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复杂环境下石方爆破技术

2014-04-11赵喜科中铁二十四局集团有限公司

上海铁道增刊 2014年4期
关键词:石方民房装药量

赵喜科 中铁二十四局集团有限公司

复杂环境下石方爆破技术

赵喜科 中铁二十四局集团有限公司

在民房密集、临近高速公路的复杂环境条件下,通过采用排-排之间,孔-孔之间分别微差起爆,中深孔以单孔一响的控制爆破技术,加强覆盖和堵塞施工,从而控制爆破危害,确保按计划完成爆破任务。

松动控制爆破;振动速度;微差起爆

1 工程概况

某石方开挖工程穿越密集民房段,拆迁数量大,该工程为简支箱梁架梁通道起点,需要通过箱梁约400孔,但拆迁完成时已严重滞后计划工期,工期极为紧迫,要求22万m3石方在3个月内全部完成。

石方开挖范围植被较发育,基岩裸露不多,残坡积层一般1.0m~3.5m,平均铅直厚度2.0m,岩性大部分为弱风化流纹质含角砾玻屑熔结凝灰岩。石方开挖分两个区域,区域一为DK47+550~DK47+700段,长约150m,最大开挖深度24 m,开挖量约10万m3;西面距在建铁路高架桥约30m,南面约125m处为G25长深高速;北面距10kV高压线路约20 m;东北侧、东南侧为大塘沿自然村,有大量民房。区域二为DK47+800~DK48+000段,长约200m,最大高度27m,开挖量约12万m3;北面、西南侧、西北侧均有大量民房;距G25长深高速最近约150m;东南侧约180m处山顶有通信塔。

2 爆破方案

2.1 爆破方案选择

采用中深孔松动控制爆破开挖方式,分层开挖方法,从上而下分三层实施爆破施工,按照路基边坡台阶,分层厚度控制在8m左右,第一层由于受地形条件影响,局部高度达12m左右。纵向采用两头掘进,以线路方向为爆破最小抵抗线方向,向路基内侧掘进。因该工程环境复杂,在爆破施工中坚持“多打孔、少装药、多次爆、少排数(尽量控制在两排)的原则”。

2.2 爆破控制要求

根据爆破评估结论,该爆破工程为复杂环境深孔爆破B级,单响药量≤15kg,最近保护点振动速度≤2.0cm/s,一次总药量≤750kg,飞石<20m。

3 爆破设计

3.1 爆破参数确定

在大面积爆破开挖前进行了3次试验爆破,根据试爆结果和同类工程经验,爆破参数确定如下(详见表1)。

表1 不同台阶高度爆破参数参考表

爆破方式:松动控制爆破。

开挖布孔:采用垂直布孔,中深孔爆破时每层深以5m~12m,靠边坡的垂直孔深度控制在预留边坡线以内。

钻孔直径D(mm):D=76mm。

台阶高度H(m):H=5m~12m,根据深度路堑边坡坡度和地形调整。

钻孔深度L(m):对于垂直孔L=H+h,对于倾斜孔L=H/ sinα+h,其中α为炮孔倾斜角度,h为超钻深度。

最小抵抗线W(m):W=(30~35)D,D-钻孔直径,76mm直径孔W取2m。

底盘抵抗线Wd(m):底盘抵抗线是影响深孔爆破效果的重要参数,其值过大造成残留根底多,后冲作用大,过小则不仅浪费炸药,而且使钻孔工作量增大,根据经验76mm孔取值2m。

孔距a(m):a=(0.8~1.5)W,取3m。

排距b(m):b=(0.8~1.0)a,取2.5m。

装药量Q(kg):Q=(1.1~1.2)×K×H×a×b。K-单位炸药消耗量,比照同类工程,取(0.30~0.40)kg/m3,H-台阶高度,a-孔距,b-排距。

超钻h(m):超钻深度是降低装药中心位置,以便有效地克服台阶底部阻力。根据经验,超深值一般可按底盘抵抗线(Wd)来确定,即h=(0.15~0.35)Wd,取0.5m。

堵塞长度L(m):L≥最小抵抗线(W),根据地形条件和孔深选择适当的堵塞长度。确保安全的情况下,取得较好的爆破效果,炮孔堵塞长度不少于3m,8m以上时采用3.5m。

3.2 爆破网路及装药结构

(1)爆破网络

根据爆破评估结论要求和工程地形特点,为保证不对周边结构物造成影响,爆破网络设计采用排与排之间,孔与孔之间分别微差起爆技术,以单孔一响的联结形式。排与排之间采用MS-5段雷管接力传爆,孔与孔之间采用MS-3段雷管接力传爆,孔内使用MS-10段非电毫秒雷管。为提高准爆性,孔内外传爆雷管均采用双发毫秒非电雷管。

(2)装药结构

孔深在8m及以下时采用线形连续装药结构,用ф50 mm的乳化炸药卷做起爆药包,每孔上部、下部装两个起爆体。孔深超过8m采用间隔装药结构,设置4个起爆药包,实行孔内分段爆破,保证每次起爆药量小于15kg。

堵塞采用砂粘土堵塞并用炮棍轻轻捣实,堵塞长度严格按照表1要求进行,对有水炮孔,应进行排水处理。

3.3 爆破振动安全距离验算

根据爆破振动安全要求,单响起爆最大装药量采用下式计算:Q=R3·(V/K)3/α

式中:Q-单响起爆最大装药量(kg)。V-允许的介质质点的震动速度(cm/s)。R-爆源至被保护物的距离(m)。

K-爆破点地形、地质相关系数,a为应力波的衰减系数,根据实际地质岩性、待保护物结构特征,K取150,a取1.8。本工程距离民房最近距离为20m,周边未拆除民房达到300余户,要求爆破振动速度不大于2cm/s,离开民房不同距离所允许的最大一段爆破装药量计算如表2所示。

表2 爆破点距离与允许单次起爆最大药量表

根据以上计算,为确保房屋安全,在爆区距房屋30m以外单响药量控制在15kg以内满足规程要求。20m~30m以内根据表2数据进行核对,减小装药量,增大堵塞长度,控制最大单响药量,确保单段齐爆药量不超过表中的安全值。

实施过程中,每次均采用了2台振动监测仪进行了振动监测。振动监测结果表明,振动速度基本与理论计算结果相符。

4 爆破安全防护

4.1 爆破安全警戒

在放炮前15min发出信号要求人员、设备撤离,警戒人员清场后到指定位置警戒。警戒半径为100m,爆区正面90m范围内人员和设备必须撤离、90m~100m范围内不得有人员露天活动,侧面50m范围内人员和设备必须撤离,侧面50 m~100m范围内不得有人员露天活动。

4.2 爆破飞石控制措施

(1)加强回填堵塞,保证堵塞长度大于最小抵抗线;回填土应达到以手攥成团,手捏松散的标准。

(2)严格执行覆盖防护,爆破时,用装沙土的草袋等堆放在炮孔口处进行防护。具体操作如下:

①将1cm厚的传送胶带编制成3m2~4m2大小,确保4~6人能顺利抬起并安放。

②在爆破区域上方,用编制好的胶带平铺,铺设期间需确保起爆网络不会被破坏。③胶带与胶带之间重叠20cm,相互之间用铁丝扎紧。④在胶带上方(炮孔部位)堆放两层装满沙土的编织袋。(3)施爆前对每个炮孔间距进行测量,根据所测数据对装药量进行适当调整。

5 结束语

本工程共爆破120多次,最多时每天4次,在3个月内完成了20万m3石方开挖,爆破过程中未发生飞石破坏房屋等结构物情况,根据振动测试结果和现场查看,爆破振动对周边环境影响较小,未出现村民阻工现象,得到了建设单位和地方政府的好评。爆破过程有如下几点认识:

(1)采用深孔松动爆破,可以极大提高施工功效,但一次爆破石碴数量较多,石碴外运的强度大,需要根据弃碴运距等情况配备足够的机械设备,保证爆破施工顺利进行。

(2)爆破网络连接检查是控制重点,保证孔与孔、排与排之间的雷管安装准确,连接牢靠。

(3)爆破前爆破区域地表一定范围内孤石等杂物清除干净,防止孤石等杂物受爆破振动影响滚落山坡,破坏房屋结构。

(4)由于民房距离爆破区域太近,村民较多,爆破警戒控制难度大,可采取爆破区域外一定范围的村民在爆破施工期间搬出过渡的措施。

责任编辑:宋飞

来稿时间:2014-11-12

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