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文档简介
2025年工程爆破题库及答案一、单项选择题1.工程爆破中,炸药的爆速是指()。A.炸药爆炸时冲击波在炸药内部的传播速度B.爆炸产物的飞散速度C.爆轰波在炸药中的传播速度D.爆炸气体膨胀的平均速度答案:C2.根据《爆破安全规程》(GB6722-2014),拆除爆破时,邻近保护对象的振动速度控制标准为()。A.0.1~0.5cm/sB.0.5~2.0cm/sC.2.0~5.0cm/sD.5.0~10.0cm/s答案:B3.露天深孔台阶爆破中,底盘抵抗线Wd的计算公式为Wd=()。A.d×k(d为炮孔直径,k为系数)B.H×cotθ(H为台阶高度,θ为底盘抵抗线与水平面夹角)C.Q/(q×H×a)(Q为单孔装药量,q为单位耗药量,a为孔距)D.v×t(v为爆轰速度,t为反应时间)答案:A4.电子雷管与导爆管雷管的本质区别在于()。A.起爆能量不同B.延期时间控制精度不同C.抗静电能力不同D.装药结构不同答案:B5.水下爆破时,气泡脉动压力对周围介质的破坏主要表现为()。A.压缩波破坏B.拉伸波破坏C.高频振动破坏D.周期性冲击破坏答案:D二、多项选择题1.炸药的感度主要包括()。A.热感度B.机械感度C.爆轰感度D.静电感度答案:ABCD2.影响爆破振动速度的主要因素有()。A.装药量B.爆心距C.地形地质条件D.起爆顺序答案:ABCD3.预裂爆破与光面爆破的共同点包括()。A.均需在主爆区先起爆B.炮孔沿设计轮廓线布置C.采用不耦合装药D.形成平整的开挖面答案:BCD4.爆破有害效应控制措施包括()。A.优化爆破参数B.使用低威力炸药C.设置缓冲层或防护屏障D.采用微差起爆技术答案:ACD5.隧道爆破中,掏槽眼的主要作用是()。A.增加自由面B.控制开挖轮廓C.提高炸药能量利用率D.减少超欠挖答案:AC三、简答题1.简述毫秒微差爆破的作用原理及主要优点。答:毫秒微差爆破是指相邻炮孔或药包的起爆时间间隔控制在几毫秒至几十毫秒的爆破技术。其作用原理为:先爆炮孔为后爆炮孔创造新的自由面,减少后爆炮孔的夹制作用;利用应力波的叠加增强破碎效果;降低爆破振动的叠加效应。主要优点包括:改善破碎质量,减少大块率;降低爆破振动强度;提高炸药能量利用率;控制飞石距离。2.说明炸药的氧平衡对爆破效果的影响。答:氧平衡是指炸药中所含氧元素与可燃元素完全氧化所需氧量的差值。正氧平衡时,炸药中氧含量过剩,多余的氧会与氮结合提供NO、NO₂等有毒气体,增加有毒气体提供量;负氧平衡时,氧含量不足,可燃元素无法完全氧化,提供CO、H₂等可燃气体,不仅降低能量利用率,还可能引发二次燃烧甚至爆炸;零氧平衡时,氧与可燃元素完全反应,释放最大能量,有毒气体提供量最少。因此,工程爆破中应尽量使用接近零氧平衡的炸药。3.露天深孔爆破中,如何确定合理的超深?答:超深是指炮孔深度超过台阶底盘的高度,其作用是克服底盘抵抗线的夹制作用,避免留根底。合理超深的确定需考虑以下因素:(1)底盘抵抗线大小:超深一般为底盘抵抗线的0.15~0.3倍;(2)岩石性质:坚硬岩石超深较大(0.3Wd),松软岩石较小(0.15Wd);(3)炸药威力:低威力炸药需适当增加超深;(4)实践经验:通过现场试验调整,以爆破后底盘无明显根底为准。计算公式可参考h=(0.15~0.3)Wd或h=(0.7~1.0)d(d为炮孔直径)。4.拆除爆破中,预处理措施的主要内容及作用是什么?答:预处理措施是指在爆破前对建筑物进行的非爆破拆除或结构削弱操作。主要内容包括:(1)拆除非承重构件(如门窗、装饰层、管道),减少爆破荷载;(2)切割承重梁、柱的部分钢筋,削弱结构整体性,控制倒塌方向;(3)开设导向窗或缺口,为倒塌提供引导;(4)移除内部可移动重物,降低触地振动。作用为:减少单孔装药量,降低爆破振动;控制倒塌方向和范围,避免意外倾覆;减少爆破后二次处理工作量;提高爆破安全性。5.简述爆破振动监测的主要内容及数据处理方法。答:监测内容包括:(1)振动速度(三向:垂直、径向、切向);(2)振动频率;(3)主振频率;(4)持续时间。数据处理方法:(1)采用萨道夫斯基公式拟合振动速度与装药量、爆心距的关系,公式为v=K(Q^(1/3)/R)^α,其中v为振动速度(cm/s),Q为最大单段装药量(kg),R为爆心距(m),K、α为场地系数;(2)分析主振频率与保护对象自振频率的关系,避免共振;(3)对比监测结果与安全允许标准(如GB6722-2014),评估爆破对保护对象的影响。四、计算题1.某露天铁矿进行台阶爆破,台阶高度H=12m,底盘抵抗线Wd=4.5m,孔距a=5.0m,排距b=4.0m,单位耗药量q=0.45kg/m³,超深h=1.2m,炮孔直径d=150mm,装药密度ρ=1.1g/cm³。试计算单孔装药量及装药长度。解:(1)单孔爆破体积V=Wd×a×(H+h)=4.5×5.0×(12+1.2)=4.5×5.0×13.2=297m³(2)单孔装药量Q=q×V=0.45×297=133.65kg(3)装药长度Lc=Q/(ρ×π×(d/2)²×1000)(单位转换:ρ=1.1g/cm³=1100kg/m³,d=0.15m)Lc=133.65/(1100×3.14×(0.15/2)²)=133.65/(1100×3.14×0.005625)=133.65/(1100×0.0176625)=133.65/19.42875≈6.88m2.某城市拆除爆破工程,需爆破一栋5层框架结构楼房,总高度18m,设计向东倒塌。已知周边15m处有一居民楼(安全振速允许值为2.0cm/s),采用电子雷管分段起爆,最大单段装药量Q=8kg。试校核爆破振动是否满足安全要求(场地系数K=200,α=1.8)。解:根据萨道夫斯基公式v=K(Q^(1/3)/R)^α代入数据:Q=8kg,R=15m,K=200,α=1.8Q^(1/3)=2,Q^(1/3)/R=2/15≈0.1333v=200×(0.1333)^1.8≈200×0.1333^(1.8)计算0.1333^1.8:取自然对数ln(0.1333)=-2.015,乘以1.8得-3.627,指数为e^-3.627≈0.0265则v≈200×0.0265=5.3cm/s因5.3cm/s>2.0cm/s,不满足安全要求,需调整单段装药量或增加爆心距(如通过预拆除增大距离)。五、综合分析题某隧道工程采用光面爆破开挖,设计断面为马蹄形,围岩等级为Ⅲ级(较完整),开挖宽度B=10m,高度H=8m。现场施工中出现超挖严重(平均超挖15cm)、轮廓线不平整的问题。试分析可能原因及改进措施。答:可能原因:(1)光面爆破参数不合理:周边孔间距a过大(Ⅲ级围岩建议a=50~70cm),或最小抵抗线W(光爆层厚度)未按a=(0.8~1.0)W控制,导致相邻炮孔间未形成贯通裂缝;(2)装药结构不当:采用耦合装药或不耦合系数过小(建议不耦合系数1.5~2.5),炸药能量集中,破坏围岩;(3)起爆顺序错误:周边孔未最后起爆,或与内圈孔的微差时间不足,主爆区爆破先破坏轮廓线;(4)钻孔精度低:周边孔外插角过大(应控制在1°~3°),孔底偏离设计轮廓线;(5)炸药选择不当:使用高威力炸药(如2号岩石乳化炸药),应换用低威力、低密度的光面爆破专用炸药。改进措施:(1)优化参数:根据围岩条件调整周边孔间距a=60cm,光爆层厚度W=75cm(a/W=0.8);(2)采用不耦合装药:使用Φ25mm小直径药卷,不耦合系数=炮孔直径(Φ42mm)/药卷直径(Φ25mm)≈
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