2023年【石方控制爆破施工方案】士石方施工方案.docx
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1、2023年【石方控制爆破施工方案】士石方施工方案 贵阳市金清路道路工程2标 限制爆破施工方案 1工程概况 金清路2标段K6+020K6+100段落,由于石质坚硬,实行破裂等方案实施效果极不志向;爆破段落周边民用建筑群密集,距建筑群较近,拟实行限制爆破方案实施爆破开挖, 2工期支配 该爆破点属于路堑高边坡限制爆破作业,依据本标段施工组织设计支配,路基高边坡开挖爆破作业从2023年4月15日起先至2023年5月30日结束。 3施工材料和设备 钻孔设备:39m3电动空压机或内燃空压机、YT28风钻等; 爆破物品:非电毫秒雷管、火雷管、电雷管、乳化炸药、2号岩石硝 胺炸药等; 防护用品:炮被、口哨、防
2、护旗、警示灯等。 4限制爆破施工方案 4.1实行综合限制爆破技术施工的缘由 4.1.1岩石类别鉴定 依据对本标段已经揭示的岩石和袒露岩石进行野外鉴别,岩石主要为石灰岩,依据其节理和层理发育状况为:层理多为夹泥顺层,层厚23米,节理从不发育到发育,呈密闭型到微张开型再到张开型。依据以上特征,定义为次坚石和坚石。 4.1.2爆破振动平安距离的核算 依据本标段爆破点周边设施和建筑物状况,限制爆破振动平安距离的 重点爱护对象为:光纤、通讯电缆、高压输电线路、玻璃制品、土坯房、一般砖房等。而一般浅孔爆破,其频率为40100Hz,其最小平安允许振速为V=0.7cm/s,依据爆破振动平安允许距离阅历公式计算
3、得: R=(k/V)1/aQ1/3 R爆破振动平安允许距离,单位为米(m); Q炸药量、齐发爆破总药量,延时爆破为最大一段药量,单位为千克 (kg),依据本标段实际状况,延时爆破最大一段药量预料为10 kg; V爱护对象所在地质点振动平安允许速度,单位为厘米每秒(cm); k,a与爆破点至计算爱护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰 减指数,依据阅历,选取k=100,a=1.4。 故爆破振动平安允许距离: R=(k/V)1/aQ1/3=(100/0.7)1/1.4101/3=75m 由于现场设施实际距离大部分均小于50米,局部仅仅有1020米,故需实行调整装药结构、爆破方式、防护方式等,实行综
4、合限制爆破技术,确保设施和建筑物平安。 4.1.3爆破冲击波平安允许距离的确定核算 4.1.3.1.空气冲击波对在掩体内避炮人员的平安距离的核算: Rk=25Q1/3 Q为一次爆破的炸药量,依据规范要求,选取20 kg; Rk=25Q1/3=25201/3=67.8668m 4.1.3.2.对建筑物和设施空气冲击波平安允许超压值的核算: P=14Q/R3+4.3Q2/3/R2+1.1Q1/3/R Q毫秒延时爆破的总药量,单位为千克(kg),依据本标段实际状况,预料为20 kg; R装药至爱护对象的距离,单位为米(m),本标段最小爱护距离为 2m; 故P=14Q/R3+4.3Q2/3/R2+1.
5、1Q1/3/R =1420/23+4.3202/3/22+1.1201/3/2 =44.4105Pa 依据建筑物的破坏程度与超压的关系,确保建筑物和设施平安的超压值应小于0.02105Pa,故需实行调整装药结构、爆破方式、防护方式等,实行综合限制爆破技术,确保设施和建筑物平安。 4.1.4个别飞散物平安允许距离的核算。 依据本标段岩石状况,如采纳一般浅孔爆破,依据规范和阅历数据,其个别飞散物的最小平安允许距离将达到300米,将对本爆破区域周边设施和建筑物形成威逼,故需实行调整装药结构、爆破方式、防护方式等,实行综合限制爆破技术,确保设施和建筑物平安。 4.2综合限制爆破技术的选择 依据本标段爆
6、破施工段地方设施和建筑物的实际状况,特殊是电信、移动、国防光缆等迁改状况,拟实行以下两种限制爆破技术,分别为高效无声破裂(即静态爆破)和微差爆破。其中高效无声破裂主要用于爆破点距离电信、移动、国防光纤5米以内的石方爆破,其余地段实行微差限制爆破技术,以确保人员、车辆和各种通讯光缆、电缆、电力线路、设施、房屋建筑、既有路面结构等平安。 4.3高效无声破裂施工流程及方法 4.3.1破裂剂选择 高效无声破裂法所采纳的是一种粉状的具有高膨胀效能的平安破裂材料,这种膨胀材料称之为高效无声破裂剂(HSCA),目前已广泛用于工程实践中。依据本标段岩石硬度和气温状况,选用HSCA-型破裂剂,其适用温度为105
7、,膨胀压8h大于10MPa,24h大于25MPa。 4.3.2运用方法 4.3.2.1.钻孔设计 依据本标段岩石的材质、结构、形态等因素,确定钻孔孔径为50mm,孔距为500mm,孔深为1.05H=2.1m,HSCA-运用量为1015kg/m3。 4.3.2.2.风钻打眼 采纳YT28风钻,依据以上计算的孔径、孔距、排距、孔深,在岩石上钻孔。 4.3.2.3.开自由面 采纳风钻在被破裂岩体的边缘部分钻孔,以使岩体外围边缘形成自由面。 4.3.2.4.清理钻孔 用气泵把钻孔内的全部残留物和水清出孔外,保证空内干净。 4.3.2.5.配置药液 依据选用的HSCA-型破裂剂,将其重量比的28%30%
8、的水倒入容器中,再在容器中加入HSCA-型破裂剂,采纳手提式搅拌机或人工戴橡胶手套搅拌成匀称流淌的浆体,留意浆体中不得有干粉团,当施工的环境在5以下时,可用40左右的水进行搅拌。 4.3.2.6.钻孔灌药 将浆状的HSCA-型破裂剂干脆灌入钻孔内,灌孔必需密实,不必堵塞孔口,对于水平或倾斜的钻孔,则将干稠的胶泥状HSCA-型破裂剂搓成条状塞入钻孔内,并进行捣实。搅拌匀称的HSCA-型破裂剂浆体必需在10min内运用完毕,否则,浆体的流淌性和破裂效果将会降低。 4.3.2.7.浇水淋湿 由于工期惊慌,故在浆体结硬之后,在装药孔的表面浇水,使装药的孔壁潮湿,促进药液的水化反应,以加快破裂的速度。
9、4.3.2.8.开裂破裂 将HSCA-型破裂剂灌入岩石3小时后,就起先出现裂缝,随着时间的延长,裂缝越来越多,越来越大,最终将岩体破裂成块。 4.3.2.9.保温养护 由于在冬季施工,气温较低,故须要在施工时用草席等物进行覆盖保温。 4.3.2.10.留意问题 为避开浆体突然快速膨胀喷出,在操作时,作业人员必需戴上防护眼镜,并不准对钻孔直观,以防止喷浆损害眼睛,万一发生喷浆事故,应马上用清水冲洗,并送医院救治。 4.4微差限制爆破施工流程及方法 4.4.1.作业流程 台阶法浅孔微差限制爆破工艺流程 4.4.2.打算工作 4.4.2.1测量定位 依据布设的导线、线路中线、加密水准等,结合现场既有
10、道路的实际状况施测路基原始横断面,依据设计文件绘制路基、雨污水管沟等开挖横断面图,依据横断面图,现场施测开挖线。 4.4.2.2地质、地形调查核实 施工前搜集具体的工程地质、水文地质及地基基础设计资料,与设计文件进行对比,为爆破设计奠定技术基础。 4.4.2.3发布施工公告将爆破作业概括和可能造成的影响向邻近住户、单位等进行公告通报,及早形成一种公共防范意识。 4.4.3.微差限制爆破设计 微差爆破是指两相邻药包或前后排药包以毫秒的时间间隔(一般为15ms75ms)依次起爆的一种爆破方法。采纳微差爆破,不仅能取得很好的技术效益,而且还能有效的限制由爆破所产生的冲击波、噪声、地震波等有害效应,近
11、距离爆破时也不会对设施和建筑物产生损害,是一种平安牢靠、简单操作、便利快捷、可以限制的爆破技术。其爆破过程中,大大较小振动,可以减小1/32/3左右,同时提高爆破效果和效率等。 4.4.3.1限制爆破台阶形式 次坚石和坚石采纳浅孔松动爆破,方法见下。 台阶法浅孔限制爆破示意 4.4.3.2爆破设计过程 依据现场收集到的状况、核实的工程数量,按施工工期要求和人员(爆破人员有资质证件)、设备、材料等的打算状况,由开挖高度,钻眼机具和挖装机的状况确定梯段分层厚度、钻孔直径和钻孔倾斜角;由岩性、临 空面状况,确定爆破参数、起爆依次,报监理、业主以及公安部门批准后 刚好提出开工报告。 4.4.3.3爆破
12、参数选择与确定 钻孔直径:40mm; 药卷直径:32mm; 台阶高度:H=2m; 钻孔排距:b0.5H,取b=0.9 m; 钻孔列局:采纳用等边三角梅花形布孔 ,则a=1.1b,取a=1.0m; 炮孔深度:L=H+L,L为超钻深,取L=0.1H,则L=1.1H=2.2m。沟槽炮孔深度计算L沟槽上口宽度的0.5倍时,依据实际状况进行分层爆破。 炸药采纳:2号岩石硝铵、乳胶炸药;在有水地段采纳乳胶炸药,在 一般地段采纳2号岩石硝铵炸药; 药量计算:单孔装药量计算公式为Q=qabH,式中单位耗药量q值经试炮确定(为增加限制爆破效果,减小抛掷距离和地震波,协助炮孔q值可取0.150.2kg/m3,主炮
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