1.一种定向控制光面爆破装置,其特征在于:包括底端校准支架(1)、中心固定校准组件(2)、侧向可调节固定校准组件(3)和吊挂式纵向点位喷涂组件(4),所述中心固定校准组件(2)两侧均依次安装有侧向可调节固定校准组件(3),位于底部的两个所述侧向可调节固定校准组件(3)分别与所述底端校准支架(1)的两端连接,所述中心固定校准组件(2)和所述侧向可调节固定校准组件(3)的底部均滑动安装有所述吊挂式纵向点位喷涂组件(4);
所述底端校准支架(1)包括固定框架(1‑1)、移动座(1‑2)、活动连接杆(1‑3)、内活动块(1‑4)和指示灯(1‑7),所述移动座(1‑2)固定框架(1‑1)的中心位置处开设有中心穿槽(1‑
6),所述指示灯(1‑7)设置在所述固定框架(1‑1)的外壁上,且所述指示灯(1‑7)位于所述中心穿槽(1‑6)的底部,各个所述指示灯(1‑7)之间的距离为20cm;
所述中心固定校准组件(2)包括中心定位环(2‑1)、钻孔固定环(2‑2)和旋转连接支架(2‑5),所述钻孔固定环(2‑2)焊接在所述中心定位环(2‑1)的顶部,所述中心定位环(2‑1)内开设有定位通槽(2‑3),所述钻孔固定环(2‑2)内开设有钻孔槽(2‑4);
所述侧向可调节固定校准组件(3)通过所述旋转连接支架(2‑5)与所述中心定位环(2‑
1)相连接,各个所述侧向可调节固定校准组件(3)之间通过相同结构的所述旋转连接支架(2‑5)依次连接,所述侧向可调节固定校准组件(3)包括电机架(3‑3)、调节电机(3‑4)和调节伸缩杆(3‑5),所述调节电机(3‑4)安装在所述电机架(3‑3)上,所述调节伸缩杆(3‑5)安装在所述调节电机(3‑4)的输出轴上,且所述调节伸缩杆(3‑5)的伸缩方向与所述调节电机(3‑4)的输出轴方向垂直;
所述吊挂式纵向点位喷涂组件(4)包括环形卡箍(4‑1)、内滑片(4‑2)、收纳盒(4‑3)、卷绕电机(4‑4)、卷线杆(4‑5)、连接缆绳(4‑6)和喷涂环(4‑7),所述内滑片(4‑2)滑动设置在中心固定校准组件(2)或所述侧向可调节固定校准组件(3)的底部,所述环形卡箍(4‑1)安装在所述内滑片(4‑2)的底部。
2.根据权利要求1所述的一种定向控制光面爆破装置,其特征在于:所述固定框架(1‑
1)内开设有滑动槽(1‑5),所述内活动块(1‑4)滑动设置在所述滑动槽(1‑5)内,所述活动连接杆(1‑3)的一端固定设置在所述内活动块(1‑4)上,所述活动连接杆(1‑3)的另一端穿出所述滑动槽(1‑5)延伸至所述固定框架(1‑1)外部与所述移动座(1‑2)相连接。
3.根据权利要求2所述的一种定向控制光面爆破装置,其特征在于:所述活动连接杆(1‑3)的总数量为四个,相邻的上下两个所述活动连接杆(1‑3)之间形成钻孔的定位穿槽,位于底部的两个所述侧向可调节固定校准组件(3)分别与两个所述移动座(1‑2)相连接。
4.根据权利要求1所述的一种定向控制光面爆破装置,其特征在于:所述侧向可调节固定校准组件(3)包括侧向定位环(3‑1),所述侧向定位环(3‑1)内开设有侧定位槽(3‑2)。
5.根据权利要求1所述的一种定向控制光面爆破装置,其特征在于:所述收纳盒(4‑3)焊接在所述环形卡箍(4‑1)的底部,所述卷绕电机(4‑4)设置在所述收纳盒(4‑3)的一侧,所述卷线杆(4‑5)通过加固轴转动设置在所述收纳盒(4‑3)内且一端与所述卷绕电机(4‑4)的输出轴相连接,所述连接缆绳(4‑6)卷绕设置在所述卷线杆(4‑5)上,所述喷涂环(4‑7)与所述连接缆绳(4‑6)固定连接,各个所述喷涂环(4‑7)依次通过连接绳连接。
6.根据权利要求1‑5任意一项所述的一种定向控制光面爆破装置的爆破方法,其特征在于,包括以下步骤:
一、数据采集与模拟,通过各类测算仪器对隧道面(5)的数据进行采集,包括隧道面(5)尺寸、隧道内岩石强度,然后在智能计算机的模拟系统中进行爆破模拟,从而确定各项爆破参数,包括待装药的眼孔的深度参数,根据眼孔的深度参数,确定眼孔对应的装药间隔;
二、设备调试与安装,对爆破装置和雷管炸药相关设备进行检测,保证设备正常,然后将爆破装置置于隧道面(5)上,利用爆破装置的底端校准支架(1)、中心固定校准组件(2)、侧向可调节固定校准组件(3)和吊挂式纵向点位喷涂组件(4)对爆破点进行定位,再在爆破点上进行钻孔,形成周边眼孔(6)、底板眼孔(7)、周边辅助眼孔(8)、拱顶辅助眼孔(9)以及均匀眼孔(10);
三、雷管布置与爆破,在钻孔位置处打入雷管,然后撤下爆破装置,人员移动至安全位置,再控制雷管开启,引爆炸药,产生的冲击波和高温高压气体均作用在眼壁上,周边眼孔(6)、底板眼孔(7)、周边辅助眼孔(8)、拱顶辅助眼孔(9)以及均匀眼孔(10)周围的岩石受到强烈的压缩破碎,与此同时形成的压缩应力波向四面八方传播,最终实现光面爆破。