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近年来,现代化的井下通讯设备、高功率大电流的采矿设备、各类变频设备、煤矿环境监控设备、人员定位设备等逐步应用于煤炭生产,使得煤矿井下的电磁环境变得更加复杂。这些设备工作时产生的电磁场会对电雷管产生极大的危害:1)完全可能引发电雷管早爆和意外发火,即损害工业电雷管的安全性。进而在井下引起极为严重的安全事故。2)会使电雷管桥丝周围的起爆药剂性能发生改变,即损害工业电雷管的可靠性,出现拒爆和瞎炮。 本文调研并总结了现代化煤矿井下电磁场的分布特点和传播规律。 本文提出了井下电磁场对煤矿许用工业电雷管受电磁环境危害的机理:工业电雷管相当于天线从射频场中接收到能量,该能量在桥丝中产生电流,从而导致电雷管意外发火或瞎火。本文通过理论计算和数值模拟,建立了井下电磁场与煤矿许用电雷管基于等效接收天线的能量耦合模型(以下称模型Ⅰ)和基于传输线理论的能量耦合模型(以下称模型Ⅱ),通过分析发现模型Ⅰ易于计算但没有模型Ⅰ准确,模型Ⅱ计算繁琐但结论更加准确,建议可根据实际情况对模型Ⅰ和模型Ⅱ选择使用。 本文进行了工业电雷管射频阻抗和射频感度和射频阻抗试验,给出了煤矿许用和地震勘探电雷管的射频感度。 本文设计出了一套利用等效电磁场强度法来检验煤矿许用电雷管防射频试验方法。并利用此方法在GTEM室对煤矿许用电雷管验证。 本文提出应该从从提高煤矿许用电雷管的射频感度,衰减射频能量和隔离射频源三个方面着手采取预防措施以提高煤矿许用电雷管在井下电磁环境中的安全性和可靠性。本文发明了一种新型的防射频、防静电雷管库。