Underwater rock Blasting Basics

05-12-2025

Ang pagsabog kung saan inilalagay ang pinagmumulan ng pagsabog sa pinaghihigpitang lugar ng katawan ng tubig at nakikipag-ugnayan sa daluyan ng tubig ay sama-samang tinutukoy bilang underwater rock blasting. Ayon sa mga pagkakaiba sa lokasyon ng pinagmumulan ng pagsabog at ang mga kondisyon ng katawan ng tubig, ang underwater rock blasting ay nahahati sa deep water blasting, shallow water blasting, malapit sa water surface blasting, underwater exposed blasting, underwater drilling blasting, underwater chamber blasting at water retaining body blasting.

Mga katangian ng paputok na pagsabog sa tubig

Kapag ang paputok ay sumabog sa tubig, ang temperatura ng mga produktong gas na nabuo ng pagsabog ay maaaring umabot sa 3000 ℃, at ang paunang presyon ng pagsabog ay humigit-kumulang 14GPa. Ang water interface na pinagsama sa paligid ng explosive package ay pinasigla ng biglaan at malakas na pasulput-sulpot na shock wave at water diffusion movement, at kumakalat palabas sa anyo ng mga spherical shock wave na may ilang beses na bilis ng tunog ng tubig (1500m/s) sa lugar na ilang beses sa diameter ng paputok.

Kasunod nito, ang high-pressure na gas na nabuo ng pagsabog ay lumalawak sa anyo ng mga bula upang gumana, na nagiging sanhi ng mabilis na pagkalat ng tubig at gumagalaw nang inertially. Ang pagsasanib ng presyon ng mga bula ay nagdudulot ng mga rarefaction wave na sumunod at lumaganap palabas, na nagiging sanhi ng sobrang presyon ng shock wave sa bawat punto ng field ng pagsabog sa ilalim ng dagat na mabilis na bumaba at mabilis na nabubulok. Kapag bumaba ang bubble pressure sa ibaba ng hydrostatic pressure, ang tubig sa paligid ng pinagmumulan ng pagsabog ay magsisimulang gumalaw sa kabaligtaran na direksyon at i-compress ang mga bubble upang maabot ang hydrostatic pressure equilibrium point. Matapos maabot ang punto ng balanse, ang mga bula ay labis na na-compress dahil sa inertial na paggalaw ng tubig, at pagkatapos ay muling lumawak ang mga bula upang gumawa ng trabaho sa tubig. Ang reciprocating na prosesong ito ay bumubuo ng maraming pulsating pressure sa tubig, at karamihan sa enerhiya nito ay na-convert sa water body diffusion lag flow.

rock Blasting

Deep-water rock blasting

Humigit-kumulang kalahati ng kemikal na enerhiya ng mga pampasabog sa Deep-water rock blasting ay na-convert sa mga shock wave sa tubig, at isa pang 1/3 o higit pa sa enerhiya ay natupok sa tubig sa anyo ng enerhiya ng init. Ang enerhiya na inookupahan ng pulsating pressure ng mga bula ay medyo maliit, mga 1/3 o mas kaunti ng enerhiya ng shock wave sa tubig. Samakatuwid, ang shock wave sa tubig ay ang pangunahing salik na nakakaimpluwensya ng pagsabog sa ilalim ng dagat.

Ang mga pangunahing salik ng Deep-water rock blasting ay mga shock wave sa tubig, pulsating pressure at water diffusion lag flow. Upang matukoy kung aling salik ang gumaganap ng isang nangungunang papel sa pagkasira, hindi lamang natin maaaring tingnan ang amplitude at enerhiya ng iba't ibang mga kadahilanan. Kailangan din nating isaalang-alang ang katangiang hugis, sukat, mga katangiang dynamic na istruktura at estado ng paggalaw ng na-load na bagay.

Mababaw na pagsabog ng tubig

Ang mga katangian ng mababaw na pagsabog ng tubig ay nauugnay sa proporsyonal na lalim ng paglilibing ng explosive pack. Bilang karagdagan sa pagbuo ng underwater shock waves at pulsating pressure, mayroon ding mga sumusunod na surface phenomena:

(1) Ang mababaw na pagsabog ng tubig ay bumubuo ng mga shock wave sa ilalim ng tubig na sumasalamin sa libreng ibabaw ng tubig, na nagiging sanhi ng mabilis na pag-splash na parang haligi ng tubig;

(2) Kapag ang mga bula ay tumaas sa ibabaw at sumabog sa atmospera, nangyayari ang pagsabog ng tubig;

(3) Ang mga pagsabog malapit sa ilalim ng tubig ay bumubuo ng mga bunganga sa ilalim ng tubig;

(4) Ang isang serye ng mga alon na nabuo sa pamamagitan ng pagsabog sa ibabaw ng tubig at ang pagbagsak ng haligi ng tubig ay kumakalat sa lahat ng direksyon, at pagkatapos bumangga sa mga hadlang sa ibabaw ng tubig, ang presyon ng alon at pag-akyat ng alon ay nagaganap;

(5) Ang mga pagsabog malapit sa ibabaw ng tubig ay nagiging sanhi ng pagkalat ng haligi ng tubig nang pahalang, at ang mga halatang crater ay lumilitaw sa ibabaw ng tubig, at ang mga nakakalat na haligi ng tubig ay nabuo sa itaas ng sentro ng pagsabog.

Underwater rock Blasting

Kaligtasan at proteksyon ng underwater rock blasting

Pag-iwas sa nagkakasundo na pagsabog at pagtanggi sa pagsabog: Ang mga sumusunod na punto ay dapat tandaan upang maiwasan ang nagkakasundo na pagsabog:

(1) Gumamit ng mga pampasabog na may mababang sensitivity o gumamit ng matitigas na shell upang i-package ang mga paputok na rolyo;

(2) Makatuwirang idisenyo ang espasyo sa pagitan ng mga explosive pack at maiwasan ang labis na mga pagkakamali sa panahon ng pagtatayo;

(3) Tamang harangan ang mga butas ng pagsabog sa ilalim ng tubig.

Ang mga sumusunod na puntos ay dapat tandaan upang maiwasan ang pagtanggi sa pagsabog:

(1) Gumamit ng mga pampasabog at detonator na lumalaban sa tubig, o gumawa ng maaasahang packaging na hindi tinatablan ng tubig. Para sa mga proyekto ng deep-water blasting, dapat gamitin ang mga espesyal na kagamitan sa pagsabog;

(2) Pigilan ang detonation network na maputol ng mga alon o masira ng mga kagamitan sa pagtatayo;

(3) Dapat subukan ng electric blasting network na iwasan ang mga joints sa tubig. Ang pagkakabukod ng network sa lupa ay dapat suriin. Ang dalawang detonator sa parehong blast hole ay dapat na ipamahagi sa magkaibang network ayon sa pagkakabanggit.

Indibidwal na lumilipad na mga labi mula sa underwater rock blasting

Kapag ang lalim ng tubig ay mas mababa sa 1.5 metro, ang distansya sa kaligtasan ng lumilipad na mga labi ay kinakalkula ayon sa ground blasting; kapag ang lalim ng tubig ay higit sa 6 na metro, ang epekto ng indibidwal na lumilipad na mga labi mula sa pagsabog sa mga tauhan sa lupa o sa ibabaw ng tubig ay hindi isinasaalang-alang; kapag ang lalim ng tubig ay nasa pagitan ng 1.5-6 metro, ang mga naaangkop na pagwawasto ay maaaring gawin sa pagtukoy sa disenyo ng ground blasting, at ang distansya sa kaligtasan ng lumilipad na mga labi ay tinutukoy ng disenyo.

Ang O2 rock blasting system ng Yantai Gaea ay ganap na nakapag-adapt sa underwater blasting environment matapos matagumpay na bumuo ng waterproof membrane. Para sa higit pang mga detalye, mangyaring suriin ang pahinang ito:

https://www.stonedemolition.com/product/o2-gas-energy-rock-splitting-system-co2-rock-blasting-system-rock-demolition


Kunin ang pinakabagong presyo? Tumugon kami sa lalong madaling panahon (sa loob ng 12 oras)

Patakaran sa privacy