Detonation Velocity (VOD)
Calculate the velocity of detonation (VOD) of an explosive, VOD = L ÷ t, dividing the distance traveled by the detonation wave L (m) by the time t (s) measured between two sensors. The result, in m/s, is the speed at which the detonation reaction propagates through the explosive column — one of the most important properties of an explosive, linked to its energy and fragmentation power. High-VOD explosives (4000-7000 m/s, like emulsions and dynamites) generate high detonation pressure and are effective in hard rock; low VOD (ANFO, ~3000-4500 m/s) suits softer rock. Enter the measured distance and time.
Result
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Velocidade de detonação (VOD)
A velocidade de detonação (VOD, velocity of detonation) é uma das propriedades mais importantes de um explosivo: é a velocidade com que a onda de detonação — a reação química explosiva, autossustentada por uma onda de choque — se propaga ao longo da coluna de explosivo. Mede-se por VOD = L ÷ t, a distância L entre dois pontos dividida pelo tempo t que a onda leva para percorrê-la (registrado por sensores ópticos ou de continuidade elétrica). O resultado, em m/s, é altíssimo — milhares de metros por segundo —, o que distingue a detonação (supersônica, conduzida por onda de choque) da mera deflagração ou combustão (subsônica). A VOD está diretamente ligada à pressão de detonação e à energia de choque do explosivo (a pressão é proporcional ao quadrado da VOD), e portanto ao seu poder de fragmentação. Explosivos de alta VOD (4000-7000 m/s) — como emulsões, dinamites e explosivos plásticos — geram altas pressões de choque, ideais para fragmentar rochas duras e para corte e demolição precisos. Explosivos de VOD mais baixa (como o ANFO, ~3000-4500 m/s) têm mais energia de 'gás' (expansão dos gases) e menos de choque, sendo adequados para rochas mais brandas e fraturadas, onde o efeito de empurrar e deslocar a rocha é mais importante que o de pulverizar. A VOD também depende do diâmetro da carga (abaixo de um diâmetro crítico, a detonação não se sustenta e o explosivo 'falha'), do confinamento e da densidade. Casar a VOD do explosivo com o tipo de rocha e o objetivo do desmonte é parte central da seleção de explosivos. A VOD é medida em ensaios padronizados e informada nas fichas técnicas. Informe a distância e o tempo medidos.
Related Tools
Powder Factor
Compute the powder factor of a rock blast by dividing the explosive mass (kg) by the volume of rock broken (m³), in kg/m³. It is the central parameter of the blast design: too low produces boulders and poor fragmentation; too high wastes explosive and increases vibration and flyrock. Optimizing it reduces downstream crushing costs. Enter the explosive mass and the rock volume.
Linear Explosive Charge
Calculate the linear loading density of a blast hole, q = (π/4) × d² × ρ, from the hole diameter d (mm) and the explosive density ρ (g/cm³). The result, in kg of explosive per meter of hole, is how much explosive fits in each meter of charged column — a central parameter of rock blast design. Multiplied by the hole charge height, it gives the charge per hole; combined with the blasted rock volume, it gives the powder factor. Larger diameters and denser explosives raise the linear charge. Enter the hole diameter and the explosive density.
Blast Hole Count
Calculate the number of holes of a blast pattern, N = area ÷ (burden × spacing), dividing the bench area to blast by the pattern area of each hole (burden B × spacing S). The result is the number of holes needed to cover the area with the specified drilling pattern. In practice, round up. It is an essential quantity calculation in blast planning: it sets the drilling time, the amount of explosive and accessories, and the operation cost. Wider patterns (larger B and S) reduce the number of holes but may worsen fragmentation. Enter the area, the burden and the spacing.
Mean Fragment Size (Kuz-Ram)
Estimates the mean fragment size X₅₀ of a blast with the Kuz-Ram model, from the rock factor, the volume broken per hole, the explosive mass per hole and the relative weight strength of the explosive. It is the screen size half the muckpile passes, the number that decides whether crushing will struggle. Enter the four blast design parameters.
Blast Burden
Calculate the burden of a blast pattern, B = k × d, multiplying a factor k (typically 25 to 40, depending on rock and explosive) by the hole diameter d. The result, in the unit of d, is the distance from the row of holes to the free rock face — one of the most critical geometric parameters of blasting. Too large a burden leaves the rock poorly fragmented (boulders) and creates toes; too small wastes explosive and causes flyrock and overpressure. Together with the hole spacing, the burden defines the drilling pattern and the resulting fragmentation. Enter the factor k and the hole diameter.
Explosive Fuse Detonation Time Calculator
Computes safety fuse burning time of explosive from fuse length in cm and standard burn rate in seconds per cm of the safety cord.
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