CN211425216U - 一种散体耦合爆破器 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种散体耦合爆破器,包括液态二氧化碳爆破器和包裹在所述液态二氧化碳爆破器外侧的爆破胶囊,所述爆破胶囊上端设置有爆破胶囊注水口,爆破胶囊周侧且沿爆破胶囊长度方向设置有预制爆破裂缝。本实用新型设计新颖,结构简单,通过在液态二氧化碳爆破器外包裹用于容纳填充水的爆破胶囊,预制爆破裂缝有利于爆破胶囊爆破破裂,在二氧化碳相变爆破的瞬间利用水体密封气体,气体不能随孔隙孔洞溢散,推动填充水作功,实现稀疏物质的耦合爆破,且爆破时不会产生高温气体、火焰,不会引起易燃、易爆等气体的燃烧或爆炸,使用效果好,成本低,安全性好。
Description
技术领域
本实用新型属于耦合爆破技术领域,具体涉及一种散体耦合爆破器。
背景技术
液态二氧化碳爆破器采用二氧化碳爆破爆裂(冷爆)技术,就是采用液态二氧化碳作为爆破爆裂材料进行爆破爆裂作业的技术。具体来讲,就是将液态二氧化碳充装到专用的二氧化碳爆破爆裂管中,然后将爆裂管装入爆破孔,并采用专门的智能二氧化碳起爆系统进行起爆。起爆时,起爆器快速点燃爆破爆裂管内的加热棒,在40毫秒内,将压力高达20MPa~40MPa液态二氧化碳快速加热膨胀600~1000倍以上,冲破剪切片,从而产生强大的冲击力,形成爆炸。并可以通过控制装入的二氧化碳质量等方法控制爆炸强度,实现劈石、开路、开山、掘进、采矿、拆除等多方面目标,然而此技术适用的对象均为密实的物体,对于松散的物体来说,液态二氧化碳爆破器起爆后气体会迅速从稀疏的孔隙间隙流失,导致耦合爆破效果差,如煤矿井下特殊爆破地点采用炸药爆破易引起瓦斯爆炸事故。
实用新型内容
本实用新型所要解决的技术问题在于针对上述现有技术中的不足,提供一种散体耦合爆破器,其设计新颖合理,结构简单,通过在液态二氧化碳爆破器外包裹用于容纳填充水的爆破胶囊,在二氧化碳相变爆破的瞬间利用水体密封气体,气体不能随孔隙孔洞溢散,推动填充水作功,实现稀疏物质的耦合爆破,使用效果好,成本低,便于推广使用。
为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:一种散体耦合爆破器,包括液态二氧化碳爆破器和设置在所述液态二氧化碳爆破器上的液态二氧化碳爆破器起爆线缆,其特征在于:所述液态二氧化碳爆破器外侧包裹有爆破胶囊,爆破胶囊上设置有爆破胶囊注水口,爆破胶囊周侧且沿爆破胶囊长度方向设置有预制爆破裂缝。
上述的一种散体耦合爆破器,其特征在于:所述爆破胶囊注水口通过注水管与注水泵连接,所述液态二氧化碳爆破器的外表面和爆破胶囊的内表面围成注水腔,所述注水泵通过注水管和爆破胶囊注水口向所述注水腔内注入充填水。
上述的一种散体耦合爆破器,其特征在于:所述液态二氧化碳爆破器顶部设置有悬吊绳。
上述的一种散体耦合爆破器,其特征在于:所述预制爆破裂缝的数量为多条,多条所述预制爆破裂缝均匀设置在爆破胶囊周侧。
上述的一种散体耦合爆破器,其特征在于:所述爆破胶囊上预制爆破裂缝位置处的胶囊厚度小于爆破胶囊上未设预制爆破裂缝位置处的厚度。
本实用新型与现有技术相比具有以下优点:
1、本实用新型通过在液态二氧化碳爆破器外侧包裹爆破胶囊,使液态二氧化碳爆破器的外表面和爆破胶囊的内表面围成注水腔,利用注水管连接爆破胶囊注水口向注水腔注水,注水温度略大于31℃,实现耦合爆破器体积膨胀,当二氧化碳起爆系统通过液态二氧化碳爆破器起爆线缆起爆液态二氧化碳爆破器后,在二氧化碳相变爆破的瞬间利用水体密封气体,气体不能随孔隙孔洞溢散,推动填充水作功,且水的压缩比率小,是良好的传压介质,安全可靠,便于推广使用。
2、本实用新型通过在爆破胶囊周侧且沿爆破胶囊长度方向设置预制爆破裂缝,提供爆破胶囊破裂的薄弱点,当注水管连接爆破胶囊注水口向注水腔注水,耦合爆破器体积膨胀的过程中,若填充水从爆破胶囊的上下端挤出,则减弱耦合爆破的效果,甚至导致耦合爆破失效;因此,预制爆破裂缝起到引导耦合爆破的作用方位的功能,使用效果好。
3、本实用新型设计新颖合理,结构简单,加工制作成本低,爆破安全,便于推广使用。
综上所述,本实用新型设计新颖合理,结构简单,通过在液态二氧化碳爆破器外包裹用于容纳填充水的爆破胶囊,在二氧化碳相变爆破的瞬间利用水体密封气体,气体不能随孔隙孔洞溢散,推动填充水作功,实现稀疏物质的耦合爆破,使用效果好,成本低,便于推广使用。
下面通过附图和实施例,对本实用新型的技术方案做进一步的详细描述。
附图说明
图1为本实用新型的结构示意图。
图2为本实用新型充有充填水后的结构示意图。
图3为图2的A-A剖视图。
附图标记说明:
1—液态二氧化碳爆破器;2—液态二氧化碳爆破器起爆线缆;
3—爆破胶囊;4—悬吊绳;5—爆破胶囊注水口;
6—注水管;7—充填水;8—预制爆破裂缝。
具体实施方式
如图1至图3所示,本实用新型包括液态二氧化碳爆破器1和设置在所述液态二氧化碳爆破器1上的液态二氧化碳爆破器起爆线缆2,其特征在于:所述液态二氧化碳爆破器1外侧包裹有爆破胶囊3,爆破胶囊3上设置有爆破胶囊注水口5,爆破胶囊3周侧且沿爆破胶囊3长度方向设置有预制爆破裂缝8。
需要说明的是,通过在液态二氧化碳爆破器1外侧包裹爆破胶囊3,使液态二氧化碳爆破器1的外表面和爆破胶囊3的内表面围成注水腔,利用注水管6连接爆破胶囊注水口5向注水腔注水,实现耦合爆破器体积膨胀,当二氧化碳起爆系统通过液态二氧化碳爆破器起爆线缆2起爆液态二氧化碳爆破器1后,在二氧化碳相变爆破的瞬间利用水体密封气体,气体不能随孔隙孔洞溢散,推动填充水作功,且水的压缩比率小,是良好的传压介质,安全可靠;通过在爆破胶囊3周侧且沿爆破胶囊3长度方向设置预制爆破裂缝8,提供爆破胶囊3破裂的薄弱点,当注水管6连接爆破胶囊注水口5向注水腔注水,耦合爆破器体积膨胀的过程中,若填充水从爆破胶囊3的上下端挤出,则减弱耦合爆破的威力,甚至导致耦合爆破失效;因此,预制爆破裂缝8起到引导耦合爆破的作用方位的功能,使用效果好,加工制作方便,成本低。采用耦合爆破时不会产生高温气体、火焰,不会引起易燃、易爆等气体的燃烧或爆炸,爆破安全。
本实施例中,所述爆破胶囊注水口5通过注水管6与注水泵连接,所述液态二氧化碳爆破器1的外表面和爆破胶囊3的内表面围成注水腔,所述注水泵通过注水管6和爆破胶囊注水口5向所述注水腔内注入充填水7。
本实施例中,所述液态二氧化碳爆破器1顶部设置有悬吊绳4。
需要说明的是,液态二氧化碳爆破器1顶部设置悬吊绳4的目的固定耦合爆破器位置,且避免耦合爆破器使用后丢失,便于回收。
本实施例中,所述预制爆破裂缝8的数量为多条,多条所述预制爆破裂缝8均匀设置在爆破胶囊3周侧。
需要说明的是,预制爆破裂缝8的数量为多条且均匀设置在爆破胶囊3周侧的目的是对均衡的周侧的物质进行爆破。
本实施例中,所述爆破胶囊3上预制爆破裂缝8位置处的胶囊厚度小于爆破胶囊3上未设预制爆破裂缝8位置处的厚度。
本实用新型使用时,通过悬吊绳4确定耦合爆破器位置,将注水管6与爆破胶囊注水口5连接,通过注水管6向液态二氧化碳爆破器1的外表面和爆破胶囊3的内表面围成的注水腔内注入充填水7,注水后,二氧化碳起爆系统通过液态二氧化碳爆破器起爆线缆2起爆液态二氧化碳爆破器1,液态二氧化碳快速加热膨胀,在二氧化碳相变爆破的瞬间利用水体密封二氧化碳气体,二氧化碳气体不能随孔隙孔洞溢散,填充水冲破预制爆破裂缝8,二氧化碳气体推动填充水作功,且爆破时不会产生高温气体、火焰,不会引起易燃、易爆等气体的燃烧或爆炸,煤矿井下特殊地点爆破不会引起瓦斯爆炸,使用效果好,成本低,安全性好,无污染。
以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例,并非对本实用新型作任何限制,凡是根据本实用新型技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、变更以及等效结构变化,均仍属于本实用新型技术方案的保护范围内。
Claims (5)
1.一种散体耦合爆破器,包括液态二氧化碳爆破器(1)和设置在所述液态二氧化碳爆破器(1)上的液态二氧化碳爆破器起爆线缆(2),其特征在于:所述液态二氧化碳爆破器(1)外侧包裹有爆破胶囊(3),爆破胶囊(3)上设置有爆破胶囊注水口(5),爆破胶囊(3)周侧且沿爆破胶囊(3)长度方向设置有预制爆破裂缝(8)。
2.按照权利要求1所述的一种散体耦合爆破器,其特征在于:所述爆破胶囊注水口(5)通过注水管(6)与注水泵连接,所述液态二氧化碳爆破器(1)的外表面和爆破胶囊(3)的内表面围成注水腔,所述注水泵通过注水管(6)和爆破胶囊注水口(5)向所述注水腔内注入充填水(7)。
3.按照权利要求1所述的一种散体耦合爆破器,其特征在于:所述液态二氧化碳爆破器(1)顶部设置有悬吊绳(4)。
4.按照权利要求1所述的一种散体耦合爆破器,其特征在于:所述预制爆破裂缝(8)的数量为多条,多条所述预制爆破裂缝(8)均匀设置在爆破胶囊(3)周侧。
5.按照权利要求1所述的一种散体耦合爆破器,其特征在于:所述爆破胶囊(3)上预制爆破裂缝(8)位置处的胶囊厚度小于爆破胶囊(3)上未设预制爆破裂缝(8)位置处的厚度。
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CN201922419223.2U CN211425216U (zh) | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 一种散体耦合爆破器 |
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CN201922419223.2U CN211425216U (zh) | 2019-12-28 | 2019-12-28 | 一种散体耦合爆破器 |
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN113374477A (zh) * | 2021-07-09 | 2021-09-10 | 西安科技大学 | 一种物理激发式二氧化碳水热原位致裂方法 |
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2019
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