石方控制爆破初步施工方案.pdf
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1、蛮耗至金水河口岸二级公路 A 合同段K12+354K12+884.7 段路基石石方方开开挖挖施施工工方方案案重庆交通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 标段项目经理部二二 0 0 一一年四月二十五日一一年四月二十五日蛮-金公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案1 1 工程概况工程概况本项目为云南省红河州蛮耗至金平至金水河口岸二级公路A 合同段,其中 K12+354-K12+884。7 段,全长约 534.7m,主要为高边坡开挖,最高开挖高度约为 40.2 米,总挖石方量约 92189m3。开挖路段上方为 212 省道,该省道为蛮耗至金平唯一一条能保证大型车辆通行的道
2、路,并且车流量较大。K12+354-K12+884。7 段最近开挖边线距 212 省道 19。4m、垂直高差最大为 50m.岩石性质为 50MPa 以上的坚石片麻岩,坡度陡,结构面发育,工程施工对边坡的稳定性影响较大,工程地质条件差。经现场实地勘察,由于该段边坡岩石顺层发育如采用原设计爆破方案会对该开挖段上方的 S212 省道造成影响,导致 S212 省道滑坡、塌陷的危险造成不可估计的损失.结合计算数据及施工经验,为保证 S212 省道的正常通行,决定对该段路基石方开挖采用控制控制(浅孔松动(浅孔松动)爆破爆破,及时调整爆破孔深、药量及一次性起爆数量等。2 2 编制依据编制依据本方案主要依据以
3、下资料编制:(1)该工程的相关图纸和地质资料;(2)中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例(2006.5)(3)爆破安全规程(GB6722-2003);(4)类似工程施工经验。3 3 浅孔松动爆破方案浅孔松动爆破方案根据本工程的特点和要求,拟采用“隔墙拉槽控制爆破”“隔墙拉槽控制爆破”的施工方案。重庆交通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 合同段项目经理部1蛮-金公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案即先进行上边坡的预裂爆破和中间部分的拉槽爆破,最后再进行保留的隔墙部分的爆破,如图 1 所示。当开挖深度较大时(2 米以上),宜分台阶爆破。图 1 爆破方案示意图隔墙拉
4、槽控制爆破方案最显著的优点:由于有隔墙的保护作用,可大大地提高爆破作业效率,减少爆破后落入下方的方量。3 3。1 1 施工顺序施工顺序 1)从两头向中间进行;2)开挖深度在 2m 以下时一次爆破到位,超过 2m 时则采取分台阶爆破,台阶高度以 2m 左右为宜,孔深一般控制在 1-2 米,根据观测数据对原S212 省道安全的影响程度确定最大孔深,确保省道安全.3 3。2 2 爆破设计爆破设计重庆交通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 合同段项目经理部2蛮-金公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案3 3。2 2。1 1 布孔方式布孔方式拉槽爆破和隔墙爆破采取梅花形布孔形
5、式,如图2 所示。图 2 炮孔布置示意图3 3。2 2。2 2 爆破参数爆破参数(1)主炮孔a.炮孔孔径:=40mm;b.炮孔间距:a=1.21。5m;c。炮孔排距:1。01.2m;d。台阶高度:h=1。53m;e。炮孔深度:L=h+0。3m.(2)预裂孔a。炮孔孔径:=40mm;b.炮孔间距:a=0。30。4m.3.2.33.2.3 装药量计算装药量计算单孔装药量 Q单可以按体积公式计算:Q单=qLab 或 Q单=qhab式中,q 为单位体积炸药消耗量。根据类似工程施工经验,本工程炸药单耗暂按 q0.35kg/m3确定,待试爆后再作最后确定。重庆交通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 合同段
6、项目经理部3蛮-金公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案3 3。2.42.4 起爆材料的选择起爆材料的选择炸药:选用 2 号岩石粉状乳化炸药,药卷直径为 32mm。雷管:选用抗杂散电流性能好的毫秒导爆雷管为起爆雷管,磁电雷管(或电雷管)为激发雷管。3.2.53.2.5 起爆网路设计起爆网路设计采用孔内或孔外微差起爆网路。图 3 为典型的孔内延期孔外微差导爆雷管起爆网路。图 3 导爆网路示意图3 3。3 3 爆破安全设计爆破安全设计3.3.13.3.1 爆破震动安全校核爆破震动安全校核根据萨式公式,爆破振动安全条件下最大单响药量:Q=R3(V/K)3/式中:Q安全条件
7、下允许的最大单响药量(Kg);R-装药几何中心至被保护目标的距离(m);V被保护目标的安全允许质点震动速度(cm/s),根据公路的重庆交通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 合同段项目经理部4蛮-金公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案结构特点,参考类似建筑抗震性能,可取 V=5cm/s;K,-与地质条件及地震波衰减有关的系数,一般取 K=150,=1.5。根据计算,不同距离上的最大允许单响药量见表1。表表 1 1最大允许单响药量表最大允许单响药量表R(m)5101.120930304071501396024080569Q(kg)0.7为确保原 S212 省道的安全
8、,爆破时应由远及近,先小药量试爆,取得经验后再进入正式爆破,并对爆破时引起的振动强度进行监测.3.3.23.3.2 空气冲击波的影响空气冲击波的影响由于爆破点四周空旷,而且一次单响药量也不大,因此,所产生的空气冲击波影响特别小,可忽略不计。3 3。3 3。3 3 爆破飞石的防护爆破飞石的防护爆破产生的飞石一般可按下式计算:Rf=20n2WKf式中:Rf飞石最大距离(m);n爆破作用指数;W最小抵抗线(m);Kf安全系数,一般取 Kf=11.5。当 n=0.5,W=2m,Kf=1。5 时,Rf=15m.4 4、光面爆破、光面爆破重庆交通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 合同段项目经理部5蛮-金
9、公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案本工程因开挖高度大,开挖面积广,所以对此开挖边坡进行光面爆破,以达到外形光滑、美观之目的。光面爆破即为:沿开挖边界布置密集炮孔,采以不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之后起爆,以形成平整的轮廓面的爆破作业。4.14.1 光爆孔布置光爆孔布置针对各类岩石初次选用如下爆破参数,在施工中可按照选定的参数总结每次爆破效果,测量半孔率和轮廓不平整度,不断调整光爆参数周边孔间距 a=(1510)d=(1510)43mm645430mm密集系数 m=aW=0。651。0最小抵抗线 W600400。岩石坚固系数f2446610不偶合系数k22
10、.41.61.81.41。6装药量q(g/m)50125炮孔间距a(cm)0.40.3最小抵抗线W(m)0。40.31002000。450。35 0.450。351502500。50。40.550。454 4。2 2 药量计算药量计算(1)掏槽孔Q1=Lr重庆交通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 合同段项目经理部6蛮-金公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案式中:-炮眼装药系数,取 0。95 L眼深,L2。3m r-每米长度炸药量,r0。75kgm经计算 Q1=1。638,取 Q1=1.64kg(2)辅助孔Q2=Lr=0.92。30.75=1。55kg取 Q2=1
11、。55kg(3)拱顶边孔Q2=Lr=0。62.30。75=1。04kg取 Q2=1。04kg(4)接孔Q2=Lr=0。92。30。75=1.55kg取 Q2=1.55kg(5)直墙边孔Q2=Lr=0。752.30。75=1。29kg取 Q2=1.29kg(6)底板孔Q2=Lr=0。92.30.75=1。55kg取 Q2=1。55kg重庆交通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 合同段项目经理部7蛮-金公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案4 4。3 3 装药要求与堵塞设计装药要求与堵塞设计4。3.1 装药要求(1)采用人工用木制炮棍装药,起爆体均在火工品加工房进行加工
12、,起爆体必须专人加工,分段存放.(2)周边眼采用光面或预裂爆破,装药结构为间隔装药;掏槽孔和掘进孔、底板孔采用连续装药结构。(3)周边孔的孔底应该装一个 32 毫米药卷,以克服岩体挟制作用。4。3.2 堵塞要求炮孔采用人工堵塞,用木制炮棍压紧。炮孔堵塞长度要求大于(或等于)抵抗线长度,一般堵塞长度为 6080cm,堵塞材料选用黄泥和砂子的均匀混合料。4.44.4、起爆网路设计、起爆网路设计爆破采用由毫秒延发电雷管串联成爆破网络,毫秒延发电雷管实现微差爆破.起爆顺序:由掏槽孔扩槽孔崩落孔底孔周边孔的顺序分段起爆.4.5、安全措施和注意事项:安全措施和注意事项:1、无关人员不得进入施工现场.重庆交
13、通建设(集团)有限责任公司蛮金路 A 合同段项目经理部8蛮-金公路 K12+354K12+884.7 段路基石方控制爆破施工方案2、使用时必须配戴防护眼镜(防尘防冲击型PVC 护目镜)。施工人员未戴防护眼镜操作属安全违章.生冲孔是正常现象。也是不可预见和不可完全控制的现象。冲孔产生的原因较多,大致有以下几种:操作人员操作不当.包括药剂已经发热冒气仍在灌装等,装填不密实有空气隔层等;温度控制不当.气温高时,拌和水、药剂、钻孔孔壁温度控制不当、抑制剂药量不够,致使药剂反应过快等;布孔设计不当。孔距及抵抗线过大、孔壁光滑等;钻头选用不当.钻孔直径过大等。冲孔时药剂温度较高且有腐蚀性,冲入眼内可能会对
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