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1、深圳场平石方爆破振动效应分析下载1.工程概况布心小区场平I程开挖瀑破石方量约15500 m3,岩石为普坚石(风化大 理岩),较破碎,开挖深度26m。采用钻孔控制爆破法施工,使用F40 mm的浅眼小台阶控制爆破。场平工程场地位于深圳市布心村,北面为特区二线铁丝网,网外为居 民住宅楼,距爆区约100 m;东面距工地35 m为华秀花园1栋、2栋多 层居民住宅楼;西面隔小区公路有泰和花园号和春晓苑13栋 多层住宅楼,与爆区距离约35 m;南面隔小区公路有城建集团太自居 11号楼和14号楼,与爆区距离约40m,东南面还有城建集团太自居幼 儿园的两栋小楼。环境如图1所示。2 .爆破方案本工程采用毫秒爆破,
2、炮孔间距1.1m,排距0.7 m,每次起爆5排,分4段起爆,延时间隔25 ms,炸药单耗为1.2 kg/m3,采用电起爆系 统。3 .爆破振动测试方案本次测试的目的是为了找出此处爆破振动传播规律,以此来指导爆破施工,确定单段最大药量和安全防护距离。共进行了3次爆破振动传播规 律的测试。每次测试时均以爆源中心为起点布置一条测线,测线上以一1272.50.03160.1563121279.50.02880.2431131287.10.02630.1797表3药量、距离与振速测量情况表(8月10日)测点编号单段最大药量/kg距爆源距离/m比例距离/ (R/Q-1/3)振动速度/ (cm/s)1410
3、47.770.04510.6405151064.310.03350.539161069.50.0310.297171074.280.0290.2656181081.60.02640.16415 .布心小区振动衰减规律在土岩类介质中爆破振动速度的传播遵循以下规律:在这里,定义X=R/Ql/3为比例距离,上式就可变为:V=KX-a式中:V为质点振动速度,cm/s; Q为单段最大药量,kg; R为质点距 爆源距离,m; K、a为场地系数和衰减指数。根据所测试的18个数据,运用最小二乘法回归出一条最优曲线,从而 得到在这种环境条件下的场地系数和衰减指数K、a值。回归出的曲线如图2所示。拟合出的公式为:
4、回归的相关系数为0.8408,表明拟合良好。据此,该地区的场地系数和衰减指数K、a值为:K=143.17, a=1.790图2爆破振动速度与比例距离拟合曲线图6 .几点体会(1)爆破振动测试中,分析数据的合理性是极其重要的。在本次测试中, 我们测到爆破振动的一个异常波形如图3所示。图3振动衰减渡形图它对应的最大值为0.48 cm /s,而此波形对应的单段最大药量是27 kg, 距离爆源45 m,所得结果有异常。经仔细检查,发现在测试点处是一 块大孤石,且周围有较多的碎块。正是由于上述原因,使得振动在此孤 石上衰减很快。因此,我们在以后的测试中,应注意选点,防止测点选 在大块孤石上,造成数据失真
5、。(2)经频谱分析(图4),本场平工程的爆破振动特征频率为48.5 Hzo此 频率与当地建筑物的自振频率相差较大,对它们的影响较小,故在此种 条件下,爆破振动对建筑物不会造成任何危害。图4典型频谱通过数据处理,找出了此处的振动传播规律,指导了下一步的施工。定间距分布测点,测试各测点垂直方向的地面振动速度。为保证测试数 据的准确性,测点位置处用粘结剂将铁板牢牢粘在基岩上,传感器通过 底座的磁铁固定于铁板上,从而保证了传感器与基岩一起振动。每次在 起爆前打开自记仪,以防止仪器的误触发。4.振动测试结果(表1表3)表1药量、距离与振速测量情况表(8月4日)测点编号单段最大药量/kg距爆源距离/m比例距离/ (R/Q-1/3)振动速度/ (cm/s)2749.60.0611.0312754.90.0550.8282762.00.0480.632770.00.0430.21882777.90.0390.44532782.00.0370.5082786.00.0350.42192790.40.0330.5表2药量、距离与振速测量情况表(8月6日)测点编号单段最大药量/kg距爆源距离/m比例距离/ (R/Q-1/3)振动速度/ (cm/s)1233.80.06770.969101259.50.03860.703111
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