官舟隧道光面爆破质量控制
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一、总则为确保隧道光面爆破施工安全,防止事故发生,提高施工质量,特制定本制度。
本制度适用于所有进行隧道光面爆破作业的施工单位和人员。
二、安全管理制度1. 人员配置与培训- 所有参与光面爆破作业的人员必须经过专业培训,取得相应资格证书。
- 施工单位应配备专职爆破员、班组长、瓦斯检查员和通风员,确保各岗位人员具备相应的专业技能和责任意识。
2. 安全检查与验收- 在进行光面爆破作业前,必须进行严格的安全检查,包括爆破器材、设备、环境、人员等。
- 检查内容包括但不限于:爆破器材是否合格、设备是否完好、瓦斯浓度是否达标、通风是否畅通等。
- 经检查合格后,方可进行爆破作业。
3. 一炮三检制度- 装药前、放炮前、放炮后必须进行三次瓦斯检查,确保瓦斯浓度低于0.8%。
- 检查人员由爆破员、班组长和瓦斯检查员共同进行,杜绝假检、漏检或检查不到位现象。
4. 三人连锁放炮制度- 爆破员、班组长和瓦斯检查员三人必须同时全程参与放炮全过程,并认真执行换牌制。
- 放炮前,爆破员检查连线工作无误后,将警戒牌交给班组长;班组长检查后,将警戒牌交给瓦斯检查员;瓦斯检查员确认安全后,通知爆破员放炮。
5. 光面爆破技术要求- 确保光面爆破效果,要求轮廓整齐、不欠挖、美观圆顺,保证平均线性超挖不超过10厘米。
- 炮眼基本对齐,炮眼痕迹的保存率必须超过85%。
- 两茬炮衔接台阶的平均值要比10厘米还小。
6. 应急处理- 建立应急预案,明确事故处理流程和责任分工。
- 发生事故时,立即启动应急预案,组织救援,并按规定上报。
三、监督与考核1. 施工单位应定期对光面爆破作业进行安全检查,发现问题及时整改。
2. 对违反本制度的行为,依法依规进行处理。
3. 对表现突出的单位和个人给予表彰和奖励。
四、附则本制度自发布之日起施行,解释权归施工单位所有。
如有未尽事宜,可根据实际情况进行补充和完善。
隧道工程光面爆破控制措施(一)一、光面爆破效果要求1、轮廓整齐、美观圆顺,不欠挖,平均线性超挖小于10cm;2、炮眼痕迹保存率大于85%,每循环炮眼对齐大致一条线;3、两茬炮衔接台阶平均值小于10cm。
二、钻爆施工工艺钻孔采用自制钻孔台车配合气腿式凿岩机,为了保证开挖轮廓圆顺、准确,维护围岩自身承载能力,减少对围岩扰动,为下步工序创造有利条件,III级、IV级围岩采用光面爆破,V级围岩采用松动爆破。
1、钻爆设计(1)爆破器材选择用Φ35mm2#岩石硝铵炸药,有水地段则选用Φ35mm防水乳化炸药,周边眼则采用Φ22mm的小药卷,并采用导爆索绑小药卷空气间隔不连续装药结构,隧道爆破采用非电毫秒雷管起爆系统。
(2)掏槽形式掏槽选用直眼掏槽,采用五孔梅花型中空孔掏槽。
(3)光面爆破参数III、IV级围岩光面爆破参数见下表围岩类别周边眼间距E(cm)周边眼抵抗线W(cm)相对距离E/W装药集中度(kg/m)IV级围岩45600.750.15III级围岩54650.830.212、钻爆作业钻爆作业必须按照爆破设计进行钻眼、装药、接线和引爆。
开挖条件出现变化,需要变更设计时,由主管技术人员或领工员确定。
(1)测量测量是控制开挖轮廓线精度关键,每循环在工作面标出开挖轮廓和炮孔位置,钻眼前绘出开挖断面中线、水平线和断面轮廓线,并根据爆破设计标示出炮孔位置,经检查符合设计要求后才可钻眼。
钻孔时要做到准(位置)、平(平行)、直(方向)、齐(孔底),具体应符合下列要求:(2)钻孔①按照炮眼布置图正确钻孔;②掏槽眼眼口间距误差和眼底间距误差不大于5cm;③辅助眼深度、角度按设计施工,眼口排距、行距误差不得大于10cm;④周边眼位置在设计断面轮廓线上,允许沿轮廓线调,其误差不大于5cm,眼底不超出开挖断面轮廓线10cm;⑤内圈炮眼至周边眼排距误差不大于5cm;⑥当开挖面凸凹面较大时,应按实际情况,调整炮眼深度,力求所有炮眼(除掏槽眼和底板眼外)眼底在同一垂直面上。
隧道光面爆破施工控制要点【摘要】光面爆破是现代隧道施工的一种常用手段,合理确定其施工参数和控制要点,能够大大降低工程的施工成本,实现对断面超欠挖的有效控制,保护围岩,保证施工安全,并提高工程质量。
本文主要介绍了隧道光面爆破施工控制技术,并结合某实例工程重点论述了光面爆破的施工控制要点。
【关键词】隧道光面爆破;施工控制;控制要点某高速公路隧道全长约3500米,洞身围岩主要为Ⅱ、Ⅲ级,岩层完整,岩体的主要构成是微弱风化中粗粒黑云钾长花岗岩。
为减少对隧道围岩的干扰,提高隧道的光面效果,施工方在Ⅱ、Ⅲ级围岩施工中选择采用光面爆破技术。
本文重点分析了光面爆破在该隧道中的施工控制。
1.光面爆破效果要求一是要求轮廓整齐、不欠挖、美观圆顺,保证平均线性超挖不超过10厘米。
二是要求炮眼基本基本对齐,其炮眼痕迹的保存率必须超过85%。
三是要求两茬炮衔接台阶的平均值要比10厘米还小。
2.光面爆破的作用机理光面爆破包括冲击波的拉伸破坏作用和爆炸气体的膨胀效应,且起爆同时发生,起爆后各炮眼的冲击波也会同时往周围径直传播,并与相邻炮眼的冲击波发生碰撞,使得应力波不断叠加和增强,同时产生切向拉力。
而拉力的最大值位于两个相邻炮眼的中心连线的中点,一旦切向拉力大于岩体的极限抗拉强度时,在炮眼连线方向上的岩石就会被拉断,并形成贯穿裂缝,同时又抑制了孔壁上其它方向产生裂缝,从而很好的保护隧道围岩不被破坏,有效减轻爆破对围岩的扰动,随后在爆破气体的不断膨胀作用下,已出现的裂缝得到了进一步的扩展,逐渐形成平整的隧道爆裂面[1]。
3.影响光面爆破的主要因素介绍一是地质条件,比如围岩的所属类别、岩层的实际走向、节理裂隙的发育程度等等。
爆破施工单位应该根据不同的地质条件来选择科学合理的爆破方法并确定准确的爆破参数,像全断面光面爆破法应该用于Ⅱ、Ⅲ级围岩的爆破施工,而对Ⅳ、V级软弱围岩,则应选择弱爆破、短进尺、强支护方法,坚持少装药、多打眼的施工原则,尽量降低对围岩的干扰和破坏。
隧道施工光面爆破控制新施工工法隧道施工光面爆破控制新施工工法一、前言隧道施工是现代交通、水利等基础设施建设的重要组成部分,隧道光面爆破工法是一种新的施工方式,能够有效控制施工过程中的风险和质量问题。
本文将就隧道施工光面爆破控制新施工工法进行详细介绍。
二、工法特点隧道施工光面爆破控制新施工工法的特点主要有以下几点:1. 高效:采用先进的爆破装备和技术手段,使施工速度大幅提升。
2. 精确:通过光面爆破技术控制爆破过程,能够精确控制隧道开挖的几何形状,使得施工质量稳定可靠。
3. 环保:采用无炮体爆破技术,排放的爆破废弃物少,减少对周边环境的污染。
4. 安全:通过光面爆破技术的精确控制,能够最大限度地降低施工过程中的危险。
三、适应范围隧道施工光面爆破控制新施工工法适用于各种类型的隧道工程,无论是地铁隧道、水利隧道还是公路隧道,都能够得到良好的应用效果。
四、工艺原理采用光面爆破技术进行隧道施工具体分析了施工工法与实际工程之间的联系和采取的技术措施,其理论依据和实际应用如下:1. 爆破设计:根据隧道工程的具体情况,确定爆破设计参数,包括爆破时机、装药量、装药排布等。
2. 光面爆破控制:通过光面爆破技术,实现对爆破过程的精确控制,保证隧道开挖的几何形状和尺寸控制的准确性。
3. 监测与调整:结合监测技术,及时调整爆破参数,确保施工过程中的稳定与安全。
五、施工工艺隧道施工光面爆破控制新施工工法的施工阶段如下:1. 前期准备:包括施工图纸的制定、爆破装备和材料的准备等。
2. 爆破设计:根据隧道设计要求,进行具体的爆破设计,包括爆破参数的确定。
3. 施工准备:将爆破装置安装到爆破点位,进行相关检查和试验。
4. 爆破施工:按照爆破设计的参数,进行实际的爆破施工操作。
5. 评估与调整:通过监测和评估,及时调整爆破参数,确保施工过程中的质量和安全。
六、劳动组织隧道施工光面爆破控制新施工工法的劳动组织主要包括作业人员、监理人员和安全专家等。
隧道光面爆破保证措施
1、测量放线
用 JZY-3 激光导向仪定向,五寸台法准确绘出开挖轮廓
线、周边眼及掏槽眼的位置。
激光导向仪每隔 2 天用全站仪、水平仪检查中线、水平。
2、钻眼
实行定人、定位、定机、定质、定量的五定岗位责任制,
分区按顺序钻孔;不钻残孔、不钻石缝、不钻软夹层、不钻
破碎带的四不钻制度。
周边眼严格控制“准、直、平、齐”,利用长钻杆控制钻眼角度及错台。
炮眼间距误差≯ 5cm,外
斜率≯ 5cm/m,与内圈眼间最小抵抗线误差≯ 5cm,钻眼位置
在轮廓线上。
当工作面凹凸不平时,在工作面拱部及边墙同一竖直面
上画一直线,以便按实际情况调整炮眼深度,力求所有炮眼
眼底在同一垂直面上(掏槽眼比其它眼深 10cm)。
炮眼角度用
倾角测角仪严格控制。
图 3-6炮眼测角仪
3、严格堵塞炮泥
炮泥与孔壁之间的粘结力和磨擦阻力的存在使炮孔内
爆炸产生的高压气体作用时间相对延长,使得早先由应力波
作用生成的裂缝在受到高压气体的楔裂作用后加速发展,高
压气体向裂缝中楔入,不仅提高了破岩效果,而且增加了岩
石的抛掷作用。
另外,还增加了炸药化学反应的完全程度,
从而得到更充分的爆炸能,减少有毒有害气体生成量,并降
低炸药单耗。
4、断面成型检查
开挖断面采用Leica TCRM1105 断面仪紧跟掌子面检查,10m之内作 3 个断面,发现欠挖及时处理,对超挖较大部分
分析原因,及时改正。
对隧底部分采用水平仪检查隧底标高,保证隧底开挖质量。
浅谈隧道光面爆破施工技术控制摘要:本文以光面爆破的特点及意义为基础,分析了光面爆破的影响因素,以实际为出发点对隧道光面爆破施工技术进行了探讨。
关键词:隧道;光面爆破;施工技术引言随着隧道施工水平的不断提高,在施工过程中对隧道爆破施工技术的要求也日益提高。
因此,积极采用科学的施工技术,不断完善隧道爆破施工技术就成为当前一项十分紧迫的问题。
一、光面爆破的特点及意义隧道光面爆破是一种能按设计轮廓线爆破岩体,使隧道开挖面平整,并使围岩不受明显破坏的控制爆破技术。
其实质就是在隧道掘进设计断面的轮廓线上布置加密周边孔,减小药包直径,减少装药量,采用低密度和低爆速的炸药,以控制炸药爆炸能量及其作用,降低爆炸冲击波的峰值压力,削弱在岩石中引起的应力波强度,避免在炮孔周围产生压碎区,而使爆破作用集中到需要爆落的一侧岩体上,减弱对保留岩体的破坏作用。
这种加密的周边孔称为光爆孔。
当相邻的光爆孔爆破时,在其连心线上将形成贯通裂隙,岩体被劈裂,形成平整的断裂面。
隧道的开挖质量(超、欠挖控制质量)的好坏,直接影响着一个隧道施工的成本控制。
采用光面爆破使开挖面平整,岩体破碎少,超欠挖控制质量好。
爆破后开挖面基本接近设计轮廓线,直接减少了将来支护的工程数量。
据有关资料统计,光面爆破与普通爆破相比,超挖量由原来的15%~20%降低到4%~7%。
光面爆破后,开挖面平整,危石少,撬顶工作简单,减轻了表面应力集中现象,避免局部冒落,增进了围岩稳定,加快了隧道掘进速度。
光面爆破对围岩破坏轻微,危石少,据有关资料表明,采用光面爆破时,围岩松弛带的范围只是常规爆破方法的1/3~1/2,直接提高了围岩稳定性,保证了施工安全及隧道开挖质量。
本文工程实例:集通铁路电气化改造工程克什克腾隧道位于内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗经棚镇东北约11~21km处,为单洞双线隧道。
隧道进口里程DK480+058.96,出口里程DK490+750,全长10691m,最大埋深约267m。
隧道光面爆破分析与控制隧道光面爆破是一种常用的隧道掘进方法,它利用高速爆破产生的冲击波和剪切力来破碎和移动岩石,从而完成隧道的挖掘工作。
在实际施工中,正确的分析和控制隧道光面爆破过程对确保施工质量和提高施工效率具有重要意义。
本文将从爆破原理、爆破参数和控制措施等方面进行详细阐述。
首先,爆破原理是隧道光面爆破分析与控制的基础。
隧道光面爆破是利用高能量爆炸物在密闭空间中瞬间释放能量,产生冲击波和高温气体来破碎和移动岩石。
冲击波和剪切力是主要的破碎力量,同时爆破产生的气体也能在爆破过程中起到冲击和破碎的作用。
因此,爆破参数的选择对爆破效果具有决定性的影响。
其次,爆破参数的确定是隧道光面爆破分析与控制的重点。
爆破参数包括药量、药包排布、装药密度和装药方式等。
药量的大小和爆破的频率直接影响到爆破的效果,药包排布的合理性和均匀性决定了爆破的均匀性和安全性,装药密度的大小对爆破的冲击力和破碎效果有直接影响,而装药方式则影响到冲击波的传播路径和破碎范围。
因此,在实际施工中,必须根据隧道的具体情况和需要,选择合适的爆破参数,以确保施工的安全性和效率。
最后,控制措施是实施隧道光面爆破分析与控制的关键。
正确的控制措施能够控制冲击波和剪切力的传播路径和范围,减少爆破对隧道结构和周围环境的影响。
常见的控制措施包括挡破、挡破爆破、分段爆破和预裂缝爆破等。
挡破是在岩石预留厚度的一定范围内进行钢管隔离层或其他基坑支护结构的施工,以保护隧道结构和控制爆破冲击波的传播,挡破爆破则是在挡破上进行爆破,以进一步减小冲击波和剪切力的传播范围。
分段爆破是将爆破工作按照隧道分段进行,以减小单次爆破的冲击力和剪切力,预裂缝爆破是通过预制裂缝,使岩石在爆破过程中沿着预定的裂缝面破碎,减小冲击波和剪切力的影响。
通过合理选择控制措施,可以有效减小隧道光面爆破的影响,保证施工的质量和进度。
综上所述,隧道光面爆破分析与控制是一项复杂的工作,需要的不仅是理论知识的运用,更需要施工人员的经验和实际操作技巧。
隧道工程中的光面爆破施工管理途径分析隧道工程中的光面爆破施工是一种常见的施工方法,它主要用于岩石的开挖和爆破,能够提高爆破效果,加速施工进度。
然而,光面爆破施工也存在一定的安全隐患和环境影响。
为了有效管理光面爆破施工,需要采取一系列的管理措施和管理途径。
本文将对隧道工程中光面爆破施工的管理途径进行分析,以提高施工安全性和环境保护性。
一、施工前的管理措施在进行光面爆破施工之前,需要进行详细的施工准备和安全管理工作。
具体包括:1. 编制施工方案:根据隧道工程的具体情况,制定施工方案,明确施工过程中的安全措施和应急预案。
2. 制定施工计划:根据施工方案,制定详细的施工计划,明确每个施工环节的工序和时间安排。
3. 聘请专业人员:确保施工现场的安全和施工质量,需要聘请有经验的隧道工程专业人员,并进行必要的培训和熟悉施工设备的操作。
4. 完善施工设备和工具:确保施工设备和工具的完好无损,以保证施工过程中的安全和施工效率。
5. 安全培训和告知:对施工人员进行安全培训,让他们了解光面爆破施工的注意事项和安全操作规程,提高施工人员的安全意识。
二、施工过程中的管理措施光面爆破施工过程中,需要采取一系列的管理措施,以确保施工的安全和施工效果。
具体包括:1. 定期检查施工设备:定期对施工设备进行检查,确保设备的正常运转和安全性能。
2. 标明作业区域和安全区域:在施工现场设置明显的标志,标明作业区域和安全区域,限制非施工人员的进入。
3. 安排专人负责施工现场安全管理:设立专人负责施工现场安全管理工作,组织安全巡查、隐患排查和整改,及时消除施工现场的安全隐患。
4. 严格执行施工方案和操作规程:确保施工过程中的每个环节都按照施工方案和操作规程进行,不随意改变施工方法和操作流程。
5. 做好现场安全防护措施:在施工现场设置安全警示标志和安全防护设备,保护施工人员的安全。
三、施工后的管理措施光面爆破施工完成后,需要进行施工后的管理工作,以确保施工质量和环境保护。
隧道工程中的光面爆破施工管理途径分析引言隧道工程是一项与人们的生产生活密切相关的基础设施建设工程。
在隧道施工中,光面爆破是一种重要的施工方式。
它可以提高工程质量和施工效率,但同时也伴随着一定的风险。
因此,合理的施工管理对于确保隧道工程的安全和质量至关重要。
本文将对隧道工程中光面爆破施工管理的途径进行分析,以期为隧道工程的施工管理提供有益的借鉴。
一、建立有效的施工组织管理体系1.明确责任分工:在隧道工程中,光面爆破施工涉及多个专业和工种,因此需要明确责任分工,确保各个施工环节的顺利进行。
首先,在施工前需要成立一个专门的施工组织管理机构,明确负责人、组织架构和工作职责。
其次,根据施工流程和工序,制定详细的施工方案和工作指导书,明确每个人员的任务和职责。
2.建立有效的沟通机制:在隧道工程中,光面爆破施工需要不同工种和岗位之间的密切协作。
因此,建立起有效的沟通机制非常重要。
首先,可以通过定期召开施工例会、工作交底等方式,向全体施工人员传达有关施工安全和质量的重要信息。
其次,可以建立工程施工管理信息系统,实现施工人员之间的实时信息交流和共享。
3.加强施工现场管理:施工现场是光面爆破施工的核心环节。
为了确保施工安全和质量,需要加强施工现场管理。
首先,要制定和实施严格的安全技术措施和操作规程,包括施工作业区域划定、施工现场的标识和标志、施工人员的安全教育和培训等。
其次,要加强对施工设备和材料的管理,确保施工过程中的设备和材料的质量和安全。
二、加强施工监督和质量控制1.设立专门的监理机构:为了确保隧道工程的施工质量,需要设立专门的监理机构。
监理机构可以对施工过程进行全程监督,并对施工质量进行检查和评估。
同时,监理机构还可以提出必要的技术和管理咨询,为施工方提供专业的指导和服务。
2.制定严格的技术标准和规范:隧道工程是一项高风险的工程,因此,需要制定严格的技术标准和规范,以确保施工质量和安全。
这些技术标准和规范可以涵盖隧道工程的各个方面,包括设计、施工、质量检查、材料选用等。
隧道施工光面爆破参数选择与质量控制措施隧道施工最基本的任务是破碎岩体,以形成一个符合设计要求的断面,然后对隧道内部进行支护。
隧道内岩体的破碎,施工中常采用钻眼爆破掘进和掘进机掘进两种方法。
其中,钻眼爆破掘进占绝大多数。
钻眼爆破掘进的方式又分为普通爆破和光面爆破。
目前,在岩层比较稳定、层理和节理不发育,以及围岩比较完整的地质条件下,在隧道施工中应用光面爆破,是较为普遍的一种爆破方法。
一、光面爆破光面爆破也称密眼小炮爆破,是通过合理地选择各种爆破参数,在设计断面的轮廓线上布置间距较小、相互平行的炮眼,严格控制每个炮眼的装药量,选用低密度和低爆速的炸药,采用不耦合装药,同时起爆,使炸药的爆炸作用刚好产生炮眼连线上的贯穿裂缝,并沿各炮眼的连心———隧道轮廓线,将岩石崩落下来,这种人为控制爆破方法称为光面爆破。
光面爆破能使隧道围岩不产生或产生很少的爆震裂缝,保护了围岩的完整性,提高了围岩的稳定性和自身的承载能力,达到了安全可靠的目的;使隧道成形规整,尺寸达到设计要求,减少超挖或欠挖,节省因超挖、欠挖而增加的工程量和费用,提高工程速度和质量;光面爆破还能节省大量材料,降低了支护费用和在服务年限内的隧道维修费用。
二、光面爆破参数的选择爆破参数的选择直接影响着光爆效果,只有合理选取,才能达到围岩既不严重被破坏,又在周边眼间形成贯通裂缝,把光面层整齐地切割下来。
其主要参数为不耦合系数、炮眼间距、炮眼密集系数、起爆时差、炮孔装药量。
1、不耦合系数不耦合系数是指炮眼直径与装药直径之比,它反映炸药与孔壁的接触情况。
不耦合系数选取的原则,是使作用在孔壁上的压力低于岩石的抗压强度,而高于抗拉强度。
一般情况下,光面爆破采用的不耦合系数为1.5~2.5。
由于岩石的极限抗拉强度一般仅为岩石极限抗压强度的1/10~1/40,因此,随着不耦合系数的增大,爆轰波经空气压缩传递作用时间延长,炮孔周壁上的切向最大应力急剧下降,这种空气间隙即起到降低爆轰波强度的缓冲作用,而不易产生孔壁破碎现象。
光面爆破质量控制内容摘要:根据隧道“新奥法”施工的需要,通过光面爆破试验,得出围岩的科学合理的光面爆破设计参数,形成了隧道开挖的光面爆破方案,提出了光面爆破的施工工序。
关键词:光面, 隧道, 爆破质量, 施工技术, 设计Abstract: according to the tunnel “the new Austrian law” construction need, through smooth blasting tests, the result of the surrounding rock of scientific and reasonable design of smooth blasting parameters, formed the tunnel excavation of smooth blasting scheme, put forward the construction process of smooth blasting.Keywords: smooth, tunnel, blasting quality, construction technology, design自施工开挖进入主洞以来,开挖轮廓基本上都存在不同程度的超欠挖问题,特别是上游边墙、拱低超欠挖现象严重,为了严格控制洞身开挖质量,项目部成立了光面爆破质量控制小组,全面性负责、指导洞身开挖整个施工过程。
工程概况木星土水电站项目部位于云南省香格里拉县洛吉乡境内。
隧道全长6318m。
发电引水系统由进水口、引水隧洞、阻抗式调压井、隧洞出口及引水钢管等组成,是木星土水电站的永久性建筑物之一,建筑物级别为三级。
引水线路区域地质构造主要有断层、岸坡卸荷带与层间节理带。
引水线路区的主要断裂有:木星土断层(F48)、波罗坪断层(f6)、尖岩包包断层(F50)。
波罗坪断层(f6)和尖岩包包断层(F50)在引水隧洞区均被第四系覆盖。
高速公路隧道光面爆破施工技术及质量控制探讨光面爆破是指通过对爆破参数和施工工艺进行合理的选择,分区分段微差爆破,使围岩不受到严重破坏,并使爆破后开挖轮廓成形规则、岩面平整的爆破技术。
光面爆破与喷锚支护、监控量测都是新奥法施工中的一个重要组成部分。
采用光面爆破施工,可以减少对围岩的扰动,增强围岩的自承能力,能够极大程度地防止因振动干扰过大而导致塌方等不利现象,增强了施工安全性,特别是对于松软破碎岩层其作用和效果尤为显著。
采用光面爆破施工,不仅可以减少炸药的使用量和出碴的数量,而且能减少隧道的超欠挖和支护的工作量,节省大量混凝土施工,加快施工进度,降低工程成本。
采用光面爆破施工,围岩的壁面平整、凹凸很少,可以避免局部坍落,减弱应力集中,提高围岩的稳定,减少隧道的维护量,并为支护施工创造有利条件。
但是光面爆破是一个综合过程,涉及到许多方面,在光面爆破开挖的过程中,稍不注意,就容易出现两炮衔接台阶大,凸凹度大,炮痕率低,对围岩的破坏性和扰动性大,严重的会影响到围岩的稳定,而且超挖现象较为严重,造成出渣量、混凝土用量超方严重等问题,直接影响到施工质量、施工进度和施工成本。
因此在光面爆破过程中,应进行爆破参数设计及优化,改进施工工艺,加强施工质量控制,确保整个施工阶段的安全和质量。
1 工程概况本案例高速公路隧道为分离式长隧道,左线长1 989 m,右线长1 990 m。
隧道范围内中线地面高程为615.5~909.5 m,最大相对高差为294 m。
隧道轴线走向方位角约为230°,属中低山地貌,地形起伏较大。
本隧道设计标准高,沉降控制要求严,施工环境复杂,施工展开困难。
隧道地质差,Ⅳ、Ⅴ级围岩占隧道累计长度的37.5%,且存在断层、浅埋,施工中存在坍塌、冒顶、涌水等施工风险。
因此,本工程隧道开挖掘进采用光面爆破,有[KG(0.05mm]利于降低对围岩的扰动,充分利用围岩的自稳能力,提高开挖质量,确保施工安全。
隧道光面爆破施工控制要点光面爆破效果的好坏,直接影响到隧道开挖及后续工序的质量,硬岩炮眼残留率不低于80%。
中硬岩不低于70%,软岩不低于50%,而石灰岩硬而脆,力争达到90%—95%.1 钻爆设计应根据工程地质条件、开挖断面、开挖方法、掘进循环进尺、钻眼机具、爆破材料和出渣能力等因素综合考虑。
钻爆设计的内容应包括:炮眼(掏槽眼、辅助眼、周边眼)的布置、数目、深度和角度、装药量和装药结构、起爆方法和爆破顺序等。
设计图应包括:炮眼布置图、周边眼装药结构图、钻爆参数表主要技术经济指标及必要的说明。
2 硬岩宜采用光面爆破,软岩宜采用预裂爆破,分部开挖可采用预留光面层光面爆破.3 采用光面爆破时,应满足以下技术要求:(1)根据围岩特点合理选择周边眼间距及周边眼的最小抗抵线;(2)严格控制周边眼的装药量,并使药量沿炮眼全长合理分布;(3)周边眼宜采用小直径药卷和低爆速炸药。
可借助传爆线以实现空气间隔装药;(4)采用毫秒雷管微差顺序起爆,应使周边爆破时产生临空面。
周边眼同段的雷管起爆时差应尽可能小;(5)各光面爆破参数如周边眼间距(E)、最小抵抗线(V)、相对距(E/V)和装药集中度(q)等,应采用工程类比或根据爆破漏斗及成缝试验确定.在无条件试验时可按下表选用。
光面爆破诸参数4 周边眼参数的选用应遵守下列原则:(1)当断面较小或围岩软弱、破碎或在曲线、折线处开挖成形要求高时,周边眼间距E应取较小值;(2)抵抗线V应大于周边眼间距.软岩在取较小的周边眼间距的同时,抵抗线应适当增大;(3)对于软岩或破碎性围岩,周边眼的相对距E/V应取较小值。
5 爆破开挖一次进尺应根据围岩条件确定。
开挖软弱围岩时,应控制在1~2m之内;开挖坚硬完整的围岩时,应根据周边炮眼的外插角及允许超挖量确定.硬岩隧道全断面开挖,眼深为3~3。
5 m的深眼爆破时,单位体积岩石的耗药量可取0。
9~2.0kg/m3;采用半断面或台阶法开挖,眼深为1。
摘要:本文从实践出发简述了隧道光爆效果的要求与影响因素,并对光爆设计与控制措施进行了总结,祈对隧道光爆设计、钻爆管理及工程监理能起到抛砖引玉的作用。
关键词:光爆质量台阶形差测量放样周边眼外插角组织措施减震爆破措施正文部分隧道施工总体上要求洞身开挖采用光面爆破,以最大限度保护周边岩体的稳定性,同时减少超挖量,并强调发挥围岩的自身承载能力。
因此,抓好了光面爆破的监控工作,也就解决了如何在开挖过程中保证光爆质量、施工安全和经济性。
本文从光爆质量要求及其影响因素分析入手,指出了光爆质量控制方面的技术措施和组织措施。
一、光爆质量的要求1、隧道开挖断面的中线及高程符合设计要求。
2、隧道开挖两茬炮的台阶形差均匀分布并符合施工规范。
3、隧道开挖轮廓圆顺,边墙顺直。
4、周边眼半孔平行且残留率较高。
二、影响光爆质量的因素1、地质条件隧道施工地质条件包括岩石类别(沉积岩、岩浆岩、变质岩),围岩风化程度,风化裂隙发育程度,地质构造发育程度(断层破碎带、褶皱、软弱层),岩体结构,地下水状实用文档态等。
地质条件是构成和影响隧道开挖光爆参数设计的关键。
2、测量施工放样准确程度隧道掌子面施工放样产生的中线或高程偏差过大时,不仅直接影响隧道中轴线偏离,还会使两茬炮台阶形差出现异常现象:部分洞身产生“线状”欠挖,同时部分洞身产生线性超挖。
因此,测量施工放样准确程度决定了两茬炮台阶形差在开挖轮廓上是否均匀分布。
3、风钻工技术素质风钻工技术素质直接影响周边眼开孔位置,外插角及纵向坡度的控制等。
因此,风钻工技术素质直接影响隧道开挖轮廓是否圆顺,边墙是否顺直,半孔残留率的大小等。
三、光爆设计及控制措施1、测量放样测量放样要准确,自检要到位。
放样偏差合理,两茬炮的台阶形差在一定程度上基本呈均匀分布.2、周边眼间距视地质条件按25~50cm控制周边眼间距,原则是密打眼。
地质条件差,取小值;地质条件好,取大值。
3、周边眼外插角周边眼钻眼按2-5%或2-5cm/m的斜率外插。
官舟隧道光面爆破质量控制发表时间:2017-07-10T15:48:37.603Z 来源:《基层建设》2017年第7期作者:朱争锋[导读] 摘要:为提高隧道开挖质量,保证施工安全,减少超、欠挖,提高工程质量和效率,节约成本。
中交第一公路工程局摘要:为提高隧道开挖质量,保证施工安全,减少超、欠挖,提高工程质量和效率,节约成本。
以官舟隧道为例,阐述了光面爆破特点及原理,分析其施工工艺流程及操作要点,并对确保光面爆破质量的技术措施进行了归纳总结。
关键词:光面爆破;质量控制;施工;官舟隧道1、工程概况官舟隧道左洞长2295米,右洞长2261米,是沿德高速公路项目全线最长的隧道。
隧道洞内围岩级别主要有Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ等三级,现主要以Ⅲ级围岩施工为例进行简要论述,Ⅲ级围岩岩性主要为中风化灰岩,岩体较完整,呈大块状砌体层状结构,在施工过程中官舟隧道进口采用台阶法开挖;官舟隧道出口采用全断面法开挖。
2、光面爆破特点及原理根据公路隧道“新奥法”施工的需要和工程地质条件,结合施工现场实际情况,决定采用光面爆破施工。
光面爆破施工,可以减少对围岩的扰动,增强围岩的自承能力,特别是在不良地质条件下效果更为显著,不仅可以减少危石和支护的工程量,而且保证了施工的安全。
由于光面爆破使开挖面平整,岩石无破碎,减少了裂隙,这样可以大大减少超欠挖量。
据有关资料统计,光面爆破与普通爆破相比,超挖量由原来的15%~20%降低到4%~7%,不但减少出碴量,而且还很大程度的减少了支护的工作量,从而降低的成本,加快了施工进度。
光面爆破的破岩机理是一个十分复杂的问题,尽管在理论上还不甚成熟,但在定性分析方面已有共识。
一般认为,炸药起爆时,对岩体产生两种效应;二是爆炸气体膨胀做功所起的作用。
光面爆破是周边眼同时起爆,各炮眼的冲击波向其四周作径向传播,相邻炮眼的冲击相遇,则产生应力波的叠加,并产生切向拉力,拉力的最大值发生在相邻炮眼中心连线的中点,当岩体的极限抗拉强度小于此拉力时,岩体便被拉裂,在炮眼中心连线上形成裂缝,随后,爆炸气的膨胀合裂缝进一步扩展,形成平整的爆裂面。
3、施工工艺流程及操作要点3.1 钻爆设计3.1.1 掏槽眼形式Ⅲ级围岩掏槽眼形式采用楔形斜眼掏槽,不同的围岩类别、不同的开挖方法,掏槽眼的深度也不同。
3.1.2 光爆参数选择光面爆破参数选择主要与地质条件有关,其次是炸药的品种与性能。
隧道开挖断面的形状与尺寸,装药结构与起爆方法,严格控制周边眼的装药量,采用合理的装药结构,尽可能的使药沿药眼长均匀的分布,这是实现光面爆破的重要条件。
影响光面爆破效果的因素有很多,主要因素有:地质条件、周边眼的间距、光爆层的厚度以及周边眼装药量的多少等。
在光面爆破中,炮眼间距E、最小抵抗线W、炮眼密集系数K、装药集中度q是相互制约的。
1)光爆层厚度(B)光爆层厚度就是周边眼最小抵抗线,它与开挖的隧道断面大小有关。
在断面跨度大,光爆眼所受到的夹制作用小,岩石比较容易崩落,光爆层厚度可以大些,断面小,光爆眼所受到的夹制作用大,光爆层厚度可以小些,光爆层厚度与岩石的性质和地质构造也有关,坚硬岩石光爆层可小些,松软破碎的岩石光爆层可大些。
官舟隧道确定光爆层厚度(B)为60~80cm。
Ⅲ级围岩周边眼最小抵抗线取值为65cm。
2)周边眼密集系数周边眼密集系数是周边眼间距(a)与光爆层厚度(B)的比值,是影响爆破效果的重要因素。
A=(12~16)d K= a/B式中,a为周边炮眼间距,cm;d为炮眼直径,mm。
K值总是小于1当d=38~46mm,a=30~60cm,B=75~80cm时,K=0.6~0.8。
3)装药量计算:光面爆破装药量的计算,主要是确定周边眼光爆层炮眼装药集中度,即以kg/m表示,一般采用实验方法求得或从同类工程中选取。
q=QaB式中,q—装药集中度,kg/m;Q—单位体积耗药量,g/m3;a—周边眼间距,m;B—光爆层厚度,m;通过现场试验和施工经验数据,用计算法进行校核,确定q=0.2~0.35kg/m。
4)周边眼装药结构周边炮眼采用φ20mm小药卷间隔装药,导爆管、导爆索、竹片用电工胶布与炸药卷绑在一起。
5)炮眼布置根据本工程隧道地质及围岩情况,对隧道不同类别围岩按开挖支护施工方案进行相应隧道爆破施工设计。
3.2 放样布眼钻眼前,测量人员用经纬仪和水准仪,准确定出隧道中心线和拱顶面高程;用红油漆画出开挖轮廓线,并标出炮眼位置,其误差不得超过5cm;每次测量放线的同时,要对上次爆破断面进行检查,及时调整爆破参数,以达到最佳爆破效果。
3.3 钻眼要求掏槽眼:深度、角度按设计施工,眼口间距误差和眼底间距误差不得大于5cm。
辅助眼:深度、角度按设计施工,眼口排距、行距误差均不大于10cm。
周边眼:开眼位置在设计断面轮廓线上,允许沿轮廓线调整,其误差不得大于5cm;炮眼方向可以3%~5%的斜率外插,眼底不得超出开挖断面轮廓线10cm,最大不得超过15cm。
内圈眼至周边眼的排距;误差不得大于5cm;内圈眼与周边眼应采用相同的斜率。
钻眼装药率调整,当开挖面凹凸较大时,应按实际情况调整炮眼深度(相应调整装药量),力求所有炮眼(除掏槽眼外)眼底在同一平面上。
钻眼完毕,按炮眼布置图进行检查并做好记录,有不符合要求的炮眼重钻,经检查合格后,方可装药爆破。
3.4 炮眼布置要求1)先布置掏槽眼,其方向在岩层层理明显时应尽量垂直于层理,掏槽眼应比其他眼加深20cm。
2)周边眼严格按设计开挖轮廓线布置,在硬岩层中,周边眼的眼口在断面设计轮廓线上,眼底超出轮廓线小于10cm;在软岩中,周边眼的眼口在断面设计轮廓线内小于8cm,眼底落在轮廓线上。
3)辅助眼根据上稀下密,中部均匀分布的原则布置。
3.5 清孔装药装药前用小直径高压风管将炮眼内石屑吹净,装药需分片,分组按炮眼设计图确定的装药量自上而下进行,雷管要“对号入座”不得混装。
所有炮孔均用炮泥堵塞,堵塞长度周边眼不小于20cm,其他眼不小于35cm。
周边眼采用小药卷配导爆索,以增加不耦合系数和爆破时的缓冲作用,炮孔装药均采用反向装药结构。
3.6 连接起爆网络起爆网络采用复式网络,以保证起爆的可靠性和准确性。
导爆管采用四通管连接,不能打结和拉伸,各类炮眼雷管连接段数相同。
引爆雷管应用绝缘胶布包扎在离一根导爆管自由端15cm处,聚能穴背向传爆方向,网络连好后要有专人负责检查后再起爆。
4、质量控制4.1 测量放线隧道轮廓测量画线的精度直接影响隧道开挖效果, 特别是周边眼的精度, 直接影响超挖值。
要解决这一问题, 首先要克服过去施工中存在的“宁超勿欠”思想, 严格按设计轮廓放样, 钻孔前准确地将中心线, 引至作业面, 并用支距法定出掏槽孔、周边孔和紧靠周边的一圈内圈眼孔位置, 并做出明显的标志。
每次测量放线时, 对上次爆破断面进行检查, 并及时调整爆破参数, 以达最佳的爆破效果。
4.2 钻孔作业1)首先钻正顶孔。
在拱顶距作业面1m 处悬挂一临时中心线, 以保证炮孔沿坑道中心线钻进, 然后, 在此孔内插入炮棍作为其他炮孔的方向标准。
2)预量钻杆长度, 做好记号, 保证各孔孔底落在一个面上, 周边孔的深度不得超过扩大孔的深度。
3)周边眼的位置、孔距、孔深及斜率均要严格控制,尽量保证周边眼位置准确、孔距均匀、孔深一致、斜率相同且符合要求,达到“准、直、平、齐”的标准。
准: 就是按周边孔参数要求, 孔位要选准, 当孔位受岩石的层理、节理或其他原因影响时, 可使刷帮孔位上下稍移动, 不能左右移动, 压顶拱弧线上的孔位可左右移动, 不能上下移动。
直: 就是侧墙孔孔口要开在同一条垂线上, 孔底要落在同一垂直面内, 先以拱顶孔为方向打好拱脚孔; 插上炮杆,吊正垂球,尔后在垂线上依次钻孔,为保证连续作业,各个炮孔由下而上先开眼3~5 cm ,确保孔口在同一垂线上,为了减少周边孔的倾斜角度, 控制错台,无论是浅孔还是深孔,都尽量用长钻杆钻孔,并且使钻机紧贴岩壁, 尽量缩小周边孔与毛洞外轮廓线的距离。
平: 就是各炮眼相互平行,侧墙平行于中线。
齐: 就是各孔底要落在同一面上,爆出的断面齐整, 便于下一循环作业。
4)炮孔间距按钻爆设计进行施工。
周边眼间距的误差不大于5cm,辅助眼间距的误差不大于10cm,周边眼的外插角不大于3度。
5)除掏槽眼、周边眼、底板眼外的其它眼孔方向应与隧道方向平行,要求孔底在同一平面上。
6)钻孔结束后要清孔,炮眼装药完毕用炮泥堵塞,确保单孔装药质量。
7)定人定位,明确分工,明确责任,不得混岗乱位。
4.3优化爆破设计1)采用控制爆破技术。
根据隧道地质情况采用不同参数的光面控制爆破技术。
2)采用非电毫秒延期雷管起爆。
3)正确选用周边眼装药结构。
为保证爆破施工质量,周边眼采用小直径药卷炸药,间隔装药,并做好炮泥的堵塞质量。
4)按设计装药,并按顺序起爆。
5)不断总结、修正爆破参数使之达到最佳效果。
5、安全措施1)不同厂家生产的不同品种的电雷管不得掺混使用。
2)工作面装药时,人员要撤到安全地点,划出警戒线,严禁一切人员通过,放炮时,必须先发出警号。
3)放炮完毕待炮烟吹散后安全员、爆破员必须检查放炮地点的瓦斯、顶板、支架、瞎炮、残炮、通风等情况,确实无危险时,才能解除警戒。
4)爆炸物品管理,应做到随用随取,对每次爆破所用器材数量进行登记,剩余爆炸物品及时归还炸药库,并且做好记录。
5)对爆破器材的运输,储藏和使用应当严格按国家有关爆破物品使用管理规定执行。