【摘要】:在非切缝处,爆轰产物直接冲击其外壳内壁,由于药包外壳的密度大于爆轰波阵面上爆炸产物的密度,且固体介质的压缩性一般小于爆轰产物的压缩性,作用于塑料外壳上的冲击波,除产生透射波外,还有向爆炸中心反射的压缩波。透射波经切缝外壳的阻隔和外壳与孔壁之间的环形空间衰减后,能量大大降低。图13-2切缝药包爆破气体流向示意[2]
利用切缝控制爆炸应力场的分布和爆生气体对(孔壁)介质的准静态作用和尖劈作用,达到控制爆破介质的破碎程度和开裂方向的目的。切缝药包爆破使孔壁形成定向裂缝的过程分为两个阶段[63]:爆炸初期,在切缝管内腔尚未形成均布压强之前,由于冲击波的动态作用使得切缝对应的孔壁部位优先产生预裂缝;而后在爆生气体的准静态压力作用下使预裂缝扩展和贯通。
切缝药包爆炸时,由于切缝外壳具有一定的厚度和强度,所以,切缝药包在爆炸瞬间表现出明显的聚能效应。在非切缝处,爆轰产物直接冲击其外壳内壁,由于药包外壳(如竹片、塑料和金属等)的密度大于爆轰波阵面上爆炸产物的密度,且固体介质的压缩性一般小于爆轰产物的压缩性,作用于塑料外壳上的冲击波,除产生透射波外,还有向爆炸中心反射的压缩波。透射波经切缝外壳的阻隔和外壳与孔壁之间的环形空间衰减后,能量大大降低。同时外壳本身也产生变形与位移,吸收部分能量。这样就大大降低了未切缝区域产生径向裂缝的可能性。在切缝方向上由于不存在任何阻力作用,该方向上的孔壁岩石最先直接受到爆轰产物的冲击。爆轰产物能流密度大且集中于较小范围,其能流密度大于被爆介质的临界冲量密度,在炮孔壁上产生微破裂区,预先形成了初始裂纹,而切缝以外的其他方向,外壳给爆轰产物的飞散形成阻碍,使能流进一步向切缝方向集中,一定程度上加强了切缝方向的破坏作用,如图13-2 所示。(www.xing528.com)
图13-2 切缝药包爆破气体流向示意[2]
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