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2.起爆系统

炮台山的隆隆炮声,犹如战鼓擂动。炮声提醒“天下第一爆”的设计者们,这是一场兵不血刃的战斗。

炮台山工程的“四梁八柱”之一的顶梁柱林学圣,始终缺乏笑容,从他那眼镜光圈和脸上的皱纹里,可知炮台山工程技术上的难度。

这是一位智者的形象。面对重大的工程,越是心中有数,便越是显得有点束手无策,林总言谈举止极有分寸,尤其是学术性的问题,他更是三思而后行,而这正是一位高级知识分子的可亲可敬之处。

孔宪洪总指挥向王述俊猛催进度时,林学圣从中得到这样一个信息,那就是在催他的起爆系统设计尽快审定。作为总设计师,他要承担整个责任,这就必然要求他不能有任何丝毫的错误。

眼下炮台山有三大具体工作:一是洞室进度,二是起爆系统设计,三是炸药加工和存放。三项工作紧锣密鼓,必须同步进行,只是这起爆系统设计关系重大,是大爆破的成败之关键,疏忽不得。

起爆系统设计迟迟未决,难题出在洞室掘进的不断修改。当王述俊和吴腾芳两方面的工作突飞猛进的时候,起爆系统设计已有了眉目。

由纪永适负责的设计部,是赶在月底分工齐世福完成了起爆系统整体系统设计的。这个当今世界上最复杂、最大的爆破起爆系统设计,如同一张巨大的蛛网。

一张张的设计图在年轻的助手们的日夜精雕细刻下,摆在了林总的面前。一时间,林总的办公桌堆满了“蛛网”,连他的梦境都被这些蛛网缠绕着。

林总是一个觉睡得最少的人。别人睡了,他睡不着,多少次强迫自己闭上眼睛,可闭不上思维。他的每一根神经仿佛都与“网路”连在一起,在厚厚的一摞“起爆系统设计与施工”材料中,科学工作者看到的是严谨,我们看到的却是整个设计部的神经与思维。为便于对这个庞大的工程有一个透彻的认识,起爆系统设计可归纳如下:

炮台山大爆破系统设计与施工包括选用的***材、网路形式、网路参数的设计计算与微机辅助设计方法、1:1网路试验与测试的方法、起爆网路的施工技术与安全措施等。也就是说,炮台山大爆破要在各起爆点分布达40万平方米的幅员内,分成数10段按一定时间间隔起爆,导电线通过导洞药室长达5千米余,且在4米高程内多层布药;加之抛掷量大,须在远距离点火,必然形成密如蛛网、纵横交错的立体交叉起爆网路,且导线总长达50千米。由于导线长、分布不规则、接头多达3000余个,就有可能导致由量变到质变,产生若干常规爆破较少遇到的新问题。

比如,先爆装药对后爆装药将会产生多大的破坏作用;现有雷管段数不足和延时间隔偏小的问题如何改进;网路的完好性、可靠性如何预报;海浪台风对网路有何影响;网路的容抗和感抗对准爆性有多大的影响;如何减少导线长度和敷设作业量;交流电源供电瞬间相位影响多大;大电流电源输出时电源开关电弧放电等,是这次起爆网路设计和施工的重点。面对这些问题,必须有一个明确的设计指导思想。

“起爆可靠、延时准确、保证效果、确保安全、便于检测、作业方便、保证工期、成本低廉。”文字概述,是难不到这些知识分子的。

经综合各种影响因素,比较不同起爆方法,权衡各种利弊,林总最后决定采用齐世福的设计,以直流双保险遥控****供电,一次点火,洞内延时起爆;采取正、副两条独立的多段次梯段式“串一串一并一并”联毫秒延期电雷管起爆网路,再辅以***传爆系统的多段延期间隔微差起爆技术。

从这些设想来看,不难发现林总和设计部的同志作了不可企及的努力,这中间,也有刘殿中等几位地方专家的心血,当然还有各种相关的爆破资料。他们深知科学是无止境的,前人的成果,今人的探索,都可“古为今用,洋为中用”,只有“知己知彼”,方得“百战百胜”。

然而,过去的经验是微薄的,对于罕见的大爆破,必须有可靠的依据作保障,但又不能束缚思想,要敢破敢立。林学圣将自己的想法输入了整个起爆设计之中。关于起爆方法,他写道:

“本次爆破规模巨大,世界瞩目,稍有不慎,不仅会造成重大经济损失,而且会带来严重的不安全因素和极坏的社会影响。因此,必须保证所有装药全部准爆。鉴于本次爆破具有多层多排装药且点多面广量大、爆区灌刺丛生作业不便、台风海浪影响施工、技术要求难度大等特点,须选择一种适应于上述特点要求的起爆方法。最初,曾考虑过采用导爆管起爆系统,它具有起爆能力大、作业方便、计算简单等优点,但由于它远远满足不了本爆破的特殊要求而放弃了,其主要原因在于:因风浪冲击、药芯受潮、接续不良及本身质量因素使其完好性、可靠性受到的影响无法进行事先检测预报,难以做到心中有数,亦就无法准爆;因导爆管传爆过程中固有延期的存在,有可能导致先爆装药破坏未爆装药的网路而造成拒爆,亦有可能出现串段现象影响爆破效果及增加地震破坏效应。经反复研究多方征求意见,最后决定采用一次点火、洞内延时的电起爆方法,为安全准爆奠定了基础。”

从记述中,我们可了解林总并非圣人,他的思维也曾走过弯路,关键是他又很快回到了捷径上来。尊重客观规律,尊重科学,是知识分子特有的天性。稍懂点爆破技术的人,便会由衷赞叹林学圣和他的战友们的可贵探索精神。

大爆破在某些人眼中,以为只是在山内多挖几条洞,装上炸药,串上电线,一按钮就成了。这是多么简单的事情!这是思维的误区。一般的爆破决不会如此复杂:

“网路形成决定了支路电流的分配、支路雷管数量、起爆可靠性、导线耗量、接头数量、敷设作业量及检测维护是否简便等,对安全准爆关系重大。根据爆区装药分布特点、洞口位置、起爆体数量、洞室形状、雷管特性等因素,采用正副独立的‘串一串一并一并’联梯段式电起爆网路并辅以***传爆系统传爆的网路形式。电起爆网路是将爆区分为16个小区,各小区每个主起爆体内四发雷管的两发串联分别构成两条相同的正副支路,再依次呈梯段式分别并入正副网路的区域线,最后,左右两侧区域线并入各自的干线,***传爆系统是从主起爆体中引出四根***贯穿整条药,同段且同导洞内不同药室的装药亦用四根***串联,以起到传爆和同步起爆作用。”

这是我军科技工作者根基深厚的知识坦露。只有他们,才使大爆破闯入人类文明的禁区。这是当代军人勇于探索的天性所决定的,这不是简单的“纸上谈兵”,一切源于对事物的可靠分析:

——各起爆点(药室)位置的具体分布决定了宜于采用梯段式网路形式。

——便于检测网路的完好性。无论在装药填塞过程中还是在等待起爆维护期间,均可用仪表(器)监测其故障,能够及时准确地发现问题,排除隐患。

——网路形式简单、敷设作业方便,能减少导线耗量,降低成本,且能提高可靠性。

——便于满足传导准爆条件。因每支路串联雷管个数较少,降低了同支路雷管性能的差异程度,利于准爆。

——只要适当调整各支路电阻,即可满足各支路电流均衡性的要求。

——网路设计较为简便,在缺乏计算机的情况下也能保证计算精度,便于施工期间因各种条件的变化对网路参数适时作出调整。

设计部对这种起爆系统设计进行了1:1的试验,试验意料之内地成功。

林学圣和他的战友在长达半年的反复修改后,已尽其一代知识分子之精华,倾其毕生精力。然而,尚有许多复杂的参数需要论证,这些,只不过是沧海一粟,对于炮台山大爆破设计而言,这只是起爆系统设计的一个序曲。

10月是一个不平凡的月份,我国爆破史上的里程碑开始呈现出清晰的轮廓——

根据总体设计中最大一段装药量、被保护目标的位置和距离、药室位置及装药量、爆破效果和块度要求,按照现有***材的性能确定起爆段数、顺序及延期时间间隔,分段延时参数确定为33段,爆炸持续时间为3.75秒,正负不超过100毫秒。

工程兵工程学院与冶金工业部武汉安全环保研究院共同研制的“DD—I型大爆破专用电延期雷管”,经多次测试和实际使用,这种新型雷管能满足多段次、大间隔微差爆破的技术要求。

起爆系统设计对导线也提出了严格的要求:在满足电阻要求和良好绝缘性前提下,尽可能选择轻便、具有足够强度防止台风、海浪及其他外力破坏的产品,所采用的三种导线长达46千米。

起爆系统设计之复杂,不是三言两语能描述得清楚的。对于外行人来说,若想弄清这个设计简直是在自找苦吃,犹如进入易迷路的密林。文学见了科学,简直是进入了语言的“贫困地区”,你无法深入到科学的内部,只能比喻炮台山大爆破可与第一颗***设计之复杂异曲同工。

因为这种复杂,起爆体分为主起爆体和副起爆体。主起爆体由外壳、四发同段毫秒延期电雷管、RDX和***炸药及***束构成。集团装药时,每个药室放置一个;条形药室装药时,每段药室放置一个。外壳为木箱,顶盖为抽拉式,两侧中间各开设一个直径3.3厘米的***束孔,一侧开设四个直径一厘米的导线孔。内装四发同段电雷管,及一根***束。木箱自身可承受210千克以上的垂直压力。装配时,分别对雷管、炸药、***束及木箱采取严格的密封措施。副起爆体由***束和两发同段毫秒延期电雷管、***、***炸药构成,集团装药每段设一个副起爆体;条形装药采用连续型副起爆体。

***的总用量长达30千米!

设计者的心中没有一个完整的体系是不行的,没有群策群力也是不行的,一个高级知识分子扎堆的地方,也是智慧浩荡的地方。尽管一切都在严格、严密、严谨的状态下进行,但只要大爆破一日没发出吼声,设计者们就会一日不得安宁。

总指挥和设计部人员的心情稍为平静下来是在1:1试验之后,他们是在分组试验的基础上进行的综合试验。

首次分组试验,是分别用22发不同段号阻值差较大的雷管构成串联线路,用DSG—51型稳压源依次输入1安、3安和4安直流电,检验雷管成串起爆时的准爆性。

第二次分组试验,是对使用的33段雷管进行抽检,每段任抽三发测试。

第三次分组试验,是对使用的各种导线及其雷管脚线,按规定接法接续包缠后,分别置于室内、室外和潮湿洞内,放置一个月后检测接头电阻变化情况。

最后的分组试验,是根据1:1试验网路总电阻(即实际起爆网路总电阻),用明矾水阻代替网路负载,检验网路中输入的总电流是否与计算值相符。

综合试验也就是1:1预报网络可靠性试验,完全按照实际爆破的起爆网路形式、各支路电阻值、各区域线梯段电阻值、干线电阻值及起爆电源电压值(270伏),组成1:1试验起爆系统,用多通道数据采集及处理系统和SC—16光线示波器两套独立测试系统对网络准爆和延时参数进行测试,并将每个雷管分开间隔一定距离埋入地下,以便爆后检查是否出现个别拒爆。其中,干线及起爆电源装置与最后的爆破条件完全相同;区域线及支路连接线分别用两种不同规格的导线代替,与实际网路相比,长度不同,阻值等效,因所用电源为非交变的准直流源,故可忽略容抗和感抗的影响,视网路负载为纯电阻电路,从而保证试验条件与实际起爆网路情况相符;试验用雷管为筛选下来的阻值差异较大的雷管,其中主线路所用雷管段数及阻值与实际网路基本相同,副线路用41~57段的雷管,且雷管阻值散布范围较大,以保证实际起爆网路条件优于试验条件,且实际起爆网路每四发雷管捆在一起,只要一发引爆则四发全部爆炸,而试验时是分开放置的,这样,试验条件更加严于实际起爆条件。

这是理论上的结论,那么,试验效果到底怎样呢?

分组试验:66发雷管全部准爆;各段雷管延时精度基本符合设计要求;接头放置月余,经仪器测量,未发现电阻有明显变化,去掉绝缘层,未发现锈蚀现象,而且电流表显示的总电流与设计值完全吻合。

综合试验:起爆后,572发雷管全部准爆,无一拒爆;延时参数符合要求,从而验证了设计的正确性和参数的合理性。

在得到这些数据后的当晚,林学圣美美地睡了一觉,一直睡到次日中午。这是林总在炮台山的日子里的唯一一次“早晨从中午开始”。设计部年富力强的同志在片刻的休息后,又忙碌了起来,进行起爆系统的施工设计。

朱振海是林总的得意门生。他思维敏捷,年轻、富有朝气,一项工作交到他手上,他可以不吃不喝不讲条件不讲怨言一气呵成。本来,他刚分到炮台山指挥部时,北京的调令就到了学院。钱院长希望朱振海能留下来,完成炮台山工程后再走。朱振海二话没说,一下子扑到了炮台山工程上。

以纪永适为部长的设计部全体人员,个个都是炮台山工程的顶梁柱。他们的事业心强,不怕苦累的精神,让人陡生崇敬之情。

仔细是他们的共同特点。纪永适拟定的起爆系统设计的施工计划,是细中有细,编制完施工网路图后,他们确定了各施工阶段所需人员、器材数量及各阶段工作的起止时间要求。

起爆前必须完成器材准备与检测。它包括:导线、电杆、接线工具及****所需之器件等选购、租用、加工;干线、区域线规划;起爆站选址;加工制作起爆体木箱、接线箱,加工准备洞内支线保护用木桩、竹片(将竹杆劈成两半,打掉竹节,两片捆在一起);导线和器材性能检测验收(长度、阻值、绝缘性等);按照设计的起爆顺序、段数、支路电阻要求,各段雷管阻值散布范围等检测、筛选、分配各支路所用雷管。

起爆站与网路架设准备,包括:规划、构筑起爆站,安全防护;装配、加工、调试起爆电源供电装置;准备副起爆电源——电瓶组,并进行充放电试验;埋设干线、区域线电杆和洞内支线挂靠木桩,测定校核网路实际长度。

起爆系统分项检测试验包括:成串雷管输入不同强度电流时准爆试验;导线索束浸油、水后传爆和起爆能力试验;雷管延时准确性测试和起爆能力试验;导线接头电阻试验;大电流输出时器件承载能力及动作可靠性试验;起爆系统1:1网路可靠性预报;对爆区可能存在的外界电能(杂散电流、静电、射频能、雷电等)进行测试和模拟试验,并提出相应的预防措施。

这些工作实施,必须有严格的技术保障,因此,他们必须对参加网路施工人员进行技术交底,并进行起爆体制作、接线方法、线路检测等技术和安全教育。

***加工是用玻璃绳将四根***捆扎成束,用塑料薄膜包缠;对起爆体箱实行编号、标注;对起爆体中所作用的炸药,装入塑料袋中,用封口机密封;雷管实行“两两串联”;装配起爆体最后用防潮蛇皮袋包装……

在细节上,科学与文学是易共鸣的。科学注重细节,文学也注重细节,这是因为细节太重要了。林学圣和他的战友,面对科学的态度是精而又精细而又细,在起爆体设置与洞内网路施工设计上也可见这种精神贯穿其中。他们的设计是:起爆体的雷管与炸药分别用人工运至洞口后装配,装配后再运至规定的药室;在起爆体进洞前,拆除洞内照明线路,改用塑料手电照明;设置洞内支线和防护用竹管;将起爆体置于药室内距导洞一米处,先接续***束,后接支路联接线并用竹管防护,洞内用竹管防护的支线固定在导洞侧上方;导洞内所有起爆体设置完毕,测量该洞支路电路,并记录在接线箱上;洞室填塞完毕,对支路进行复测,合格后用沙袋堵住洞口。

洞外的网路施工设计是:考虑到网路联接方法在某种程度上决定了网路施工的质量,方法不合理将会导致接头电阻增大、断路或不稳定,对网路可靠性威胁极大,难以保证准爆。所以,爆破采用的方法是,除4平方毫米的导线自身接续用手工扭接外。其余均采用机械压钳压接;对导线的联接,为防止两种不同材质相接后产生半导体效应,压接前先在芯线上搪锡唇再与另一种导线的芯线压接。接续工艺是先将两端头对钩接好后再压接电缠绝缘,这种方法对保证接头质量极为有效,接头电阻趋于零。

区域线和干线均用木杆架设,并通过绝缘子固定在电杆上。干线、区域线采用高度不同的木杆架设。

接续顺序是首先架设好干线、区域和洞内支线,但相互之间不联接,装药完毕设置起爆体后再将起爆体接至支线上,各正副线路端头除用导线外皮颜色区别外,再用白胶布包扎、编号。当全部洞室装填完毕,再依次接通洞口与洞口之间的支线、各支线与区域线以及区域线与干线。

网路检测是在接好各洞接线箱后,并对各支路电阻进行复测核实。当区域线与干线的交汇点在断开情况下,各支路依次接至区域线,每接一条支路,均在交汇点处用数字表检测电阻变化情况,并与计算值比较,以判断是否产生故障,每两小时在交汇点对网路检测一次。

总导通前,切断安全半径内所有供电线路,发电机停止发电;所有人员撤离爆点,无关人员撤离起爆站;将区域线与干线接通,在起爆站实施总导通。

起爆时,先向各点(指挥部、参观点、科研观测点、警戒点等)及时通报线路和电源情况,相互进行联络、协调、同步;根据总指挥命令,进入30分钟、5分钟、1分钟准备,按照命令实施起爆……

可以想见,起爆系统设计的安全多么复杂而又重要。

为便于了解炮台山整个起爆系统的重要和复杂过程,我们把它的安全准爆技术措施作一个直观的概述。

炮台山的起爆系统,除了以上在设计、施工中介绍过的诸如合理的网路形式、双套起爆线路、供给支路足够的电流、采用准直流双保险起爆电源、用四发同段雷管引爆一个起爆体、采用压接的联接方式、1:1预报等准爆技术措施,同时,为保证准爆还采取了以下措施:

同一网路中用的雷管,选用同厂同批同型号的产品,且产品符合国家标准或部级标准要求,防止“定段型”拒爆的产生。

对所用雷管逐个进行检测,按规定阻值分组放置,选用其中阻值出现次数最多的那部分雷管,并对电雷管其他性能参数进行测定。

同一支路中所有雷管电阻差值,不同支路电阻由远至近依次递增,确保每支路电流较为均衡,且支路电流大于或等于3安,保证电源输出功率大于网路所需功率,以避免“随机型”拒爆的产生。

对****性能进行严格检测和试验,包括:***爆速、起爆传爆能力、防水防潮性能;各类型导线的导电性和绝缘性,有关短路、断路和包皮破损及接头电阻等;各类开关的导电和断电的可靠性;电源系统的输出性能和稳定性等。

对参加网路作业人员进行严格技术培训考核,如一项不符合要求即为全部不合格;联线时作业人员须洗手后擦干操作,严禁触摸过炸药和泥水的手联线作业。

网路敷设时,要求保持一定松驰度,接头绝缘后避免触地或浸泡水中。敷设作业过程中,要边检查边敷设,防止包皮破损或接头绝缘不良接地漏电或短路,造成“区域型”拒爆。

装药填塞过程中,对线路电阻进行监测,发现电阻变化则停止作业,查明原因排除故障后再继续作业。

起爆前,对网路进行严格检查,测定电阻。经仪表检测和外观检查确认符合设计要求,各线路联接无误,实测值与计算值相符时,方可供电起爆。

安全措施制定得更是细致入微。如:对施工电源或其他电源漏电引起的泄漏杂散电流的预防,网路敷设前,用杂散电流测定仪对网路经过区域进行检测,若杂散电流大于30毫安,须查明原因,予以消除;装药填塞过程中,网路所有接头短接及绝缘;避免雷管脚线与地面接触。

对雷电的预防是:有雷雨时,停止网路敷设作业,网路短路,接头绝缘;各洞内接线箱置入洞内距洞口5~10米处;拆除一切金属引入物,如风、水管等;洞与洞之间的连接线断开并绝缘线头。

对原电池效应的预防是:清除导洞内遗留的炸药和积水;装药时避免散落炸药,对已散落部分及时清除;敷设作业中避免雷管脚线与地面接触,接头绝缘。

对静电预防是:敷设作业人员不穿化纤衣裤作业;接触雷管前清除所带静电;减少器材的磨擦;接头绝缘。

对射频能的预防是:调查爆区附近无线电发射装置的功率、方向和距离;爆区内不用较大功率的无线发射装置、仪器和设备;在爆区内悬挂引火联成的线路进行试验。

对检测仪表输出电流引起早爆的预防是:对检测雷管、网路的仪表,使用前测定其工作输出电流,输出电流大于30毫安时则不准使用。

作业前,清除洞内一切残存****、金属导电体和其他障碍物。

起爆体进洞后必须停电,改用绝缘体手电照明,更换电池不准在洞内进行,由专人在洞外指定地点实施。

起爆站设在安全地点,派出警卫人员守卫,起爆前按钮加锁,钥匙由起爆站站长保管,起爆站站长必须按总指挥命令实施点火作业。

在上述的概述中可知,起爆系统的设计与安全不能有丝毫的闪失,正是因为这些设计,设计部乃至炮台山指挥部赢得了“天下第一爆”的知识分子形象。

直到清运结束,整个炮台山没有发现拒爆药包和残存炸药,这就是在设计和施工中贯彻“三严”要求的应有回报!

其实,在炮台山相关的资料中,还有许多技术上的论述,难以一一作以说明。

这些说明性的文字,与纪实文学的语言一样朴实无华,它所展示的是科技工作者呕心沥血的智者形象。尽管它们缺乏感人的细节,缺乏对具体人物的描述,但在这些朴素的语言背面,“塑造”着一个个知识分子的理想之光。

应该说,整个起爆系统设计是完美无缺的,就拿安全措施制定一项来说,已经够精细的了,设计是工程的先导,是纲,是目,接下来就是施工和具体操作了。

如同在排球场上一样,一传手将球传给了二传手,就看二传手将如何传递了。

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