一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置制造方法及图纸

技术编号:38245190 阅读:13 留言:0更新日期:2023-07-25 18:06
本发明专利技术提供一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,所述爆破辅助装置包括:主体、阻塞构件;所述主体上部设有阻塞构件容置腔,所述主体、所述阻塞构件间设有至少一个卡固结构,用于将阻塞构件固定在主体内;所述主体的下部设有气囊,所述气囊内装有溶液,所述气囊密封,所述气囊用于辅助阻塞冲孔;所述气囊具有第一状态、第二状态,所述第一状态时气囊扩张,所述气囊挤压周围膨胀剂,增强装置与孔壁的摩擦力;所述第二状态时气囊收缩;所述主体、所述阻塞构件均为圆柱状,实现装置的爆破导向和阻塞作用;所述溶液为遇热气化类溶液,利用溶液气化吸热原理防止孔内温度过高阻碍化学反应。本发明专利技术结构简单,操作方便。操作方便。操作方便。

【技术实现步骤摘要】
一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置


[0001]本专利技术涉及地下空间的岩土开挖领域,尤其是涉及一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置。

技术介绍

[0002]伴随着经济的发展和城市人口的增长,城市地下空间的利用成为城市发展规划不可或缺的组成部分。开挖具有一定强度的岩体,直接采用机械开挖难以施工;硝铵炸药或者乳化炸药成本低廉,但是容易出现较大的噪声、飞石、污染环境,甚至危及周围建筑物的稳定性等问题;静态膨胀剂可以有效地破碎岩体,同时对周围环境的影响较小,但是也存在破碎时间长、喷孔等问题。采用大孔径静态爆破能明显地提高爆破的效率,缩短岩体的破碎时间,但是却容易出现冲孔、喷孔问题,因此需要通过辅助爆破装置加强炮孔堵塞效果和采用加水等措施来实现孔内降温。
[0003]如果完全封闭堵塞炮孔孔口部,可以减少冲孔引起的能量损失,更多的能量被运用于破碎岩体,但是单纯加强堵塞不能解决喷孔本质问题。同时根据化学反应原理,炮孔内温度的升高超过某一值后,温度对膨胀剂的放热反应起到抑制作用。因此强化堵塞效果进而防止发生冲孔现象和降低炮孔内的温度,两种功能相辅相成的爆破辅助装置有待研发。
[0004]从实际工程问题出发,现有的研究已实现堵孔单一功能或堵孔、加水等多功能大孔径静态爆破辅助装置,但是单一功能不能满足工程需求,而多功能装置却往往存在结构复杂导致难以量产和施工方法复杂等缺陷。

技术实现思路

[0005]本专利技术目的提供一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,至少解决现有技术中多功能大孔径静态爆破辅助装置结构复杂的问题。
[0006]本专利技术提供一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,所述爆破辅助装置包括:主体、阻塞构件;
[0007]所述主体为中空管状,所述主体上部为阻塞构件容置腔,所述主体、所述阻塞构件间设有至少一个卡固结构,所述卡固结构用于将阻塞构件固定在主体内;所述主体的下部设有气囊,所述气囊内装有溶液,所述气囊密封;
[0008]所述溶液为遇热气化类液体;
[0009]所述气囊具有第一状态、第二状态,所述第一状态时所述溶液遇热气化,所述气囊扩张,用于增强爆破辅助装置的摩擦力;所述第二状态时气化的所述溶液冷却,所述气囊收缩;
[0010]所述阻塞构件为柱状体。
[0011]进一步的,所述卡固结构包括:卡槽、卡块,所述卡槽为L型,所述卡块插入卡槽底部并旋转第一角度,所述卡块锁定在卡槽内,所述第一角度大于0度。
[0012]进一步的,所述阻塞构件上设有至少一个吊拉件,用于拉拔阻塞构件。
[0013]进一步的,所述主体设有固定件,所述固定件为弧形钢板,所述固定件固定安装在主体的下部,所述固定件与主体同轴心,所述气囊安装在固定件内侧;
[0014]所述固定件至少一个。
[0015]更进一步的,所述固定件为两个,对称设置于所述气囊两侧。
[0016]更进一步的,所述主体外壁、所述固定件背离气囊的面均为凹凸不平的麻面结构。
[0017]进一步的,所述溶液为酒精。
[0018]进一步的,气囊包括支撑件、柔性囊体,所述支撑件固定在主体阻塞构件容置腔的下方,所述柔性囊体与所述支撑件固定安装。
[0019]更进一步的,所述支撑件为板件,所述柔性囊体安装在所述支撑件的下部;
[0020]所述支撑件两侧为相背离的弧形结构。
[0021]进一步的,所述主体、所述阻塞构件材质为钢材。
[0022]本专利技术提供一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,由于仅设置主体、阻塞构件,主体下部设置气囊,因此结构简单,操作方便,解决了现有技术中多功能大孔径静态爆破辅助装置结构复杂的问题。
[0023]本专利技术通过施工钻孔的地质分析和装置的导向作用加速膨胀剂对岩体的破碎,利用气囊、气囊内溶液和主体结构实现强化堵塞和充分利用化学反应放热的能量转为爆破能量。
附图说明
[0024]图1为本专利技术实施例多功能大孔径静态高效爆破装置结构示意图。
[0025]11、吊拉件;12、阻塞构件;13、卡块;21、卡槽;22、主体;23、固定件;3、气囊;31、支撑件。
具体实施方式
[0026]为了使本
的人员更好地理解本专利技术方案,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本专利技术一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本专利技术保护的范围。
[0027]需要说明的是,本专利技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。
[0028]本专利技术实施例多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,如图1所示,所述爆破辅助装置包括:主体22、阻塞构件12;
[0029]所述主体22为中空管状,所述主体22上部设有阻塞构件容置腔,所述主体22、所述阻塞构件12间设有至少一个卡固结构,用于将阻塞构件12固定在主体22内;所述主体22的下部设有气囊3,所述气囊3内装有溶液,所述气囊3密封,所述气囊3用于辅助阻塞冲孔;
[0030]所述气囊3具有第一状态、第二状态,所述第一状态时气囊3扩张;所述第二状态时气囊3收缩;
[0031]所述阻塞构件12均为柱状体,所述主体22、所述阻塞构件12材质为钢材;
[0032]所述溶液为遇热气化类溶液。
[0033]具体的,所述阻塞构件12依靠自重可起到一定的堵塞作用,所述阻塞构件的密度适中,过轻不利于炮孔阻塞作用的发挥,过重不利于运输和搬运,可根据实际使用需求确定阻塞构件12重量;
[0034]所述溶液需要具备的特性是,膨胀剂通常是生石灰与水等,膨胀剂发生放热化学反应后,气囊3内的溶液受热发生气化,使气囊3膨胀;化学反应结束后,温度恢复至常温时,气化溶液冷却,气囊3随之体积缩小,方便整个爆破辅助装置的拔出;
[0035]为方便常温下保存、运输、施工过程中装置的安装,该溶液的气化温度高于常温,接近膨胀剂化学反应放热温度,可选90

98℃,优选94.3℃。
[0036]使用时:主体22沿炮孔放置,气囊3为第二状态处于收缩状态,便于炮孔的装药过程;装药完成后,阻塞构件12安装到阻塞构件容置腔内,通过卡固结构固定,利用阻塞构件12自身的重力堵塞炮孔,气囊3内的溶液遇热汽化膨胀生成侧压力进一步堵塞炮孔。
[0037]
技术介绍
中提到炮孔内温度升高超过某一值后,温度对膨胀剂的放热反应起到抑制作用,影响爆破效果,本专利技术实施例气囊3内部溶液吸收周围膨胀剂化学放热反应的部分热量,避免膨胀剂化学反应温度过高,导致的抑制反应速度问题,促进孔内膨胀剂的化学反应过程。
[0038]气囊3内部溶液发生气化时,使气囊3发生膨胀,即第一状态,气囊3挤压周围膨胀剂,增强装置与孔壁的摩擦力,实现辅助阻塞构件12防止本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,其特征在于,所述爆破辅助装置包括:主体、阻塞构件;所述主体为中空管状,所述主体上部为阻塞构件容置腔,所述主体、所述阻塞构件间设有至少一个卡固结构,所述卡固结构用于将阻塞构件固定在主体内;所述主体的下部设有气囊,所述气囊内装有溶液,所述气囊密封;所述溶液为遇热气化类液体;所述气囊具有第一状态、第二状态,所述第一状态时所述溶液遇热气化,所述气囊扩张,用于增强爆破辅助装置的摩擦力;所述第二状态时气化的所述溶液冷却,所述气囊收缩;所述阻塞构件为柱状体。2.根据权利要求1所述的一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,其特征在于,所述卡固结构包括:卡槽、卡块,所述卡槽为L型,所述卡块插入卡槽底部并旋转第一角度,所述卡块锁定在卡槽内,所述第一角度大于0度。3.根据权利要求1所述的一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,其特征在于,所述阻塞构件上设有至少一个吊拉件,用于拉拔阻塞构件。4.根据权利要求1所述的一种多功能大孔径静态高效爆破辅助装置,其特征在于,所述主体设有固定件,所述固定件...

【专利技术属性】
技术研发人员:邬龙刚刘光明刘煌海王健饶欣频杨开彪陈伟李杰文海涛
申请(专利权)人:广东省建筑设计研究院有限公司
类型:发明
国别省市:

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