风力发电基础爆破施工组织方案设计.docx
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1、风力发电基础爆破施工组织方案设计的沟底平整,消除孔间硬别离,满足沟深要求,总那么采用:Wc二(1015)d,选择 Wc=0. 4m式中:WC-超深度(m)d孔径(m)注:施工时根据试爆或实际经验调整。Fo基坑爆破炮孔排距的选择及炮孔设计按基坑场地岩石等级为七级,基本为中低硬岩。为保证管沟爆破后良好 的成型效果,根据基坑宽度,采用松散爆破,孔呈梅花形孔排列。排炮孔, 炮孔直径为 40mm,孔深 H=l, 2h= 2. 4m, a=b= 0.8m。N起爆器3为雷管炮孔布置及连线图(2)浅眼爆破中单孔装药的计算根据机组多年的施工经验,管沟爆破炸药拟使用2#岩炸药。为保证主炮孔1、2的效果,主炮1、2
2、和副炮3的装药计算如下:a、主炮孔:Q main 二 KhabK是电荷系数。本工程中,主炮孔K取0.4kg/m,侧孔K= 0. 3kg/m 3。Q=0. 4X2. 4X0. 8X0. 8=0. 6kgb、边孔 Q 边二0.3X2. 4X0. 8X0. 8=0.46kg(3)工作带深孔爆破开挖参数设计爆破孔深度大于3. 5m上述值。具体参数如下:深孔爆破采用梅花形孔排列,孔距等于阻力线,3: 1坡度斜钻。大孔距 爆破由起爆顺序实现,爆破瞬间有效孔距与有效阻力线之比为3.25。深孔爆 破的炮孔布置形式(基本参数)如下列图所示:深孔爆破炮孔布置图(参数示意图)1-自由面;2-顶部自由面;3-堵塞段;
3、4-装药段;5-理论地面深孔爆破包括以下基本参数:H炮孔深度, 3. 5m;W-阻力线,根据爆破单耗和台阶高度确定;S孔间距,梅花形孔排列,S=BL-孔长,根据梯子的高度、钻孔的坡度、过钻量确定;阻挡长度,300m在爆破点周围不需要保护建筑物时,取阻力线长度的0.6-0. 8倍;爆破点周围有需要保护的建筑物时,根据具体环境条件取1. 0-L 2300m倍的阻力线长度;L1充电长度;J-超级钻,取0.3倍阻力线长度;Q单孔装药量,kg; q-体积单位消耗量。合理确定体积单耗-0.45kg 是获得-0.65kg良好破碎效果的基础。-0.55kg总那么环境条件下,深孔爆破时不同岩型下的爆破设计参数分
4、别如表1、 表2、表3所示。在需要严格控制飞石爆破的环境条件下,应根据被保护建 筑物的距离和前述设计原那么调整爆破参数,同时采取防护措施。表格1步高钻孔长度阻力线孔间距超级钻插头长度单孔装药单次消费高(米)长(米)宽(米)小号(米)J(米)小时(米)Q(公斤)q(公斤)45. 13. 13. 10.9217.00. 4456.23.23.21.02. 221.80. 4367.23. 33.31.02. 227. 70. 4278. 33.43.41.02. 233.40. 4489. 33.43.41.02. 239.20. 42910. 53. 53. 51. 12.444. 390. 4
5、21011. 53. 53.51. 12.450. 10.411112. 53. 53.51. 12.455.80.411213.63. 53. 51. 12.461. 50. 42V类岩石深孔爆破参数表(3: 1倾角)表2步高钻孔长度阻力线孔间距超级钻插头长度单孔装药单次消费高(米)长(米)宽(米)小号(米)J (米)小时(米)Q(公斤)q(公斤)45. 02.82.80.8216.30. 5256.02.92.90.8222.00. 5267. 13.93.90.92. 127. 70. 5578.2330.92. 133.40. 5389.23. 13. 10.92. 139.20.51
6、910. 33. 13. 10.92. 144.90. 521011. 33. 13. 10.92. 150. 60. 531112. 33. 13. 10.92. 156. 30. 53VI级岩石深孔爆破参数表(3: 1倾角)表3步高钻孔长度阻力线孔间距超级钻插头长度单孔装药单次消费高(米)长(米)宽(米)小号(米)J(米)小时(米)Q (公斤)q(公斤)45.02.62.60.81.817.40. 6456. 02.72.70.81.823. 10. 6267.02.82.80.81.828.80.6178.22.82.80.9234.00. 6289.22.82.80.9239. 70.
7、 63910. 32.82.80.9245.40. 641011. 32.82.80.9251.20. 651112. 32.92.90.92(4)起爆网络设计A、爆轰网设计的几个原那么:操作简单方便,容易减少施工操作失误的机会。起爆系统必须准确可靠,保证起爆时每颗装药在指定时间可靠起爆,避 免因电流强度(电起爆)或单起爆线过长造成雷管报废(非电爆炸)用于单 个电荷包。爆炸或延迟爆炸。为保证整个系统的起爆顺序,特别是在孔外差爆时,必须详细计算每次 装药可能起爆的时间。根据周围环境和天气情况选择要使用的大爆轰系统。引爆网络在不知不觉中相互交叉,防止在引爆过程中引起网络混乱或爆 炸。小雷管起爆时要
8、小心分配高断面雷管和低断面雷管,防止低断面雷管起爆时高断面雷管被炸飞而引起爆管现象。在保证以上原那么的情况下,尽量选择经济的爆轰系统。B、基坑浅眼爆破的爆轰网设计:基坑爆破由导电爆轰差爆系统引发。中心孔先起爆,侧孔在差速起爆后起爆。起爆网并联敷设,串联连接(如下列图)。每次起爆前必须测量每个电雷管的阻值,并根据现场条件和起爆电源的实际电压计算确定起爆组数。网络总电阻计算:R=Rl+(R2+nr/ml)n串联电雷管组数ml每组电雷管数量为3通过每个电雷管的电流前段强度IR/mlR 选择起爆电压合适的雷管,起爆电流合适的电雷管(暂定起爆电流0. 45A,电阻 3. 0-6. 0Q)oN起爆器炮孔布
9、置及连线图C.深孔爆破作业爆轰网设计:为保证爆破施工的平安,获得良好的爆破效果,综合考虑爆破网的经济效益,深孔爆破采用非电封闭爆破网。连接形式如下:北山凶 AIS1效法拉矛畲团1-导爆管2-网络连接导爆管3-四通 4-炮孔(5)横坡段和纵坡段炮孔布置:在施工孔洞时,充分利用边坡的地形条件,先将斜眼的角度切掉,爆破 成阶梯状地形,并用消除的碎石作为施工道路等材料,防止二次拉拔和运输。 洞被引爆。该方法进度快、效率高,可同时进行施工作业带的研制和管沟爆 破。在纵坡段打孔前,先根据地形条件,对剩余区域进行爆破建设工作道路, 形成工作平台,然后为管槽局部打垂直孔。(6)钻孔施工主要使用气动凿岩机(Y-
10、19型)进行钻孔。压缩空气由10m7nli0压力风 车供给,压力要求不低于0.5MPa。钻孔至所需深度后,应将炮孔内的石粉和 细渣吹净,并用草、废纸或其他物品堵住孔洞,防止水、沙子和砾石流入炮 孔。.(7)电荷阻断装药前,检查爆破孔的位置、深度和方向是否符合规定要求,同时用风 吹除爆破孔内的岩粉和泥土。,你可以在炮孔底部放一些油纸。对于中线孔, 装药完成后,直接用植被土堵住炮孔并夯实。对面的爆破孔装药完成后,用 1:2的沙泥团(温度40%左右)进入爆破孔,用枪棒撞击。(8)爆破阶段如果基坑周围有房屋,可采取爆破防护措施。在装药的炮孔上,先压一 个土袋,防止孔刺穿枪,然后在土袋上盖上一层铁丝网,
11、再在土袋上套上一层铁丝网。盖上一层草席,在草席上压一个土袋,对应下面的土袋,加大孔 口正压,同时压入丝网和草席,形成配套的保护层,最后用一大块塑料编织 的帐篷盖上一层,用土袋压紧,防止小碎石飞出。3、爆破平安计算平安是爆破工程永恒的主题。下面主要介绍地震波、冲击波、爆破飞石、 过早爆炸及其预防、拒爆及其处理,以及对施工现场人员和设备、周边环境、 居民、建筑物和构筑物的平安防护措施。(一)爆破地震波和爆破飞石的平安计算和平安保障措施在爆破作业过程中,为了有效控制爆破危害,对周围环境的影响,保护人 员、建筑物和各种设施的平安,是爆破平安设计的重中之重。爆破的危害是 多方面的,如地震、冲击波、飞行物
12、、毒气、噪音等。在管沟爆破中,应考 虑对地震波和飞物的防护爆破地震波:爆破震速V二k(Q 1/3 - R) d式中:Q炸药量,kg;R爆炸源中心到被保护物体的距离m;K d 系数,通过实验和经验得出;V质量振动速度cm/so岩性k /D硬石50-1501.3-1. 5中等硬度的岩石150-2501. 5-1.8软岩250-3501.8-2. 0 允许平安振动的速度。目前,我国对各种建筑物和构筑物的允许平安振动速度规定如下:a、土窑洞、土坯房、瓦砾房为LOcm/s;/s适用于总那么砖房、大块房和装配式房屋;-3cmc、钢筋混凝土框架房屋5cm/s;do水下隧道为10cm/s;e.地下巷道为20c
13、ln/s; 一次起爆的最大装药量可由下式求得:QQ 二(V/K) 3/d - R 3 减少爆破地震波的措施&、严格限制最大段的收费。尽量使用多段差动起爆,段数越多,爆破振 动越小。b、合理选择微分间隔和爆破参数,降低爆破夹紧效果。c、使用低爆速和非耦合装药的炸药。do采用预裂爆破技术。e.开挖减震沟。爆破飞石:爆炸性爆炸的能量一局部用于打碎介质,另一局部那么以整体膨胀的形式强烈 注入大气,推动前方碎石的运动,从而产生飞石。飞石平安距离Rf的计算公 式为:R f =20K f n 2 w式中:n爆炸作用指数;W最小阻力线m;kf与地形和风向有关的系数,总那么为1.1.5在工程爆破中,可采取以下措
14、施控制个别飞石; 在设计药包的位置时,要避开软夹层、裂缝或混凝土接缝等,以免这些 区域飞石。 充电前必须仔细检查,严禁过度充电。 确保炮孔充填质量,必要时采取遮盖措施。 使用低爆炸药、非耦合装药、挤压爆破和差动起爆。(2)过早爆炸及其预防爆破作业中的过早爆炸往往导致重大恶性事故。过早爆炸的原因有:雷 电、电磁波、高压电、射频电、静电、杂散电流作用于雷管或炸药引起过早 爆炸;保险丝和雷管的质量可能会导致过早爆炸。预防:在雷雨季节,不允许采用导电起爆方式起爆;建议在使用导电起爆时 采取防雷措施。充电时如遇雷电,应立即停止操作,人员撤离现场。爆炸区与射频区的平安距离应符合国家有关平安规定。电爆管网应
15、尽可 能笔直,铺设在地面上,并尽量减少由引线线圈限定的封闭区域。禁止移动 射频进入作业现场,禁止100m在20kv以上电力线路范围内进行电爆作业。为防止静电引起过早爆炸,建议使用防静电雷管,并确保充电设备良好接地。目录第一章编译基础3第二章工程概述4第三章爆破方案选择5第四章爆破施工过程6第五章爆破施工技术措施8第六章爆破平安设计错误!未定义书签。第七章平安措施和环境保护计划22第八章 爆破施工各岗位职责24第九章质量保证措施和管理体系25(三)拒爆(盲炮)及其处理爆破(雷管或炸药没有起爆)、半炸药(炸药转移过程中爆震波被中断, 留下剩余装药)、不完全起爆(未到达稳定起爆状态),不仅影响爆破效
16、果, 也造成了不良影响。平安因素。拒绝的原因如下:炸药因素、起爆网、操作不当等。为防止因爆炸因素造成的拒收,采取以下措施: 禁止使用过期、变质或失效的炸药、雷管和爆破器材。 在多雨或地下水发育的爆破区进行爆破时,要做好炸药、起爆药包和 引信的防水、防潮工作。 在光面、预裂爆破等场合制作小口径药包时,应特别注意严格按规定 生产。为防止引爆网络和操作不当引起的爆炸,应采取以下措施: 各类起爆网应使用经现场检验合格的起爆器材。 在起爆网络可能损坏的区域,应采取措施保护通过该区域的起爆网络。 建议使用复合爆轰网。拒爆的判断及处理:以下现象可判断为拒爆:爆破区有残留炮孔,外表无松动、抛丸现象;两 个充电
17、包之间存在明显差距,土石方崩落范围与其他地区或原计算有显着差 异;抛丸爆破时,大局部或局部没有抛丸现象。 在处理盲炮前,爆破组长应制定警戒范围,并在该区域设置警戒线。处理盲炮时,无关人员不得进入警戒区。 盲枪应由经验丰富的爆破手处理 如果在引爆电源时发生盲击,应立即切断电源,并及时将盲击电路短 路。 当导爆索和导爆管网发生盲弹时,首先检查导爆管是否破损,如有破 裂应修复后再起爆。 不要拉出或取出爆破孔中剩余的起爆药。 盲炮处理完毕后,应仔细检查爆破桩,并将剩余的爆破设备收集销毁; 在无法判断爆破桩内是否有剩余爆破作业设备之前,应采取预防措施。 盲拍处理完毕后,经办人应填写登记卡或提交报告,说明
18、盲拍原因、 处理方法和结果、预防措施。第六章爆破平安设计(二级平安计算)爆破的主要危险因素是爆破飞石、爆破振动、爆破空气冲击波、爆破有害 气体和爆破枪的处理。一、爆破飞石的控制爆破飞石主要是由“霍普金森效应“、“射流”和“射击枪”引起的。霍普 金森效应是由爆炸冲击波在自由外表形成的反射拉伸波引起飞石;射流主要 是由破缝和薄弱夹层冲出的爆炸性气体引起的;冲枪是从爆破孔口中冲出的 飞行物。针对以上三种爆破飞石形成的原因,应采取相应的措施。为了防止 霍普金森效应,必须合理选择阻力线的方向和大小,即选择阻力线的方向避 开保护目标;为防止射流,应注意薄弱层,薄弱层应减少减量。电荷量或电 荷量应避开薄弱夹
19、层;建议使用岩粉作为填充材料填充钻孔。爆破飞石的平安距离:单个飞行物与人员的平安允许距离根据爆破平安规程表10中的数据确 定:深孔爆破不小于200m,浅孔爆破不小于200m (下孔不小于200m)地质 条件复杂或未形成阶梯工作面时)。300米)。本工程人员平安警示距离设置 为300m;对于设备,根据瑞典Detonick研究基金会提出的经验公式RFmax二K *D确定(RFmax-飞石飞行距离,m; K巾-平安系数,取1516; D-药孔直径, cm),那么 RFmax= 16*9= 144m,设备平安距离为 150m。总那么采用爆破飞石控制:保证挡块质量,保证足够的挡块长度,清理台阶 面上的松
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