GB/T 14659-2015 民用爆破器材术语
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资料介绍
ICS 71. 100.30 G 89
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 14659—2015代替 GB/T 14659—2003
民用爆破器材术语
Term ofindustrialexplosivematerials
2015-05-15发布 2015-11-01实施
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会
发
布
GB/T 14659—2015
前 言
本标准按照 GB/T 1. 1—2009给出的规则起草 。
本标准代替 GB/T 14659—2003《民用爆破器材术语》。
本标准与 GB/T 14659—2003相比主要变化如下 :
— 将“2 一般术语 ”改为“2 基础术语 ”(第 2 章 ,GB/T 14659—2003的第 2 章) ;
— 将“5 油气井用和地震 勘 探 用 爆 破 器 材 ”和 “6 其 他 爆 破 器 材 ”合 并 为 “5 特 种 爆 破 器 材 ” (第 5 章 ,GB/T 14659—2003的第 5 章和第 6章) ;
— 将“7 试验方法 ”改为“6 试验 ”(第 6章 ,GB/T 14659—2003的第 7章) ;
— 对原标准重点补充了 :射孔弹/器(有枪身射孔弹 、无枪身射孔弹 、复合射孔器 、内置式复合射孔器 、下挂式复合射孔器 、射孔起爆器 、外套式复合射孔器 、对称式复合射孔器) ; 海上救生器材 (海上救生烟火信号 、火箭降落伞火焰信号 、手持火焰信号 、漂浮烟雾信号 、自持式抛绳器 、救生圈自发烟雾信号 、救生圈自亮灯及自发烟雾组合信号) ;联合国危险品分类试验(安全度试验 、火焰感度试验 、克南试验 、时间/压力试验 、内部点火试验 、小型燃烧试验 、液体 的 钢 管 跌 落 试验 、雷管敏感度试验 、堆垛试验 、外部火烧(篝火) 试验 、通风管试验 、爆燃试验 、脆性试验 、联合国引爆试验 、绝热储存试验 、热积累储存试验)等新发展的试验术语和技术术语 ;
— 对原标准中用名词定义名词的部分术语 ,应用技术内涵进行了重新定义 ,深化了术语定义的技术内涵 ;
— 本次修订删除了已废弃术语 88条 ,新增加和补充术语 72条 ,修改术语 77条 。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出 。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部民爆器材标准化技术委员会归 口 。
本标准起草单位 :南京理工大学 、中国爆破器材行业协会 、中国兵器工业标准化研究所 、国家民爆器材质检中心 、安徽理工大学 、北京安联国科科技咨询有限公司 、福建海峡科化股份有限公司 、湖南南岭民爆器材有限公司 、贵州久联民爆器材发展股份有限公司 、西安庆华民爆器材有限责任公司 、云南省燃料一厂 、湖北凯龙化工集团股份有限公司 、广东力拓民爆器材厂 、新疆雪峰民爆器材有限责任公司 、湖南神斧民爆集团向红公司 、安徽盾安民爆器材有限公司 、山东平邑天宝化工有限公司 、青海海西东诺化工有限公司 、北方斯伦贝谢油田技术(西安)有限公司 、大庆石油管理局射孔弹厂 、四川省川南机械厂 。
本标准起草人 : 吕春绪 、杨祖一 、刘大斌 、倪欧琪 、叶志文 、蒋荣光 、黄寅生 、钱华 、王亚 、卫延安 、韩尧 、陈光正 、陈榕光 、占必文 、贾晓宏 、王宝兴 、高毅 、秦卫国 、吴善泽 、储国平 、张成君 、吴臣 、张汉平 、王志朋 、潘永新 、吴治华 。
民用爆破器材术语
1 范围
本标准规定了民用爆破器材领域主要的术语 、定义及其符号 。
本标准适用于民用爆破器材管理 、科研 、生产 、使用 、贮存及运输等领域 。
注 : 本标准中的民用爆炸物品特指民用爆破器材 。
2 基础术语
2. 1 种类
2. 1. 1
爆破器材 explosivematerial
各种炸药及其制品和火工品的总称 。
2. 1.2
民用爆破器材 industrialexplosivematerial
用于非军事目的的各种炸药及其制品和火工品的总称 。包括各类工业炸药 、工业雷管 、工业索类火工品和及其他爆破器材 。
2. 1.3
民用爆炸物品 industrialexplosivematerial
用于非军事目的和列入民用爆炸物品品名表的各类火药 、炸药及其制品 、雷管 、导火索等点火和起爆器材 。
2. 1.4
煤矿许用爆破器材 permissibleexplosivematerial;permitted explosivematerial
允许在有可燃气和煤尘爆炸危险的矿井中使用的民用爆破器材 。
2. 1.5
工业炸药 industrialexplosive;commercialexplosive;civilexplosive
用于矿山开采 、爆炸加工 、爆破拆除等作业的炸药 。
2. 1.6
猛炸药 high explosive;secondary explosive;detonating explosive
通常需在起爆器材起爆作用下才能达到稳定爆轰 ,其爆轰所释放的能量被用于对介质做功的炸药 。 2. 1.7
单质炸药 pureexplosive;single-compound explosive
由单一化合物构成的炸药 。
2. 1. 8
混合炸药 explosivemixture
由两种或两种以上物质经物理混合而成的炸药 。
2. 1.9
耐热炸药 heat-resistantexplosive
具有耐高温性能的炸药 。
GB/T 14659—2015
2. 1. 10
起爆药 initiating explosive;primary explosive
在较弱的初始冲能作用下即能发生爆炸 ,且爆炸速度在很短时间内能增至最大 ,易于由燃烧转爆轰的炸药 。被广泛用于装填各类火工品,引燃或引爆较钝感的火工装药 。
2. 1. 11
烟火药 pyrotechniccomposition
在一定能量或特定条件作用下 ,能发生燃烧或爆炸 ,产生声 、光 、电 、热 、烟 、延时 、动能等烟火效应的药剂 。
2. 1. 12
黑火药 black powder
由硝酸钾 、硫磺和木炭按一定比例经物理混合而成的药剂 。
2. 1. 13
爆破剂 blasting agent
由氧化剂和可燃物等组成的无雷管感度的工业炸药 。
2. 1. 14
起爆器材 initiating explosivematerial;initiatingdevice
由各类烟火药 、起爆药和猛炸药设计装配而成的各种制品,统称为起爆器材 。
2. 1. 15
工业火工品 initiatingdevice;explosivedevice;blastingdevice
用于非军事目的的一些点火 、传火和起爆器材,如雷管 、导爆索和导爆管等 。
2. 1. 16
工业火工(品)药剂 composition for initiatingdevice
只用于或主要用于工业火工品的炸药 ,包括起爆药和烟火药两类 。
2. 1. 17
工业火工品元件 componentofinitiatingdevice
在工业火工品中起特定功能的零部件 ,如在工业火工品中起引火 、延期等作用的元件 。
2. 1. 18
工业雷管 industrialdetonator;industrialblasting cap
在管壳内装有点火装置 、延期药 、起爆药和猛炸药的工业火工品 。
2. 1. 19
工业索类火工品 industrialfunicular initiating explosivedevice
具有连续细长装药的索管状工业火工品的总称 。
2. 1.20
工业导火索 industrialblastingfuse;industrialsafety fuse
以黑火药为药芯 , 以一定燃速传递火焰的工业索类火工品 。
2. 1.21
工业导爆索 industrialdetonatingfuse;industrialdetonating cord
以猛炸药为药芯 ,在外界能量作用下 , 以一定爆速传递爆轰波的工业索类火工品 。
2. 1.22
塑料导爆管 plasticshock-conductingtube;shock-conductingtube;shock tube
塑料管内壁附有一薄层微细炸药 ,受到外界冲击能激发后使其爆轰波稳定传播的一种工业索类火工品 。
2. 1.23
特种爆破器材 specialblasting material
用于特种爆破作业场所的爆破器材,包括油气井用爆破器材 、地震勘探用爆破器材 、爆炸加工用爆破器材等 。
2.2 理论与性能
2.2. 1
分解 decomposition
炸药发生缓慢的化学反应的现象 。
2.2.2
燃烧 combustion
物质发生剧烈的氧化还原反应 ,伴随发热和发光的现象 。
2.2.3
爆炸 explosion
在极短时间内 ,产生高温并放出大量气体而在周围介质中造成高压的化学反应或状态变化 。 2.2.4
爆轰 detonation
伴有快速化学反应区的冲击波在炸药中 自行传播的现象 。其反应区向未反应物质中推进的速度大于未反应物质中的声速 。
2.2.5
爆燃 deflagration
一种伴有火焰 、火花和气体产物迅速膨胀的燃烧现象 。其反应区向未反应物质中推进的速度小于未反应物质中的声速 。
2.2.6
冲击波 shock wave
由于物体的高速运动或爆炸 ,在介质(如水 、空气等)中引起强烈压缩并以超声速度传播的压力波 。在冲击波后面出现的高温和高压是杀伤和破坏的主要因素 。
2.2.7
爆轰波 detonation wave
爆炸性物质发生爆轰时传播的强压力波 。
2.2. 8
C-J面 C-J face
爆炸过程中稳定区和不稳定区的分界面 。
2.2.9
爆轰压(力) detonation pressure
炸药在爆轰过程中 ,爆轰波在 C-J面上形成的压力 。
2.2. 10
爆炸压(力) explosivepressure
炸药在爆轰时生成的气体所产生的压力 。
2.2. 11
爆速 detonation velocity
爆轰波沿炸药装药传播的速度 。
2.2. 12
爆容 specificvolume;gasvolume
比容
单位质量的炸药爆炸时生成的气体产物在标准状况下所占的体积 。
2.2. 13
爆温 explosion temperature
炸药爆炸时放出的热量使爆炸产物定容加热所达到的最高温度 。
2.2. 14
爆热 heatofexplosion
一定量炸药爆炸时放出的热量 。通常用 1 mol或者 1 kg炸药爆炸时所释放的热量来表示(单位为kJ · mol-1或 kJ · kg-1) 。
2.2. 15
氧平衡 oxygen balance
炸药中所含的氧用以完全氧化其所含的可燃元素后 ,所多余或不足的氧量 。 氧平衡大于零时为正氧平衡 ,等于零时为零氧平衡 ,小于零时为负氧平衡 。
2.2. 16
爆发点 ignition point
炸药在一定的受热条件下 ,经过一定的延滞期 ,发生爆炸时加热介质的最低温度 。
2.2. 17
起爆 initiation
炸药受一定的初始冲能作用开始爆轰的现象 。根据初始冲能的不同可分为热起爆 、针刺起爆 、撞击起爆 、摩擦起爆 、电起爆 、激光起爆和冲击波起爆等 。
2.2. 18
半爆 incompleteexplosion
爆炸品爆炸不完全 ,或留有残药的现象 。
2.2. 19
殉爆 sympatheticdetonation;gap initiation;detonation byinfluence
当炸药(主爆药)发生爆 炸 时 , 由 于 冲 击 波 的 作 用 引 起 相 隔 一 定 距 离 的 另 一 炸 药(受 爆 药) 爆 炸 的现象 。
2.2.20
殉爆距离 sympatheticdetonation distance;transmission distance;gap distance
r
主爆药与受爆药之间能发生殉爆的最大距离 。
2.2.21
殉爆度 degreeofsympatheticdetonation
n
2.2.2爆距离 r 与炸药药卷直径d的比值 。 即 n=r/d。
拒爆 misfire
炸药装药不能被正常起爆的现象 。
2.2.23
熄爆 extinguishmentin detonation
爆轰波不能继续传播而中断的现象 。
2.2.24
猛度 brisance;shattering affect
炸药爆轰时 ,破碎与其接触的介质的能力 。
2.2.25
作功能力 strength
威力
炸药爆炸产物对周围介质作功的能力 。
2.2.26
体积作功能力 volumestrength;bulk strength
单位体积炸药的作功能力 。
2.2.27
质量作功能力 weightstrength
单位质量炸药的作功能力 。
2.2.28
能量密度 energydensity
单位体积炸药爆炸时所释放的能量 。
2.2.29
安定性 stability
在一定条件下 ,炸药保持其物理和化学性质不发生显著变化的能力 。
2.2.30
相容性 compatibility
炸药与其他材料(包括炸药 、高聚物 、金属或非金属等)混合或接触时 ,各组分保持其物理和化学性能不发生超过允许范围变化的能力 。
2.2.31
保质期 guaranteeperiod;shelflife
储存期
在规定的贮存条件下 , 民用爆破器材从制造完成之日起至仍能保证其规定性能要求的期限 。
2.2.32
吸湿性 hygroscopicity
在一定的条件下 ,药剂从大气中吸收水分的能力 。
2.2.33
抗冻性 anti-freezingproperty
炸药在低温下不发生冻结或结构变形或爆炸性能显著变坏的能力 。
2.2.34
渗油 exudation;sweeting
药剂中某些组分以液态形式从炸药中渗出的现象 。
2.2.35
结块 caking
药剂由松散状结变成块状的现象 。
2.2.36
破乳 emulsion breakdown
在乳化炸药中 ,油包水胶粒间的界面膜破裂 ,体系的分散相比表面迅速减少 ,水相从油相中渗出 ,最终水相与油相分层并晶析的现象 。
注 : 油包水是指细小的油滴在水介质中存在的一种形式 , 即 W/O。
2.2.37
极限直径 limitingdiameter
在一定装药密度下 ,炸药的爆速不再增加时的最小装药直径 。
2.2.38
临界直径 criticaldiameter
在一定装药条件下 ,能够使爆轰稳定传播的最小装药直径 。
2.2.39
炸药密度 explosivedensity
单位体积所含的炸药质量 。
2.2.40
装药密度 loadingdensity
药剂质量与炮孔(或药室)体积之比 , 即炮孔(或药室)单位体积中所含的炸药质量 。
2.2.41
药卷密度 cartridgedensity
药剂质量与药卷容积之比 , 即药卷单位容积中所含的炸药质量 。
2.2.42
“压死” dead pressed
由于炸药受压引起钝化 , 出现难以起爆(即正常情况下由爆燃转爆轰的倾向受到阻止)的现象 。
2.2.43
临界密度 criticaldensity
药剂呈现“压死”(2.2. 42)现象的最小密度 。
2.2.44
假密度 apparentdensity
堆积密度
药剂按规定方法自由堆积时 ,单位体积内所含的药剂质量 。
2.2.45
流散性 free-flowingproperty
药剂在倒药 、装药时自由分散和流动的性能 。
2.2.46
炮烟 fumes
炸药爆炸时生成的气体和悬浮固体颗粒的总称 。
2.2.47
炮烟等级 fumegrade
炸药按其炮烟生成量(单位质量的炸药所生成的炮烟体积)的多少而划分的等级 。
2.2.48
点火能力 ignition capacity
火工药剂或火工品燃烧时引燃其他工业火工品或装药的能力 。
2.2.49
起爆能力 initiation capacity
火工药剂或者火工品爆炸时引爆其他火工品或者装药的能力 。
2.2.50
极限起爆药量 minimum initiating charge
在规定条件下 ,起爆药能稳定引爆猛炸药所需要的最少药量 。
2.2.51
感度 sensitivity
在外界能量作用下 ,炸药 、火工药剂和火工品受到初始冲能作用发生燃烧或爆炸的难易程度 。
2.2.52
起爆感度 sensitivityto initiation
爆破器材受爆轰波或冲击波作用发生爆轰的难易程度 。
2.2.53
热感度 sensitivityto heat
在热的作用下 ,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度 。
2.2.54
火焰感度 sensitivityto flame
在火焰作用下 ,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度 。
2.2.55
撞击感度 sensitivityto impact
在机械撞击作用下 ,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度 。
2.2.56
摩擦感度 sensitivityto friction
在机械摩擦作用下 ,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度 。
2.2.57
冲击波感度 sensitivityto shockwave;gap sensitivity
在冲击波作用下 ,炸药发生燃烧或爆炸的难易程度 。
2.2.58
静电火花感度 sensitivityto electrostaticspark
在静电放电火花的作用下 ,炸药 、火工品药剂及相应的制品发生燃烧或爆炸的难易程度 。
2.2.59
静电积累 accumulation ofstaticelectricity
炸药或火工品药剂及相应的制品与其接触介质因相互之间摩擦产生静电电量的过程 。
2.2.60
抗水性能 waterresistance
民用爆破器材浸于水中时 ,能抵抗水的侵蚀并保持其原有爆炸性能的能力 。
2.2.61
抗震性能 anti-knock property
民用爆破器材在承受一定的震动冲击作用下 ,不发生结构损坏 、燃烧和爆炸的能力 。
2.2.62
枪击感度 sensitivityto riflebulletimpact
被枪弹击中时 ,炸药发生爆炸的难易程度 。
2.2.63
煤矿许用炸药安全度 safety ofpermissibleexplosive
炸药在煤矿中爆炸时不易引爆可燃气和粉尘的能力 。
2.2.64
抗爆燃性(能) anti-deflagration property
炸药本身所具备的 、对其产生爆燃现象的抵抗能力 。
2.2.65
敏化 sensitization
通过某种手段使炸药感度增加的方法 。
2.2.66
钝化 desensitization
通过某种手段使炸药感度降低的方法 。
2.2.67
管道效应 channeleffect
沟槽效应
装入炮孔中的炸药爆炸后 , 由于冲击波沿着炮孔与药卷之间超前压缩未爆的炸药 ,使后续的炸药感度下降 ,产生熄爆的现象 。
2.2.68
聚能效应 shaped chargeeffect
利用装药一端的空穴 ,爆轰产物向空穴的轴线方向上汇聚并产生增强破坏作用的效应 。
2.2.69
拐角效应 cornereffect
由于雷管起爆大量炸药时产生散心爆轰波 ,其传播方向偏离起爆方向 , 出现波阵面滞后或局部区域不发生爆轰的现象 。
2.3 原材料
2.3. 1
膨化剂 expanding agent
有助于硝酸铵溶液在真空条件下膨化干燥的物质 。
2.3.2
发泡剂 gassing agent
通过化学反应在乳化基质中产生气泡而提高炸药爆轰感度的物质 。
2.3.3
增塑剂 plasticizer
能增加物料在加工成型时的可塑性和流动性 ,并使成品具有柔韧性的有机物质 。
2.3.4
钝感剂 desensitizer
能降低炸药感度的物质 。
2.3.5
氧化剂 oxidizing agent;oxidizer
能提供氧元素的药剂 。
2.3.6
可燃剂 combustiblematerial
混合药剂中可被氧化的物质 。
2.3.7
敏化剂 sensitizer
用于提高混合炸药的起爆或爆轰感度的物质 。
2.3. 8
胶凝剂 gelling agent;thicking agent
稠化剂
能在制造水胶或浆状炸药的氧化剂盐类水溶液中溶胀 ,使体系形成凝胶的物质 。
2.3.9
交联剂 crosslinking agent
使胶凝剂分子进一步键合为网状体型结构 ,从而形成稳定凝胶的物质 。
2.3. 10
乳化剂 emulsifying agent
能降低氧化剂水相溶液和可燃物油相溶液间的界面能的物质 。
2.3. 11
密度调节剂 density modifier
用于调节炸药密度的物质 。
2.3. 12
抗冻剂 anti-freezing agent
能提高炸药抗冻性的物质 。
2.3. 13
消焰剂 flame-depressant;retarderdepressantinhibitor
阻化剂
抑制剂
能缩短煤矿许用炸药爆炸时产生的火焰长度和火焰持续时间 , 降低其爆热和爆温 ,并能对可燃气和煤尘的氧化反应起负催化作用的物质 。 常用的有氯化钾 、氯化钠和氟化钙等 。
2.3. 14
抗水剂 waterresisting agent
能降低混合炸药水溶性的物质 。
2.3. 15
防潮剂 moistureproofagent
能降低炸药吸湿性的物质 。
3 工业炸药
3. 1 单质炸药
3. 1. 1
硝化甘油 nitroglycerine;glycerine trinitrate;NG
丙三醇三硝酸酯
甘油三硝酸酯
分子式 :C3 H5 (ONO2 ) 3
结构式 :
H2C ONO2
HC ONO2
H2C ONO2
3. 1.2
硝化棉 nitrocotton;nitrocellulose;cellulosenitrate;NC
硝化纤维素
纤维素硝酸酯
分子式 : [C6 H10-x O5 (NO2 )x ]n 。根据硝化度的不同 ,x 通常为 2~ 3。
具有最高硝化度即含氮量为 15. 13%的硝化棉的结构式如下 :
3. 1.3
梯恩梯 2,4,6-trinitrotoluene;TNT
2,4,6-三硝基甲苯
分子式 :C6 H2CH2 (NO2 ) 3
结构式 :
CH3
=
NO2
3. 1.4
黑索今 hexogen;cyclotrimethylene-trinitramine;RDX
环三亚甲基三硝胺
分子式 : (CH2 ) 3 (NNO2 ) 3
结构式 :
3. 1.5
奥克托今 octogen;cyclotetramethylene-tetranitramine;HMX
环四亚甲基四硝胺
分子式 : (CH2 ) 4 (NNO2 ) 4
结构式 :
3. 1.6
太安 pentaerythritoltetranitrate;PETN
季戊四醇四硝酸酯
分子式 :C(CH2 ONO2 ) 4
结构式 :
O2NOH2C CH2 ONO2
/
C
O2NOH2C CH2 ONO2
3. 1.7
六硝基芪 hexanitrostilbene;HNS
六硝基二苯乙烯
分子式 : [C6 H2 (NO2 ) 3CH] 2
结构式 :
NO2
=N2H=C2N
3. 1. 8
硝酸甲胺 (Mono) methylaminenitrate;MMAN
甲胺硝酸盐
分子式 :CH3NH2 · HNO3
3. 1.9
特屈儿 Tetryl
2,4,6-三硝基苯甲硝胺
分子式 :C6 H2 (NO2 ) 3NCH3NO2
结构式 :
3.2 混合炸药
3.2. 1
硝化甘油炸药 gelatinousnitroglycerineexplosive
硝化甘油被硝化 棉 吸 收 后 与 氧 化 剂 和 可 燃 物 混 合 而 成 的 炸 药 。 硝 化 甘 油 炸 药 分 为 粉 状 和 胶 质两种 。
3.2.2
爆胶 blastinggelatin
由质量分数为 92%的硝化甘油和质量分数为 8%的硝化棉 ,并加入少量抗酸剂组成的混合炸药 。 3.2.3
铵梯炸药 ammonite
以硝酸铵和梯恩梯为主 ,加入可燃剂等组成的粉状混合炸药 。
3.2.4
铵梯黑炸药 RDX-containing ammonite
以硝酸铵和梯恩梯为主 ,加入适量黑索今等组成的混合炸药 。
3.2.5
铵梯铝炸药 ammonal
以硝酸铵和梯恩梯为主 ,加入少量铝粉组成的混合炸药 。
3.2.6
铵油炸药 mixtureofammonium nitrateand fueloil;ANFO
由硝酸铵和燃料油等组成的粉状混合炸药 。
3.2.7
改性铵油炸药 modifiedANFO
以经改性剂改性的硝酸铵粉末为主要成分 ,加入可燃剂和消焰剂制成的工业炸药 。
3.2. 8
铵松蜡炸药 AN-rosin-wax explosive
以硝酸铵为主 ,加入适量木粉和少量松香 、石蜡等组成的混合炸药 。
3.2.9
铵沥蜡炸药 AN-asphalt-wax explosive
以硝酸铵为主 ,加入适量木粉和少量沥青 、石蜡等组成的混合炸药 。
3.2. 10
多孔粒状铵油炸药 mixtureofammonium nitrateand fueloil;ANFO
由多孔粒状硝酸铵和燃料油组成的混合炸药 。
3.2. 11
膨化硝铵炸药 expandedAN explosive
以膨化硝酸铵 、复合油和木粉等混制成的工业炸药 。
3.2. 12
含水炸药 water-containing explosive;water-bearing explosive;aqueousexplosive
配方中含有相当数量水的混合炸药 。一般指浆状炸药 、水胶炸药和乳化炸药等 。
3.2. 13
浆状炸药 slurry explosive;slurries
由可燃剂和敏化剂分散在氧化剂(最常见的是硝酸铵)的饱和水溶液中 ,经稠化 ,再经交联后制成的悬浮或凝胶状含水炸药 。
3.2. 14
水胶炸药 watergelexplosive
以硝酸甲胺为主要敏化剂的含水炸药 。亦即由硝酸甲胺 、氧化剂 、辅助敏化剂 、辅助可燃剂 、密度调节剂等材料溶解 、悬浮于有胶凝剂的水溶液中 ,再经化学交联而制成的凝胶状含水炸药 。
3.2. 15
乳化炸药 emulsion explosive;emulsion
通过乳化剂的作用 ,使氧化剂的水溶液的微滴均匀地分散在含有空气泡或空心微球等多孔性物质的油相连续介质中 ,形成的一种油包水型的含水炸药 。
3.2. 16
乳化铵油炸药 emulsion/ANFO combination
重铵油炸药
由未添加敏化剂的乳化炸药(即 :乳化基质)和多孔粒状铵油炸药按不同比例混合制成的工业炸药 。
3.2. 17
粉状乳化炸药 powdery emulsion explosive
以硝酸铵和复合油相为主要成分 ,经乳化和成粉工艺制成的具有乳化微观结构的工业炸药 。
3.2. 18
黑梯炸药 hexolite
由黑索今和梯恩梯组成的混合炸药 。
3.2. 19
太梯炸药 pentolite
由太安和梯恩梯组成的混合炸药 。
3.2.20
太乳炸药 PETN-latex flexibleexplosive
以太安为主要成分 ,加入适量胶乳等组成的混合炸药 。
3.2.21
铵梯油炸药 AN-TNT-FO explosive
以硝酸铵为主要成分 ,加入梯恩梯 、木粉 、复合油相等组成的粉状混合炸药 。
3.2.22
露天炸药 explosive foropen-pitoperation
用于露天爆破作业的工业炸药 。
3.2.23
岩石炸药 rock explosive
用于露天或无可燃气和粉尘爆炸危险的工程爆破作业的炸药 。
3.2.24
煤矿许用炸药 permissibleexplosive;permitted explosive
允许在有可燃气和煤尘爆炸危险矿井中使用的炸药 。
3.2.25
被筒炸药 sheathed explosive
以煤矿许用炸药为药芯 ,外面被消焰剂包裹 ,具有更高安全度等级的煤矿许用炸药 。
3.2.26
离子交换型炸药 ion-exchangeexplosive
含有离子交换盐对(氯化铵和硝酸钠 ;或氯化铵和硝酸钾)的煤矿许用炸药 。
注 : 爆炸反应时盐对进行离子交换反应 ,生成起消焰作用的氯化钠或氯化钾微粒 。
3.2.27
液体炸药 liquid explosive
常温下呈液体状态的炸药 。
3.2.28
塑性炸药 plasticexplosive
以 RDX(HMX、PETN等)为主体 ,与少量高分子粘结剂 、增塑剂等组成的 、可以任意搓捏成型的混合炸药 。
3.2.29
挠性炸药 flexibleexplosive
具有弹性和柔性的炸药 。
3.2.30
含火药炸药 propellantcontaining explosive
炸药成分中含有火药的工业炸药 。
3.3 其他起爆器材
3.3. 1
起爆具 primer;booster
具有雷管或导爆索起爆感度 ,被用来起爆爆破剂的猛炸药制品 。
3.3.2
煤矿瓦斯抽采水胶药柱 watergelchargeused forgasdrainage in coalmine
以三级煤矿许用水胶炸药为主装药 ,与传爆体和装药管装配而成的爆破药柱 。
3.3.3
聚能矿岩破碎具 shaped demolition booster
由带有聚能结构的壳体 、聚能装药和雷管孔等组成的 , 利用聚能效应对大块矿石进行破碎的炸药制品 。
4 工业火工品
4. 1 理论与性能
4. 1. 1
初始冲能 initialstimulus
施加于火工药剂和火工品的最初外界冲能 。如热 、机械 、电和光等刺激 。
4. 1.2
发火 fire
火工品受到一定的初始冲能作用发生燃烧或爆炸的现象 。
4. 1.3
不发火 no-fire
火工品受到一定的初始冲能的作用未能燃烧或爆炸的现象 。
4. 1.4
瞎火 misfire
火工品受到预定发火的初始冲能作用而未能发生燃烧或爆炸的现象 。
4. 1.5
断火 disruption in combustion
索类火工品或延期元件在燃烧过程中燃烧中断的现象 。
4. 1.6
透火 fire-transmittingthrough outersheath ofthe fuse
索类火工品燃烧时 ,外壳有火花喷出的现象 。
4. 1.7
外壳燃烧 crustburning
导火索燃烧时 ,外壳发生燃烧的现象 。
4. 1. 8
最小发火电流 minimum firing current
电雷管在规定的通电时间内达到规定的发火概率所需施加的最小电流 。
4. 1.9
发火电流 firing current
根据电雷管的最小发火电流和设计要求 ,在规定的通电时间内发火的额定电流 。
4. 1. 10
最大不发火电流 maximum non-firing current
电雷管在规定的通电时间内达到规定的不发火概率所能施加的最大电流 。
4. 1. 11
安全电流 safety currentfornon-firing
根据电雷管的最大不发火电流和设计要求 ,在规定的通电时间内不发火的额定电流 。
4. 1. 12
串联起爆电流 seriesfiring current
能使规定发数串联的电雷管全部起爆的额定恒定直流电流 。
4. 1. 13
测量电流 rated measuring current
测量电火工品电阻或检查发火电路时允许的最大电流 。
4. 1. 14
爆发时间 burstingtime
作用时间
在起爆雷管时 ,从通电开始至雷管爆炸的时间 。
4. 1. 15
激发时间 excitation time
在起爆电雷管时 ,从通电开始至电引火头发火的时间 。
4. 1. 16
桥丝熔断时间 lagtime
滞后时间
在起爆电雷管时 ,从通电开始至桥丝熔断(电路切断)的时间 。
4. 1. 17
感应时间 induction time
在起爆电雷管时 ,从桥丝熔断至雷管爆炸的时间 。
4. 1. 18
反应时间 reaction time
从电引火头发火至雷管爆炸的时间 。
4. 1. 19
传导时间 propagation time
反应时间与感应时间之差 。
4. 1.20
延期时间 delaytime
延期元件或延期装药自燃烧开始至燃烧完毕的时间 ;或自向雷管输入激发冲能始至爆炸止的时间 。
4. 1.21
延期时间精度 delaytimeaccuracy
雷管延期时间实测值与名义值之间的接近程度 。
4. 1.22
百毫秒发火电流 100 msfiring current
电雷管对应于通电时间为 100 ms的最小发火电流 。
4. 1.23
发火冲能 activation impulse
表征电雷管电感度的特征参数 。通常用 2倍百毫秒发火电流的平方与在此电流作用下规定发火概率时的通电时间的乘积(单位为 A2 · ms)表示 ;或用达到要求发火概率时单位电阻所需最小能量(单位为 mJ · Ω-1)表示 。
4. 1.24
电感度 electricity sensitivity
在发火冲能作用下 , 电火工品发火的难易程度 ,用发火冲能的倒数表示 。
4. 1.25
串联丢炮 no-fire in seriesfiring
电雷管在串联起爆试验时未能发火 ,但用发火电流单独通电仍能发火的现象 。
4. 1.26
导火索燃烧时间 burningtimeoffuse
规定长度的导火索从点燃开始至燃烧完毕的时间 。
4. 1.27
批燃烧时间差 batch burningtimedifference
同批导火索燃烧时间测定数值中最大值与最小值之差 。
4. 1.28
抗拉性能 tensilestrength
火工品在一定条件下承受一定的拉力后 ,不损坏结构或保持其爆轰性能的能力 。
4. 1.29
雷管作功能力 initiating efficiency;initiatingpower
雷管爆炸时爆炸产物对周围介质做功的能力 。
4. 1.30
耐压性 pressuredurability
起爆药的燃烧 、爆轰不受其自身所承受压药压力影响的能力 。通常用在一定装药条件下 ,起爆药可完全引爆猛炸药所能承受的最大压药压力表示 。
4.2 火工品药剂
4.2. 1 起爆药
4.2. 1. 1
雷汞 mercury fulminate;MF
雷酸汞
分子式 : Hg(ONC) 2
结构式 :
O N兰C
/
Hg
O N兰C
4.2. 1.2
叠氮化铅 lead azide;LA
氮化铅
分子式 :Pb(N3 ) 2
结构式 :
-n-
4.2. 1.3
二硝基重氮酚 diazodinitrophenol;DDNP
分子式 :C6 H2 (NO2 ) 2 ON2
结构式 :
O N O
O2N= N 或 O2N= =N兰N
NO2 NO2
4.2. 1.4
三硝基间苯二酚铅 lead trintroresorcinate;leadstyphnate;LTNR
2,4,6-三硝基间苯二酚铅
斯蒂芬酸铅
分子式和结构式分别为 :
C6 H(NO2 ) 3 O2Pb · H2 O C6 H(NO2 ) 3 (OPbOH) 2
NO2
/ Pb · H2 O
O NO2
OPbOH
NO2
/
OPbOH
NO2
(正盐) (碱式盐)
4.2. 1.5
碱式苦味酸铅 · 叠氮化铅复盐 doublesaltofbasic lead picrateand lead azide
K · D复盐起爆药
分子式 :C6 H2 (NO2 ) 3 OPbOH · Pb(N3 ) OH · 2Pb(N3 ) 2
4.2. 1.6
叠氮化铅 · 三硝基间苯二酚铅共沉淀起爆药 coprecipitatedproductoflead azideandleadtrintro-
resorcinate
D · S共沉淀起爆药
分子式 :Pb(N3 ) 2 · C6 H(NO2 ) 3 (OPbOH) 2
4.2. 1.7
硝酸三肼合镍( Ⅱ ) nickelhydrazinenitrate
硝酸肼镍
分子式 : [Ni(N2 H4 ) 3 ](NO3 ) 2
4.2. 1. 8
高氯酸三碳酰肼合镉( Ⅱ ) cadmium carbohydrazideperchlorate
GTG起爆药
分子式 : [Cd(NH2NHCONHNH2 )](ClO4 ) 2
4.2. 1.9
高氯酸三碳酰肼合锌 zinccarbohydrazideperchlorate
GTX起爆药
分子式 : [Zn(NH2NHCONHNH2 )](ClO4 ) 2
4.2. 1. 10
非常规起爆药 unconventionalprimary explosive
区别于传统起爆药 ,在工业雷管中可替代起爆药的混合药剂 。
4.2.2 烟火药
4.2.2. 1
点火药 ignitercomposition;ignition composition
热感度高 、点火能力强 、起引火作用的烟火药 。
4.2.2.2
延期药 delay composition
以等速稳定燃烧 ,起延期作用的烟火药 。
4.3 火工(品)元件
4.3. 1
引火元件 igniterelement
装(涂)有点火药 ,起引火作用的火工元件 。
4.3.2
电引火药头 fusehead
由电能转化为热能 ,进而引燃滴状引火药头的电引火元件 。
4.3.2. 1
弹性药头 elastomeric fusehead
电引火元件的脚线受到外力挤压会引起脚线搓动或桥丝变形的电引火药头 。
4.3.2.2
刚性药头 rigid fusehead
电引火元件的脚线受到外力挤压不会引起脚线搓动或桥丝变形的电引火药头 。
4.3.3
延期元件 delay element
装有延期药的火工元件 。
4.4 工业雷管
4.4. 1
基础雷管 flash detonator;plain detonator
已经完成火工药剂和其他火工元件装填或装配 , 尚未装配引火元件的半成品雷管 。
4.4.2
工业电雷管 electricdetonator
通过电能激发的工业雷管 。
4.4.2. 1
标准电雷管 standard electricdetonator
规定了猛炸药品种 、药量(太安净装药量为 0. 60 g±0. 01 g)和装填工艺 ,可用于基本恒定起爆能力
的工业电雷管 。
4.4.2.2
8 号雷管 No. 8 detonator
起爆能力与标准 8号雷汞雷管相当的工业雷管 。
4.4.2.3
6 号雷管 No.6 detonator
起爆能力与标准 6号雷汞雷管相当的工业雷管 。
4.4.2.4
煤矿许用电雷管 permissibleelectricdetonator
允许在有可燃气和煤尘爆炸危险的矿井中使用的电雷管 。
4.4.2.5
地震勘探电雷管 seismograph electricdetonator
用于地震勘探的电雷管 。
4.4.3
瞬发雷管 instantaneousdetonator
电引火元件通电或导爆管接受激发能后立即引起雷管主装药爆炸的工业雷管 。
4.4.4
延期雷管 delaydetonator
电引火元件通电或导爆管接受激发能后 ,按设定延长一定时间再引起雷管主装药爆炸的工业雷管 。 4.4.5
导爆管雷管 shock detonator;no-electricdetonator
非电雷管
由导爆管的冲击波冲能激发的工业雷管 。
4.4.5. 1
地表雷管 trunk-linesurfacedetonator
在导爆管地面网络中起延期和传爆作用的低能量导爆管雷管 。
4.4.6
电子雷管 electronicdetonator
用电子模块实现延时和安全控制等功能的工业雷管 。
4.4.7
磁电雷管 magnetoelectricdetonator
利用变压器的耦合原理由电磁感应产生的电冲能激发的工业雷管 。
4.4. 8
半导体桥雷管 semiconductorbridgedetonator
由半导体材料替代电引火元件的桥丝和药头 ,通电使半导体迅速气化产生等离子体冲能激发的工业电雷管 。
4.4.9
撞击雷管 percussion detonator
由撞击冲能激发的工业雷管 。
4.4. 10
激光雷管 laserdetonator
利用激光束激发的工业雷管 。
4.4. 11
非常规起爆药雷管 non-primary explosivedetonator
不含常规起爆药装药的工业雷管 。
4.4. 12
继爆管 detonating relay
在导爆索地面网 络 中 起 延 期 作 用 和 传 爆 作 用 的 特 种 雷 管 。 继 爆 管 分 单 向 继 爆 管 和 双 向 继 爆 管两类 。
4.5 工业索类火工品
4.5. 1 工业导火索
4.5. 1. 1
普通导火索 safety fuse
主要用于引燃工业火雷管的工业导火索 。
4.5. 1.2
棉线导火索 safety fusewith cotton fibercovering
以棉线为主要包覆材料 ,用沥青作为防潮层的工业导火索 。
4.5. 1.3
塑料导火索 safety fusewith plasticcovering
以塑料作外包覆层 、具有较强抗水性能的工业导火索 。
4.5. 1.4
金属管延期索 metal-sheated delay cord
以金属作外包覆层 、具有较强抗水性能的延期索类火工品 。
4.5. 1.5
延期导火索 fuse fordelay element
供秒延期雷管用的工业导火索 。
4.5.2 工业导爆索
4.5.2. 1
普通导爆索 common detonating cord
用于一般露天或无可燃气和煤尘爆炸危险的工程爆破作业的工业导爆索 。
4.5.2.2
高能导爆索 high energydetonating cord
名义装药量大于或等于 18g/m ,用于起爆钝感炸药或在某种特殊场合下使用的工业导爆索 。 4.5.2.3
低能导爆索 low energydetonating cord
名义装药量小于 9 g/m ,主要用于敷设炮孔内外导爆网路 、起传爆作用或在特种场合下使用的工业导爆索 。
4.5.2.4
棉线导爆索 detonating cord with cotton fibercovering
以棉线为主要包覆材料的导爆索 。
4.5.2.5
塑料导爆索 detonating cord with plasticsheath
以化学纤维等为包覆材料 ,塑料为外壳 、具有较强抗水性能的工业导爆索 。
4.5.2.6
金属导爆索 metal-sheathed detonating cord
以金属材料为外壳的导爆索 。
4.5.2.7
煤矿许用导爆索 permissibledetonating cord;permitted detonating cord
允许在有可燃气和煤尘爆炸危险的矿井中使用的工业导爆索 。
4.5.2. 8
震源导爆索 seismicdetonating cord
用于地震勘探产生地震波的高能导爆索 。
4.5.2.9
油气井用导爆索 detonating cord used in oiland gaswell
以耐热炸药为药芯 、以耐温材料作包覆外壳 ,用于油气井开采作业的工业导爆索 。
4.5.2. 10
切割索 linearshaped charge
根据面对称聚能装药原理制成的 ,具有切割功能的工业索类制品 。
4.5.3 塑料导爆管
4.5.3. 1
普通导爆管 common shock-conductingtube
普通条件下使用的塑料导爆管 。
4.5.3.2
高强度导爆管 high tensility shock-conductingtube
具有耐油 、耐温及较高抗拉强度的塑料导爆管 。
4.5.3.3
变色导爆管 color-changeableshock-conductingtube
在爆轰波传播后 ,管体颜色发生明显变化的塑料导爆管 。
5 特种爆破器材
5. 1 理论与性能
5. 1. 1
射孔 perforating
将射孔器输送到井下目的层 ,并引爆射孔器 ,穿透水泥环 ,使目的层至套管内连通的作业过程 。 5. 1.2
聚能射流 jet
聚能装药的爆轰能量使药型罩压垮并朝轴向汇聚而形成的高温高速金属流 。
5. 1.3
炸高 stand-off
聚能装药药型罩口部端面与靶间的距离 。
5. 1.4
最佳炸高 optimum stand-off
聚能装药获得最大侵彻深度时对应的炸高 。
5. 1.5
射孔起爆率 detonation ratio
起爆弹数占装弹总数的百分率 。
5. 1.6
射孔穿孔率 penetration ratio
有效穿孔弹数占枪射孔装弹总数的百分率 。
5. 1.7
穿孔深度 penetration depth
射孔后靶平面入口处至孔道末端的的最大距离 。
5. 1. 8
杵体 plug
聚能装药爆炸时由药型罩形成的低速 、无穿孔能力的杵状物 。
5. 1.9
复合射孔 propellantperforation
射孔弹起爆射孔时 ,压裂火药燃烧产生的高温 、高压气体通过射孔孔道加载于近井地层 ,使之产生微裂缝的施工技术 。
5. 1. 10
井壁取心 sidewallcoring
将井壁取心器放到预定深度 ,井壁取心器按预定程序从井壁上获取岩心的作业过程 。
5. 1. 11
取心发射率 corebarrelshooting ratio
在井壁取心中 ,发射总数与点火总数的百分率 。
5. 1. 12
高能气体压裂 high energygasfracturing charge
利用火药燃烧产生的高温 、高压气体对目的地层进行压裂的技术 。
5. 1. 13
聚能切割 jetcutting
利用聚能效应实现切割作业的技术 。
5. 1. 14
套管爆炸整形 casingshaping charge
利用炸药爆炸作功 ,对变形套管进行修复整形的技术 。
5.2 种类
5.2. 1 油气井用爆破器材
5.2. 1. 1
射孔器 perforator
用于穿孔的爆破器材及其配套件的组合体 。
5.2. 1.2
子弹式射孔器 bulletgun
利用火药发射金属子弹完成射孔作业的射孔器 。
5.2. 1.3
聚能射孔器 jet-perforator
利用聚能效应实现射孔作业的射孔器 ,分为有枪身和无枪身两大类 。
5.2. 1.4
射孔弹 perforating charge
用于油气井射孔 , 由炸药 、壳体和药型罩等构成的组合体 。
5.2. 1.5
聚能射孔弹 shaped perforating charge
利用聚能效应实现射孔目的的射孔弹 。
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