最新爆破设计与施工(汪旭光)-修正版
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1.求单位炸药消耗量单位炸药消耗量受到岩石性质、爆破材料性质、断面尺寸和形状、炮眼直径和炮眼深度等因素的影响,目前尚无准确的理论方法进行计算。
本爆破方案采用戈斯帕扬经验公式计算。
1123s L K q K K F S η⎫=⎪⎪⎭其中式中:q —为单位炸药消耗量,/kg m ;f —为普氏岩石坚固系数,本工程10f =(微风化花岗岩);1L —为炮眼深度,m ,本工程1 3.0L m =;1K —炮眼填充系数,为装药长度和炮眼长度的比值,本工程取10.75K =;η—为炮孔利用率,本工程取0.9η=;S —为爆破开挖断面面积,2m ,上台阶面积为267.9S m =;2K —为等效炸药换算系数,本工程取2 1.0K =;3K —为岩体裂隙率的修正系数,可根据表1-1选取,本工程为微裂缝花岗岩对照表格1-1,选取30.9K =;s F —为自由面系数,采用光面爆破时有两个自由面,洞室开挖时0.6~0.7s F =,本工程取0.6s F =综上所述:3112330.750.9 1.00.90.60.75/67.9s L K q K K F kg m S η⎫⎫⨯⨯==⨯⨯⨯=⎪⎪⎪⎪⎭⎭表1-1 3K 的确定2.每循环装药量隧道正洞Ⅱ、Ⅲ级围岩采用全断面开挖爆破掘进,药量初步计算过程如下:1Q L S q =⨯⨯Q —每循环装药量;q —单位炸药消耗量,由上述计算知,取30.75/q kg m =。
则上台阶爆破每循环理论用药量为:1 3.067.90.75152.78Q L S q kg =⨯⨯=⨯⨯=3.炮眼数确定 炮眼数量由公式q sN r n⨯=⨯计算。
其中符号代表意义: N —炮孔数量;n —炮眼装药系数,取0.75n =;r —每米长度炸药重量,取0.75r kg =(说明:2号岩石乳化炸药线密度0.75kg/m ,每节药卷长度20cm ) 经计算:0.7567.9910.75 1.00.75q s N r n ⨯⨯===⨯⨯⨯(实际炮眼数量为100个)。
浅谈几种常用工业炸药对现场爆破效果的影响以及提高爆破效果的方法摘要:通对日常工作中使用的铵油炸药炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药等几种常用的炸药进行爆破参数和爆破指标的对比,总结出炸药性能相对比较好的炸药并且根据现场作业条件提出改进爆破效果的方法。
关键词:爆破参数;爆破指标;炸药性能1.工程概况采区首采地段为必鲁甘干铜钼矿III-1矿体,岩性包括花岗斑岩、硅质角岩、砂质板岩、闪长玢岩、灰绿岩、霏细岩、石英脉等。
矿床岩性以花岗斑岩、硅质角岩为主,岩石硬度普氏系数f=8-12,平均饱和单轴抗压强度为104.93-154.00 Mpa,单轴最低值104.00 Mpa,平均饱和单轴抗拉强度为5.52-10.91 Mpa,单轴最低值5.10 Mpa,内摩擦角为38°52′-39°02′,岩心以柱状、长柱状为主,RQD一般大于80%,岩石以好的、极好的为主、岩体较完整至完整,岩体结构属整体块状结构。
现场采用深孔爆破,台阶设计高度12米,钻机孔径140mm,爆破孔网参数整体采用孔距4m、排距3m或孔距3m、排距3m,日常使用工业炸药主要为铵油炸药炸药、膨化硝铵炸药、乳化炸药等三种常用的炸药。
2现场爆破存在的问题现场爆破过程中的管理者以及技术人员未能准确的掌握不同种类工业炸药的性能指标以及不能根据现场改变爆破参数导致爆破效果不理想,存在大块率较高导致产装效率的降低、爆破后拉距离把控不好导致压榨炮布孔时造成前排孔的浪费、爆破前冲距离把控不好导致飞石过远砸坏现场的钩机设备。
3通过同样的孔网参数对铵油炸药、膨化硝铵、乳化炸药进行爆破指标的对比。
3.1资料的整理与爆破指标的确定3.1.1穿爆资料是有生产技术部门提交到矿业部门的,近四年来的基础资料有3%左右的数据不满足要求。
为有效、准确的总结各个指标的数据,需要对基础资料进行整理。
3.1.2采区近四年为发挥挖掘机的工作效率,对岩石的爆破力度有严格的要求,现场作业施工人员比较稳定,人员变更不大。
研究筒形薄壁建筑物爆破的拆除切口摘要:文章结合工程实例,阐述了筒形薄壁建筑物拆除的重点及难点,在此基础上,针对筒形薄壁建筑物爆破设计与施工技术要点进行了深入地分析,旨在为类似工程的爆破拆除提供依据。
关键词:筒形薄壁建筑;爆破拆除;拆除切口;爆区划分;安全防护1 工程概况根据城市规划和建设用地需要,对某建筑物进行拆除。
建筑为大型薄壁圆筒形,建筑物高、跨度大,给工程拆除工作带来难度,因此,决定采用控制爆破方法进行拆除。
建筑采用钢筋混凝土现浇结构,15个(3×5)圆筒建筑相连,南北长42m、东西宽25.2m、高42m。
单个建筑内径 8m,由于建筑底部壁厚、柱多,拆除难度大。
2 工程重点及难点建筑东面13m为基坑;南面6.5m为设备楼(待拆);西面为空地;北面为道路,见图1。
由于待爆破拆除粮仓圆筒连体多、跨度大,底部筒壁厚、立柱多,整体稳定性好,先期预拆除工作量和施工难度大,因此,如何确保预拆除和钻孔施工成为了拆除施工的重点和难点。
3 爆破方案选择拆除薄壁圆筒建筑结构、周边环境和工期要求,选用控制爆破方法及延时起爆技术对其实施爆破拆除。
由于底部预拆除、钻孔工作量大,施工场地受限,选择在圆筒建筑西侧从简壁5m高处向上开爆破切口,爆破后使连体建筑向西定向倾倒。
4 爆破技术设计4.1 爆破切口根据拟拆除筒形薄壁建筑物的结构特点,为保证其按设计方向倒塌,在西面开矩形切口,东面开三角形切口。
切口长度≥16m,切口高度≥8m,见图2。
4.2 孔网参数根据筒形薄壁建筑物结合部的壁厚,设计最小抵抗线:w—B/2,B为预留立柱的壁厚,m;药孔间距:a-(1.2~1.8)w,取a= 0.33m;药孔排距:6-0.87a-0.30m;药孔深度:L-(3/5~2/3)B,取L-0.26m;炸药单耗q-2.Okg/m。
;单孔药量Q-q•a•b•B,Q= 0.079kg。
为确保爆破效果,预留立柱下部炮孔区在设计基础上增加15~20的药量。
路基爆破工程专项安全施工方案一、编制依据1、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ76-95)2、省道302线金边壕至大兴段公路工程第三合同段《两阶段施工图设计》3、《内蒙古自治区高速和一级公路施工标准化管理指南》4、《爆破安全规程》(GB6722-2003)5、建管办下发的《安全生产工作管理办法》和《安全生产工作手册》。
6、现场实地考察所获得的现有施工情况及其他一些设施的相关资料和数据。
二、编制范围省道302线金边壕至大兴(红旗六队)段一级公路第3合同段内DK24+250-DK25+050、DK25+490-DK25+590路基爆破工程。
三、工程概况路线穿越地貌为丘陵、河谷平原、丘间洼地地貌三大类型单元,地形地势由东南向西北逐渐上升,地面坡度较小,海拔高程在250-492米之间,一般相对高差30-90米。
路基高度主要受地形条件、被交路净空要求、地下(地表)水位及路及稳定性等因素控制。
K24+200~K25+263.3 ;K25+306.7~K25+613.6;K26+162.4~K28+200段路基位于省道302线金边壕至大兴(红旗六队)段第3合同段内,该段路基起点位于朝阳岗村,终点位于五一村;主要施工内容包括:地基处理、路堤填筑、路堑开挖、支挡工程、路基基床、边坡防护、路基排水。
附表一:路基主要工程量表:其中软弱路基处理段:K25+304.5~K25+470.0;K26+190~K26+673.0;L1K0+000~L1K0+125;L1K0+810~L1K0+925;L1K2+210~L1K2+300共计:978.5m。
四、爆破方案1.总体方案路基爆破拟定由两个爆破小组担任完成,所有爆破作业人员必须由民爆公司内部专门培训并取得爆破证书的专业人员施爆;两小组由项目部负责直接管理。
路基爆破大部分采用浅孔台阶控制爆破法施工为主,部分路段爆破环境较好且工程量较大时可采用中深孔台阶爆破,施工时应自上而下分台阶进行,边坡处采用预裂爆破进行施工,以确保边坡平整、稳定,个别地方采用油锤辅助完成作业;爆破方案必须经过公司及地方有关部门审批通过,并办理相关爆破手续;爆破作业必须确保空中缆线、地下管线、施工区边界处建筑物和人畜安全。