舟山与大陆联网大跨越线路土石方工程 施工方案
挖掘机平整场地
土石方归堆及运输 引爆 布点 凿岩钻机钻孔 手持风动凿岩机凿岩50cm 修施工作业平台 制作起爆材料 装药 爆破施工工艺流程图
2.4.3.6爆破的方法选择及药包量计算
结合本工程的地形特点,为了提高爆破效果,本工程拟采用中深孔台阶爆破与控制爆破相结合的方法进行爆破施工。为了对孤石或大块石进行二次破碎,根据需要,个别地方可以进行二次爆破作业,以保证块石粒径满足运输要求。
炸药采用岩石硝铵2#。 (1) 炸药总量计算
Q总=v q1
式中q1——爆破作业的消耗系数,本工程土的类型按软、次坚石~坚石类型。查表得q1的值为0.45~0.65,取平均值0.55Kg/m3。
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Q总=90535.93×0.55=49794.76(kg) (2) 炮孔深度L及最小抵抗线W的确定
本工程采用中深孔爆破法(如下图)。台阶高度H取12米,在需爆破岩石上用凿岩钻机钻出直径为Φ140mm、深度为13~14m的圆柱形深孔,装入延长药包进行爆破。
阶梯高H=12m,h=0.15H=1.8m
钻孔深度L=H+h=12+1.8=13.8m 最小抵抗长度:
W=[(0.25π×D2×Δ×L×τ)/(e×q×m×H)]1/2
=[(0.25×3.14×0.142×900×13.8×O.5)/(1×1.6×1×12)]1/2 =2.23(m)
式中:D—炮孔直径,按0.14m计。
Δ—装药密度(kg/m3),一般取9OOkg/m3 L—炮孔深度,L=H+h
W
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H—阶梯高度(m) h—钻根长度
τ—装药长度系数,当H=10~15米时,τ=0.5 e—炸药换算系数,取值1.0。
q—炸药单位消耗量(kg/m3),取1.6kg/m3
m—炮孔密度系数,一般为0.8~1.2,本工程取1.0算。 (3) 炮孔距离的确定
炮孔采用多排式布置,如下图所示:
炮孔间距a= (0.8~1.2) W,取平均值a=W=2.23m 炮孔排距b= (0.7~1.0) W,取平均值b=0.85W=1.90m (4) 每孔用药量计算
Q=0.33e×q×a×H×W=0.33×1×1.6×2.23×12×2.23=31.51 (kg) 2.4.3.7装药和堵塞方法
(1) 装药前将炮孔内的石粉、泥浆排除干净,并将炮孔口周围打扫干净,
为了防止炸药受潮,可在炮孔底部放上塑料薄膜或油纸,采用散装炸药时,装药时可用勺子或漏斗分几次装入,每装一次用木棍或竹棍轻轻压紧。采用药卷时,将药卷一个一个地送入炮孔,并予以轻
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轻压紧,起爆药卷在炮孔内的位置要准确。
(2) 装药后,需对炮孔进行堵塞,堵塞物可用1份粘土、2份粗砂以及含
水量适当的松散土料混和而成。堵塞长度,大于一个最少抵抗线,一般取孔深的三分之一。 2.4.3.8爆破安全距离的计算 (1) 飞石安全距离的计算
考虑到爆破时会有一定的抛掷飞石,飞石安全距离: RF=KF×20n2W=1.5×20×1.352×2.23=121.93(m) 式中,KF—安全系数,一般取1.0~1.5; n—爆破作用指数,取1.35;
不受飞石击伤的安全距离为121.93m,以不小于200m为宜。 (2) 地震波影响的安全距离的计算
RC=KC×a×Q1/3=7.0×1.0×31.511/3=22.11(m)
式中Kc—依所保护的建筑物地基土而定的系数,查表取KC=7.0。 a—依爆破作用而定的系数,查表由n可得a=1.O。 Q—一孔爆破药量(kg)
(3) 爆破防空气冲击波的安全距离计算
RB=KBQ1/2= 30×31.511/2 =168.40(m)
式中KB——与装药条件和破坏程度有关的系数,查表取KB=30。当采用裸露爆破时,RB=50×31.511/2=280.67(m) (4) 爆破毒气的安全距离计算:
Rg=kgQ1/3=160×31/3=230.76(m)
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式中:Kg——系数,根据有关试验资料统计,一般取Kg的平均值为160, 下风时,Kg值乘2。
Q——一次爆破总炸药量(t)。考虑有多孔连续爆炸,取Q=3.0t。 2.4.3.9地面标高的控制
中深孔爆破可以爆破大部分的土石方,但不能准确控制地面标高,为防止设计标高的底线超挖或欠挖,拟采用底面控制爆破和浅孔爆破相结合的方法。
(1) 采用浅孔爆破时,用手持式风动凿岩机打炮孔,直径Φ25~Φ50mm ,
孔深2m左右,炮孔间距a=2.55m,排距b=1.5m,每孔药包量3.53kg,最小抵抗线W=1.5m,炮孔布置采用梅花形,如下图所示:
图中:1—填塞物
2—药包
(2) 采用控制爆破法,目的在于获得平整的地面,避免超挖或欠挖。采
用凿岩钻机打眼(炮孔),深度根据现场情况而定(深孔爆破后土石方归堆运输后测量标高),炮孔直径为Φ140mm,炮孔间距约为15倍炮
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