何勤理 王智能 廖永波
(云南磷化集團(tuán)有限公司研發(fā)中心)
昆陽(yáng)磷礦經(jīng)過(guò)50 多年露天開(kāi)采,一采區(qū)已階段閉坑,二、三、四采區(qū)作業(yè)面逐步接近工業(yè)設(shè)施及終了邊坡,尤其是三采區(qū)西采場(chǎng)作業(yè)面距離修理廠房較近。爆破振動(dòng)對(duì)工業(yè)設(shè)施和邊坡穩(wěn)定性影響越來(lái)越大,搬遷廠房難度大、成本高,采用預(yù)裂爆破來(lái)解決爆破振動(dòng)問(wèn)題勢(shì)在必行。傳統(tǒng)預(yù)裂爆破要求預(yù)裂孔布置密集,鉆孔數(shù)量多,鉆孔周期長(zhǎng),且公司內(nèi)部沒(méi)有小孔徑鉆機(jī),以往進(jìn)行預(yù)裂爆破時(shí)需要外租小孔徑鉆機(jī)。由于巖層裂隙比較發(fā)育,風(fēng)化程度較高,導(dǎo)致小孔徑鉆孔成孔質(zhì)量差,時(shí)有堵孔現(xiàn)象發(fā)生。因此,穿孔、爆破速度往往跟不上采裝速度,預(yù)裂減震效果不明顯,對(duì)生產(chǎn)影響較大。基于上述原因,昆陽(yáng)磷礦集中采礦技術(shù)力量,在三采區(qū)西采場(chǎng)進(jìn)行大孔徑大孔距預(yù)裂爆破實(shí)踐。
昆陽(yáng)磷礦三采區(qū)西采場(chǎng)內(nèi)無(wú)大的地質(zhì)構(gòu)造,表層巖石為砂頁(yè)巖,層理、片理發(fā)育,厚層狀,風(fēng)化后為扁平小塊,巖石的普氏硬度系數(shù)f=6~7,屬半堅(jiān)硬巖層。礦區(qū)內(nèi)發(fā)育的斷裂構(gòu)造僅2 條,且規(guī)模較小,均為正斷層,走向?yàn)槟蠔|—北西向,傾角70°左右。
礦區(qū)地形北高南低,北東高,南西低,最高標(biāo)高為礦區(qū)北部的礦界邊緣,為2 335 m,最低標(biāo)高為礦區(qū)南西部礦界附近沖溝,為1 938.7 m。礦區(qū)屬二街富水區(qū),處于地下水的補(bǔ)給徑流帶,地表、地下水向南部、西部、南西部排泄迅速。巖礦層走向南西-北東,為一傾向南東的單斜礦體,傾角一般為15°~20°,大部分在礦區(qū)最低侵蝕基準(zhǔn)面以上。
三采區(qū)西采場(chǎng)處于35#~41#勘探線,長(zhǎng)600 m,現(xiàn)在作業(yè)區(qū)域?qū)捈s200 m。采場(chǎng)北部為采空區(qū)內(nèi)排土場(chǎng),東部為三采區(qū)東采場(chǎng),西部為四采區(qū)東采場(chǎng),東西部均無(wú)建(構(gòu))筑物,南部為采剝車間修理廠房和辦公室。修理廠房?jī)?nèi)有行吊等重要設(shè)備,與采場(chǎng)頂部作業(yè)臺(tái)階直線距離僅50 m左右。
三采區(qū)西采場(chǎng)目前最低已采至2 100 m 水平,采場(chǎng)最高標(biāo)高為修理廠所處位置,約為2 160 m。
預(yù)裂爆破參數(shù)設(shè)計(jì)包括預(yù)裂孔孔距和排距、預(yù)裂孔距到邊坡的頂距、預(yù)裂孔線裝藥密度、預(yù)裂孔單孔藥量以及不耦合系數(shù)等。
作用于炮孔的準(zhǔn)靜壓力為P1′,爆生氣體質(zhì)點(diǎn)高速碰撞孔壁所引起的增壓為P2′,作用于炮孔內(nèi)的靜態(tài)壓力為P1,作用于孔壁上的沖擊壓力為P2,作用于炮孔周圍巖石的綜合壓力為P′,作用于孔壁上的實(shí)際壓力為P。一般認(rèn)為P′在炮孔周圍產(chǎn)生初始裂紋,P1′作用下使裂紋得到進(jìn)一步擴(kuò)展,從而在2孔間形成預(yù)裂縫[1]。各量值的計(jì)算方法如下:

式中,Pk為臨近壓力,200 MPa;ρo為炸藥的密度,取1.10 g/cm3;K為炸藥的等熵絕熱指數(shù),取3;r為空氣的等熵絕熱指數(shù),取1.3;Kf為壓力增大系數(shù),1.1~1.2,取1.2;Po為爆生氣體的初始平均壓力,按Po=0.1ρoD2/[2(k+1)g]計(jì)算,式中,D為炸藥爆速,昆陽(yáng)磷礦采用的巖石乳化炸藥D≥4 000 m/s;qv為炮孔體積裝藥密度,按qv=Q/[0.25πd2H]計(jì)算,式中,d為預(yù)裂鉆孔直徑,取152 mm,Q為預(yù)裂單孔裝藥量,設(shè)計(jì)取20 kg;H為預(yù)裂孔的孔深,設(shè)計(jì)取11.5 m。
根據(jù)以上參數(shù)計(jì)算,Po=15 342 MPa,qv=0.12 g/cm3,P1′=71.8 MPa,P2′=42.3 MPa,P′=114.1 MPa,P=136.92 MPa,P1=86.16 MPa。
對(duì)于預(yù)裂爆破,要保證孔壁不出現(xiàn)壓碎,應(yīng)滿足

式中,σc為巖石的極限抗壓強(qiáng)度,根據(jù)以往地質(zhì)資料,取142.5 MPa。
同時(shí)應(yīng)在炮孔周圍能形成一定數(shù)量的微小裂紋,才能形成預(yù)裂縫,應(yīng)滿足

式中,σtd為巖石的動(dòng)抗壓強(qiáng)度,一般為抗拉強(qiáng)度σt的1.3~1.5 倍,根據(jù)以往地質(zhì)資料,σt=8.5 MPa,則σtd=11.05~12.75 MPa。
式(1)~式(8)聯(lián)立推導(dǎo)出如下不等式組

把各個(gè)參數(shù)代入式(9)中,求解得3.42≤Kc≤4.68。
線裝藥密度q1按下式計(jì)算

式中,r為炮孔半徑,為76 mm;當(dāng)Kc=3.42 時(shí),q1=2.0 kg/m;當(dāng)Kc=4.68 時(shí),q1=0.8 kg/m,所以取q1=0.8~2.0 kg/m。
炮孔中初始裂紋半徑ro為

初始裂紋形成后,將在靜態(tài)壓力作用下進(jìn)一步擴(kuò)展,使裂紋貫穿的必要條件是P1×2r=(a-2ro)×[σt],即預(yù)裂爆破孔間距為

式中,Ks為修正系數(shù),取1.5。
當(dāng)σtd=11.05 MPa 時(shí),ay=3.10 m;當(dāng)σtd=12.75 MPa時(shí),ay=3.05 m;預(yù)裂孔距ay取3.0 m。
根據(jù)預(yù)裂孔排距計(jì)算公式

計(jì)算得by=4.5 m。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式

式中,bd為預(yù)裂孔距邊坡境界線的頂距,m;H為臺(tái)階高度,m;α為臺(tái)階坡面角75°。代入數(shù)據(jù)計(jì)算得bd=2.14 m,取3.0 m。
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)公式

式中,q1為預(yù)裂孔線裝藥密度,取2.0 kg/m;L為預(yù)裂孔深度,m。計(jì)算得Q=23.0 kg。
綜合以上計(jì)算結(jié)果,預(yù)裂孔參數(shù)選取值見(jiàn)表1所示。

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主爆區(qū)采用孔徑為200 mm 的牙輪鉆機(jī)進(jìn)行穿孔,緩沖孔采用孔徑152 mm 的TITON-500 型液壓鉆機(jī)進(jìn)行穿孔,臺(tái)階高度為10 m。
2.7.1 主爆區(qū)參數(shù)選取
底盤抵抗線W計(jì)算公式為

式中,H為臺(tái)階高度,m。計(jì)算得W=6~9 m,取6 m;炮孔深度L計(jì)算公式為

超深h計(jì)算公式為

式中,H為臺(tái)階高度,取10 m;h=(1.0~1.5)m,取1.5 m;所以,L=11.5 m。
孔距a按經(jīng)驗(yàn)公式計(jì)算[2]

計(jì)算得a=4.8~12.0 m,取6.5 m。
排距b按經(jīng)驗(yàn)計(jì)算

計(jì)算得b=4.8~9.0 m,取6.5 m。
主炮孔單孔裝藥量Q計(jì)算公式為

式中,q為單孔裝藥量,取0.41 kg/m3;計(jì)算得Q=173.23 kg,取170 kg。
主炮孔爆破參數(shù)詳見(jiàn)表2。

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2.7.2 緩沖排參數(shù)選取
根據(jù)緩沖孔孔距ah、排距bh[3]計(jì)算公式,ah=(0.7~0.85)a=4.55~5.53 m,取5.0 m;bh=(0.7~0.95)b=4.55~6.18 m,取5.0 m。
緩沖孔單孔裝藥量計(jì)算公式

計(jì)算得緩沖孔單孔裝藥量Qh=87.5 kg。
各爆區(qū)炮孔爆破參數(shù)匯總見(jiàn)表3。

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通過(guò)上述理論計(jì)算,在三采區(qū)西采場(chǎng)進(jìn)行預(yù)裂爆破試驗(yàn)。

主爆區(qū)鉆孔設(shè)備為牙輪鉆機(jī),緩沖排和預(yù)裂排鉆孔設(shè)備為湯姆洛克TITON-500 型潛孔鉆機(jī),主爆孔孔徑為200 mm,預(yù)裂孔和緩沖孔孔徑為152 mm,孔網(wǎng)參數(shù)按照設(shè)計(jì)施工,孔位原則上不允許有偏差,若因地質(zhì)條件影響成孔而調(diào)整孔位時(shí),由爆破設(shè)計(jì)人員計(jì)算后重新確定,后面的主爆孔和緩沖孔同理。預(yù)裂孔的布孔長(zhǎng)度要長(zhǎng)于爆區(qū)兩端各1~3 m,根據(jù)地形條件可靈活選取,預(yù)裂爆破的鉆孔布置見(jiàn)圖1[4]。

將藥卷與導(dǎo)爆索綁在竹片上,形成藥串,達(dá)到設(shè)計(jì)的不耦合系數(shù)和線裝藥密度,再將藥串放入預(yù)裂孔內(nèi)[5]。緩沖孔、主爆孔爆區(qū)條件較好,采用混裝多孔車裝藥,能實(shí)現(xiàn)大規(guī)模爆破高效施工。炮孔裝藥見(jiàn)圖2。

主爆孔和緩沖孔采用多孔混裝炸藥連續(xù)裝藥和間隔裝藥結(jié)構(gòu),預(yù)裂孔采用不耦合裝藥結(jié)構(gòu)。預(yù)裂孔、緩沖孔、主炮孔裝藥結(jié)構(gòu)見(jiàn)圖3[6]。
為了達(dá)到預(yù)裂的目的,預(yù)裂孔超前主爆孔1 000 ms 起爆。預(yù)裂孔孔內(nèi)采用導(dǎo)爆索連接,孔外用毫秒延期雷管分段接力起爆。主爆孔采用孔外17、37、65 ms 三種段別地表網(wǎng)絡(luò)雷管連接,起爆點(diǎn)在爆區(qū)靠臺(tái)階坡頂線邊的中間,連接17 ms 雷管并垂直于坡頂線方向布置,37 和65 ms 雷管垂直于17 ms 雷管連接線方向分列在兩邊布置,孔內(nèi)500 ms 地表網(wǎng)絡(luò)雷管實(shí)現(xiàn)逐孔起爆,最終使爆堆程V 型集中[7]。起爆網(wǎng)絡(luò)見(jiàn)圖4。

同一臺(tái)階內(nèi)平臺(tái)先進(jìn)行預(yù)裂爆破,開(kāi)挖形成減震溝槽,減少爆破擾動(dòng)次數(shù),阻止部分地震波的傳播,降低爆破振動(dòng),同一平臺(tái)爆破方式見(jiàn)圖5[8]。

項(xiàng)目實(shí)施后,爆破效果較好,不僅降低了爆破震動(dòng)對(duì)鄰近建(構(gòu))筑物的影響,通過(guò)預(yù)裂孔的作用,實(shí)現(xiàn)了對(duì)邊坡的保護(hù),同時(shí)采用大孔徑大孔距預(yù)裂孔減少了預(yù)裂排鉆孔數(shù)量,取得了較好的效果,見(jiàn)圖6。

通過(guò)對(duì)距離爆區(qū)50 m 處的修理廠監(jiān)測(cè)點(diǎn)的振動(dòng)速度進(jìn)行監(jiān)測(cè),所測(cè)得的地面質(zhì)點(diǎn)振動(dòng)速度為2.332 cm/s,主振頻率為23.57 Hz,遠(yuǎn)小于《爆破安全規(guī)程》(GB6722-2011)規(guī)定的工業(yè)和商業(yè)建筑物爆破振動(dòng)安全允許標(biāo)準(zhǔn),爆破震動(dòng)對(duì)鄰近修理廠房和辦公區(qū)的影響較小,更好地保護(hù)了建(構(gòu))筑物的安全。
三采區(qū)西采場(chǎng)采用大孔徑大孔距預(yù)裂爆破,比常規(guī)預(yù)裂爆破每個(gè)臺(tái)階可少鉆100個(gè)鉆孔,每個(gè)臺(tái)階可節(jié)約穿孔成本12 075 元,三采區(qū)西采場(chǎng)進(jìn)行預(yù)裂爆破的臺(tái)階個(gè)數(shù)為5 個(gè),共節(jié)約穿孔成本60 375 元,扣除項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)費(fèi)36 723 元(包括增加炸藥的費(fèi)用12 263元),實(shí)際節(jié)約23 652元。
大孔徑大孔距預(yù)裂爆破在昆陽(yáng)磷礦的應(yīng)用,取得了顯著的成效,施工設(shè)備來(lái)源于本礦區(qū),調(diào)動(dòng)簡(jiǎn)單,成孔質(zhì)量有保障,是此種預(yù)裂爆破方法成功的有利因素。專業(yè)的爆破施工隊(duì)伍確保了爆破施工嚴(yán)格按設(shè)計(jì)進(jìn)行,達(dá)到了預(yù)期的爆破效果,既保證了剝離物采裝需求,又降低了爆破振動(dòng)對(duì)工藝設(shè)施和終了邊坡的影響,縮短了預(yù)裂爆破周期,降低穿孔成本,在相同巖層的礦山有推廣使用的價(jià)值。大孔徑大孔距預(yù)裂爆破技術(shù)逐步成熟,為昆陽(yáng)磷礦其他采場(chǎng)爆破起到積極的指導(dǎo)和示范作用,在不斷探索和創(chuàng)新的同時(shí),進(jìn)一步研究、總結(jié)、完善大孔徑大孔距預(yù)裂爆破方法。