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LS-DYNA动力学分析--炸药在土中爆炸GUI及APDL例子

LS-DYNA动力学分析--炸药在土中爆炸GUI及APDL例子
LS-DYNA动力学分析--炸药在土中爆炸GUI及APDL例子

第九章LS-DYNA动力学分析

第四节LS-DYNA范例解析——炸药在土壤内部爆炸分析

1.问题描述

如图9-1所示,条形炸药设置在混凝土板下方一定距离处的土壤介质中,引爆炸药,试分析条形炸药爆炸后土壤的鼓包运动及混凝土板的运动过程。

图9-1炸药与混凝土板的位置示意图

2.建模

数值模型由炸药、土壤层、空气和混凝土板4部分组成,其中炸药、土壤和空气3种材料采用欧拉网格建模,单元使用多物质ALE算法,混凝土板采用拉格朗日网格建模,混凝土板与空气和土壤材料间采用耦合算法。由于是条形炸药,在中心线起爆条件下,不考虑端部效应时,可以将模型简化成平面对称问题。为了方便建模,采用单层实体网格建模。数值模型采用cm-g-?s单位制,具体模型尺寸见图9-2所示。

3.分析步骤

(1)进入ANSYS界面

1)启动ANSYS,弹出ANSYS12.0 Launcher窗口。

2)在Launcher对话框的Simulation Environment下拉列表框中选择ANSYS,在License下拉列表框中选择ANSYS/LS-DYNA。

图9-2模型尺寸图/mm

3)在File Management对话框的Working Directory文本框中输入E:\explosion_undergro-

und作为工作目录(假设工作目录为E盘),在Job Name文本框中输入explosion_underground作为工作文件名,其他选项用默认值。单击Run按钮,运行ANSYS程序,进入ANSYS的操作界面。

(2)选择单元类型

1)选择菜单Main Menu:Preprocessor→Element Type→Add/Edit/Delete命令,弹出Element Types对话框。

2)单击Add按钮,出现Library of Element Types对话框,在Library of Element Types下拉列表中选择LS-DYNA Explicit和3D SOLID164,单击OK按钮关闭对话框。

3)单击Element Types对话框上的Close按钮,关闭对话框。

(3)定义材料性能参数

1)选择菜单Main Menu:Preprocessor→Material Props→Material Models命令,弹出Define Material Model Behavior对话框。

2)选择菜单LS-DYNA→Equation of State→Gruneisen→Null命令,弹出Null Properties for Material Number 1对话框。在文本框中,输入以下数据:DENS=0.99821;C=1.647;S1=1.921;S2=-0.096;GAMAO=0.35。其余选项采用默认值。输入完成后单击OK按钮关闭对话框。

3)在Define Material Model Behavior对话框中单击Material→New Model命令,弹出Define Material ID 对话框,在文本框中输入2,单击OK按钮关闭对话框。

4)选择菜单LS-DYNA→Nonlinear→Inelastic→Kinematic Hardening→Plastic Kinematic命令,弹出Plastic Kinematic Properties for Material Number 2对话框,在文本框中输入材料本构参数(由于ANSYS 前处理所带的材料模型中没有我们所需要的土壤模型,暂用随动硬化塑性材料模型代替,后面将在K文件中对材料模型参数进行修改),单击OK按钮关闭对话框。

5)在Define Material Model Behavior对话框中单击Material→N ew Model命令,弹出Define Material ID 对话框,在文本框中输入3,单击OK按钮关闭对话框。

6)选择菜单LS-DYNA→Equation of Static→Gruneisen→Null命令,弹出Null Properties for Material Number 3对话框。在文本框中,输入以下数据:DENS=0.001252;C=0.03437;GAMAO=1.4。其余选项采用默认值,输入完成后单击OK按钮关闭对话框。

7)在Define Material Model Behavior对话框中单击Material→New Model命令,出现Define Material ID 对话框,在文本框中输入4,单击OK按钮关闭对话框。

8)选择菜单LS-DYNA→Nonlinear→Inelastic→Kinematic Hardening→Plastic Kinematic命令,弹出Plastic Kinematic Properties for Material Number 4对话框,在文本框中输入以下数据:DENS=2.65;EX=40;NUXY=0.3;Yield Stress=1.0E-03;Tangent Modulus=4.0E-02;Hardening Parm=0.5;Failure Strain=0.8。其余选项采用默认值,输入完成后单击OK按钮关闭对话框。

9)在Define Material Model Behavior对话框中选择Material→Exit命令,关闭对话框。此时共定义了4种材料。

(4)创建几何模型、划分网格

1)选择菜单Utility Menu:WorkPlane→Change Active CS to→Working Plane命令。

2)选择菜单Main Menu:Preprocessor→Modeling→Create→Volumes→Block→By Dimensions命令,弹出Create Block by Dimensions对话框,输入模型体(包括炸药、土壤和空气域)的坐标,如图9-3所示。

图9-3 Create Block by Dimensions对话框

3)选择菜单Utility Menu:WorkPlane→Offset WP by Increments命令,弹出Offset WP面板,将按钮下方的角度设置滑动条移到最右,滑动条上方的数值变为90,单击按钮,将视窗中的工作平面坐标绕X轴旋转90度。

4)在Offset WP面板中的X,Y,Z Offsets文本框中输入0,0,-6,单击Apply按钮,工作平面向Z轴负向移动6cm。

5)选择菜单Main Menu:Preprocessor→Modeling→Operate→Booleans→Divide→Volu by WrkPlane命令,弹出Divide Vol by Wrk…拾取菜单,拾取视图中的体,单击OK按钮,分割体。

6)按照步骤4)和步骤5)的方法分别将工作平面移至全局坐标点的(0,6,0)和(0,78,0),对体进行分割。

7)将工作平面沿WX方向平移6cm,单击Offset WP对话框中的,工作平面绕WY轴旋转90度,选择菜单Main Menu:Preprocessor→Modeling→Operate→Booleans→Divide→Volu by WrkPlane命令,在弹出的Divide Vol by Wr…拾取菜单面板中单击Pick All按钮,将视图中的4个体分割为8个体。

8)选择菜单Utility Menu:WorkPlane→Align WP with→Global Cartesian命令,使工作平面与全局坐标系重合。

9)选择菜单Main Menu:Preprocessor→Modeling→Create→Volumes→Block→By Dimensions命令,在弹出Create Block by Dimensions文本框中输入混凝土板模型体的坐标,如图9-4所示。

图9-4混凝土板的模型尺寸

10)创建完成后的实体全模型如图9-5所示。

图9-5 实体全模型示意图

(5)划分网格

1)选择菜单Main Menu:Preprocessor→Meshing→MeshTool命令,弹出MeshTool对话框,单击Elements Attributes选择栏下侧的Set按钮,弹出Meshing Attributes对话框,在[TYPE]下拉列表框中选择1 SOLID164,在[MAT]下拉列表框中选择1,其他栏用默认值,单击OK按钮,确认选择,关闭对话框。

2)选择菜单Utility Menu:S elect→Entities...命令,弹出Select Entities对话框,将选项依次设置为Volumes、By Num/Pick、From Full,单击Apply按钮,拾取炸药、土壤和空气域的体。

3)将Select Entities对话框中的选项依次设置成Areas、Attached to 、Volumes、From Full,单击Apply 按钮。改变Select Entities对话框中的设置,依次设置为Lines、Attached to、Areas、From Full,单击Apply按钮后,再单击Plot按钮。

4)在Mesh Tool对话框中,单击Lines右侧的Set按钮,弹出Element Size on…拾取菜单,单击Pick All 按钮,在弹出的对话框的SIZE文本框中输入1.5(即指定单元长度为1.5cm),单击OK按钮,确认选择。5)在MeshTool对话框Mesh右侧的下拉列表框中选定Volumes,并选取Shape选项的Hex和Mapped 两个按钮。单击Mesh按钮,弹出Mesh Volumes拾取菜单,拾取视图中的炸药体,如图9-6所示,单击OK按钮,对炸药体进行映射网格划分。

图9-6炸药域放大

6)用上述同样方法改变[MAT]号分别对图9-7和图9-8中的体进行映射网格划分。

图9-7土壤域

图9-8空气域

7)依次单击Select Entities对话框中的Invert、Plot按钮,视图中显示出混凝土板的轮廓线图。

8)在Mesh Toll对话框中,单击Lines右侧的Set按钮,弹出Element Size on…拾取菜单,单击Pick All 按钮,在弹出的对话框的SIZE文本框中输入2(即指定单元长度为2cm),单击OK按钮,确认选择,关闭对话框。

9)设置[MAT]为4,对混凝土板进行映射网格划分。

10)选择菜单Utility Menu:Select→Everything命令,然后选择Utility Menu:Plot→Elements命令,视图中显示所有材料模型的有限元网格(由于混凝土板的网格与空气网格叠加在一起,看上去好像只有一种颜色),如图9-9所示。

图9-9模型网格(局部)

(6)创建PART

选择菜单Main Menu:Preprocessor→LS-DYNA Options→Parts Options命令,弹出Parts Data Writen for LS-DYNA对话框。在Options选项组中激活Create all parts单选按钮,弹出图9-10所示的PART信息框。检查对话框中所有的PART定义是否正确,如有定义错误,需要重新划分网格,并用Updata parts 选项更新PART定义,直至PART定义正确为止。

图9-10EDPART Command对话框

(7)施加约束

1)选择菜单Main Menu:Preprocessor→LS-DYNA Options→Constraints→Apply→On Areas命令,弹出Apply U,ROT on…拾取菜单。拾取如图9-11中所有法线方向与Z轴方向相一致的18个面,单击OK 按钮,弹出Apply U,ROT on Areas对话框。在Lab2 DOFs to be constrained列表框中选择UZ,单击OK按钮,关闭对话框。

2)拾取如图9-11中所示法线方向与X轴方向相重合的5个面(靠炸药模型一侧),单击OK按钮,在Apply U,ROT on Areas对话框的Lab2 DOFs to be constrained列表框中选择UX,单击OK按钮,关闭对话框。

图9-11用于约束Z向位移的18个面

(8)设定分析选项

1)选择菜单Main Menu:Solution→Analysis Options→Energy Options命令,弹出Energy Options对话框,激活Hourglass Energy,Sliding Interface和Rayliegh Energy 3个单选钮,取消Stonewall Energy 单选钮,单击OK按钮,关闭对话框。

2)选择菜单Main Menu:Solution→Analysis Options→CPU Limit命令,弹出CPU Limit对话框,使用默认值,单击OK按钮,关闭对话框。

3)选择菜单Main Menu:Solution→Analysis Options→Bulk Viscosity命令,弹出Bulk Viscosity对话框,使用默认值,单击OK按钮,关闭对话框。

(9)设置求解时间和时间步控制

1)选择菜单Main Menu:Solution→Time Controls→Solution Time命令,弹出Solution Time for

LS-DYNA Explicit对话框,在Terminate at Time文本框中输入100,单击OK按钮确认输入。

2)选择菜单Main Menu:Solution→Time Controls→Time Step Ctrls命令,弹出Spectify Time Step Scaling for LS-DYNA Explicit对话框,在Time step scale factor文本框中输入0.6,单击OK按钮,关闭对话框。

(10)设置输出类型和时间间隔

1)选择菜单Main Menu:Solution→Output Controls→Output File Types命令,弹出Specify Output File Types for LS-DYNA Solver对话框,在File Options下拉列表框中选择Add,在Produce output for...下拉列表框中选择LS-DYNA,单击OK按钮,关闭对话框。

2)选择菜单Main Menu:Solution→Output Controls→File Output Freq→Time Step Size命令,弹出Specify File Output Frequency对话框,使用默认值,单击OK按钮,关闭对话框。

(11)输出K文件

1)选择菜单Utility Menu:Select→Everything命令。

2)选择菜单Main Menu:Solution→Write Jobname.k命令,弹出Input files to be Written for LS-DYNA 对话框,在Write results files for...下拉列表框中选择LS-DYNA,在Write input files to...文本框中输入explosion_undergroud.k,单击OK按钮,程序将在工作目录下生成explosion_undergroud.k文件。

(12)编辑修改explosion_undergroud.k文件

1)用记事本打开工作目录下的explosion_undergroud.k文件。

2)对照后面所附的K文件修改explosion_undergroud.k文件里的关键字和参数,内容包括:

①将用于控制单元算法的*SECTION_SOLID关键字修改为*SECTION_SOLID_ALE关键字,用于材料

1、2和3的单元算法定义,材料4的单元算法仍采用*SECTION_SOLID定义;

②添加用于控制ALE算法的*CONTROL_ALE关键字;

③添加关键字*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID和*SET_PART_LIST;

④添加关键字*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP;

⑤添加用于起爆点设置的*INITIAL_DETONATION关键字;

⑥用土壤泡沫材料模型*MAT_SOIL_AND_FOAM关键字替代原先所假定的土壤材料模型

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC;

⑦用炸药材料模型*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN关键字和状态方程*EOS_JWL关键字代替所假定的炸药材料模型和状态方程,修改后的材料模型关键字和状态方程关键字分别为:炸药

——*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN和*EOS_JWL,添加本构模型中的个别参数。

3)将修改后的explosion_undergroud.k文件与K文件对照,确认无误后存盘。

(13)求解

1)在Launcher对话框的Simulation Environment下拉列表框中选择LS-DYNA Solver,并在Analysis Type 下面的单选框中选择Typical LS-DYNA Analysis。

2)在File Management对话框的Working Directory中选择LS-DYNA的输入文件存放的路径,并在Keyword Input File栏中选定explosion_undergroud.k。

3)单击Run按钮,程序将调用LS-DYNA 971求解器开始求解。

4.后处理

(1)显示土壤鼓包运动过程

1)运行LS-PREPOST程序,选择菜单File:Open→Binary Plot命令,打开工作目录下的d3plot文件,程序将读入结果文件。

2)选择菜单Misc.→Reflect→Reflect about YZ plane命令,将模型做YZ平面对称镜像,如图9-12所示。

图9-12对称镜像

3)选择主菜单区域Fcomp→Misc→Volume fraction mat#2,单击Apply按钮,然后单击动画控制区域中的动画播放按钮,程序将在图形对话框中连续动态地显示炸药爆炸后土壤的鼓包运动过程,图9-13a~d 给出了几个不同时刻爆炸场的形态。

(2)输出土壤鼓包运动的速度及位移时程曲线

1)运行LS-PREPOST,读入d3plot结果数据文件。

图9-13爆炸后土壤的鼓包及混凝土板运动过程

2)选择主菜单SelPar,在Part Selection中选择H4(只显示Part4)。

3)选择主单History→Nodal→Y-velocity命令,在图形对话框中选择H4对称面上最下方的一个节点(节点号为89606),如图9-14所示。单击Plot按钮,将弹出Plot Window-1对话框,输出混凝土板顶点的Y 方向速度时程曲线,如图9-15所示。

图9-14节点89606

4)选择菜单History→Nodal→Y-displacement命令,在图形对话框中仍选择节点89606,单击Plot按钮,将弹出Plot Window-1对话框,输出混凝土板顶点的Y方向位移时程曲线,如图9-16所示。

图9-15鼓包运动的速度时程曲线

图9-16鼓包运动的位移时程曲线

5.命令流文件

/PREP7 !进入前处理器

ET,1,SOLID164 !定义单元类型

MP,DENS,1,0.99821 !定义材料密度

MP,EX,1,0 !定义弹性模量

MP,NUXY,1,0 !定义泊松比

MP,DENS,2,1.80

MP,EX,2,

MP,NUXY,2,

MP,DENS,3,0.001252

MP,EX,3,0

MP,NUXY,3,0

MP,DENS,4,2.65

MP,EX,4,40

MP,NUXY,4,0.3

CSYS,4 !激活前面定义的数据

BLOCK,0,255,-250,140,0,1.5, !创建模型体

wpro,,-90.000000, !将工作平面绕X轴顺时针旋转90度wpoff,0,0,-6 !将工作平面向Z轴负向移动6cm

VSBW,1 !用工作平面分离体WPSTYLE,,,,,,,,0 !重新设置工作平面

wpoff,0,0,12 !将工作平面向Z轴正向移动6cm

FLST,2,2,6,ORDE,2

FITEM,2,2

FITEM,2,-3

VSBW,P51X !用工作平面分离体

wpoff,0,0,72 !将工作平面向Z轴正向移动78cm FLST,2,3,6,ORDE,3

FITEM,2,1

FITEM,2,-2

FITEM,2,4

VSBW,P51X !用工作平面分离体WPSTYLE,,,,,,,,0 !重新设置工作平面

wpoff,6,0,0 !将工作平面沿WX方向平移6cm wpro,,,-90.000000 !将工作平面绕WY轴顺时针旋转90度FLST,2,4,6,ORDE,2

FITEM,2,2

FITEM,2,-5

VSBW,P51X !用工作平面分离体WPSTYLE,,,,,,,,0 !重新设置工作平面

WPCSYS,-1,0 !将当前坐标系X-Y平面定义为工作平面BLOCK,0,250,78,90,0,1.5, !创建混凝土板

MAT,1 !对炸药模型进行网格划分

REAL,

ESYS,0

SECNUM,

FLST,5,8,6,ORDE,3

FITEM,5,1

FITEM,5,6

FITEM,5,-12

VSEL,S,,,P51X

ASLV,S

LSLA,S

FLST,5,59,4,ORDE,14

FITEM,5,1

FITEM,5,3

FITEM,5,8

FITEM,5,-14

FITEM,5,16

FITEM,5,-17

FITEM,5,19

FITEM,5,24

FITEM,5,-25

FITEM,5,27

FITEM,5,-33

FITEM,5,35

FITEM,5,-69

CM,_Y,LINE

LSEL,,,,P51X

CM,_Y1,LINE

CMSEL,,_Y

LESIZE,_Y1,1.5,,,,,,,1 !设置单元长度为1.5 MSHAPE,0,3D

MSHKEY,1

CM,_Y,VOLU

VSEL,,,,9

CM,_Y1,VOLU

CHKMSH,'VOLU'

CMSEL,S,_Y

VMESH,_Y1

CMDELE,_Y

CMDELE,_Y1

CMDELE,_Y2

MAT,2 !对土壤模型进行网格划分REAL,

ESYS,0

SECNUM,

FLST,5,5,6,ORDE,4

FITEM,5,1

FITEM,5,6

FITEM,5,10

FITEM,5,-12

CM,_Y,VOLU

VSEL,,,,P51X

CM,_Y1,VOLU

CHKMSH,'VOLU'

CMSEL,S,_Y

VMESH,_Y1

CMDELE,_Y

CMDELE,_Y1

CMDELE,_Y2

MAT,3 !对空气模型进行网格划分REAL,

ESYS,0

FLST,5,2,6,ORDE,2

FITEM,5,7

FITEM,5,-8

CM,_Y,VOLU

VSEL,,,,P51X

CM,_Y1,VOLU

CHKMSH,'VOLU'

CMSEL,S,_Y

VMESH,_Y1

CMDELE,_Y

CMDELE,_Y1

CMDELE,_Y2

MAT,4 !对混泥土板模型进行网格划分REAL,

ESYS,0

SECNUM,

VSEL,S,,,2

ASLV,S

LSLA,S

EPLOT !显示模型材料的有限元网格FLST,5,12,4,ORDE,10

FITEM,5,2

FITEM,5,4

FITEM,5,-7

FITEM,5,15

FITEM,5,18

FITEM,5,23

FITEM,5,26

FITEM,5,34

FITEM,5,70

FITEM,5,-71

CM,_Y,LINE

LSEL,,,,P51X

CM,_Y1,LINE

CMSEL,,_Y

LESIZE,_Y1,2,,,,,,,1 !设置单元长度为2 CM,_Y,VOLU

VSEL,,,,2

CM,_Y1,VOLU

CHKMSH,'VOLU'

CMSEL,S,_Y

VMESH,_Y1

CMDELE,_Y

CMDELE,_Y1

CMDELE,_Y2

EDPART,CREATE !创建PART

ALLSEL,ALL !选择所有实体

FLST,2,18,5,ORDE,14

FITEM,2,2

FITEM,2,-5

FITEM,2,28

FITEM,2,-29

FITEM,2,32

FITEM,2,-33

FITEM,2,37

FITEM,2,-38

FITEM,2,40

FITEM,2,42

FITEM,2,45

FITEM,2,-48

FITEM,2,50

FITEM,2,-51

DA,P51X,UZ, !对模型施加Z方向的约束

FLST,2,5,5,ORDE,5

FITEM,2,9

FITEM,2,11

FITEM,2,15

FITEM,2,19

FITEM,2,25

DA,P51X,UX, !对靠近炸药模型一侧施加X方向的约束EDENERGY,1,0,1,1 !设定分析选项

EDCPU,0,

EDBVIS,1.5,0.06,

TIME,100, !设置求解时间

EDCTS,0,0.6, !设置时间步

EDOPT,ADD,blank,LSDYNA !设置输出类型

EDRST,0,

EDHTIME,0, !设置时间间隔

EDDUMP,0,

ALLSEL,ALL !选择所有元素

EDWRITE,LSDYNA,explosion_undergroud,k !生成K文件/EXIT !退出ANSYS

6.K文件

*KEYWORD

*TITLE

EXPLOSION_UNDERGROUND.K

$

*DATABASE_FORMAT

$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ NODE DEFINITIONS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

*NODE

1 6.000000000E+00 6.000000000E+00 0.000000000E+00 0 0

2 6.000000000E+00 6.000000000E+00 1.500000000E+00 0 0

3 6.000000000E+00-6.000000000E+00 0.000000000E+00 0 0

.................................................................

91366 2.480000000E+02 8.400000000E+01 1.500000000E+00 0 0

91367 2.480000000E+02 8.600000000E+01 1.500000000E+00 0 0

91368 2.480000000E+02 8.800000000E+01 1.500000000E+00 0 0

$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ SECTION DEFINITIONS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

*SECTION_SOLID_ALE

1,11

*SECTION_SOLID_ALE

2,11

*SECTION_SOLID_ALE

3,11

*SECTION_SOLID

4,0

$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ ALE DEFINITIONS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

*ALE_MULTI-MATERIAL_GROUP

1,1

2,1

3,1

$

*CONSTRAINED_LAGRANGE_IN_SOLID

1,2,0,0,0,5,3,0

0,0,0.15

*SET_PART_LIST

1

4

*SET_PART_LIST

2

2 3

$

*CONTROL_ALE

2,1,2,-1.0000000,0.0000000,0.0000000,0.0000000

0.0000000,0.0000000,0.0000000

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ MATERIAL DEFINITIONS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

*MAT_HIGH_EXPLOSIVE_BURN

1,1.93,0.993,0.370,0.000E+00

*EOS_JWL

1,3.71,7.430E-02,4.15,0.950,0.300,7.000E-02,1.00

$

*INITIAL_DETONATION

1,0.00,0.00,0.00,0.00

*INITIAL_DETONATION

1,0.00,0.00,2.0,0.00

$

*MAT_SOIL_AND_FOAM

2,1.80,1.601E-04,1.328E+02,3.300E-03,1.310E-07,0.1232,0.0

0.0,0.0

0.0,0.050,0.090,0.11,0.15,0.19,0.21,0.22

0.25,0.30

0.0,3.420E-02,4.530E-02,6.760E-02,1.270E-01,2.080E-01,2.710E-01,3.920E-01

5.660E-01,1.230E+00

$

*MAT_NULL

3,0.125E-02,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00

*EOS_GRUNEISEN

3,0.344,0.00,0.00,0.00,1.40,0.00,0.00

0.00

$

*MAT_PLASTIC_KINEMATIC

4,2.6500000,4.000E-01,0.3000000,1.000E-03,4.000E-02,0.5000000

0.0000000,0.0000000,0.8000000

$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ PARTS DEFINITIONS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

$

*PART

Part 1 for Mat 1 and Elem Type 1

1 1 1 1 0 0 0

$

*PART

Part 2 for Mat 2 and Elem Type 2

2 2 2 0 0 0 0

$

*PART

Part 3 for Mat 3 and Elem Type 3

3 3 3 3 0 0 0

$

*PART

Part 4 for Mat 4 and Elem Type 4

4 4 4 0 0 0 0

$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ ELEMENT DEFINITIONS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

*ELEMENT_SOLID

1 1

2 1 10 18 22 69 76 34

2 1 18 10 9 17 34 76 75 35

3 1 17 9 8 16 35 75 7

4 36

.........................................................................

45118 4 90484 90485 89614 89615 91358 91363 90621 90622

45119 4 90485 90486 89613 89614 91363 91368 90620 90621

45120 4 90486 89742 89612 89613 91368 90618 90613 90620

$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ COORDINATE SYSTEMS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

$

$

$ LOAD DEFINITIONS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ RIGID BOUNDRIES $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

$

$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $ BOUNDARY DEFINITIONS $ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $

*SET_NODE_LIST

1 0.000 0.000 0.000 0.000

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

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炸药爆炸事故应急预案及处置方案

炸药爆炸事故应急预案及处置方案 一、炸药爆炸专项应急预案 1. 事故类型和危害程度分析 1.1炸药是指工程建设中使用的各类炸药、雷管、导火索、导爆索、非电导爆系统、起爆药、爆破剂等爆破器材和公安机关认为需要管理的其他爆炸物品。炸药爆炸一般有三种情况:一是在炸药存放仓库发生爆炸;二是在炸药运输过程中爆炸;三是因使用不当发生的爆炸。 1.2炸药爆炸事故发生突然,通常都会造成人员伤亡、设施被毁、影响工程施工和周边人民生产生活,危害严重,社会影响恶劣。 2. 应急处置基本原则 2.1迅速行动、灵活应对。处理事故险情时,由项目部事故应急救援指挥领导小组启动本预案并实施; 2.2以人为本。险情处理应首先保证人身安全(包括救护人员和遇险人员); 2.3强化防护。迅速疏散无关人员,阻断危险物质来源,防止次生事故发生。 3. 组织机构及职责 3.1应急组织体系 项目部事故应急救援组织体系由项目行政主管领导和分管安全生产的领导与办公室、工程部、设备部、物资部、安质环保部、财务部、施工单位应急组织机构的负责人组成。 3.2指挥机构及职责 3.2.1指挥机构 项目部事故应急救援指挥部由抢险组、救护组、疏导组、保障组、善后组、调查组和现场应急组织机构组成。 事故应急救援指挥部办公室设在安质环保部,值班电话:xx。项目部事故应急自救办公室应设在办公室,明确24小时值班、值班人员和固定电话。

抢险组:由协调办、工程部组成,并与地方消防、民爆部门取得紧密联系。 救护组:由安质环保部负责人和事故所在地医疗机构组成。 疏导组:办公室、设备部组成。 保障组:由办公室、工程部、设备部、物资部、财务部负责人组成,必要时邀请技术专家参加。 善后组:项目办公室、计划部、财务部负责人组成。 调查组:由工程部、设备部、物资部负责人组成。 现场应急组织机构:由现场施工单位有关人员组成。 3.2.2事故应急救援指挥部职责 A 总指挥的职责: a贯彻国家、地方、行业等上级有关安全应急管理的法律法规、标准和规程; b 组织实施单位应急预案,掌握单位事故灾害及险情情况,解决应急工作中的重大问题; c 根据事故现场的情况,下令进入相应级别的应急状态,必要时向上级(相关单位)事故应急救援机构报告有关情况; d 确保应急资源配备投入到位,组织项目总体应急演练,指挥项目总的应急行动。 B 副总指挥的职责: a 协助总指挥开展应急指挥工作,总指挥不在位时,代行其职责; b 组织编制应急预案,监督落实项目应急行动程序,督促检查主管部门搞好培训、演习; c 进入应急状态时,负责事故现场指挥,并根据险情发展情况,提出改进措施。 d 组织指挥善后现场恢复。 C 应急办公室职责: a 掌握项目部事故灾害及险情情况,及时向总指挥报告。 b 负责项目部应急处置所需资源的统一调配,传达应急各项指令;根据总指挥指令负责向当地人民政府(相关单位)应急机构报告险情及信息沟通。 D 抢险组职责: 实施应急处置时,将人员和设备迅速撤离危险地点,根据现场情况,适时调

2爆炸与炸药的基本理论

16年济宁市爆破工程技术人员(复训): 教学培训计划 (2016-12-13) 一、教学内容 1、爆炸与炸药的爆炸理论(二章) 2、爆破器材(三章) 3、起爆技术(四章) 4、岩土爆破理论(六章) 5、露天爆破(七章) 6、爆破安全技术和环境保护(十四章) 7、相关法律法规 1天 8、爆破安全管理和相关规定(十五章) 1天 9、复习小结 0.5天 10、考试(笔试:填空、选择、问答、计算设计题) 0.5天 二、使用教材 《爆破设计与施工》中国爆协汪旭光主编、2015版(15章、782页121.9万字) 三、教学时间:5天(40学时) 具体教学课程安排见《课程表》 四、任课教师: 尹成祥、毕延华等 五、教学目的 1、提高爆破基础理论知识和爆破设计施工技能;

2、提高爆破工程行业管理水平和法律法规意识; 3、解决爆破施工作业疑难问题,确保爆破工程施工效果和施工安全; 4、复训学习情况存档、备案,为办理个人爆破作业证件许可、审核提供依据;亦为爆破作业证件升级打基础。 六、教学要求 1、珍惜这次爆破技术人员复训学习机会 95年全国第一次举办爆破技术人员作业证: 2、严格遵守培训班各项规章制度; 3、严格遵守课堂教学纪律,按时到课; 4、认真听课,做好笔记。 编制:尹成祥 2016-12-1

第二章爆炸与炸药的基本理论 (教材10p) 第一节基本概念 一、爆炸及其分类 (一)爆炸 物质或物体在外界作用下,瞬间发生物理或化学变化,并在极短时间内放出大量能量的的现象。 如:锅炉爆炸、热水瓶爆炸、轮胎爆炸、炸药爆炸、鞭炮爆炸等。 (二)爆炸的分类 1、物理爆炸 爆炸后物质的物理状态发生变化,其内部分子结构不发生变化。 如车胎、水瓶、压力罐、雷电等 2、化学爆炸 爆炸后不但物质的物理形状发生变化,其内部分子结构也发生变化,并生成其它物质。 炸药爆炸属于化学爆炸。 3、核爆炸 由核炸药的原子核发生烈变或聚变的连锁反应,并在瞬间放出巨大能量的现象称为核爆炸。如u235,u238、氚、氘的爆炸等。 二、炸药及其爆炸特征(3个基本条件)

煤矿瓦斯事故反思心得体会范文5篇

煤矿瓦斯事故反思心得体会范文5篇 心得体会是指一种读书、实践后所写的感受性文字。是指将学习的东西运用到实践中去,通过实践反思学习内容并记录下来的文字,近似于经验总结。下面是小编搜集的煤矿瓦斯事故反思心得体会范文5篇,希望对你有所帮助。 煤矿瓦斯事故反思心得体会(1) 说到幸福,人们会想起家人团聚,其乐融融的场景;说到幸福,心中会涌起付出而收获后的成就感;说到幸福,耳畔会响起朋友牵挂的问候……,而这一切幸福的根基是什么呢?是极易忽视,却又重如泰山的安全。大家都知道,安全是一个企业发展最基本、最核心的因素。安全是为了更好的发展,发展也离不开安全,敬畏生命,安全发展是我们准东二矿人一直要走的路! 牢固树立“安全第一、预防为主”、“安全工作是我们的第一要务”的思想,真正把安全“重于一切、高于一切、压倒一切”的政治任务来抓。 千里之行,始于足下。任何事故隐患的根源都是微不足道的,但是如果任其发展就会造成巨大的,不可挽回的损失。但是总有些人不能真正明白其中的道理好象自己的工作不是自己的事情,而是为了别人的利益,于是放任自由,导致了不安全事件的发生。还有的职工认为企业的安全是安监部门的事情,与自己的关系不大,所以对安全工作表现的莫不关心。,甚至对与事故的惨痛教训抱有幸灾乐祸的态度。更有的职工认为事故的发生是种玄妙莫测的东西,凭的是自己的运气好与坏,片面夸大什么所谓的规律性,以至在安全工作的管理和执行中无所适从,听天由命。 理由再完美,也不能够掩饰住它背后的灰暗;借口再充分,也不能够弥补事故给我们带来的伤害。一个个教训不但不能够叫人们深思安全的重要,反而进一步加大了对安全的错误认识,形势的严重怎能够不让我们震惊。难道他们在肆无忌惮的散布那些所谓的种种理由和谬论的时候,就不曾想象去探索安全生产中的真正规律就是认真负责爱岗敬业吗?难道他们真的不知道安全为天预防第一的生产方针是多少血的现实写就而成的警句吗? 安全不是一个口号,更不可能是一阵风一阵雨的教条主义,而是关乎我们每一个职工生命代价的砝码,而是关乎矿井

炸药爆炸事故现场处置方案

永春县新一煤矿有限责任公司 新一煤矿新村790井 炸药爆炸事故现场处置方案 编制负责人:肖柳树 编制单位:新一煤矿新村790井 实施负责人:姚志常 发布时间: 2013年12月10日 编制时间:2013年10月14日

编写小组 组长:肖柳树 副组长:姚洪文 成员:周建华黄达生潘都枝王慈旭郭星同

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目录 1.事故特征 (5) 1.1危险性分析,可能发生的事故类型 (5) 1.2事故发生的区域、地点 (5) 1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度 (5) 1.4事故前可能出现的征兆 (5) 2.应急组织与职责 (5) 2.1单位内部成立应急救援领导小组 (5) 2.2应急救援组织职责 (5) 3.应急处置 (6) 3.1事故应急处置程序 (6) 3.2现场应急处置措施 (6) 3.3事故报告的基本要求和内容 (6) 4.注意事项 (6) 4.1佩戴个人防护器具注意事项 (6) 4.2使用灭火器注意事项 (7) 4.3建立警戒区域时应注意以下几项 (7) 4.4紧急疏散时应注意 (7) 4.5现场急救注意事项 (8) 4.6应急救援结束 (8)

炸药爆炸事故现场处置方案 1.事故特征 1.1危险性分析,可能发生的事故类型 炸药爆炸事故是矿井煤炭生产的灾害之一。炸药爆炸事故主要发生在运输和储存过程,发生的主要原因是管理过程中存在的漏洞以及突发的意外事故。炸药爆炸事故发生着火、爆炸、流失等事故,造成重大人身伤亡事故以及严重的社会治安隐患,严重影响矿井的安全生产,事故发生具有一定的偶然性。 1.2事故发生的区域、地点:地面炸药库、运输过程中 1.3事故可能发生的季节和造成的危害程度 炸药爆炸事故的发生无季节性,在运输、搬运、储存过程中不分时间都可能发生事故。发生事故轻者造成部分财产损失,重者会造成重大财产损失或人员中毒、伤亡及污染环境。 1.4事故前可能出现的征兆 事故发生前无明显征兆。 2.应急组织与职责 2.1单位内部成立应急救援领导小组: 组长:队长 成员:副队长、安全员、班组长 2.2应急救援组织职责 组长: 1.发生事故时及时向调度室报告。 2.负责把人员撤离到安全地带。 3.负责危险区域的警戒。 4.负责与救援单位的协调和配合。 5.负责调集救灾物资。 6.事故较小在确保安全的情况下负责组织人员抢救。

(完整版)第六章爆破基础知识

第六章爆破基础知识 第一节爆破原理 一、炸药及爆炸的一般特征 1、炸药及其主要特征 炸药是在外界能量作用下,自身进行高速的化学反应,同时产生大量的高温高压气体和热量。炸药的主要特征是:(1)具有相对稳定性和化学爆炸性。 (2)在微小的体积中蕴藏有大量能量。 (3)能够依靠自身的氧化实现爆炸反应。 2、炸药爆炸及其三要素 (1)反应过程中能放出大量的热。放出大量的热是化学爆炸进行所必须具备的首要条件。 (2)炸药反应速度快。反应速度快是是形成爆炸的必须条件,也是爆炸反应的特点之一。 (3)能生成大量的气体立物。炸药爆炸后生成大量的气体,如二氧化碳、氧气和水蒸气,还产生一些有毒气体如一氧化碳和氮的氧化物。这些气体在膨胀过程中,能对周围介质发生破坏,把炸药的能量转换为机械能。

总之,炸药爆炸必须同时具备三个要素,三者又是相互相系的。所以,高温、高压高速是炸药爆炸的重要特点。 二、炸药爆轰理论基础知识 (一)炸药的起爆和感度 1、炸药的起爆 炸药在未受外界能量作用时,处于相对稳定状态。利用炸药进行爆破作业时,必须由外界给予足够的能量,使炸药的局部活化,失去平衡,发生爆炸反应,使炸药局部失去相对稳定状态到开始发生爆炸反应的过程称为起爆。 井下爆破工程常用的起爆能有爆炸能和热能。 2、炸药的感度 炸药材料在在外界能量作用下,引起炸药爆炸的难易程度称为感应度。炸药的感应的必须适中,以6号和8号雷管能够起爆为宜。 (二)炸药的殉爆 炸药(主爆药)爆轰时引起与相隔一定距离的另一炸药(受爆药)爆轰的现象称为殉爆。 主爆药与受爆药之间发生殉爆的概率为100%的最大距离,称为殉爆距离。对一定量的炸药来说,殉爆距离越大,表明爆感度越

炸药的性能.doc

第六章 炸药的性能 随着科学技术和经济建设的发展,炸药已成为一种特殊的能源,其用途日益广泛,不仅消耗量逐年增加,而且对炸药的性能提出了新的要求。在制造炸药产品、改进炸药品种的过程中,只有通过性能的研究和测试,才能提供充分的数据,说明该炸药的引爆和爆轰性能是否满足使用要求,说明在生产、运输、储存和使用过程中是否安全可靠。研究炸药的性能对推动炸药品种和使用的发展,确保产品制造质量,起着极其重要的作用。 炸药的性能,一是决定于它的组成和结构,二是决定于它的加工工艺,三是决定于它的装药状态和使用条件。各种不同的炸药及其使用领域,对其性能有不同的要求。本章主要介绍炸药的密度、爆速、爆压、做功能力、猛度、殉爆距离、有毒气体产物等知识。 6.1 炸药的密度 密度是炸药,特别是实际使用的装药形式炸药的一个很重要的性质。机械力学性能、爆炸性能和起爆传爆性能等均与密度有密切的关系。 6.1.1 理论密度 对于爆炸化合物,理论密度指炸药纯物质的晶体密度,或称最大密度。 对于爆炸混合物,理论密度则取决于组成该混合炸药各原料的密度。定义混合炸药的理论密度等于各组分体积分数乘以各自密度的加权平均值,其表达式为: /i i i T i i i m V V m ρρρ == ∑ ∑∑∑ (6-1) 式中 T ρ—炸药的理论密度;i m —第i 组分的质量;i V —第i 组分的体积; i ρ—第i 组分的理论(或最大)密度 炸药的理论密度是指理论上炸药可能达到的最大装药密度。实际上所得到的炸药装药密度,不论采用何种装药工艺,均小于理论密度。 6.1.2 实际装药密度和空隙率 炸药装药中总存在一定的空隙,空隙率可由下式定义: 0(1)100%T ερρ=-? (6-2) 而装药的实际密度可由下式求得: (1)(1)i i T i m m V V ρερε==-=-∑∑∑ (6-3) 式中:0ρ—装药的实际密度;ε—空隙率;V —装药的实际体积 例1、已知某炸药T ρ=1.833g cm -,装药密度0ρ=1.61~1.693g cm -,求其空隙率。 解:0(1)100%T ερρ=-?=12.7%~7.8%

719义马气化厂爆炸事故心得体会

719义马气化厂爆炸事故心得体会7月19日河南一义马气化厂发生了特大爆炸事故,在此次事故中造成了十余人死亡,几十人受伤的悲剧。同时也使方圆三公里居民的生产生活受到一定的影响,那么我们应该如何提高防范化工爆炸的安全意识呢? 第一要制定严格的安全生产制度,对于化工厂这一类从事危险化学品生产、经营、储存的相关单位,要制定严格的安全生产责任制度,而且要把这些制度贯彻好,执行好。让每个员工都能够以安全制度武装头脑,始终绷紧安全这根弦,让安全牢记于心。 第二要加强日常的安全教育,要让每一个公司化工厂的员工都知道化工厂爆炸的威力是如何的,让他们明白一定要遵守各项安全的规章制度。把历年化工厂爆炸事故的原因向员工宣传清楚,让他们明白防范事故的重要性,提高安全意识。 第三要落实严格的安全生产步骤,化工厂作为特殊的安全生产部门,生产的东西都是一些易燃易爆的,所以化工厂的员工应该严格落实安全生产的每个步骤,把这些步骤牢记于心。要严格生产,不要把这些步骤当作形式,要认真的落实。 近年来天津、江苏、山东、河北等地相继发生了许多化工厂爆炸事件,这就要求每一个从事相关工作的员工都能够恪守严格的规章制度,以安全生产为己任,严格按照安全生产的每一个步骤进行,始终牢记安全的重要性。719义马气化厂爆炸事故心得体会近期我xx车间运行xx段组织全员学习了河南三门峡义马气化厂

"7.19"特别重大爆炸事故案例,事故警醒我们:安全就是生命,没有安全就没有一切。我们应该时刻以"敬畏安全、敬畏规程、敬畏生命"三个敬畏的精神来从事相关的工作。 首先,作为xx车间一名工作在生产一线的班组长,在日常工作中,严格执行公司制定的各项规章制度,充分发挥三员两长的作用,熟练掌握操作要领,时刻保持清醒的头脑,加强理论知识学习,并利用空余时间对自己进行充电。结合现场操作,做到不违章指挥,且有权利制止他人违章作业,彻底杜绝因盲目操作而造成事故。 二、对所属区域内的所有设备,了解其性能和危害因素,以便于在工作中采取有针对性的预防措施,排除事故隐患,确保安全生产。 三、签订联保互保协议,明确互保对象,并随时关注班组内员工的思想动态和精神状态,发现有不安全因素时,立即制止并劝其离开工作岗位,杜绝带病作业和情绪化作业,做到防患于未然。 来源:网络整理免责声明:本文仅限学习分享,如产生版权问题,请联系我们及时删除。719义马气化厂爆炸事故心得体会9月20日,公司召开了安委会,公司安委会主任、副主任及安委会成员参加了会议。会议学习了陕西省应急管理厅转发《应急管理部关于河南省三门峡市河南煤气集团义马气化厂"7.19"重大爆炸事故的通报》暨开展集中攻坚行动的通知文件。会上再次观看了爆炸事故现场视频,公司党委书记、董事长毛世强强调,义马气化厂作为全国安全工作的一个标杆企业,发生了这么严重的爆炸事故,值得我们反思。

瓦斯爆炸事故的应急救援.

瓦斯爆炸事故的应急救援 瓦斯爆炸是在极短时间内大量瓦斯被氧化,造成热量积聚,在爆源处形成高温、高压,然后急剧向外扩散,产生巨大的冲击波和声响。 瓦斯爆炸是煤矿事故中破坏力最大的事故之一。瓦斯爆炸时,瓦斯浓度在5%。16%之间,氧浓度在12%以上,爆炸的引火温度为650~750~C。爆炸时自由空间瞬时温度可达1850~C,封闭空间可达2650~C;爆炸所产生的最大压力约为炸前的9倍,出现很大的冲击波;爆炸后生成大量一氧化碳,是造成人员大量伤亡的原因。 1)瓦斯爆炸事故应急处理的要点: (1)以抢救遇难人员为主,必须做到有巷必人,本着先活者后死者、先重伤后轻伤、先易后难的原则进行。 (2)在进入灾区侦察时要带有干粉灭火器材,发现火源及时扑灭。确认灾区没有火源不会引起再次爆炸时,即可对灾区巷道进行通风。应尽快恢复原有的通风系统,加大风量排除瓦斯爆炸后产生的烟雾和有毒有害气体。迅速排除这些气体,既有利于抢救遇难人员,减轻遇难人员的中毒程度,又可以消除对井下其他人员的威胁。因此,在灭火抢救遇难人员的同时,对灾区巷道恢复通风,排除有毒有害气体是一项十分重要的工作。 (3)清除巷道堵塞物,以便于救人。 (4)寻找火源,扑灭爆炸引起的火灾。 (5)做好灾区侦察、寻找爆炸点、灾区封闭等工作。 2)救护队在处理瓦斯爆炸事故时应注意的问题:

(1)问清事故性质、原因、发生地点及出现的其他情况。 (2)切断通往灾区的电源。 (3)进入灾区时须首先认真检查各气体成分,待不再有爆炸危险时再进入灾区作业。 (4)侦察时发现明火或其他可燃物引燃时,应千方百计立即扑灭,以防二次爆炸。 (5)有明火存在时,救护队员的行动要轻,以免扬起煤尘,发生煤尘爆炸。 (6)救护队员穿过支架破坏地区或冒落堵塞地区时应架设临时支护,以保证队员在这些地点的往返安全。

火药爆炸 事故案例

1、 一、事故概况及经过 1983年5月26日16时35分,辽宁省抚顺某钢厂发生火药爆炸事故,死亡6人,受伤2人,直接经济损失21万元。 该厂北山库内存有1976年4月修人防工程剩下的炸药,保卫科提出要进行处理,并请示主管保卫工作的副厂长,副厂长表示同其他领导商量后再定。5月23日,他将销毁炸药一事请示厂长和两位书记,都同意把炸药拉回厂内倒在水沟中销毁,5月26日,厂保卫科长用电话进行了部署,吩咐将炸药拉到250和650车间旁边的两个泡子处,让工人5点下班后扔一半,另一半留待第二天早晨处理。车到250车间泡子边时,将散装药扔进水里,然后又倒了10桶火药 桶(330千克)。事毕,汽车向前行42米在一水泥预制涵洞上停了车,又卸倒了5桶药,在倒第6桶时发生爆炸,造成6人死亡,2人受伤,炸毁解放牌汽车一辆,桥涵一座,炸断高压输电线,使车间局部停产5小时,波及范围达方圆300多米。 二、事故原因分析 1.这次事故爆炸物为黑火药,爆炸点在汽车右侧地面,爆炸原因为撞击或磨擦。据目击者证实,火药爆炸,是因为往水中倒火药时,火药桶撞击水泥管引起爆炸,然后导致其它火药殉爆。 2.这次销毁黑火药时,上下都采取个别商量,没专门开会研究,采取防范措施,亦未同安全部门和主管安全工作的副厂长商量,更没有向公安局报告,严重违反了国家有关部门对易燃易爆物品的装卸、运输、销毁的规定,而且从领导到具体执行销毁炸药的同志,均不了解。 2、 一、事故概况及经过 1958年4月4日14时20分,交通部川江航道整治工程处第一工区清炸工作发生炸药突然爆炸事故,造成死亡5人,伤4人,炸毁木船一只。 4月4日,为了争取当日完成工地扫床验收发现的浅点,虽然已下雨且有风雷,仍勉强继续施工。组织以18吨木船做为定位船,5.5吨木船担负放药船,两船相距48米,用竹缆系着。船上各有9人,有的负责掌舵,有的负责插药,有的负责联线,总负责人是组长张某。

爆破伤害和炸药爆炸危险性分析示范文本

爆破伤害和炸药爆炸危险性分析示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

爆破伤害和炸药爆炸危险性分析示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 爆破在矿山生产中占有很重要的地位。炸药和起爆器 材以及由它们组装成的爆炸装置都是易燃、易爆的危险 物。因此,在爆破材料的加工、炸药的储存、使用、运 输、以及爆破作业(施工准备、炮位验收、起爆体加工、 装药、堵塞、起爆、检查等)任何一个环节中,稍有不慎 就有可能发生爆炸事故。 炸药储存保管造成事故 炸药临时存放点是矿山的要害部位,如果设置不符合 国家标准如库房设在有山洪、泥石流、滑坡、崩塌等易发 位置、未加防护、库房照明、通电线路不合规定,消防、 通讯、报警、防雷未按规定设置或管理不善和保卫不严,

都将会引起爆炸事故。炸药房的爆炸,一般由于火花或热源(如火柴、照明线漏电、照明线发火发热等)引起,炸药雷管一起保管、炸药渗漏的硝化甘油未及时处理,在库房内用灯泡烤雷管、炸药,穿铁钉鞋进入炸药库等都有引起炸药库爆炸的危险。 点炮方法不当、导火线质量不良造成事故 点炮事故在爆破事故中占有较高的比例。一次点炮数目较多时仍然采用逐个点火,导火线过短、或在潮湿的工作面导火线受潮,导火线质量不好,一面割线,时间拖得太长,都容易引起爆破事故。采用不合适的点火工具,如电石灯、烟头、火柴等,常常拖延点火时间,也会造成爆破事故。 盲炮处理不当、打残眼造成事故 在爆破工作中,由于各种原因造成起爆药包(雷管或导爆索)瞎火,部分或全部未爆的现象叫做盲炮,爆破中

心得体会 化工爆炸事故感想

化工爆炸事故感想 化工爆炸事故感想 化工安全心得体会 对于“安全”二字,我相信大家并不陌生,但作为化工厂的一名工人,我也相信大多数人对安全的认识有不同的理解和感情。那么我就结合安全与生产简单发表一下感受。 要强化安全生产的管理工作,一要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,这是安全生产的工作方针,也是长期安全生产工作的经验总结,必须不折不扣的贯彻执行,而且要把“安全第一、预防为主”的工作方针上升到讲政治、促发展,保稳定的高度,深刻认识到抓安全就是抓发展,抓安全就是抓稳定,并正确处理好安全与生产、经营、效益的关系。在正常生产中必须遵守有关安全的法律、法规,加强安全生产管理,建立、健全安全生产制度,完善安全生产条件,确保安全生产;二要加大事故隐患的查治工作,防范各类事故的发生,安全生产预防工作一定要经常化,要坚持预防为主的工作方针,要认真落实安全生产检查工作,安全检查是落实责任,规范管理行为,发现事故隐患,减少“三违”的有效手段,把事故消灭在萌芽状态;三要加强宣传培训教育,严格执行三级安全教育,保证员工具备必要的安全生产知识,熟悉掌握有关安全生产规章制度和操作规程,掌握本岗位的安全操作技能,未经安全生产教育和培训合格的人员,不得上岗作业。 其次,我们还要做好消防安全工作。

安全是企业的永恒课题,“安全为了生产,生产必须安全”,安全生产事关企业的稳定和职工的生命安全,工作任重而道远。我们只有把各项工作常抓不懈,消除隐患,预防为主,才能保持安全生产良好局面的长期稳定。造气车间李晓清第二篇、吉林省通化县化工股份有限公司爆炸事故感想 化工爆炸事故感想 吉林省通化县化工股份有限公司爆炸事故感想xx年1月18日15时左右,吉林省通化县化工股份有限公司发生爆炸事故,事故造成2人死亡,1人重伤,5人轻伤,上述事故发生在全省安全生产隐患大检查,大整改及“回头看”刚刚结束,新的一年刚刚开始,再次给全省安全生产工作敲响了警钟。 这次吉林省通化县化工股份有限公司发生的爆炸的事故,让我们吸取了很多教训,在生产安全方面一定要严抓,严打,严考核,让我们更加仔细认真谨慎的做好每一项工作,不要让事故在我们身边发生,在我们工作中有时也会遇到阀门泄漏,比如我们取样时就会遇到,在这种危险的情况下,我们首先就要考虑到人的生命安全,首先确定我们的劳保穿戴是否齐全,然后根据情况联系工艺或者调度,对阀门进行整改,进行修理。我们厂一直都把安全生产放在首位,对安全生产这一方面抓的很严,每周五都会进行安全联合大检查,对各个工艺地点进行排查,整治。 一个单位出事故,万个单位受教育。我们应该把安全生产放在第一位的同时也要爱护好自己的生命,安全生产是我们厂也是许多厂的生产

事故案例学习心得体会范文

事故案例学习心得体会范文 事故案例学习心得体会范文 事故案例学习心得体会范文1 记得矿办公楼里有一句写的很简单却很深刻的话:人一生的财富=1(生命)0(金钱)0(知识)0(权位)0(容貌)…..,如果没有了前面的1,后面即使拥有再多,其结果也等于0.可见生命对于每个人来说都是最重要的,因此我们这些从事煤矿行业的人员时时刻刻要把安全两字牢记心中。通过这一段时间的事故案例学习,我深刻的认识到提高自身安全意识的重要性,学习自保自救常识的必要性。 事故的发生具有偶然性,同时又带有一定的必然性。麻痹大意,消极对待是很多事故发生的间接原因,是诱导事故产生的重要因素。本次学习的寸草塔二矿7-12瓦斯爆炸事故,即是由于瓦检员和氧焊作业人员安全意识淡薄,外加责任心缺失,没有准确全面检测瓦斯浓度就氧焊,瓦斯积聚区遇明火引发瓦斯爆炸事故,倘若他们其中一人,具有较高的安全意识,督促作业人员规范标准化作业,就可以避免此次事故的发生。还有乌兰木伦瓦斯燃烧事故,宁煤乌兰瓦斯事故,包头矿业窒息事故等等,件件惨痛教训告诉我们,煤矿事故虽然屡见不鲜,但是众多事故原因都是人为因素造成的,所以提高个人安全意识至关重要,其也是减少煤矿事故的重要途径之一。 煤矿工作一直是被社会公认的高危行业,井下环境复杂,危险因素众多,种种突发情况令人防不胜防,因此我们不仅要具有足够强的安全意识,还得懂得一些自保自救常识,譬如避灾路线一定要牢记在心,自救器的使用要熟练自如,熟悉求救方式、汇报灾情方式等等。同时加强井下安全知识的学习,才能在紧急情况下从容应对,及时求救,安全撤离,妥善避灾。 生于忧患,死于麻痹,我们一起用行动和智慧捍卫我们的生命。 事故案例学习心得体会范文2

炸药库火灾爆炸事故应急处置方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.炸药库火灾爆炸事故应急处置方案正式版

炸药库火灾爆炸事故应急处置方案正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1.事故特征 民爆物品存储库存储的雷管、炸药等属于易燃、易爆的危险品。由于雷电、感应电、外来火种、高温引起的内燃等原因,在装卸、发放等操作过程中可能导致火灾事故的发生,一旦库房内(含井下各分库)发生火灾意外,就极有可能引爆民爆物品储存库存储的雷管和炸药,而造成爆炸事故将会给人们的生命、财产带来极大危害;现根据国务院《民用爆炸物品安全管理条例》的有关规定和公安部门对民爆物品储存库的治安防范管理要求,制定

公司民爆物品储存库(含井下各分库)火灾爆炸事故应急处置方案。 主要原因: ⑴雷电等恶劣天气; ⑵高温天气引起的内燃; ⑶外来火种的引发。 2.应急组织和职责 2.1 应急指挥小组 组长:仓库主管人员 成员:当班值守人员、库管员、消防员 2.2 应急指挥小组职责 ⑴编制火灾事故现场处置方案,开展应急消防演练,确保火灾事故现场处置方案有效性、科学性和针对性。

瓦斯爆炸心得体会

瓦斯爆炸心得体会 【篇一:煤矿瓦斯爆炸事故的体会反思】 **矿11.5瓦斯爆炸事故的体会 **矿2006年瓦斯爆炸事故的发生,给国家和人民的生命财产带来了巨大的损失,也给公司的安全 生产造成极大的负面影响。同时也暴露出安全思想松懈、管理混乱 等一系列问题。痛定思痛,我们应该深刻汲取11.5瓦斯爆炸事故 的教训,举一反三的抓好煤矿安全生产,努力把轩煤公司打造成一 个本质安全型、和谐稳定型、强势竞争型、科学发展型的现代化企业。 思想决定行动。抓好煤矿安全生产,首先要始终摆正搞质量标准化 与安全之间的关系、与生产之间的关系、与经济效益之间的关系, 牢固树立“质量为本、安全为天”和“持之以恒抓质量、扎实有序做工作”的思想观念,牢固树立起“抓质量就等于抓安全、就等于增效益” 的观念,牢固树立“没有质量标准化建设就没有安全生产的良性循环”的思想观念,在全矿上下形成共识,凝聚合力。要制定科学的管理 机制、考核机制、事故问责机制和激励机制等一系列制度。 制度落实是关键。思想提升了,制度完善了,我们就要不折不扣去 执行,去落实,去管理。层层落实开展安全质量标准化工作的责任,做到事事有人管、件件有着落。只有实施强有力的管理,才能保证 安全质量标准化工作扎实稳步地向前推进。才能保证矿井的安全生产。杀不住“三违”的风,就迈不开安全的路。从11.5事故到所有 的事故的发生,每一起几乎都是由于违章指挥和违章作业造成的。 要想彻底消除“三违”,就要广泛动员组织各方面的力量,努力形成 党政领导一条线,工团组织一条线、纵向管理一条线、女工家属一 条线,在全矿形成对“三违”现象施以重压的态势。各区队,班组要 充分利用班前会、口头问答、知识测试、献身说法、案例分析、“三违”亮相等形式,认识“三违”危害,普及煤矿三大规程安全知识。对 有“三违”思想的人员下重药,提高人员的知识水平和技能素质。安 检部门要在加强集中教育培训的基础上,通过制度来约束和规范员 工的操作行为,对于违章违纪,不论责任者处于什么目的,无论是 否造成后果,一律按规定进行处理。这一点主要是我们管理干部要 彻底转变观念,决不能当好人,作到宁听骂声,不听哭声,使干部 员工对制度、规定形成敬畏感。对于各项制度,要求,必须有相应 的追查落实机制,按照逐级负责制、岗位责任制的要求,一追到底,

煤矿安全生产事故警示教育心得体会

煤矿安全生产事故警示教育心得体会 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

煤矿安全生产事故警示教育心得体会 在调度室会议上观看了省厅制作下发的典型水害事故案例、四川桃子沟煤矿“5·11”瓦斯爆炸事故案例等安全生产事故教育片,并浏览了由安监部搜集整理的《吉林省吉煤团体通化矿业团体公司八宝煤业公司“3·29”特别重大瓦斯爆炸事故调查报告》、《抹不往的痛走不完的路—吉林省吉煤团体通化矿业团体公司八宝煤矿“3·29”特别重大瓦斯爆炸事故周年祭》等事故教训文章,内心久久不能平静。 事故暴露出来的题目是:只顾利益,违章、麻痹、不负责任、蛮干,没有安全意识,只图省事、快当,存有侥幸心理,怕麻烦。这就造成了煤矿惨烈的重特大事故,给国家、人民财产带来了巨大的损失,给遇难职员家属带来没法抹往的伤害。 惨重的教训让我深入的领悟到煤矿安全工作的重要性,我们公司定要引以为戒,坚持“安全第一,预防为主”的方针,牢固建立和落实科学发展观,牢牢坚守安全生产红线,果断执行煤矿安全生产法律法规,牢固建立以人为本、安全第一、生命至上的安全发展理念,牢固建立正确的政绩观和业绩观,认真实施安全发展战略,摆正生命与生产、生命与矿井、生命与效益、安全与发展的关系,坚持发展以安全为条件和保障,决不能以牺牲人的生命为代价来换取经济和企业的发展。 结合公司精细化管理工作,我以为我们要下大决心、攻坚克难,真关实治、解决安全题目,不断进步煤矿安全生产水平,确保安全生产,并坚稳重点做好以下几点工作: 一要完善安全管理制度,健全完善各岗位责任制及安全生产责任制、操纵规程、作业规程和手指口述岗位安全风险描写等工作,并在现场工作场所挂牌公示,要求每名员工要对本身的安全责任、工作流程、操纵要领要做到熟记于心;继续抓好安全生产隐患大排查大整治活动,抓现场管理、抓隐患治理、抓责任到位、抓制度执行、抓质标落实、抓素质提升,保障安全情势安稳。还要重点排查治理20种安全不放心职员,加强对员工的安全教

河北钢铁集团矿业公司石人沟铁矿“”重大炸药爆炸事故调查报告

河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿“7·11”重大炸药爆炸事故调查报告2009年7月11日,河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿井下发生炸药爆炸事故,造成16人死亡、6人受伤,直接经济损失971.23万元。 一、事故有关单位概况 (一)河北钢铁集团矿业有限公司石人沟铁矿(以下简称石人沟铁矿)。 (二)温州通业建设工程有限公司(以下简称通业公司)。

2009年1月1日,石人沟铁矿与通业公司十八项目部(以下简 称十八项目部)签订了外委生产施工单位安全管理协议书。4月1日,十八项目部签订了井下采切、采矿工程合同书,并由十八项目部负 责指定矿块的采准切割和矿房出矿施工(石人沟铁矿二期工程采矿生产)。 十八项目部为挂靠在通业公司名下的一个项目单位,其本身没 有独立的资质。2005年7月,通业公司聘任刘宗江为十八项目部负 责人,期限是6年,每年向通业公司交纳5万元资质使用费。通业公司于2006年10月5日为刘宗江办理了浙江省建设厅颁发的矿山二级“建筑施工企业项目经理资质证书”(此证书系詹立新用刘宗江的身份证复印件,在刘宗江没有经过任何培训和知情的情况下托人办理的),与石人沟铁矿所签订的合同或协议均为通业公司委托刘宗江签订的,詹立新虽为十八项目部实际控制人,但其没有任何合法的矿 山管理资质。 2008年10月7日,经唐山市公安局批准,十八项目部取得了地下岩土D级《爆破作业单位许可证》(有效期一年)。负责由硐口将火工品运送至井下炸药分发点,尔后再将火工品按各作业面申请的 品种数量分发到各作业点进行爆破作业。其爆破队的管理和作业均 由十八项目部负责。

石人沟铁矿民爆运输服务中队负责地面上火工品的保管、运送工作。即:将火工品由炸药库运送到矿井口,并与矿井口安全检查员交接清楚后由硐口安检员监督下井即为结束。 二、事故发生经过和救援情况 (一)事故发生经过。 2009年7月11日9时30分左右,石人沟铁矿民爆运输服务中队用专用车辆运送民爆器材到达石人沟铁矿北区斜井井口,为通业公司施工队和温州矿山井巷工程公司施工队运送炸药14箱(336公斤),导爆管雷管600发(1-10段)。 14箱炸药装入斜井矿车,由斜井卷扬送至斜井-60米水平井底车场,温州矿山井巷工程公司施工队2人在躲避硐室对面车场人行道领走4箱炸药(事故后退库),搬运至距斜井井底车场300米以外的盲竖井-60米车场;通业公司施工队领走1箱炸药(事故后退库)。

化工安全事故心得体会

心得一:化工安全事故心得体会 时间过的很快,一个学期的化工安全知识学习即将结束了,一个学期给我带来了许多感触。让我感受到了任何企业成于安全,败于事故。无论我们在哪一个岗位,都应该认真学习安全知识。 企业成于安全,败于事故。任何一起事故对企业都是一种不可挽回的损失,对家庭、个人更是造成无法弥补的伤痛。安全意识应始终牢牢扎根在每个人的心中,让大家知道若责任心不到位就会酿成事故,正确认识到安全不是一个人的问题,而是你中有我,我中有你,是一个上下关联、人人互保、环环相扣的链,是一张错综复杂、紧密相连的网。回顾近期我厂交通安全事故,一次次提醒大家安全的重要性,这些惨痛的案例,无不折射出我们的安全教育的缺失,表现出安全知识的宣传普及尚存很大的缺陷,我们安全管理的体系还是那么的脆弱!“安全就是效益”,这种观点应根植于每个人的心中。首先武装好自己,熟知熟会各项操作规程安全制度,认真学习安全有关法律法规;其次养成良好的安全操作习惯,杜绝习惯性违章,敢于同身边的甚至是上级的不安全行为较真儿;勤于检查,及时发现整改事故隐患。一线岗位安全隐患和死角多,习惯性违章较普遍,如果只在形式上讲安全,应付检查,那么即使是投入再大,付出再多,安全环境也不能得到本质改善,安全管理水平永远不能得到本质提升!如果每位员工在每日的工作中相互监督、相互提醒、相互检查,查找漏洞和薄弱环节,防止不安全的因素存在,杜绝事故隐患,从小事做起,就能筑起安全大堤。无危则安,无损则全。安全就是人们在生活和生产过程中,生命得到保证,身体免于伤害,财产免于损失。 让人人都来重视安全,时刻关注安全,将“安全生产”铭记心中,不折不扣地遵操作规程之章,守安全生产之法!让人人都清楚地认识到违章就是走向事故,就是伤害自己、伤害他人,甚至走向死亡。不要抱有任何饶幸心理,因为,或许一次小小的不经意的违章,就会造成很大的伤害或损失,就会变成违法。如果我们每个人都能真正意识到这一点,那么我们的安全生产工作必能做得更好,我们的企业就能长盛不衰,我们个人就能在一个安全和-谐的环境中幸福生活。 无危则安,无损则全。安全就是人们在生活和生产过程中,生命得到保证,身体免于伤害,财产免于损失。安全生产是我们油田企业管理的重点,是我们发展的根本保证,安全就是效益。假如我是一名安全员,我会把这种观点跟植于每个人(包括我自己)的心中。首先武装好自己,熟知熟会各项操作规程安全制度,认真学习安全有关法律法规;其次,养成良好的安全操作习惯,杜绝习惯违章,敢于同身边的甚至是上级的不安全行为较真儿;第三,勤于检查,及时发现整改事故隐患。履行好安全员职责,做好总结,向上级多提合理化建议;最后,从戴好安全帽,扎好安全带,穿好工作服,开好作业票等这些点点滴滴的小抓起,做起,持之以恒。 一线工人是安全生产主力军,没有工人参与监督和管理,安全生产很难搞好。人人当一次安全监督员,并不只要求在当安全员那天才记得安全生产的重要性,才去按章办事,还要求时时刻刻地关注安全,即使并不是安全监督员,也要将“安全生产”铭记心中,如果我们每个人都能真正拥有这样的境界,那么我们的安全生产工作必能做得更好。作为一名安全员,就更应该用一颗赤诚的心,去维护劳动者的安全和健康,用安全的规章制度和周到的服务为人们营造一个良好的生产环境。 “安全第一,预防为主”,从我们每一个从业人员自踏入化工行业的大门,就开始接受安全教育。 我们牢记在心,我们是时时讲、周周学,月月喊,安全工作规程翻破了一本又一本,安全学习记录是厚厚一大叠,那为什么一出事故进行分析,结果就是“违章”。我想不会有人对安全工作规程、技术操作规程、企业纪律章程有任何怀疑,这些都是鲜血教训的经验凝结,每个人都对这些耳熟能详,它是每一个从业人员的三件法宝,但为什么最终却不能落实到行动上?从业人员无所适从,究其原因就是抱着及格就行的思想,怀着侥幸心理,心里头少了安全

观看爆炸事故学习心得

观看瓦斯爆炸事故警示教育片的感受体会 为全面提高员工安全意识,深刻吸取煤矿瓦斯爆炸事故教训,认真查找安全生产工作的薄弱环节,突出抓好安全隐患排查治理,消除安全事故,推动公司安全生产工作,保障安全生产。4月8日在矿 职工教育中心多媒体教室,组织观看了《桃子够沟煤矿“5〃11”瓦斯爆炸事故警示教育片》和《吉林省吉煤集团八宝煤业公司瓦斯爆炸事故警示教育片》,感触很深,受教育很多。正是这样的惨痛事故, 让多少家庭失去了欢笑的权利,家境一度深陷困境。我的思想发生了很大的转变,内心此起彼伏,感 受到生命的可贵和安全生产的重要性。 这些事故主要存在的问题有,煤矿管理混乱,非法违法组织生产,蓄意逃避监管,通风管理混乱,井下生产现场管理混乱,导致发生此次事故;相关部门审批把关不严、日常监管不到位、部分一线监 管人员不履行监管职责、收受矿方钱物等问题,对此次事故负有监管责任;同时,员工的安全意识不强,以上因素造成了这些事故的发生。我作为兰煜煤矿的副矿长深刻感受到安全生产的重要性,以下 是我观看警示教育片的感受和体会: 一、进一步加强员工安全被训工作,煤矿安全培训是煤矿安全生产的重要内容,加强员工安全教 育培训是巩固煤矿安全发展的基础,扎实做好各级员工的安全教育培训,进一步增强职工安全知识水平,提高全员安全意思和职工整体素质,实现煤矿企业安全生产。 二、深刻学习上级文件及有关会议精神,认真贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,认真落实安全生产法及有关指令,牢固树立安全是第一思想,严格遵守规章制度,狠抓现场管理,尽职尽责做好安全管理工作,保证煤矿安全生产和人员安全,为矿井的健康发展作出应有的贡献。 三、加强现场管理,加强安全检查和问题整改力度,开展安全生产隐患大排查,积极配合上级单 位及行政管理部门开展安全检查活动,对查出的各类问题以积极的态度对待,狠抓问题整改及落实, 时刻把矿工生命放在第一位,使每一个员工生命不受威胁。 四、完善各项管理制度,强化基础管理,继续完善各工种岗位责任制及操作规程,严格按照《煤 矿安全质量标准化基本要求及评分方法》规定,积极组织各职能科室对井下进行全面检查,促使我矿 安全质量标准化工作达到行业标准。 五、继续完善通风系统,深化“一通三防”工作的各项目标任务,以矿井通风质量标准化为基础,制定切实有效的保障措施,加强领导,落实责任,强化现场管理,紧紧抓住通风系统,抽采抽放,监 测监控,现场管理等环节,完善配套设施,建立健全可靠的矿井通风系统,科学合理的瓦斯抽采体系,有效的监测监控网络和严格规范的现场管理制度,推动各项政策措施的落实,有 效的防范和遏制通风、瓦斯、煤层、煤炭自燃事故,完成年初指定的工作目标,保证矿井安全生产。 安全无小事,人命大于天。煤矿的瓦斯爆炸事故再次给我们敲响了警钟。我们一定要深刻汲取事 故教训,坚守安全生产这条不可逾越的红线,举一反三,接受事故教训,在工作中时时刻刻做到提醒 自己,盯促他人,把“安全生产,警钟长鸣”真正放在心上,在各项工作中认真做到位。 李大桂 2014年4月9日篇二:关于观看天然气典型事故案例的心得体会 典型事故案例学习的心得体会

第一章 炸药基础知识

民爆公司安全培训讲义 第一章炸药基础知识 第一节炸药的本质 1.炸药的定义:凡是能发生化学爆炸的物质都称作炸药。从这个意义上讲,起爆药、猛炸药、火药、烟火剂都属于炸药的范畴。 2.分类: 1)按作用分 a. b. c. b.混合炸药又称爆炸混合物。它本身是一种混合物,是由两种以上化学性质不同的组份组成的混合物。混合炸药有气态、液态和固态几种形式,种类繁多,不一一介绍。 3)按应用领域分常分为军用炸药和民用炸药。军用炸药是指应用于军事目的的炸药;民用炸药是指应用于民用目的的炸药。民用炸药在我国又称为工业炸药。 3.炸药的本质 炸药的本质是组成炸药的物质,其本身既含有氧化剂,又含有可燃剂。在未被激发的状态时是一种亚稳性含能物质,在受激发后表现出强自行活化性质和自供养

性质。(所以,炸药起火燃烧不能用沙土覆盖、干粉灭火器,而要用水来扑救的原因所在。) 4.炸药的燃烧 炸药在许多条件下(遇明火、受潮、静电、摩擦等)都可以产生燃烧现象,它与一般物质的燃烧有着本质的区别:一般物质的燃烧,外界必须要供给氧气或其他助燃气体,决定燃烧速度的主要因素之一是供氧情况;而炸药的燃烧则是一种可以自行传播的剧烈的化学反应,由于炸药的自身含有氧,因而不需要外界供给助燃气 转变为爆燃或爆轰。 第二节民用爆炸物品的基本特征 1.工业雷管 ④按其主装炸药的净装药量分为:6号雷管(不少于0.4g)和8号雷管(不少于 0.6g)两种。 1)工业电雷管:是指由电能作业而发生爆炸变化的一种雷管,它广泛应用于各种爆破作业。按作业时间分为:瞬发电雷管和延期电雷管。 瞬发电雷管指在瞬间发生作用的电雷管,产品包括:普通瞬发电雷管、专用瞬发电雷管和煤矿许用瞬发电雷管。 延期电雷管:指起到延时作用的电雷管。延期电雷管按作用时间分为毫秒延期、1/4秒延期、半秒延期和秒延期等。产品包括:普通延期电雷管、专用延期电雷管和

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