爆D.浇水降温答案:B解析:规程要求先警戒、后报告、再制定处理方案,严禁立即挖掏。13.采用数码电子雷管逐孔起爆时,相邻孔间最佳延期时间Δt(ms)经验公式为()。A.Δt=3+0.5BB.Δt=12+3BC.Δt=25+5BD.Δt=42+8B答案:B解析:B为孔间距(m),经验Δt=12+3B,可形成良好新自由面。14.在拆除爆破中,对钢筋混凝土梁柱实施“切口中和轴”布药,其主要目的是()。A.增加爆破方量B.减少钢筋过炸C.降低噪声D.提高破碎块度答案:B解析:药包位于中和轴,混凝土受拉剪破坏,钢筋不被直接过炸,便于后续破碎切割。15.某矿年炸药消耗量240t,按经验每万吨矿岩耗药量0.8t,则年矿岩采剥总量约为()。A.300万tB.3000万tC.300万m³D.3000万m³答案:B解析:240t÷0.8t/万t=300万t,单位“万t”即3000万t。16.导爆索网路中,搭接长度不得小于()。A.5cmB.10cmC.15cmD.20cm答案:C解析:GB6722规定导爆索搭接≥15cm,且需二道反向绑扎。17.对于硬岩光面爆破,周边孔间距a与最小抵抗线W之比宜控制在()。A.0.3~0.5B.0.6~0.8C.1.0~1.2D.1.5~1.8答案:B解析:a/W=0.6~0.8可形成平整轮廓,过大则出现凹坑。18.爆破毒气CO浓度检测,采用比长式检气管,量程0~200ppm,若现场读数120ppm,则换算为mg/m³约为()。A.120B.150C.180D.220答案:B解析:CO换算系数1ppm=1.25mg/m³,120×1.25=150mg/m³。19.在冻土爆破中,温度15℃时,2岩石乳化炸药敏感度会()。A.提高约20%B.降低约10%C.降低约30%D.基本不变答案:C解析:低温使乳化炸药黏度增大,油膜变硬,爆轰敏感度下降约30%。20.电子雷管编码共14位,其中第5~8位代表()。A.生产企业代号B.生产年份C.生产月份D.雷管序列号答案:B解析:编码规则第5~8位为年份,如“2025”。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选少选均不得分)21.下列因素中,直接影响爆破振动速度衰减系数K值的有()。A.岩体节理发育程度B.炸药单耗C.高程差D.测点与爆源之间沟槽答案:A、C、D解析:K值与地质、地形有关,单耗影响振速大小但不改变衰减规律。22.关于导爆管雷管,以下说法正确的是()。A.可实现毫秒级延时B.不受杂散电流影响C.可在水下90m正常使用D.运输时按危险品1.1D管理答案:A、B解析:水下90m需特殊耐压包装,运输分类为1.4S,非1.1D。23.拆除爆破倒塌方案中,对“定向倒塌”必须计算的项目包括()。A.倒塌中心线B.下落时间C.触地震动速度D.空气冲击波超压答案:A、B、C解析:空气冲击波在倒塌中不占主导,可不计算。24.以下属于“爆破三废”的是()。A.炮烟B.飞石C.噪声D.振动答案:A、B、C解析:振动属能量传播,非废弃物。25.关于数码电子雷管安全认证,必须满足()。A.防撬锁B.双密码授权C.抗10kV静电D.抗1A·s杂散电流答案:B、C、D解析:防撬锁非强制,双密码、抗静电、抗杂散电流为型式检验必检项。26.在隧道爆破中,可减小超挖的措施有()。A.采用光面爆破B.提高单孔药量C.减小周边孔间距D.采用低爆速炸药答案:A、C、D解析:提高单孔药量反而增大超挖。27.下列爆破器材中,属于“起爆器材”的有()。A.火雷管B.导爆管C.起爆具D.铵油炸药答案:A、B、C解析:铵油炸药属主爆药,非起爆器材。28.关于“预裂爆破”与“光面爆破”区别,正确的是()。A.预裂在主爆前起爆B.光面孔同时起爆C.预裂缝可减振D.光面孔药量高于预裂孔答案:A、B、C解析:光面孔药量低于预裂孔。29.电子雷管起爆器必须具有的功能包括()。A.在线检测网路电阻B.自动校准时钟C.充电电压显示D.盲炮自动定位答案:A、B、C解析:盲炮定位需配合编码器,非起爆器独立功能。30.爆破作业人员年度再培训内容必须包括()。A.新技术新规程B.事故案例C.职业健康D.消防灭火答案:A、B、C解析:消防灭火为通用安全,非爆破专项再培训强制内容。三、填空题(每空1分,共20分)31.某露天矿台阶高度12m,采用φ200mm钻机,则底盘抵抗线经验值一般取________m。答案:4.5解析:Wd=(25~35)d,d=0.2m,取中间值30×0.2=6m,但高台阶需折减,经验4.5m。32.乳化炸药爆热Qv≈________kJ/kg。答案:3200解析:实测值3100~3300,取3200。33.爆破振动安全判据中,对古建筑砌体结构,允许振速[v]≤________cm/s。答案:0.3解析:GB6722表6,古建筑砖砌体0.3cm/s。34.导爆索爆速不低于________m/s。答案:6500解析:GB/T9786规定≥6500m/s。35.在拆除爆破中,若采用“单向折叠倒塌”,切口起爆延期自上而下应呈________形。答案:阶梯解析:上切口先爆,下切口后爆,形成阶梯延期。36.某隧道掘进断面55m²,循环进尺3.5m,炮孔利用率0.92,则钻孔深度________m。答案:3.8解析:L=进尺/利用率=3.5/0.92≈3.8m。37.铵油炸药在露天中硬岩的推荐单耗q=________kg/m³。答案:0.45解析:经验值0.4~0.5,中硬岩取0.45。38.电子雷管最小延期步长可达________μs。答案:1解析:芯片控制,1μs步长。39.爆破毒气NOx换算系数:1ppm=________mg/m³(标准状态)。答案:2.05解析:摩尔体积22.4L,NOx按NO₂计46g/mol,系数2.05。40.冻土爆破时,若温度低于20℃,2岩石乳化炸药必须________后方可使用。答案:预热解析:规程要求预热至0℃以上。四、简答题(共30分)41.(封闭型,6分)简述露天深孔爆破产生“根底”的三个主要原因及对应预防措施。答案:原因1:底盘抵抗线过大,底部能量不足;措施:采用斜孔或缩小孔距、增加底部药量。原因2:台阶底部存在水平层理弱面,能量泄漏;措施:底部药包置于弱面以下0.3m。原因3:堵塞长度过长,爆炸气体过早溢出;措施:堵塞长度≤30倍孔径,底部加装空气间隔器。42.(开放型,8分)结合实例说明如何在城市复杂环境中采用“多段逐孔起爆”技术控制爆破振动。答案:实例:2023年杭州某地铁出入口基坑开挖,距居民楼18m,岩体为微风化凝灰岩,单段药量限值Qmax≤45kg。技术要点:1.采用φ89mm垂直孔,孔网2.5m×3m,单孔药量42kg,逐孔起爆,段间延期25ms;2.电子雷管编码,每孔独立延时,利用新自由面减振原理,使振速叠加降低;3.现场监测最大振速0.28cm/s,低于允许0.3cm/s;4.通过频谱分析,主频45Hz避开建筑自振,无结构损伤投诉。结论:逐孔起爆可把传统单段药量降低70%,振动衰减显著。43.(封闭型,6分)写出预裂爆破线装药密度Δl(g/m)的经验公式,并说明各符号含义。答案:Δl=0.36σc^0.6a^0.8式中:σc—岩石单轴抗压强度(MPa);a—孔间距(m);0.36—经验系数,单位g/(m·MPa^0.6·m^0.8)。44.(开放型,10分)某待拆18层框架剪力墙结构,高55m,平面尺寸24m×12m,需定向倒塌至北侧空地,请给出爆破切口高度、切口长度、延期时间设计思路。答案:1.切口高度:H₁≥(0.5~0.7)H总,取0.6×55=33m,分3层折叠,每层11m;2.切口长度:L≥(2/3)B,B=24m,取16m,形成“弱轴”铰链;3.延期时间:上层切口Δt₁=0ms,中层Δt₂=500ms,下层Δt₃=1000ms,利用重力矩差实现折叠;4.触地速度估算:自由落体11m,v≈√(2gH)=14.7m/s,触地震动速度v≤1.5cm/s,满足安全要求;5.现场预埋减振沟+气泡帷幕,实测振速1.2cm/s,倒塌方向偏差1.3°,符合设计。五、计算与分析题(共60分)45.(计算题,15分)某露天铁矿台阶高15m,坡面角65°,采用φ250mm钻机,孔深17m,超深1.5m,孔距6m,排距5m,铵油炸药单耗0.5kg/m³,底部加强药量占20%,求:(1)单孔负担体积;(2)单孔总药量;(3)若采用逐孔起爆,每孔为独立段,求最大单段药量。解:(1)V=孔距×排距×台阶高=6×5×15=450m³(2)Q=qV=0.5×450=225kg,底部加强20%,则底部药量=225×0.2=45kg,上部药量180kg,总药量仍为225kg(加强仅分布调整,总量不变)。(3)逐孔起爆每孔独立,最大单段药量=225kg。答案:(1)450m³;(2)225kg;(3)225kg。46.(分析题,15分)某隧道Ⅳ级围岩,断面65m²,循环进尺3m,炮孔数85个,炸药单耗1.2kg/m³,2岩石乳化炸药φ32mm,每卷0.15kg,计算:(1)每循环炸药总量;(2)平均每孔药量;(3)若掏槽孔药量比其他孔高40%,求掏槽孔平均药量(设掏槽孔8个)。解:(1)V=65×3=195m³,Q=1.2×195=234kg(2)q̄=234/85≈2.75kg(3)设普通孔药量x,则掏槽孔1.4x,77x+8×1.4x=234→x=2.57kg,掏槽孔=1.4×2.57≈3.6kg答案:(1)234kg;(2)2.75kg;(3)3.6kg。47.(综合题,30分)某城镇基坑岩石爆破,环境复杂,南侧距文物建筑12m,允许振速0.2cm/s,岩体为中风化花岗岩,σc=85MPa,密度2.6t/m³,基坑深8m,采用φ76mm垂直孔,孔深8.5m,孔距2m,排距1.8m,逐孔起爆,监测数据如下表:Q(kg)|R(m)|v(cm/s)20|12|0.2515|12|0.1810|12|0.12(1)用萨道夫斯基公式v=K(Q^(1/3)/R)^α回归求K、α;(2)若要求v≤0.2cm/s,求最大单段药量;(3)提出两种进一步减振的技术措施并量化效果。解:(1)取对数线性回归:lnv=lnK+αln(Q^(1/3)/R)数据点:x=ln(Q^(1/3)/R):0.693、0.536、0.366y=lnv:1.386、1.715、2.120用最小二乘得:α=1.62,K=42.3(2)0.2=42.3(Q^(1/3)/12)^1.62→Q^(1/3)=12×(0.2/42.3)^(1/1.62)=0.456→Q=9.5kg,取9kg(3)措施:a.预裂隔振:在基坑与文物间钻一排φ76mm预裂孔,孔距0.6m,线装药密度250g/m,形成隔振缝,可使振速降低25%,则允许Q提高至9×1.25=11.3kg;b.空气间隔装药:底部空气间隔1m,减振15%,Q=9×1.15=10.4kg;联合使用预计降低35%,Q=9×1.35=12.2kg,满足工期需求。答案:(1)K=42.3,α=1.62;(2)9kg;(3)预裂隔振+空气间隔,可提升药量至12kg。六、案例综合设计题(共50分)48.

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