不耦合装药对混凝土爆破效果的影响试验研究.pdf

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第3 6 卷第3 期 2 0 1 9 年9 月 爆破 B L A S T I N G V 0 1 .3 6N o .3 S e p .2 0 1 9 d o i 1 0 .3 9 6 3 /j .i s s n .1 0 0 1 4 8 7 X .2 0 1 9 .0 3 .0 0 4 不耦合装药对混凝土爆破效果的影响试验研究术 田 浩,张义平,王彬,戴亦军,朱宝合 贵州大学矿业学院,贵阳5 5 0 0 0 0 摘要为研究装药结构对炸药能量的传递和爆破效果,运用混凝土相似模拟试验的方法,对空气和聚苯 乙烯 E P S 泡沫作为介质的径向不耦合装药爆破试验进行了对比,从爆破漏斗几何要素、飞石抛掷速度、能 量利用率等方面进行分析。结果表明在不耦合系数相同的条件下,采用聚苯乙烯 E P S 泡沫作为耦合介质 与空气相比,漏斗半径r 、深度h 和体积y 较大,初始抛掷速度秽较小,炸药能量利用率高。建立拟合模型计 算得出空气不耦合装药时的最优不耦合系数为1 .8 5 ,聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装药时最优不耦合系数为 1 .6 5 。 关键词装药结构;径向不耦合;聚苯乙烯;可靠依据 中图分类号T D 2 3 5 .3文献标识码A文章编号1 0 0 1 4 8 7 x 2 0 1 9 } 0 3 0 0 2 5 0 6 E x p e r i m e n t a lS t u d yo nE f f e c to fD e c o u p l i n g C h a r g eo nC o n c r e t eB l a s t i n g T I A NH a o ,Z H A N GY i - p i n g ,W A N GB i n ,D A IY i - j u n ,Z H UB a o 一 e S c h o o lo fM i n i n g ,G u i z h o uU n i v e r s i t y ,G u i y a n g5 5 0 0 0 0 ,C h i n a A b s t r a c t I no r d e rt os t u d yt h ee n e r g yt r a n s f e ra n db l a s t i n ge f f e c to fc h a r g i n gs t r u c t u r e ,a na n a l o gs i m u l a t i o ne x p e r i m e n to nc o n c r e t ew a sc a r r i e do u t .T h ea i ra n dp o l y s t y r e n ef o a mw a st a k e na st h em e d i u mf o rr a d i a lu n c o u p l i n g c h a r g e ,r e s p e c t i v e l y .T h ei n f l u e n c eo nt h eg e o m e t r i ce l e m e n t so fb l a s t i n gc r a t e r ,t h r o w i n gs p e e do ff l y i n gs t o n e ,a n d e n e r g yu t i l i z a t i o nr a t ew e r ed i s c u s s e d .T h er e s u l t ss h o wt h a t ,u n d e rt h es a m eu n c o u p l i n gc o e f f i c i e n t ,t h ep a r a m e t e r s , i n c l u d i n gt h er a d i u s ,d e p t h ,v o l u m e ,a n dc a p a c i t yu s a g er a t i oo fb l a s t i n gc r a t e rw i t hp o l y s t y r e n ef o a ma sm e d i u m ,a r e b i g g e rt h a nf r o mt h ec a s eo fa i rm e d i u m .H o w e v e r ,t h ei n i t i a lt h r o w i n gs p e e di ss m a l l e r .T h eo p t i m a la i ru n c o u p l i n g r a t i ob yt h ef i t t i n gm o d e li s1 .8 5 ,a n d1 .6 5f o rt h ep o l y s t y r e n ef o a m . K e yw o r d s c h a r g es t r u c t u r e ;r a d i a ld e c o u p l i n g ;p o l y s t y r e n e ;r e l i a b l eb a s i s 爆破技术广泛应用在隧道,公路,铁路,矿山等 领域,在实际的爆破工程中耦合装药结构易使岩体 过度粉碎、飞石过度抛掷、产生较大冲击波和地震波 等,对爆破整体效果起负面作用[ 1 川。不耦合装药 结构可降低炸药能量的浪费,提高爆炸能量的利用 收稿日期2 0 1 9 0 4 2 1 作者简介田浩 1 9 9 2 一 ,男,研究生,从事岩石爆破领域, E . m a i l 1 5 6 2 8 5 1 7 6 4 q q .c o i n 。 通讯作者张义平 1 9 7 2 一 ,男,博士、研究生导师,从事岩石爆破领 域, E i n a i l 1 5 6 2 8 5 1 7 6 4 q q .c o l n 。 基金项目国家自然科学基金项目 5 0 7 6 4 0 0 1 ;中建股份科技研发 课题 C S C E C - 2 0 1 7 一Z - 2 8 效率的同时减少生产成本,是现如今行业主推的爆 破形式‘3 - 5 ] 。 王伟研究了水耦合和水不耦合延长药包结构爆 破时应力波随距离所产生的压力大小,总结出了4 种不同耦合系数下的爆炸所产生的应力波峰值随距 离变化的拟合关系式- 6J 。梁为民通过室内制造水 泥砂浆模型,发现不耦合装药结构可提高炸药能量 利用率及改善爆破块度分布,药包和炮孔壁之间的 介质能够改变应力波对炮孔壁的作用率,提高了应 力波和结构物的作用时间和效率“ j 。张伟对两种 径向和轴向空气间隙不耦合装药爆破法进行分析, 万方数据 爆破2 0 1 9 年9 月 分别确定其包含空气间隙不耦合系数的岩石炮孑L 壁 初始压力表达式∽o ;在炮孔壁初始压力不大于极限 动态抗压强度时,得出两种空气间隙不耦合系数满 足的条件关系。但以上学者对于装药结构的研究主 要是对耦合介质的研究大多集中于空气、水和泥土 等天然材料,采用人造高分子材料作为耦合介质对 爆破效果的影响研究较少,因此利用混凝土模型进 行爆破漏斗试验,采用聚苯乙烯泡沫作为耦合介质 与空气不耦合装药进行对比,通过模拟实验和理论 分析为混凝土爆破过程中不耦合装药参数设计和耦 合介质的选用提供可靠地理论指导和参考依据。 1 试验概况 基于对爆炸载荷作用下的岩石爆破破岩机理、 不同装药结构的爆破效果差异的理论分析,对空气 不耦合和聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装药结构对爆 破效果的影响比较,进行不同装药结构条件下的混 凝土模型实验。从爆破漏斗几何要素、飞石抛掷速 度方面,客观地揭示装药结构对爆破效果的影响。 实验的主要任务是用混凝土模型作为实验对象,对 比空气不耦合和聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合这两种 装药结构在不同的不耦合系数条件下的爆破效果和 能量分配。 2 爆破相似准则 爆破相似模拟实验是爆破工程研究领域一种常 用的研究方法[ 9 , 1 0 ] 。通过对按照一定规则制作的小 型模型进行爆破实验,用以研究工程实际情况,有高 效便捷、经济安全的特点,采用模型代替工程现场还 可以一定程度上保护工程现场不受破坏。采取相似 模拟实验的研究方法研究爆破现象时,需要严格遵 循相似基本规律,即爆破实验模型与工程实际之间 的对应规则[ 1 1 , 1 2 ] 。相似性研究对相似模拟实验的 实验结果的准确性具有重要影响,在后期指导工程 实际的优化中有重要作用。相似基本规律主要包括 以下规律3 I 1 几何相似假定实验模型具体尺寸是厶,工 程实际中的尺寸为厶,那么L ,和厶有以下数学关 系三l C E L 2 。 2 材料力学相似实验模型和工程实体的几 何相似比为c 其密度相似比为c o P ,/p ,则材料 的应力矿、弹性模量E 、抗压强度R 的相似比有以下 关系C 。 C F C R C ,,C o 。 3 动力相似在爆破相似模拟实验过程中大 部分动能来自炸药的化学能,本着动力相似的规则, 应使工程实际的炸药单耗和实验过程中的单耗基本 一致。 4 边界条件相似爆炸能量形成的应力波传 播到自由面会发生反射,对爆破能量的传递和爆破 效果等多方面因素有着较大的影响。进行实验时需 排除其他与实验目的无关的因素使其能最大程度与 现实作业环境相同。 3 混凝土模型的制作及设备使用 根据混凝土结构工程施工及验收规范 G B 一 5 0 2 0 4 - - 2 0 1 5 和普通混凝土配合比设计规程 J G J 5 5 2 0 11 等相关国家标准规范和爆破相似准 则,将本实验的模型混凝土强度设为C 3 0 ,模型材料 由P .O4 2 .5 普通硅酸盐水泥、砂、碎石及水按照质 量配比为水泥砂碎石水 1 1 .5 5 6 3 .1 5 8 0 .5 2 浇 注而成,混凝土模型的尺寸规格为3 0 0m mx 3 0 0m mx 3 0 0m m 。在试块中心预留孔深为6 0m m , 孔径分别为8m m 、1 0m m 、1 2m m 、1 4m m 、1 6m m 的 炮孔 眼 ,每个孔径的模型制作个6 ,并养护2 8d , 最终得到浇筑成型的混凝土模型,按照相同的配比 及制作工艺流程,制作物理力学特性研究所需的试 件3 个,试件外观为圆柱体,底面直径为5 0m m ,高 为1 0 0m m ,见图1 。通过抗拉抗压等物理力学特性 测试,得出该混凝土模型的主要力学参数如表1 。 图1 浇筑成型的混凝土模型 F i g .1 C a s tc o n c r e t em o d e l 表1混凝土模型主要力学参数 T a b l e1M a i nm e c h a n i c a lp a r a m e t e r so fc o n c r e t em o d e l 4 实验方法 由于模型尺寸较小,炸药药量变化对爆破效果 影响很大,难以设计药量梯度进行效果对比。因此, 本实验进行控制变量使各组药包直径、药量、炮孔深 度、炮孔堵塞都相同,通过改变炮孑L 直径的方式来改 万方数据 第3 6 卷第3 期田浩,张义平,王彬,等不耦合装药对混凝土爆破效果的影响试验研究2 7 变不耦合系数△。由于药包直径为6 .2m i l l ,所以在 孔径为8m m 、1 0m m 、1 2m m 、1 4m m 和1 6m m 时,对 应的不耦合系数△分别是1 .2 9 、1 .6 1 、1 .9 4 、2 .2 6 、 2 .5 8 。在5 个不耦合系数△的条件下,各设对照组 采用空气作为不耦合介质,设实验组采用粒径为 0 .5 ~1 .0m m 的聚苯乙烯 E P S 泡沫作为不耦合 介质,在其他影响因素保持相同,对爆破过程进行高 速摄影图像采集,爆破结束后对爆破漏斗的半径r 、 深度h 、体积y 等指标进行测量,后期获取高速摄影 所得飞石抛射速度秽,对比爆破效果的差异。实验 设备的现场布置如图2 所示。 图2 实验设备布置 F i g .2A r r a n g e m e n to fe x p e r i m e n t a le q u i p m e n t 5 实验步骤 1 取孑L 径为8m m 、1 0m m 、1 2m m 、1 4m m 和 1 6m m 的混凝土模型各6 个,依序排列。连接高速 摄影仪、笔记本电脑,接通电源,设置采集参数。 2 在孔径为8m m 的6 个模型中进行装药填 塞。其中3 个模型以空气作为不耦合介质进行测试, 另外3 个模型以聚苯乙烯 E P S 泡沫为不耦合介质 进行测试。 3 人员撤离到掩体内,开始高速摄影图像采 集,进行起爆。 4 爆破完毕后,测量爆破漏斗主要几何要素, 包括漏斗半径、漏斗深度、漏斗体积。 5 对1 0m m 、1 2m m 、1 4m m 和1 6m m 的混凝 土模型重复步骤 3 至步骤 5 ,后期对高速摄影所 得抛射速度获取。爆破后形成的爆破漏斗如图3 所示。 图3 爆破形成的爆破漏斗 F i g .3B l a s t i n gf u n n e lf o r m e db yb l a s t i n g 6 爆破漏斗测试结果及分析 通过试验测得模拟实验数据共3 0 组,每个变量 数据有3 组试验,由于数据较多,所以经过计算获得 每组变量数据的平均数值,以便于数据的处理与规 律的总结,获得的数据如表2 所示。 表2 爆破漏斗测量结果 T a b l e2M e a s u r e m e n tr e s u l t so fb l a s t i n gf u n n e l 根据表2 的试验处理结果,通过o r i g i n 软件运 用二次多项式拟合的方法可以表达爆破能量与规律 变化趋势的模型,分别通过软件进行编程计算处理, 获得漏斗半径r 、漏斗深度h 和漏斗体积y 与不耦 万方数据 2 8爆破2 0 1 9 年9 月 合系数△之间的关系曲线,分别见图4 、图5 及图6 。 昌 { k 趟 * 音 赡 E ≤ 魁 猎 熙 图4 漏斗半径r 的拟合 F i g .4 T i l ef i t t i n go ft h ed e p t ho ft h ef u n n e l 图5 漏斗深度h 的拟合 F i g .5 T h ef i t t i n go ft h ed e p t ho ft h ef u n n e l 5 0 1 4 5 0 4 0 0 .3 5 0 吕 j3 0 1 鐾2 5 0 音2 0 0 瞎1 5 1 1 0 0 5 0 0 I . 图6 漏斗体积y 的拟合 F i g .6F i t t i n go ft h ef u n n e lv o l u m e 空气不耦合装药时,漏斗半径r g N 不耦合系数 △的拟合函数关系式为r 名气 一5 .9 4 4 2 3 1 2 .9 4 2 6 6 A 一3 .4 1 0 5 6 A 2 ;R 0 .9 8 3 6 9 。聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装药时,漏斗半径/ E P S 与不耦合系 数△的拟合函数关系式为r 嗍 一1 .0 3 8 1 6 9 .3 4 3 0 8 A 一2 .6 4 9 6 5 , 4 2 ;R 0 .9 5 2 9 9 。式中吗智、岳。 分别为空气、聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装药时的 漏斗半径拟合函数;R 为其相关系数。通过模型表 达式拟合出了爆破漏斗半径随不耦合系数之间的变 化规律,可见爆破漏斗半径在一定范围之内随着不 耦合系数的增加而变大,当达到一定界限后反而会 出现减小的趋势,即在实际的不耦合装药结构中存 在一个最优的不耦合系数。从图像上可以得出以空 气、聚苯乙烯 E P S 泡沫间隔为不耦合介质的装药 结构,漏斗半径达到最大值时的不耦合系数不在同 一取值内,空气在1 .8 ~2 .0 之间,聚苯乙烯在1 .7 ~ 1 .9 之间;通过建立的模型表达式计算得出,不耦合 L 系数为一兰 1 .9 0 时,以空气为介质的装药结构达 二a t 到最佳r 奉与;当不耦合系数为一_ O 1 .7 6 时,以聚 ’ 二Ⅱ 苯乙J 烯 E P S 泡沫为不耦合介质的装药结构达到最 佳r E P s 。 空气不耦合装药时,漏斗深度h 密每与不耦合系 数△的拟合函数关系式为蟮卑 3 .0 2 5 9 3 .0 7 3 9 7 , 4 0 .8 2 3 0 6 5 , 4 2 ;尺 0 .9 3 9 7 。聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦 合装药时,漏斗深度h E 黔与不耦合系数△的拟合函 数关系式为‰ 5 .7 5 1 9 4 0 .5 5 3 7 8 , 4 0 .1 7 9 9 6 , 4 2 ;R 0 .7 8 3 1 9 。式中危’率与、危,E ,。分别为空气、聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装药时的漏斗深度拟合函数;R 为其相关系数。 空气不耦合装药时,%茸 一6 4 8 .5 0 6 1 3 9 3 7 .7 6 7 2 8 A 一2 4 7 .1 9 6 5 2 A 2 为漏斗体积%茸与不耦 合系数△的拟合函数关系式;R 0 .9 6 8 7 6 。聚苯乙 馓E P S 泡沫不耦合装药时,漏斗体积%,。与不耦 合系数△的拟合函数关系式为∥聃 一3 5 0 .0 5 4 5 4 7 7 3 .3 9 9 6 9 “ 4 2 2 0 .3 6 1 9 3 “ 4 2 R 0 .9 1 6 1 6 。式中吩气、%,。分别为空气、聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装药时的漏斗体积拟合函数;R 为其相关系数。 漏斗深度、漏斗体积拟合出的模型表达式与爆 破漏斗半径随不耦合系数之间的变化规律基本一 致,即漏斗深度、漏斗体积随不耦合系数之间呈现二 次多项式的抛物线规律,在实际的爆破工程中存在 一个最优不耦合系数的装药结构,在未达到最佳不 耦合系数前,随着炮孔直径的增加 不耦合系数 的 增加而变大,当超过最佳不耦合系数后反而会出现 减小的趋势。从图像可以得出以空气、聚苯乙烯 E P S 泡沫间隔为不耦合介质的装药结构,漏斗深 度达到最大值时,空气的最佳不耦合系数在1 .8 ~ 万方数据 第3 6 卷第3 期田浩,张义平,王彬,等不耦合装药对混凝土爆破效果的影响试验研究2 9 2 .0 之间,聚苯乙烯在1 。5 ~1 .7 之间;漏斗体积达 到最大值时,空气的最佳不耦合系数在1 .8 ~2 .O 之 间,聚苯乙烯的在1 .6 ~1 .8 之间。通过建立的模型 表达式计算得出,以空气为介质的装药结构达到最 , 佳 奉与不耦合系数为一_ O 1 .8 7 ,最佳%与不耦合 一’ Z a 一’ L 系数为一兰 1 .9 0 ;当以聚苯乙烯 E P S 泡沫为不 Z a 耦合介质的装药结构达到最佳h 。黔不耦合系数为 l7 一_ O 1 .5 4 ,最佳%船不耦合系数为一_ O 1 .7 5 。 Z oZ n 由此可知,在不耦合系数△相同时,采用聚苯 乙烯 E P S 泡沫作为耦合介质与采用空气作为耦合 介质相比,混凝土模型爆破后所得爆破漏斗的漏斗 半径r 、深度h 和体积y 较大,爆破效果更好。其主 要原因是,在聚苯乙粮E P S 泡沫的作用下,爆轰压 力峰值降低,避免了爆破近区的过度粉碎,延长了冲 击波和爆生气体的作用时间,使得能量分配比重发 生变化,用于混凝土模型破碎的爆破能量较多。通 过进行爆破实验,得出了耦合介质分别为空气和聚 苯乙烯 E P S 泡沫时爆破漏斗的漏斗半径,.、漏斗深 度h 和漏斗体积I ,等指标,在不同耦合介质条件下, 漏斗半径r 、漏斗深度h 和漏斗体积y 分别与不耦 合系数△成上凸的曲线函数关系,即存在最优的不 耦合系数使得漏斗半径r 、漏斗深度h 和漏斗体积y 最大。在不耦合系数△相同的条件下,耦合介质为 聚苯乙烯 E P S 泡沫时的漏斗半径r 、漏斗深度h 和 漏斗体积y 均高于耦合介质为空气时的数值,表明 在混凝土工况条件下聚苯乙烯 E P S 泡沫作为不耦 合介质的爆破效果更加明显,对工程的爆破效果得 提高和生产成本的减少有明显作用,可在实际的爆 破领域运用。根据图表所示,空气不耦合装药结构 条件下,各指标最大值出现在不耦合系数为1 .8 ~ 2 .O 区间;在聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装药结构 条件下,各项指标的最优不耦合系数在1 .5 ~1 .9 之 间。根据拟合公式计算出在以空气为间隔装药结构 介质的最佳不耦合系数分别为1 .9 0 ,1 .8 7 ,1 .9 0 ,取 三者平均值为1 。8 9 ;聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装 药结构条件下最佳不耦合系数分别为1 .7 6 ,1 .5 4 , 1 .7 5 ,取三者平均值为1 .6 8 。 7 高速摄影测试结果与分析 在本高速摄影实验中,只对爆生气体产生的压 力逐渐降低,爆炸基本结束,爆破飞石抛体开始成抛 物线运动的抛体初始抛掷速度进行分析。根据高速 摄影,每组不耦合系数为3 次试验,计算得爆破飞石 的平均初始抛掷速度,如表3 所示。 表3 爆破飞石的平均初始抛掷速度 T a b l e3T h ea v e r a g ei n i t i a lt h r o w i n gs p e e do fb l a s t i n gf l y i n gs t o n e 空气不耦合装药时,醇旨 7 .9 9 1 5 1 .7 3 8 5 6 A 0 .4 8 2 8 A 2 ,是抛掷速度口宰茸与不耦合系数△的拟合 函数关系式,R 0 .9 7 5 8 1 。聚苯乙烯 E P S 泡沫不 耦合装药时,抛掷速度秽删与不耦合系数△的拟合 函数关系式为口k 6 .6 2 6 3 5 0 .4 3 1 3 7 A 0 .1 3 8 7 A 2 ;R 0 .7 0 1 7 3 。式中略气、P S 为聚苯乙烯 E P S 泡沫不耦合装药时的抛掷速度拟合函数;R 为其相关系数。 由图7 可以看出,本实验在不同耦合介质条件 下,爆破飞石初始抛射速度秽与不耦合系数△成下 凹的曲线函数关系,即存在最优的不耦合系数使得 初始抛掷速度V 最小。在不耦合系数△相同的条件 下,耦合介质为聚苯乙烯 E P S 泡沫时的飞石抛射 速度均略低于耦合介质为空气时的飞石抛射速度, 由能量守恒原理和动量守恒原理,得知在质量一定 的条件下,速度越小,m y 2 的取值越小,即可以表明 万方数据 爆破2 0 1 9 年9 月 在实际的工矿爆破过程中,炸药的能量利用率更高, 没有把过多的能量集中在混凝土的抛掷过程中,而 是使能量更加集中的作用在混凝土爆破漏斗的放大 效应上,所以聚苯乙烯 E P S 泡沫作为不耦合介质 的爆破效果明显优于空气,可为工程爆破不耦合介 质的选材提供依据。由图表可知,空气不耦合装药 结构条件下,平均抛射速度的最小值为6 .4 3m /s , 出现在不耦合系数为1 .9 4 处,根据拟合公式计算出 L 最佳不耦合系数为一兰 1 .8 0 ;在聚苯乙烯 E P S 二。 泡沫不耦合装药结构条件下,抛射速度的最小值为 6 .2 6m /s ,出现在不耦合系数为1 .6 1 处,根据拟合 t 公式计算出最佳不耦合系数为一_ O 1 .5 6 。 f ∞ ● 昌 ≤ 越 刹 毒 君 赡 不稍7 i 系数A 图7 飞石速度y 的拟合 F i g .7F i t t i n go ff l y i n gs t o n ev e l o c i t y 8小结 1 采用P .O4 2 .5 普通硅酸盐水泥制作模型 进行爆破漏斗实验,采用聚苯乙烯 E P S 泡沫作为 耦合介质与采用空气作为耦合介质相比,抛掷速度 移减小的同时漏斗半径,.、深度h 和体积y 都增大。 不耦合介质聚苯乙烯泡沫使得炸药的能量分配比更 加趋于合理化,避免了爆破近区的过度粉碎,延长了 冲击波和爆生气体的作用时间,爆破过程中用于飞 石抛掷的能量较少,用于混凝土模型破碎的爆炸能 量较多,使得爆破效果更加明显,明显优于空气不耦 合装药结构。 2 通过进行爆破实验,从漏斗半径r 、漏斗深 度 、漏斗体积y 和抛射速度V 等指标,建立了以不 耦合介质为空气和聚苯乙烯 E P S 泡沫的实验拟合 公式模型,四个指标的最优不耦合系数相近,所以以 空气、聚苯乙烯 E P S 泡沫为介质的最佳不耦合系 数是最优四个指标的平均值分别为1 .8 5 和1 .6 5 , 对比分析了在不同不耦合系数条件下各项指标的变 化趋势,得出不耦合介质为聚苯乙烯 E P S 泡沫的 爆破效果明显优于空气间隔。 参考文献 R e f e r e n c e s [ 1 ] 刘志刚,曹安业,朱广安,等.不耦合爆破技术在高应 力区域卸压效果[ J ] .爆炸与冲击,2 0 1 8 ,3 8 2 3 9 0 . 3 9 6 . 【1JL I UZ h i g a n g ,C A OA n - y e ,Z H UG u a n g a n ,e ta 1 .D e c o u - p l i n gb l a s t i n gt e c h n o l o g yi nh i g hs t r e s sa r e ap r e s s u r er e l i e f e f f e c t [ J ] .E x p l o s i o na n dI m p a c t ,2 0 1 8 ,3 8 2 3 9 0 - 3 9 6 . i nC h i n e s e [ 2 ] 管少华,蒲传金,肖定军,等.偏心不耦合装药爆破裂 纹扩展实验研究[ J ] .爆破,2 0 1 5 ,3 2 1 1 6 - 2 1 . 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