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提高硐室爆破硐室开挖测量精度

2016-08-07何万社

大科技 2016年1期
关键词:料场实测值校核

何万社

(中国水电建设集团十五工程局第三工程公司 陕西省咸阳市 712000)

提高硐室爆破硐室开挖测量精度

何万社

(中国水电建设集团十五工程局第三工程公司 陕西省咸阳市 712000)

提高硐室爆破硐室开挖测量精度可以按设计要求准确的进行药室开挖,以最优的装药量爆破开采出满足施工进度要求的坝体填筑材料。而高精度的测量对料场硐室开挖起决定性作用,对是否能开采出满足施工进度要的填筑料起关键作用。

硐室爆破;硐室开挖;测量精度

1 工程概况

泉水沟尾矿库初期坝为堆石透水坝,由库内采石建坝,坝高84m,坝顶高程为▽720m,坝顶长度277m,坝顶宽度为5m,上游边坡用500g/m2土工布作滤水层,上下游边坡均为1:2,且每15m高差设2m宽的马道。3个采石场位于基础坝上游左、右两岸山体,其中1#料场位于坝肩左岸,2#,3#采石场位于坝肩右岸。3个料场山体均不高陡,垂高不足百米,山体下陡上缓,下部垂高60m,约为41.5°,上部30m,约为31.6°。采石区均为安山岩,致密坚硬,炸药消耗较高。

2 硐室爆破开挖测量控制的数据分析

图1 1#料场第一次硐室爆破硐室开挖测量控制,对1#料场第一次硐室爆破硐室开挖测量数据进行统计分析结果见表1。

图1 1#料场(第一次)硐室爆破导硐药室开挖设计平面图

表1 1#料场(第一次)1号硐室各控制点设计坐标及高程与实测坐标

由表1测量数据绘制断面图可分析结果如下:最小抵抗线符合规定值的数值占90%;其中符合规定值0.8倍以内的数值占75%;超出规定值的数值占10%。

表2 1#料场(第一次)2号硐室各控制点设计坐标及高程与实测坐标

由表2测量数据绘制断面图可分析结果如下:最小抵抗线符合规定值的数值占89%;其中符合规定值0.8倍以内的数值占78%;超出规定值的数值占11%。

3 硐室爆破开挖各项指标控制要求

《爆破安全规程》(GB6722-2011)中规定《硐室爆破设计》在山体上进行硐室爆破硐室开挖,同一条药室装药药包不同点的最小抵抗线的误差应控制在±7%,本次硐室爆破设计最小抵抗线为21m,则误差最小抵抗线控制误差范围:-1.47~1.47m。

根据《建筑工程施工质量评价标准》(GBT50375-2006)尺寸偏差及限值实测检查评价方法的规定:检查项目为允许偏差项目时,项目各测点实测值均达到规范规定,且有80%及以上的测点实测值小于等于规范规定值0.8倍的为一档,取100%的标准分值;各测点实测值均达到规范规定,且有50%及其以上但不足80%的测点实测值小于等于规范规定值0.8倍的为二档,取85%的标准分值;各测点实测值均达到规范规定的为三档,取70%的标准分值。

测量人员操作误差经过试验,由同一测量人员,使用同一台仪器,不同时间,对同一目标反复测量,得出的数据最大偏差为5.5mm,即用5.5mm作为操作误差参考值。

仪器误差+操作误差=2.5mm+5.5mm=8mm

由以上三个条件确定应取《爆破安全规程》(GB6722-2011)作为本工程应执行的标准:即同一条药室装药药包不同点的最小抵抗线的误差应控制在±7%,本次硐室爆破设计最小抵抗线为21m,则误差最小抵抗线控制误差规定值为:-1.47~1.47m。

为了达到优质工程的质量标准,本工程的抵抗线差值目标应全部达到符合规定值,且全部达到规定值的0.8倍以内,即全部达到规定范围-1.47~+1.47m 内。

4 解决方法及措施

硐室开挖工程中,硐室每开挖进尺20m时及时增设基本导线点,指导开挖的临时点要控制在2~3个以内,定期用不同的方法要对测量控制点进行校核,确保每次控制点校核后数据与初始数据差别在允许范围内,对出现误差较大的控制点进行并纠正,确保硐室开挖的正确。通过及时布设观测点进行校核,保证了硐室开挖精度,确保最小抵抗线误差在规定范围内。

硐室开挖工程中,每开挖到一定阶段或一定长段时要及时对导线进行校核、复测及精度估算,对因其它原因而改变设计路线方案时要对精度进行估算。通过增加测量频率,保证了硐室开挖精度,确保最小抵抗线误差在规定范围内。

严格按设计的控制测量等级相关技术要求进行施测,施测中尽量采用三联脚架法,但要注意各基座与棱镜及仪器有无隙动、气泡有无偏离、对中偏离是否较大等等,如有上述情况则要对仪器进行检修校正,找出问题所在,确保测量质量。通过加强测量设备控制及技术要求,保证了硐室开挖精度,确保最小抵抗线误差在规定范围内。

5 效益分析

准确的测量对于硐室爆破及其重要,使硐室爆破取得良好的效果,对抵抗线的校核,最大单响药量的确定、个别飞石距离的校核等起到关键作用。由于硐室爆破硐室开挖测量精度的提高使得爆破参数选择达到最优,爆破过程中无不安全事故发生。

由于提高了硐室爆破导硐开挖测量精度,使硐室最小抵抗符合设计要求,2#料场硐室爆破开采上坝料比设计增加了82254m3,开采上坝料每方人工机械费用:4.18元/m3,节约开采料人工和机械成本34.4万元;装药量减少了12.7t,节约炸药成本15.24万元;本次硐室爆破为项目创造经济效益49.64万元。

6 结语

硐室爆破硐室开挖测量控制效果较好,为硐室爆破参数的合理调整及优化提供可靠的依据,使硐室爆破按照预期效果进行爆破,有效控制爆破危害,为从事爆破施工提供可靠依据,硐室爆破效果得到了业主、监理公司的高度赞扬,为企业塑造了良好的品牌形象,间接的提高了硐室爆破社会效益。

[1]汝阳泉水沟尾矿库第三次硐室爆破方案.

[2]料场区域1/500地形图及现场实测图.

[3]1#料场进行的试验炮设计及振动检测报告.

[4]《爆破安全规程》(GB6722-2003).

[5]《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第46号).

[6]《国家有关法律、法规及技术规范》.

[7]现场查勘资料.

TD235

A

1004-7344(2016)01-0094-02

2015-12-17

何万社(1977-),男,工程师,本科,主要从事水利水电工程方面的工作。

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