炮泥
- 煉鐵高爐炮泥填裝自動化應(yīng)用
煉鐵廠爐前泥炮的炮泥填充采用人工裝填方式,每次堵口炮泥的使用量為400~600 kg,約40~60塊,中間需進(jìn)行至少4次頂泥作業(yè)。每次裝填炮泥需2人配合,作業(yè)時(shí)間20 min左右,每天需作業(yè)10~12 次,合計(jì)人工搬運(yùn)量為每天6 t。爐前加炮泥作業(yè)是高強(qiáng)度的體力勞動,惡劣的作業(yè)環(huán)境、高頻率的人機(jī)接觸,易造成人身傷害等事故的發(fā)生。2 改造方案使用工業(yè)六軸機(jī)器人代替人工完成炮泥的抓取和投放工作,在出鐵場平臺外側(cè)搭建鋼結(jié)構(gòu)平臺安裝炮泥分離機(jī),用于對噸袋炮泥的分離
冶金動力 2023年5期2023-10-25
- 隧道掘進(jìn)水封光面爆破裝藥結(jié)構(gòu)的優(yōu)化試驗(yàn)研究?
水量的水袋、再用炮泥堵塞炮孔的裝藥結(jié)構(gòu)。 較多文獻(xiàn)對水封爆破的裝藥結(jié)構(gòu)進(jìn)行了研究,并取得了豐碩的成果。 研究者對裝藥結(jié)構(gòu)的各部分比例研究較少;而炮孔上部與底部的水袋長度與炮泥堵塞長度的不同比例對隧道斷面的平整性、爆破能量的利用率以及粉塵濃度的降低率等有很大的影響。本文中,以109 國道新線高速公路小龍門隧道為工程背景,采用水封光面爆破,利用正交試驗(yàn)對隧道掘進(jìn)爆破效果進(jìn)行對比分析,得到最優(yōu)的裝藥結(jié)構(gòu)形式。 研究結(jié)果對隧道掘進(jìn)爆破施工以及控制爆破危害具有一定的
爆破器材 2023年5期2023-10-17
- 深孔爆破的炮孔封堵機(jī)理及參數(shù)優(yōu)化研究
或封堵強(qiáng)度不夠,炮泥在爆破的高壓爆生氣體作用下產(chǎn)生“沖孔”現(xiàn)象,俗稱“打槍”,“沖孔”導(dǎo)致大量爆破能量快速泄露,不能有效地破壞圍巖,達(dá)不到爆破卸壓的目的。而且爆破產(chǎn)生的有害氣體的大量泄漏極易損害現(xiàn)場工人的健康。②相反地,由于擔(dān)心出現(xiàn)“沖孔”而故意加大炮孔的封堵長度,致使爆破破碎區(qū)域遠(yuǎn)離煤層頂板,達(dá)不到煤層頂板的有效破壞,工作面推進(jìn)后仍然不能及時(shí)垮落,造成大面積懸頂繼而誘發(fā)沖擊地壓。③由于封堵長度不夠但是孔口附近堵塞強(qiáng)度過高,這時(shí)候炸藥產(chǎn)生的巨大壓力形成外部
煤炭科學(xué)技術(shù) 2023年4期2023-06-01
- 煤層頂板深孔預(yù)裂爆破高效封孔材料及工藝研究
度大等問題;黏土炮泥材料搗實(shí)程度受人為因素影響較大,并且在搗實(shí)炮泥的過程中存在損傷炮線的安全事故[4]。然而,水泥類材料凝結(jié)固化時(shí)間長[5-7],聚氨酯材料反應(yīng)溫度高等都存在局限性[8-9]。楊東輝等[10]提出一種新型炮眼堵塞器,以黏土炮泥為對比,在動靜載作用下測試其力學(xué)特性,取得了很好的效果。馬春德等[11]提出一種“水炮泥+膨脹泡沫”堵塞炮孔新方法,相比傳統(tǒng)堵塞技術(shù)具有強(qiáng)度高,效率快等優(yōu)勢。梁冰等[12]以黏土材料為對比,研究水泥和速凝劑在水作用下不
煤炭科學(xué)技術(shù) 2023年4期2023-06-01
- 山西建龍5#高爐爐況波動快速恢復(fù)生產(chǎn)實(shí)踐
2年7月出鐵時(shí)受炮泥質(zhì)量影響,高爐出鐵不均,冶煉強(qiáng)度逐步降低,爐底溫度持續(xù)下行;到9月初,爐底最低溫度505℃,爐況順行狀態(tài)變差,9月6—9日累計(jì)懸料5次,9月9日16:30-16:48休風(fēng)堵4個(gè)風(fēng)口后,快速恢復(fù);截止到9月10日13:00,爐底溫度逐步上升到521℃,爐況順行,歷時(shí)20 h 12 min,達(dá)到全風(fēng)水平。2 爐況恢復(fù)過程2022年9月6日15:27 5#高爐風(fēng)壓409 kPa,風(fēng)量3 137 m3/min;15:39中壓氧波動,風(fēng)壓417
山東冶金 2022年6期2023-01-12
- 探究復(fù)雜條件下隧道爆破施工技術(shù)方案
術(shù)在炮眼中增加了炮泥與水袋。水壓爆破需要在炮眼中注水,以起到水楔以及降塵作用[2],在炮眼位置采用專門制備的炮泥堵塞回填,使爆炸氣體充分膨脹,并以水作為爆炸能量和壓力傳播介質(zhì),從而達(dá)到強(qiáng)化爆破效果的作用。3.2 作用分析相較于傳統(tǒng)的鉆爆法,水壓爆破技術(shù)的作用可以總結(jié)為“三提高一保護(hù)”,所謂“三提高”指的是:可以提高對爆炸能量的利用效率,這意味著可以節(jié)約部分炸藥,有助于控制隧道爆破施工成本[3];可以提高爆破施工效率,這意味著可以加快施工進(jìn)度,從而保障項(xiàng)目如
工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2022年8期2023-01-08
- 深孔爆破快速處理綜采工作面構(gòu)造技術(shù)應(yīng)用研究
孔的填塞材料俗稱炮泥。在炮孔中不同位置的炮泥,爆破后的運(yùn)動規(guī)律是不同的。爆炸時(shí)炮眼內(nèi)產(chǎn)生的壓力不僅作用在孔壁上,同時(shí)也作用在炮泥上,但炮泥不是剛體,而是可壓縮的材料,在爆轟壓力作用下,靠近裝藥部分的炮泥開始時(shí)運(yùn)動速度增加很快,基本上按線性增長,這時(shí)炮泥產(chǎn)生很大的塑性變形,使其密度不斷增大,當(dāng)密度增大到一定程度后,炮泥和孔壁之間的摩擦力和橫向推力也增大,如果此時(shí)的摩擦力和抗剪強(qiáng)度大于爆生氣體的推力,炮泥的運(yùn)動速度相對要減小,甚至停止運(yùn)動。隨著爆轟壓力的繼續(xù)升
煤 2023年1期2023-01-06
- TiO2添加量對Al2O3-SiC-C質(zhì)炮泥性能的影響
冶煉技術(shù)的發(fā)展對炮泥提出了更高的要求,炮泥從單純的消耗型耐火材料向功能型耐火材料轉(zhuǎn)型,除了承擔(dān)封堵出鐵口的任務(wù)外,還需起到保護(hù)爐底側(cè)壁和維護(hù)出鐵口穩(wěn)定的作用[1-4]。在高爐運(yùn)行過程中,鐵渣熔液對鐵口通道和爐缸側(cè)壁持續(xù)沖刷。若炮泥易受侵蝕而流失,則會造成爐底側(cè)壁受損和鐵口通道快速擴(kuò)大。因此,要求炮泥具有更好的力學(xué)性能和抗侵蝕性能。TiO2作為常見的耐火原料,在諸多耐火材料中被廣泛應(yīng)用[5-6]。TiO2能與熔渣中的CaO、SiO2、Al2O3等反應(yīng)生成一系
耐火材料 2022年6期2022-12-21
- 液壓泥炮打泥量精準(zhǔn)控制研究與應(yīng)用
以內(nèi),而且提高了炮泥的使用率,減少炮泥的使用量,具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益。目前,我國對高爐液壓泥炮打泥量的研究集中在機(jī)械傳動重錘式、鋼繩傳動式[1]、指針式等方面[2],但是,這些研究局限性在于只能估測打泥量,偏差大,無法準(zhǔn)確控制鐵口深度。然而,打泥量的多少直接影響高爐的穩(wěn)定性,進(jìn)而影響高爐穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)。打泥量過大,會出現(xiàn)鐵口深度過深、下次鐵口難開、嚴(yán)重浪費(fèi)炮泥;打泥量過少,造成鐵口過淺、出鐵時(shí)間短、嚴(yán)重影響爐缸的壽命[3]。國外文獻(xiàn)分析打泥量時(shí),大多只給出了相關(guān)
金屬世界 2022年6期2022-11-29
- 礦用炮泥碼垛設(shè)備的設(shè)計(jì)
表明,當(dāng)采用傳統(tǒng)炮泥機(jī)進(jìn)行作業(yè)的過程中,尤其是面對裝箱和人工切斷等作業(yè)時(shí),需要人工操作,不僅增加了彎腰作業(yè)等多種重復(fù)性勞動,加重工人的勞動負(fù)擔(dān),而且工作效率低下以及在裝箱過程中出現(xiàn)排列不一致的現(xiàn)象,面對該種現(xiàn)象,急切需要提出針對性的方案實(shí)現(xiàn)機(jī)械化或自動化的生產(chǎn),減輕工人的勞動強(qiáng)度。若采用工業(yè)機(jī)器人來進(jìn)行作業(yè),出現(xiàn)的問題是成本高,而且由于炮泥尺寸較小,易變性,工業(yè)機(jī)器人很難對炮泥進(jìn)行操作。為了在工作過程中降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率,通過設(shè)計(jì)自動碼垛工藝路線來
機(jī)械管理開發(fā) 2022年10期2022-11-12
- 隧道掘進(jìn)水壓爆破技術(shù)發(fā)展新階段
第四步即最后一步炮泥回填堵塞到炮眼口。1—1袋水袋;2—1卷炸藥;3—半卷炸藥;4—2袋水袋;5—炮泥;6—導(dǎo)爆索;1-One water bag;2-One explosive column;3-Half column of explosive;4-Two water bags;5-Stemming;6-Detonating cord圖 1 光爆炮眼裝藥結(jié)構(gòu)示意圖Fig. 1 Schematic diagram of smooth blasting ho
爆破 2022年3期2022-09-20
- 大長隧道水壓聚能光面爆破技術(shù)與應(yīng)用
加聚能管、水袋和炮泥。聚能管結(jié)構(gòu)如圖1 所示。圖1 中L 為炮孔深度,L1為炮孔底藥卷,L2為聚能管,炮孔中上部水袋長為L3和L4為,炮泥長為L5和L6。炮孔深度L=L1+L2+L3+L4+L5+L6圖1 聚能管結(jié)構(gòu)圖式中,L1為1 個(gè)藥卷卷長;L2為炮孔長度的70%左右的聚能管長;L3與L4水袋長度基本相等;L5與L6炮泥長度基本相等。3.1 聚能管參數(shù)聚能管采用工廠化生產(chǎn)。一個(gè)完整的聚能管由兩根從中心切開的PVC 管組成,PVC 管壁厚為0.2cm,聚
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2022年21期2022-07-24
- 隧洞掘進(jìn)周邊孔水壓聚能控制爆破實(shí)踐與應(yīng)用研究
能管裝置、水袋和炮泥[5],如圖 1 所示。①水壓聚能控制爆破技術(shù)使用水袋和炮泥對炮孔進(jìn)行堵塞;②使用部分水袋代替部分炸藥與炸藥一起裝填炮孔;③在對周邊孔進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí)孔中使用聚能管裝置,充分利用爆炸的能量對巖石進(jìn)行定向的切割。圖1 炮孔裝藥示意圖周邊炮孔中依次放入水袋、聚能管裝置、水袋和炮泥,通過導(dǎo)爆管起爆[6]。聚能管裝置起爆后,聚能槽產(chǎn)生的高強(qiáng)射流足以在巖石上切割出裂縫,在相鄰炮孔的切線上形成貫通裂隙;同時(shí)利用水不可壓縮的性質(zhì),將炸藥能量全部傳遞出去
工程質(zhì)量 2021年11期2021-12-28
- 爐前精細(xì)化管理生產(chǎn)實(shí)踐
導(dǎo)致開、堵鐵口用炮泥、鋼釬等生產(chǎn)物資消耗增加。本文介紹了天鋼聯(lián)合特鋼公司(后稱聯(lián)合特鋼)高爐出鐵場現(xiàn)狀,分析了目前其存在的問題,以此確定了爐前精細(xì)化管理的攻關(guān)任務(wù)和目標(biāo)。為改善高爐出鐵狀況,提出了高爐合理出鐵次數(shù)的確定,鐵口深度的選擇,爐前設(shè)備管理維護(hù),炮泥質(zhì)量控制,泥套選擇等改進(jìn)措施。措施實(shí)施后,爐前出鐵情況明顯好轉(zhuǎn),達(dá)到了預(yù)期的效果。1 爐前出鐵現(xiàn)狀分析目前聯(lián)合特鋼爐前出鐵的主要問題是,在出鐵情況不好或想提高鐵水產(chǎn)量時(shí),只是單純增加出鐵次數(shù),不考慮其它
天津冶金 2021年3期2021-12-06
- 礦熱爐堵口機(jī)維護(hù)要點(diǎn)分析
止在推泥過程中,炮泥返到泥塞的后面,即圖3中“A區(qū)”(國內(nèi)其他機(jī)型的泥缸裝泥口與泥缸蓋之間的配合形式是間隙式,其間隙在15mm~20mm,其設(shè)置的裝泥蓋作用只是防止泥塞推泥時(shí),炮泥被擠壓出泥缸內(nèi)腔體,而不具備防止炮泥返到泥塞后面的功能)。圖3 泥缸與缸蓋無間隙式配合但是,如果完成炮泥的填裝后,沒有蓋好泥缸蓋,由于泥缸裝泥孔處于敞露狀態(tài),炮泥將會通過泥塞和泥缸裝泥孔之間的空隙,一部分炮泥被擠壓到泥缸之外,一部分炮泥會返到泥塞的背面。返到泥塞的背面的炮泥,會掉
冶金設(shè)備 2021年4期2021-10-29
- 基于ANSYS/LS-DYNA水下鉆孔爆破數(shù)值模擬
等[5]針對傳統(tǒng)炮泥封堵易發(fā)生“沖孔”的問題,提出了以水泥漿為封堵材料,并經(jīng)理論計(jì)算、數(shù)值模擬及現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)對其合理封堵長度進(jìn)行了研究。李洪偉等[6]認(rèn)為采用不同起爆方式對巖石柱狀裝藥爆破作用的影響較大,反向起爆較于正向起爆和雙向起爆效果更佳。孟慶山等[7]模擬研究了珊瑚礁灰?guī)r在三種水深情況下的單孔爆破試驗(yàn),結(jié)果表明珊瑚礁灰?guī)r的表觀裂紋的數(shù)量、寬度以及爆破塊度會隨著水深的變化而變化,且符合Swebrec 分布函數(shù)。雖然在應(yīng)用不同堵塞材料或者不同起爆方式作用下巖
科學(xué)技術(shù)與工程 2021年27期2021-10-14
- 3號爐鐵口維護(hù)措施
原因分析2.1 炮泥質(zhì)量差7月份3號高爐用宏達(dá)炮泥,而4號爐用的是建冶炮泥,在生鐵產(chǎn)量、原燃料和高爐相差無幾的情況下,4號爐炮泥月消耗量只有65 t,而3號爐炮泥消耗量117 t,這說明炮泥質(zhì)量很可能存在一定問題。這段時(shí)間各個(gè)班出鐵末期的鐵流量偏大的現(xiàn)象也表明鐵口通道不經(jīng)沖刷,也反應(yīng)了炮泥質(zhì)量存在一定問題。2.2 爐前班組操作不統(tǒng)一(見圖1)圖1 3號高爐7月份爐前每天平均打泥秒數(shù)由圖1可以看出各個(gè)班打泥不統(tǒng)一。打泥量不統(tǒng)一就會導(dǎo)致鐵口深度不穩(wěn)定,不易維護(hù)
山西冶金 2021年4期2021-09-28
- 巷道爆破掘進(jìn)炮孔堵塞長度合理確定
生氣體壓力作用下炮泥在炮孔中運(yùn)動必須具有一定作用時(shí)間,保證爆生氣體更好地貫穿巖石裂縫,使爆破效果更加明顯。尋找合理炮泥堵塞長度,對于提高爆破效果,節(jié)約成本等有很重要的意義。在以往研究中,羅勇[2]李延龍[3]、王琛[4]等認(rèn)為在計(jì)算炮泥運(yùn)動時(shí)間時(shí),利用炮泥沖出炮孔時(shí)刻的加速度作為炮泥的加速度大小,認(rèn)為炮泥在運(yùn)動過程中加速度為定值,而實(shí)際上隨著炮泥的運(yùn)動,炮孔內(nèi)的爆生氣體壓力的變化導(dǎo)致炮泥的驅(qū)動力不斷降低,炮泥與孔壁的接觸面變化的同時(shí)炮泥的阻力也在降低。因此
中國礦山工程 2021年4期2021-09-22
- 韶鋼小角度雙鐵口操作維護(hù)實(shí)踐
30℃),由于受炮泥導(dǎo)熱性能的影響,鐵口孔道接觸液態(tài)渣面的溫度與鐵口孔道里層溫度相差較大,勢必產(chǎn)生溫差應(yīng)力。鐵口孔道的堵泥由于從里到外的溫度不同,膨脹率不一樣,這就使鐵口深度不同的部位及泥包產(chǎn)生裂紋。2.3 化學(xué)侵蝕炮泥中黏土的主要成分為酸性氧化物(Al2O3和SiO2),在冶煉鐵水時(shí),爐渣堿度w(CaO)/w(SiO2)一般為1.10~1.20,在一定的溫度條件下,爐渣中的CaO與堵泥中的SiO2和Al2O3發(fā)生化學(xué)作用生成低熔點(diǎn)物質(zhì)(也就是被爐渣熔解)
中國鋼鐵業(yè) 2021年5期2021-08-23
- 一種炮泥曲線監(jiān)測及遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
常風(fēng)壓下快速地將炮泥壓入出鐵口,迅速完成封堵動作,使高爐快速進(jìn)入下一周期的作業(yè)[1]。一個(gè)高爐可能有1個(gè)、2個(gè)或4個(gè)鐵口,同時(shí)最多使用2個(gè)鐵口,每個(gè)鐵口都有一臺泥炮設(shè)備。因此本文旨在設(shè)計(jì)一種能同時(shí)監(jiān)測一座高爐的所有炮泥設(shè)備工作過程數(shù)據(jù)并且能夠?qū)⑦@些數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送的主服務(wù)器上,以便后續(xù)數(shù)據(jù)分析為企業(yè)高爐冶煉提供更精準(zhǔn)的技術(shù)服務(wù)。1 總體框架整個(gè)系統(tǒng)最多同時(shí)監(jiān)測4臺炮泥設(shè)備,每臺設(shè)備有2個(gè)壓力監(jiān)測點(diǎn),1個(gè)接近開關(guān),主要監(jiān)測點(diǎn)分別監(jiān)測打泥壓力、轉(zhuǎn)炮壓力、和打泥時(shí)間
卷宗 2021年20期2021-08-06
- 武山銅礦井下爆破炮眼填塞的應(yīng)用與研究
炮眼不填塞。3 炮泥制作3.1 制作材料選擇炮泥制作材料選擇主要考慮來源廣泛、方便獲取、價(jià)格低廉。炮泥主要由黏土、砂和水三種材料組成,其中黏土采用附近廢棄磚廠干凈的鐵質(zhì)黏土,土中最大顆粒不超過10mm,不得有草根等雜物,砂采用攪拌站堆場的河砂(中粗砂),水采用空壓機(jī)冷卻回水。3.2 炮泥制作工藝流程(1)準(zhǔn)備好制作炮泥所需黏土、砂、水,按照黏土∶砂∶水=0.8∶0.1∶0.16 的配比拌合均勻,干濕程度以能手捏成型,沒有水滴擠出,也不會松散為準(zhǔn),含水率控制
銅業(yè)工程 2021年1期2021-04-23
- 大梁山隧道掘進(jìn)過程中水壓爆破的應(yīng)用技術(shù)
炮眼中先注水后用炮泥回填堵塞。它正是利用水壓爆破原理,使爆炸能量經(jīng)水無損傳遞到炮眼圍巖,充分利用炸藥爆炸能量對圍巖進(jìn)行破碎,而且,水在爆炸氣體膨脹作用下產(chǎn)生水楔效應(yīng),進(jìn)一步對圍巖進(jìn)行破碎,進(jìn)一步使掌子面周邊圍巖的破碎更徹底、大塊率降低。1.2 大梁山隧道水壓爆破技術(shù)要點(diǎn)1.2.1 裝藥結(jié)構(gòu)大梁山隧道掘進(jìn)水壓爆破裝藥結(jié)構(gòu):其順序是從炮眼底部依次是水袋、雷管、藥卷、水袋最后炮泥堵塞,采用雙水帶新型模式。一般隧道掘進(jìn)常規(guī)爆破裝藥結(jié)構(gòu):從炮眼底部依次是藥卷、雷管、
商品與質(zhì)量 2021年10期2021-03-30
- 長大隧道聚能水壓光面爆破施工技術(shù)
能爆破采用水袋和炮泥對炮孔進(jìn)行復(fù)合堵塞;(2)在炮眼中安裝了部分水袋代替部分炸藥;(3)周邊眼中增加聚能管裝置,以達(dá)到周邊眼間距加大、數(shù)量減半的目的。周邊眼中裝填水袋和炮泥,在底部和上部炮泥間采用聚能管裝置起爆【2】。爆破時(shí),聚能管中的聚能槽產(chǎn)生的射流溫度、壓力更高,能量損失更?。煌瑫r(shí)利用水的不可壓縮性,爆破產(chǎn)生的沖擊波更加強(qiáng)烈,爆破產(chǎn)生的巖石初始裂縫進(jìn)一步擴(kuò)展延伸。由水袋和炮泥2 種材料組成的復(fù)合堵塞結(jié)構(gòu),遏制了爆破能量損失,充分利用了炸藥的爆破能量。爆
工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2021年1期2021-01-25
- 水壓爆破技術(shù)在隧道掘進(jìn)施工中的運(yùn)用
采用特制水袋以及炮泥封堵炮孔,同時(shí)將水作為媒介,可保證炸藥所產(chǎn)生的能量在傳播過程中不發(fā)生損失,進(jìn)而提高炸藥利用率,同時(shí)減少炸藥用量,避免在爆破過程中產(chǎn)生噪音污染以及粉塵污染。在隧道工程掘進(jìn)施工中應(yīng)用水壓爆破技術(shù),顯著提高隧道工程建設(shè)效益,因此,對水壓爆破技術(shù)在隧道工程施工中的應(yīng)用方式進(jìn)行深入研究意義重大。2 水壓爆破基本原理在隧道工程水壓爆破施工中,需將一定量水灌注至孔中的某個(gè)部位,再應(yīng)用砂漿機(jī)進(jìn)行填充,水的壓縮性小,并且熱損耗小,因此在爆破過程中,爆炸能
黑龍江交通科技 2021年9期2021-01-09
- 水壓爆破技術(shù)在隧道掘進(jìn)施工中的運(yùn)用
采用特制水袋以及炮泥封堵炮孔,同時(shí)將水作為媒介,可保證炸藥所產(chǎn)生的能量在傳播過程中不發(fā)生損失,進(jìn)而提高炸藥利用率,同時(shí)減少炸藥用量,避免在爆破過程中產(chǎn)生噪音污染以及粉塵污染。在隧道工程掘進(jìn)施工中應(yīng)用水壓爆破技術(shù),顯著提高隧道工程建設(shè)效益,因此,對水壓爆破技術(shù)在隧道工程施工中的應(yīng)用方式進(jìn)行深入研究意義重大。2 水壓爆破基本原理在隧道工程水壓爆破施工中,需將一定量水灌注至孔中的某個(gè)部位,再應(yīng)用砂漿機(jī)進(jìn)行填充,水的壓縮性小,并且熱損耗小,因此在爆破過程中,爆炸能
黑龍江交通科技 2021年10期2021-01-07
- 煤礦綜掘工作面遇巖石爆破方案優(yōu)化與實(shí)踐
參數(shù)為炮孔直徑和炮泥配比這兩個(gè)方面,并通過現(xiàn)場實(shí)施進(jìn)行效果檢驗(yàn)。1 爆破效果影響因素分析1.1 炮孔直徑爆破時(shí)炮孔直徑對于包括采掘速度、炮孔數(shù)量、裝藥量以及巷道定向等整個(gè)爆破工作的影響較大,炮孔直徑的影響存在正效應(yīng)的同時(shí)又存在著負(fù)效應(yīng)。現(xiàn)階段,在進(jìn)行爆破采掘工作中,炮孔的直徑范圍一般在32 mm~45 mm 之間。并且根據(jù)文獻(xiàn)可以看出鉆孔速度與炮孔直徑是呈現(xiàn)出負(fù)相關(guān)關(guān)系的,在一定范圍內(nèi),鉆頭直徑每縮小1 mm,炮孔鉆速可提高5%左右[4]。相同的實(shí)踐條件下
同煤科技 2020年5期2020-10-27
- 炮泥碼垛設(shè)備的設(shè)計(jì)與研究
1-5], 其中炮泥在煤礦開采進(jìn)行炮采工作面時(shí)被大量使用。某大型煤礦企業(yè)采用傳統(tǒng)炮泥機(jī)生產(chǎn),人工切斷、裝箱,作業(yè)時(shí)需頻繁彎腰和重復(fù)勞作,不但勞動強(qiáng)度高,而且效率低,且排列不整齊[6],裝箱率低,整個(gè)過程至少需要3名工人,迫切要求實(shí)現(xiàn)機(jī)械化和自動化生產(chǎn),如果采用工業(yè)機(jī)器人不但成本高,而且對于炮泥這種易變形的圓柱形小件,也不易實(shí)現(xiàn)。為了提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,根據(jù)設(shè)備的生產(chǎn)要求設(shè)計(jì)了自動碼垛工藝路線,確定了機(jī)構(gòu)尺寸及相對位置關(guān)系,設(shè)備能以較快的速度進(jìn)行碼垛
機(jī)械工程師 2020年9期2020-09-23
- 延長單鐵口出鐵溝使用壽命實(shí)踐
,針對設(shè)計(jì)缺陷、炮泥質(zhì)量差、澆注工藝不合理、環(huán)保限產(chǎn)4個(gè)主要因素,立項(xiàng)攻關(guān)延長單鐵口出鐵溝使用壽命,通過合理優(yōu)化主溝模具和澆注工藝、規(guī)范炮泥質(zhì)量并統(tǒng)一操作,實(shí)現(xiàn)了延長單鐵口出鐵溝使用壽命45天以上。Abstract: This article mainly introduces that in order to increase the effective production capacity of the blast furnace, the Laiw
價(jià)值工程 2020年24期2020-08-31
- 超長隧洞水壓爆破技術(shù)介紹
結(jié)構(gòu)改為用水袋與炮泥回填堵塞的結(jié)構(gòu)(見圖2),由于在水中傳播的擊波對水不可壓縮,爆炸能量可以通過水傳遞到炮眼圍巖中而不會損失。同時(shí)采用專門制成的炮泥對炮眼進(jìn)行回填堵塞,抑制爆炸性膨脹氣體沖出炮眼,提高了炸藥爆炸產(chǎn)生能量的利用率,有利于對圍巖進(jìn)行破碎。圖2 水壓爆破技術(shù)水袋炮泥回填堵塞結(jié)構(gòu)示意圖與傳統(tǒng)隧洞掘進(jìn)爆破的炮眼無回填堵塞結(jié)構(gòu)相比,水壓爆破技術(shù)通過應(yīng)用水袋和炮泥進(jìn)行回填堵塞可以使炸藥爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力波和爆炸性膨脹氣體能量損失最大程度地降低,顯著提高炸藥爆
中國水能及電氣化 2020年5期2020-06-28
- 新型材料替代炮泥封孔技術(shù)研究
常采用黃土制作的炮泥,人工用炮棍將炮泥逐節(jié)送入。此種方式效率極低、人工勞動強(qiáng)度大、填塞質(zhì)量差,急需從材料、工藝上改進(jìn)[1~2]。本文以趙莊煤業(yè)1309 工作面頂板預(yù)裂爆破孔封孔為例,介紹新型材料替代炮泥技術(shù)。1 工程概況趙莊煤業(yè)屬于高瓦斯礦井,1309 大采高工作面開采3#煤層,埋深超過750m,工作面采高4.75m,礦壓顯現(xiàn)劇烈。布置3 條順槽,13093 巷、13091 巷、13092 巷,其中13093 巷為上一工作面復(fù)用巷道。1309 工作面南側(cè)為
煤礦現(xiàn)代化 2020年2期2020-03-05
- 鈦精炮泥在馬鋼4000m3高爐的應(yīng)用
元月6日利用鈦精炮泥在A高爐進(jìn)行了試驗(yàn)并取得了一定效果。1 鈦積物的形成及護(hù)爐機(jī)理有針對性的對近期使用的炮泥進(jìn)行了優(yōu)化調(diào)整,在炮泥中添加了更容易漲鐵口的高純含鈦原料,高純含鈦原料添加到炮泥中,改善了炮泥的漲鐵口性能。炮泥中引入含鈦原料達(dá)到易漲鐵口,降低鐵口區(qū)域爐缸溫度,保護(hù)鐵口區(qū)域爐缸磚襯的目的,其原理與高爐添加鈦礦、風(fēng)口喂絲等措施護(hù)爐原理相似,護(hù)爐物質(zhì)TiO2在高溫熔融渣鐵中與C和N反應(yīng)生成TiC(熔點(diǎn)3150℃)和TiN(熔點(diǎn)2950℃)以及Ti(C,
安徽冶金科技職業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào) 2019年3期2019-09-20
- 炮孔填塞材料對巖石爆破的影響模擬分析
聚氨酯材料和填塞炮泥材料3種工況下巖石隧道爆破效果進(jìn)行模擬計(jì)算分析。1 ANSYS/LS-DYNA軟件簡介1.1 Lagrange單元算法Lagrange單元算法是有限元分析中經(jīng)典的分析方法之一,通過將網(wǎng)格附著在材料上實(shí)現(xiàn)。換句話說,材料是質(zhì)點(diǎn)組成的,網(wǎng)格的節(jié)點(diǎn)代表著材料的質(zhì)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)位置時(shí)刻反映著質(zhì)點(diǎn)的位置。該算法可以很好地模擬材料的邊界變形,但當(dāng)材料出現(xiàn)大變形時(shí),由于受該算法的限制,網(wǎng)格將出現(xiàn)畸變,導(dǎo)致程序計(jì)算終止。1.2 Euler單元算法Euler單
鐵道建筑 2019年6期2019-07-25
- 淺析隧道水壓光面爆破技術(shù)
在裝水袋,然后用炮泥進(jìn)行堵塞的爆破方法,水壓爆破的鉆孔數(shù)量,布眼方式,起爆順序,鉆孔深度都與常規(guī)爆破相同,不同的是增加了水袋,然后用炮泥機(jī)加工成的“炮泥”填塞。其基本構(gòu)造布置如圖1 所示。1.1 水袋的制作水袋是由KPS-60 型水袋自動封裝機(jī)生產(chǎn)而成,采用高壓泵式容積法計(jì)量方式進(jìn)行灌裝,由凸輪機(jī)構(gòu)完成水袋自動熱合封口。水袋機(jī)的外型尺寸97×36×100cm,整機(jī)功率0.68KW,電源為交流220V,50HZ,一小時(shí)可以生產(chǎn)500~600 個(gè)水袋。水袋為常
四川水泥 2019年5期2019-07-12
- 鈦鋁酸鈣對環(huán)保炮泥性能的影響
430081)炮泥是保證高爐出鐵順利進(jìn)行的關(guān)鍵耐火材料,起到堵塞出鐵口,延長出鐵口深度,保護(hù)爐缸側(cè)墻的作用。傳統(tǒng)炮泥多采用煤焦油和煤瀝青作為結(jié)合劑,在高溫使用過程中產(chǎn)生大量煙氣,導(dǎo)致爐前作業(yè)環(huán)境差,且煙氣中含有強(qiáng)致癌物質(zhì)苯并[a]芘(BaP),對人體健康產(chǎn)生巨大危害。隨著環(huán)保意識的提高,越來越多的科研工作者開始呼吁使用環(huán)保型炮泥。鈦鋁酸鈣作為爐外冶煉法生產(chǎn)鈦鐵合金的爐渣,是一種多物相復(fù)合材料,多年來一直被作為廢棄物堆放,不但占用大量的土地資源,而且還會對
冶金與材料 2019年2期2019-06-13
- 公路隧道建設(shè)中的聚能水壓爆破工藝
水帶插入炮眼,用炮泥封堵。以往的爆破利用爆炸產(chǎn)生的力在徑向和切向傳遞,周圍的空炮眼加劇兩種力的效果,使巖石不能承受硬力產(chǎn)生裂縫,為第1 階段,第2 階段爆炸產(chǎn)生的氣體在裂縫中沖擊擴(kuò)散增加裂縫效果。而聚能管是在爆炸過程中加熱水和空氣形成氣刃,氣刃、水帶形成水集水楔、爆炸產(chǎn)生硬力作用,相互借力加劇巖石的碎裂程度,降低不必要的破壞,還有助于清理爆破廢石??諝庵械膸諝鈺c爆炸產(chǎn)生的氣體、粉塵和有毒化合物混合,提高施工地點(diǎn)的空氣質(zhì)量,從而提高安全保障。3 施工工
設(shè)備管理與維修 2019年19期2019-05-03
- 水壓爆破在大斷面公路隧道開挖中的應(yīng)用
定量的水,然后用炮泥堵塞炮眼。所謂的水壓爆破是炸藥在受約束的水體內(nèi)爆炸,由于水有很好的傳遞爆炸能量的作用,用水將炸藥爆炸后的能量作用于圍巖上,使得圍巖破碎的一種爆破技術(shù)。水作為液體,它的可壓縮性很小,也就是加壓后體積變化很小,密度變化很小,恒定溫度下給一定質(zhì)量的水體加壓100MPa,這一定質(zhì)量的水密度才增加5%左右。恒溫下空氣的可壓縮性較大。由此看來,同樣質(zhì)量的炸藥爆炸釋放的能量在液態(tài)水里比在空氣中傳遞效果好,因?yàn)橛糜趬嚎s空氣做功的能量遠(yuǎn)大于壓縮水做功的能
安徽建筑 2019年4期2019-03-14
- 八鋼公司發(fā)明專利
利名稱:一種高爐炮泥生產(chǎn)壓渣劑用于轉(zhuǎn)爐煉鋼的方法專利號:ZL201410789196.7專利權(quán)人:新疆八一鋼鐵股份有限公司發(fā)明人:黃星武專利內(nèi)容簡介:本發(fā)明公開了一種高爐炮泥生產(chǎn)壓渣劑用于轉(zhuǎn)爐煉鋼的方法,首先將廢棄的高爐炮泥利用圓錐破碎機(jī)或雷蒙磨破碎成粒度為1mm以下的粉末狀顆粒,選用粒度在1mm以下的石灰石粉末拉運(yùn)到壓球生產(chǎn)線待用;將所述的炮泥粉末和石灰石粉末以質(zhì)量百分比為95:5的比例加入攪拌機(jī)內(nèi),采用循環(huán)作業(yè)方式進(jìn)行攪拌混勻,每次加料合計(jì)為5噸,加料
新疆鋼鐵 2019年2期2019-02-20
- 雙鐵口30°夾角操作維護(hù)實(shí)踐
0 ℃),由于受炮泥導(dǎo)熱性能的影響,鐵口孔道接觸液態(tài)渣面的溫度與鐵口孔道里層溫度相差較大,勢必產(chǎn)生溫差應(yīng)力,鐵口孔道的堵泥由于從里到外的溫度不同,膨脹率不一樣,這就使鐵口深度不同的部位及泥包產(chǎn)生裂紋。1.3 化學(xué)浸蝕炮泥中黏土的主要成分為酸性氧化物( Al2O3和 SiO2),在冶煉鋼鐵時(shí),爐渣堿度w(CaO)/w( SiO2)一般為1.10~1.2,在一定的溫度條件下,爐渣中的CaO與堵泥中的 SiO2和 Al2O3發(fā)生化學(xué)反應(yīng)生成低熔點(diǎn)物質(zhì)(也就是被爐
四川冶金 2018年5期2018-12-20
- 泥炮開口機(jī)在有色冶煉中的運(yùn)用
物渣,用于堵口的炮泥是更易于鉆孔開口的,因此盡可能使開口作業(yè)施之于炮泥之上,是有利于開口和減輕設(shè)備作業(yè)負(fù)荷的。這樣要求在堵口作業(yè)時(shí)將炮泥盡可能深地打入排放口中,為開口創(chuàng)造便利條件。較之以液壓為動力的泥炮,人工堵口對排放口的大小及形狀要求高,存在堵口失敗的風(fēng)險(xiǎn)。2.1 泥的影響炮泥的成分需依據(jù)熔體來確定,主要理化性能有粒度、氣孔率、高溫強(qiáng)度、灼損以及塑性等。炮泥的粘結(jié)劑可使用水或有機(jī)物,無水炮泥的使用較為普遍。相比之下,使用有機(jī)粘結(jié)劑的炮泥塑性好,易于提高堵
中國有色冶金 2018年4期2018-08-23
- 隧道Ⅱ,Ⅲ級圍巖光面水壓爆破技術(shù)試驗(yàn)研究
爆破要事先加工好炮泥和水袋,在裝藥時(shí)按照設(shè)計(jì)的裝藥結(jié)構(gòu)依次裝入水袋、炸藥、水袋,最后用炮泥堵塞[4]。水壓爆破設(shè)計(jì)→整理工作面→測量放線→布設(shè)孔位→鉆孔施工→測量實(shí)際孔距孔深→計(jì)算藥量與裝藥結(jié)構(gòu)→水袋、炮泥加工→裝藥回填炮泥→聯(lián)接起爆網(wǎng)絡(luò)→人員、機(jī)械設(shè)備撤離警戒→起爆→通風(fēng)→檢查分析爆破效果。3 光面水壓爆破設(shè)計(jì)實(shí)例布喀木隧道橫洞主要以片麻巖為主,隧道主要以Ⅱ級圍巖為主,采用全斷面開挖施工工藝,斷面面積為42.72 m2,斷面總的炮眼數(shù)量設(shè)計(jì)為115個(gè),周
山西建筑 2018年20期2018-08-16
- X熒光光譜法分析含有碳化硅的炮泥中二氧化硅、三氧化二鋁的含量
000)1 引言炮泥是用來封堵出鐵口的耐火材料,在高爐爐前出鐵作業(yè)中,炮泥的功能就如閥門,需要出鐵時(shí),將出鐵口孔打開,出完鐵后,能及時(shí)將出鐵孔堵上,且要確保其充分的出鐵時(shí)間。由于目前沒有炮泥分析的標(biāo)準(zhǔn)方法,傳統(tǒng)的化學(xué)分析操作過程繁雜、分析速度慢,不能適合生產(chǎn)上對檢測速度的要求。本文提出的X射線熒光光譜分析方法,首先對樣品進(jìn)行高溫灼燒以消除還原性物質(zhì)對鉑金坩堝的危害,同時(shí)消除由于樣品灼燒損失不同帶來的分析偏差,選用高爐渣等一系列混合制備的標(biāo)準(zhǔn)樣品作為校準(zhǔn)樣品
江西化工 2018年3期2018-07-04
- 水壓爆破技術(shù)在地鐵隧道掘進(jìn)施工中的應(yīng)用分析
孔中裝填了水袋和炮泥,能一定程度上有效升級水的不可壓縮特性,進(jìn)一步提高爆破效果,并且建立無損失傳遞炸藥能量傳輸系統(tǒng),為后續(xù)工作的開展提供保障,不僅有利于圍巖破碎,也能優(yōu)化產(chǎn)生“水楔”作用,全面落實(shí)破碎巖石的操作標(biāo)準(zhǔn),從根本上減少巖爆的概率。另外,在水壓爆破技術(shù)應(yīng)用過程中,由于炮孔最底部的水袋能有效替代炸藥卷更好地完成水壓爆破工作,主要是利用水中反射波作用,在延長爆破作用時(shí)間的基礎(chǔ)上,充分發(fā)揮“水楔”作用的優(yōu)勢和項(xiàng)目特征,優(yōu)化巖石破碎效率和實(shí)際水準(zhǔn)的同時(shí),為
安陽工學(xué)院學(xué)報(bào) 2018年2期2018-04-12
- 水壓爆破在軟巖隧道開挖中的應(yīng)用
增加水袋以及填堵炮泥。在使用時(shí),利用水的不可壓縮特性,在炸藥爆炸產(chǎn)生的沖擊波作用下增加其能量,進(jìn)而提升爆破效果。與此同時(shí),炮孔內(nèi)水袋中的水會在爆炸中形成水霧,用以發(fā)揮排煙除塵的作用。在實(shí)際施工中,水壓爆破技術(shù)的施工簡單易行,可操作性強(qiáng),施工人員僅需要一臺塑袋灌裝封口機(jī)以及一臺炮泥機(jī)就可以制作水壓爆破所需的水袋以及炮泥,滿足爆破需求。另外,由于水壓爆破技術(shù)可以減少有害氣體以及粉塵的排放,改善作業(yè)環(huán)境,因此具有極高的推廣價(jià)值[2]。1.2 水壓爆破的原理我們可
山西建筑 2018年10期2018-03-27
- 水壓爆破技術(shù)在隧道施工中的應(yīng)用
爆破技術(shù)通過使用炮泥回填堵塞炮眼,有利于充分利用炸藥能量,使得爆破效率顯著提高,同時(shí)將爆破產(chǎn)生的粉塵大大降低,有利于保護(hù)施工人員身體健康。水壓爆破施工工藝適用于各類隧道施工,是隧道施工發(fā)展的趨勢。1 水壓爆破與常規(guī)爆破的比較在進(jìn)行的隧道洞體施工中,常規(guī)爆破技術(shù)要達(dá)到圍巖破碎的目的,主要是依靠炮眼中炸藥爆炸產(chǎn)生的應(yīng)力波及爆破氣體膨脹共同作用來完成。由于炮眼未進(jìn)行回填堵塞,炸藥爆炸能量因壓縮炮眼中的空氣受到一定損失,爆炸生成的膨脹氣體會損失掉部分沖擊波。同時(shí),
山西建筑 2018年6期2018-03-22
- 高爐炮泥的性能優(yōu)化
30080)高爐炮泥的性能優(yōu)化陸曉鋒1劉利華1徐 超2周珩輝1(1.湖南湘鋼瑞泰科技有限公司 湖南 湘潭:411101;2.武鋼耐火材料有限責(zé)任公司 湖北 武漢:430080)當(dāng)高爐出鐵口打開后,一次出鐵時(shí)間越長,越有利于高爐的穩(wěn)定性,有利于降低炮泥消耗,降低工人勞動強(qiáng)度,減少環(huán)境污染。結(jié)合炮泥在鐵口孔道內(nèi)的損毀機(jī)理,通過改進(jìn)炮泥用結(jié)合劑、碳源、添加劑等,提高炮泥的致密度和高溫強(qiáng)度,從而降低炮泥在鐵口通道損毀速度,延長出鐵時(shí)間。結(jié)果表明,采用改性焦油-樹脂
- 水壓爆破在地鐵施工中的運(yùn)用
流程、爆破參數(shù)、炮泥制作等方面,分析了水壓爆破的設(shè)計(jì)方案,并介紹了其施工注意事項(xiàng),以保證開挖掘進(jìn)效果。水壓爆破法,地鐵,振動速度,花崗巖1 工程概況隧道自青島地鐵3號線西流莊車站平行出發(fā)后,沿振華路向西北方向穿行,在振華路與永清路交匯處區(qū)間線路折向西行,在K22+551.519處下穿曉翁河橋,然后向西直行進(jìn)入永平路站,周圍多為二十世紀(jì)五六十年代的磚土混合式民房及破舊樓房。場區(qū)內(nèi)基巖以粗?;◢弾r為主,煌斑巖、花崗巖呈脈狀穿插其間。受滄口斷裂影響,巖體較破碎,
山西建筑 2017年12期2017-06-06
- 淺談水壓爆破技術(shù)在隧道施工中的應(yīng)用
:(1)用專用的炮泥回填堵塞炮眼,并在炮眼中注入一定量的水;(2)利用水的不可壓縮性傳播爆破沖擊波,使爆炸能量經(jīng)過水傳遞到圍巖中幾乎無損失;(3)水在爆炸氣體膨脹作用下產(chǎn)生的“水楔”效應(yīng),加速了巖石的粉碎,在炮眼中注入的水霧化,從而起到降塵作用,大大降低了粉塵污染。水壓爆破的成功,順利解決了工程爆破中存在的2大難題即“不能充分利用炸藥能量”和“爆破中產(chǎn)生的粉塵污染”。同時(shí)我國隧道掘進(jìn)用“濕法”鉆孔代替“干法”鉆孔、非電起爆代替火爆,使爆破工程產(chǎn)生了質(zhì)的飛躍
工程建設(shè)與設(shè)計(jì) 2016年18期2017-01-06
- 鐵路隧道淺埋暗挖法隧道施工技術(shù)
水,并用專用的‘炮泥’回填堵塞炮眼”,利用在水中傳播的爆破沖擊波對水的不可壓縮性,使爆炸能量經(jīng)過水傳遞到圍巖中幾乎無損失,同時(shí),水在爆炸氣體膨脹作用下產(chǎn)生的“水楔”效應(yīng),有利于巖石破碎,炮眼中的水可以起到霧化降塵作用,大大降低粉塵對環(huán)境的污染。3.2.2 水壓爆破的設(shè)計(jì)方案水壓爆破的設(shè)計(jì)方案與常規(guī)光面爆破設(shè)計(jì)方案基本一致,只是在裝藥結(jié)構(gòu)和炮孔堵塞上進(jìn)行了一定的調(diào)整。以柞木臺隧道施工為例,施工采用臺階法施工,上斷面開挖斷面為91.56m2。炮孔深度為4m,炮
環(huán)球市場 2016年15期2016-12-02
- 芻議公路隧道水壓爆破技術(shù)在光面爆破中的應(yīng)用
污染。由于采用了炮泥加水袋堵塞,避免了炸藥能量的外泄,炸藥能量充分利用在爆破巖石上,使得爆破效率提高,減少了炸藥的消耗,提高了隧道開挖的經(jīng)濟(jì)效益。3 水壓光面爆破技術(shù)的具體施工3.1鉆爆設(shè)計(jì)水壓爆破炮眼的布置形式、炮眼數(shù)量、深度、起爆順序、時(shí)間間隔等爆破設(shè)計(jì)與常規(guī)爆破設(shè)計(jì)基本相同,不同的是在每個(gè)炮眼中增加了水袋和炮泥,裝藥量和裝藥結(jié)構(gòu)有所不同。3.2主要設(shè)備同常規(guī)爆破相比,水壓包爆破主要增加水袋,炮泥制作設(shè)備主要包括1臺KPS-60水帶機(jī)和一臺PNJ-A炮
環(huán)球市場 2016年12期2016-11-22
- 高爐用環(huán)保無水炮泥的研制開發(fā)
代大高爐環(huán)保無水炮泥用原材料、對其性能的影響以及重鋼2500m3高爐環(huán)保無水炮泥的研發(fā)、生產(chǎn)和使用情況進(jìn)行了探討。目前,重鋼集團(tuán)礦業(yè)公司冶金材料廠環(huán)保無水炮泥技術(shù)性能達(dá)到國內(nèi)同類產(chǎn)品先進(jìn)水平。關(guān)鍵詞:環(huán)保無水炮泥;損毀機(jī)理;性能要求;原材料;影響因素;高爐 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A中圖分類號:TQ175 文章編號:1009-2374(2016)19-0025-03 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.19.012隨著重鋼的環(huán)保搬遷,
中國高新技術(shù)企業(yè) 2016年19期2016-05-30
- 研究水壓爆破技術(shù)在隧道掘進(jìn)施工中的應(yīng)用
,運(yùn)用所制作好的炮泥對炮眼進(jìn)行回填堵塞。對水中傳播具有的一定爆破沖擊力給予水的不可壓縮性充分利用,從而使得在爆炸力從水傳達(dá)至圍巖處時(shí)不會產(chǎn)生較大損失。與此同時(shí),當(dāng)爆炸氣體在水中膨脹后,將會產(chǎn)生一定的“水楔”效應(yīng),能夠?yàn)閹r石粉碎提供加大助力。炮眼內(nèi)部水分還可對整個(gè)環(huán)境起到極佳的霧化降塵效能,避免造成嚴(yán)重的環(huán)境污染。2.1.3 水壓爆破技術(shù)與普通爆破對比(1)與普通爆破相比,水壓爆破技術(shù)應(yīng)用中在水中爆轟產(chǎn)物的膨脹速度較慢,其所產(chǎn)生的爆炸作用強(qiáng)度明顯比普通爆破強(qiáng)
江西建材 2015年3期2015-12-25
- COREX爐二次鐵流分析及對策
比例的塊焦,提升炮泥質(zhì)量,優(yōu)化開鐵口操作、氣化爐鐵口和爐缸設(shè)計(jì)的改進(jìn)措施,可解決二次鐵流問題。八鋼歐冶爐通過工藝改進(jìn),隨焦比提升,有利于鐵口的維護(hù)。文章介紹八鋼歐冶爐解決二次鐵流的實(shí)踐過程。COREX爐;歐冶爐;二次鐵流;透氣性1 前言八鋼歐冶爐是寶鋼羅涇1#COREX爐遷建工程,采用當(dāng)今世界先進(jìn)的工業(yè)化生產(chǎn)的COREX熔融還原技術(shù),設(shè)計(jì)年產(chǎn)鐵水135萬t,鐵口區(qū)域無論在傳統(tǒng)高爐還是歐冶爐爐都是一個(gè)關(guān)鍵的部分,對爐子的正常生產(chǎn)和長壽都十分重要。2 CORE
新疆鋼鐵 2015年4期2015-12-25
- 水壓爆破在隧道開挖中的應(yīng)用研究
眼中有炸藥、水和炮泥3者的體積最佳比例關(guān)系的確定。裝藥量、水袋長和炮泥長的三種不同比例下將水壓爆破和常規(guī)爆破對比試驗(yàn)[5],結(jié)果如表1所示。表1 不同充填條件水壓爆破試驗(yàn)上述3種試驗(yàn)表明,水袋長和炮泥長的比例為0.75:1時(shí),可充分提高炸藥能量利用率,水壓爆破效果較好,節(jié)省炸藥15%左右,同時(shí),其爆破的巖石要比常規(guī)爆破破碎。綜上,該隧道采用節(jié)能環(huán)保水壓爆破技術(shù),裝藥結(jié)構(gòu)采用水-藥包-水間隔結(jié)構(gòu),水袋長和炮泥長的比例取為75:1。2.2 施工工藝流程和機(jī)具設(shè)
- 煤礦井下炮眼堵塞技術(shù)現(xiàn)狀及新型炮泥設(shè)計(jì)初探
塞技術(shù)現(xiàn)狀及新型炮泥設(shè)計(jì)初探龐有恒1,2,高明玉1,2,寧掌玄3(1.太原理工大學(xué)礦業(yè)工程學(xué)院,山西太原030024;2.大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司宏泰公司,山西大同037003;3.山西大同大學(xué)煤炭工程學(xué)院,山西大同037003)文章在總結(jié)了炮眼堵塞技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上,提出了現(xiàn)代化炮泥應(yīng)具有的功能要求和應(yīng)用要求,提出了新型炮泥的設(shè)計(jì)理念,開發(fā)了四大類炮泥的設(shè)計(jì)方案,并對其做了可行性研究與分析。煤礦;爆破;炮泥堵塞技術(shù);新型炮泥利用炸藥來破碎巖石是煤炭工業(yè)
- 柳巷煤礦頂煤弱化方案研究
度。(4)封孔。炮泥的制作:在炮泥制作過程中,避免 加入過多的水,造成封泥的強(qiáng)度較低。因此,炮泥的制作過程中應(yīng)嚴(yán)格控制水的加入量,在炮泥能成形的情況下盡量減少加水量;炮棍:炮棍應(yīng)加裝一個(gè)直徑較大的接頭(75~80mm為宜),以便在封孔的過程中能夠方便快速的將炮泥搗實(shí)。若炮棍的頭較小,則在搗炮泥的過程中,炮棍容易插入炮泥中,無法將炮泥搗實(shí);封孔:封孔時(shí)每封入一節(jié)炮泥(長度約300mm),就要用炮棍將炮泥搗實(shí),確保封孔質(zhì)量。炮泥長度不宜過長,避免封孔時(shí)一次封入
山東工業(yè)技術(shù) 2014年19期2014-08-15
- 隧道水壓爆破施工技術(shù)
,比常規(guī)爆破增加炮泥和水袋加工及裝填兩道工序,但采用水壓爆破施工方法可以有效降低炸藥單耗,提高炮孔利用率,增加循環(huán)進(jìn)尺速度,減少通風(fēng)排塵時(shí)間,提高空氣質(zhì)量,改善施工環(huán)境。1 工程概況新建鐵路張?zhí)凭€楊木柵子隧道全長5 627.5 m,最大埋深320 m,設(shè)計(jì)為雙線隧道,斷面尺寸為:Ⅱ級,Ⅲ級圍巖分別為83.362 m2和94.92 m2。該隧道出口洞身掘進(jìn),Ⅱ級,Ⅲ級圍巖采用全斷面法施工;Ⅳ級,Ⅴ級圍巖采用臺階法施工,爆破方法采用水壓爆破。2 爆破設(shè)計(jì)2.1
山西建筑 2014年17期2014-06-07
- 高爐出鐵口泥包形成與維護(hù)
指高爐堵鐵口時(shí)用炮泥沿鐵口孔道打入爐內(nèi)的一團(tuán)炮泥,能夠附著在高爐出鐵口周圍爐墻內(nèi)側(cè),用于保護(hù)該部位爐墻。(2)原始泥包——指開爐以前進(jìn)入爐內(nèi)由人工堆砌炮泥形成的,該泥包在開爐后不久就會被侵蝕掉。(3)新生成泥包——指每次出鐵完畢堵鐵口時(shí),用泥炮通過鐵口孔道新壓入的一團(tuán)炮泥,從而形成的新的泥包。(4)鐵口深度——指鐵口區(qū)域爐墻原始設(shè)計(jì)厚度加上原始泥包厚度。正常生產(chǎn)過程中一般通過鐵口深度和出鐵過程鐵流的穩(wěn)定程度來評價(jià)鐵口泥包好壞。(5)鐵水“放凈”——是指出鐵
冶金與材料 2014年2期2014-03-09
- 八鋼COREX炮泥準(zhǔn)備初步探討
、爐前設(shè)備操作與炮泥都存在關(guān)系,須從改進(jìn)爐內(nèi)和爐前的操作方法開始,并以此形成的COREX實(shí)際工況特點(diǎn)為基礎(chǔ)研制適應(yīng)的炮泥,進(jìn)達(dá)到鐵口深度穩(wěn)定與增長。1 羅涇COREX操作制度及出鐵過程羅涇操作制度:羅涇COREX爐采用兩個(gè)鐵口間隔出鐵的出鐵制度,兩次出鐵間隔時(shí)間大約在100分鐘;目標(biāo)出鐵量控制400±50噸,目標(biāo)鐵水溫度在1520±20℃,二元渣堿度1.15~1.2;在熔煉率140t/h條件下,平均每天出鐵次數(shù)在8爐。平均出鐵時(shí)間60~90分鐘。泥炮:目標(biāo)
新疆鋼鐵 2014年2期2014-02-10
- 馬鋼新型炮泥的研制與應(yīng)用
000)馬鋼新型炮泥的研制與應(yīng)用陳軍,詹圣望,李斌,宗志華(馬鋼股份有限公司,安徽馬鞍山 243000)隨著馬鋼2#2 500 m3高爐產(chǎn)量及各項(xiàng)指標(biāo)的提升,通鐵量和鐵口作業(yè)強(qiáng)度的提高,出現(xiàn)了抗渣性差、出鐵時(shí)間短、鐵口噴濺等問題。在對使用炮泥的分析研究基礎(chǔ)上,找出產(chǎn)生問題的原因,通過對炮泥原料的品種、粒度的選擇和優(yōu)化,研制出新型炮泥,滿足了高爐生產(chǎn)需要,取得了明顯效果。高爐 炮泥 分析 研究 優(yōu)化 新型 效果1 引言隨著高爐大型化、高冶強(qiáng)、高風(fēng)壓、大渣鐵量
天津冶金 2012年5期2012-01-04
- 隧道爆破中炮泥的作用與堵塞長度計(jì)算
14)隧道爆破中炮泥的作用與堵塞長度計(jì)算王 琛,文 忠,曹夢宇(長沙理工大學(xué), 湖南長沙 410114)分析對比有無炮泥堵塞對隧道爆破施工的影響,闡述了炮泥堵塞的作用。探討了隧道工程爆破施工中取得較好爆破效果的炮泥堵塞長度與炮孔長度的最佳比值,并推導(dǎo)出最優(yōu)炮泥長度的計(jì)算公式,計(jì)算值與大多數(shù)文獻(xiàn)推薦值基本接近,證明了公式的正確性和實(shí)用性。隧道爆破;炮泥堵塞;堵塞長度目前隧道掘進(jìn)大部分采用爆破方式進(jìn)行開挖,但是隧道開挖爆破中關(guān)于炮孔的堵塞問題一直存在疑問:炮孔
采礦技術(shù) 2011年5期2011-11-16