面板堆石坝堆石料爆破开采技术
浅析水电站面板堆石坝坝料控制爆破设计
一
点, 以供 同行 工作参考 。 关键词 : 水 电工 程 ; 面板 堆 石 坝 ; 混凝土 ; 爆破
式中: Y 旷 破碎的锈 I 岩有 8 O %通过的筛孔 寸, m; B 一 底盘抵抗线, m; S 一 孔 网面积 , m ; q 一 单耗药量 , k g / m ; B 一 岩石系数k m3 o 2 4 优 势 2 . 4 . 1从爆破试验、碾压试验和坝体填筑大量的挖坑取样试验威 坷 选择既不能够直接套用矿山小竖井的爆破挖掘参数, 也不能够用固 知 ,三种筑坝石料都呈现颗粒级配连续、不均匀系数 C u >1 0 渡料 的 定不变的参数控制。 而 致筐的控制应当根据桩 碉 潼 径的大l / J 睐 c u >1 点, , J 、 于5 m m的细颗粒占 1 0 %左右, 有利于振 动碾压压实, 可 选择 , 同时也不 能忽视风化程度、 开裂现状等其他方面的因素, 要确保 I 用 见爆 的钻爆参数提 调珂 行的, 可供有关工程作参考。2 - 4 2使用 的炸药能够满足着种种因素的影响。 大孔径 2 5 0 m m钻孔进行深孔梯段爆破开采坝料容易出现较多的超径 2某工程爆破 控制分析 块石, 应严; 线装药密度在 3 0 ~ 4 0 k g / m.  ̄ _ l h q, 尽量 缩短堵塞段长度。 2 1工程 概况 对料场的超径 酲要 进行二次分解 , 禁l E 不合格自 g 坝料 匕 坝填筑。 某水电 于某耕场境内的河 匕 。电 ̄ j n 3 j l : 以匕 集雨面两 为1 7 0 平 结束 语 方公里 , 多年平均流量为 6 5 1 立米/ 秒, 总装机容量 3 - 6 万千瓦。电站为引 在当前的社 服 中, 水矛 『 J ] 野缸 已成为建筑工 对十 中不。 i 豫 水式电站, 以发电为主, 结合防洪、 灌溉的水利枢纽, 整个枢纽由蓄水大坝 、 和忽视的重要部分, 其在设计的过程中合理的利用堆石坝的各 基础材料 溢洪道 、 引水遂洞、 发电厂房 、 1 1 0 K V升压站组成, 其中大坝为钢筋混凝土 性能纷冶 析 ,并 目 保证在j 5 包 工的过程 中列召 施工 ^ 员进行{ 糊 的交 面板堆石坝, 最大坝高为 1 1 0 . 7 m , 坝顶长为 2 8 8 3 m, 坝体石料填筑总量为 底, 提高工程质量。 1 9 1 . 8 万m 3 。, 其中过渡料 4 . 9 万m 主堆石料 9 6 . 4 万m 3 , 次堆石料 7 4万 参考文献 m , 各填筑区所需料质的没i 相球 如表 I 。 . 【 1 】 项正军钟 汶均. 直孔水电站厂房边坡石方爆破设计及施工口 l水利水电技 2 2料场的位置和地质条件 术2 0 0 千里坑料场位于坝自 匕 _ F 嗍嗣谷左岸,至£ 赃上 的直线 酋 丘 一千米, 作才. 吉林台一级水电站冬季施工中深、 大集水井一次开挖爆破设计口 l 为典型的} 可 = 『 貌。 料场表层 欷 为1 ~ 2 米, 且局部 石 裸露。 料场沿 水利水 电技术2 O 0
堆石坝坝体堆石料爆破开采参数设计
堆石坝坝体堆石料爆破开采参数设计- 水利施工摘要:面板堆石坝因为其较高的安全性,良好的适应性和经济性等优点近年在国内得到了广泛的推广。
施工中对坝体对石料需求巨大,为了便于施工、节约成本往往进行料场爆破开采,本文通过对某堆石坝堆石料开采爆破试验过程及成果进行分析。
简要说明深孔梯段微差挤压爆破技术在堆石料开采中的应用机理。
关键词:堆石料爆破参数微差挤压颗粒级配1.前言堆石坝坝体堆石料开采采用的爆破技术要求与通常的开挖爆破是不同的,通常的开挖爆破只需将岩石破碎到一定程度,在满足建筑物型体的同时,同时满足适应装渣设备条件即可;而堆石料的开采爆破需满足更重要的条件,即满足大坝填筑颗粒级配要求。
这就需要有针对性地制定爆破设计和试验。
目前,国内通常采用深孔梯段爆破和孔间微差挤压爆破技术,获得的爆破料符合颗粒级配要求。
2.项目概述项目为我国西北地区某枢纽工程拦河大坝,拦河坝为钢筋混凝土面板堆石坝,坝高94.0m,坝顶宽度8.0m。
坝体主要由垫层料、过渡料和堆石区料组成。
其中堆石区填料利用现场的资源,以爆破开采获得。
堆石区料场位于枢纽区上游围堰的左岸,料场山体岩性为O1ch2变质砂岩夹片岩,单层厚10~150cm,节理发育,其岩质坚硬,单轴饱和抗压强度大于60MPa。
由于该料厂距离村镇较近,爆破区域对地震波的影响较为敏感,且爆破区域山体较缓,道路修筑条件良好,料场岩石为中硬岩石。
综合考虑上述条件,料场堆石料开采采用台阶法爆破。
3.试验过程3.1 试验参数依据对岩石出露情况的掌握,结合生产实际分别选择了堆石料I 区、II区为爆破试验区,高程范围为EL2710m~EL2692m,试验范围均为25m×30m。
本次爆破试验是依据固定的钻孔设备、开挖梯段高度及爆破火工材料和装药结构,采用孔间毫秒微差“挤压”爆破方式,寻求达到开采块石粒径为小于D80cm且符合设计要求的堆石料级配曲线,其爆破块度分布率不小于65%的合理爆破参数。
高混凝土面板堆石坝级配料开采技术研究
硐爆区原料场1.1前言在混凝土面板堆石坝级配料开采施工中,大多采用深孔梯段爆破技术,深孔梯段爆破参数的选定与工程地形、地质条件有着密切的关系,是直接影响坝料开采粒径和级配的关键因素。
天生桥一级水电站工程率先采用控制爆破技术直接开采过渡料(ⅢA 料);洪家渡工程利用计算机爆破模拟系统提供深孔梯段爆破设计参数和模拟预报筛分曲线进行了试验研究工作;天生桥一级水电站工程和盘石头水库工程还采用了洞室爆破技术开采级配料。
1.2洞室爆破开采级配料试验及应用1.2.1盘石头水库工程洞室爆破开采级配料试验及应用 1.2.1.1料场地质情况料场距离坝址1.0~2.0km 。
料场区属低山侵蚀地貌,南低北高。
最高处为500.0m 高程,而沟底则为185.0~250.0m 高程。
场区内地形坡度一般为20°~35°,地表基岩裸露,局部有坡、崩积覆盖物,平均厚3.0~5.0m 。
场区内有一条近东西向的F 41断层及另一组规模较小的北东向正断层,断距为1.0~3.0m 。
区内裂隙较为发育,主要为N20~30°E 、N80~85°E 、N20°W 三组,裂隙频率一般为1~2条/m ,宽度为1.0~5.0mm ,充填钙质及泥质。
区内可溶性碳酸盐岩(灰岩)为主,地表基岩裸露,但岩溶不甚发育,仅地表见少量的溶沟、溶槽发育,并零星见规模很小的溶孔及溶缝等微弱岩溶发育的现象。
场区内山高沟深,无地表径流,地表水补给来源为大气降雨,其补充量较小,而且因区内沟壑发育,其排泄条件又十分畅通,不受地下水的影响。
照片4-2-1 盘石头工程开挖前洞爆料场 照片4-2-2 盘石头水库工程料场全貌洞爆区1.2.1.2技术要求1) 爆破范围约100.0ⅹ100.0ⅹ100.0m(长ⅹ宽ⅹ高),设计方量约60.0~70.0万m3,一次爆破完成。
2) 爆破石料全部为大坝的主堆石料和次堆石料,破碎料的级配应满足设计级配,块度要求小于80.0cm,大于80.0cm的需要进行解爆,大块率应控制在8%以内。
沥青砼面板堆石坝堆石料爆破参数优化设计
・4 0 年 3 中 国西部 科 技 2 ・2 6 第1期 0
沥青砼 面板堆石坝堆石料 爆破参数优 化设计
侯建 常 雷进 生2 王应章
( 中国葛洲坝集团公司 宜昌 430 ; 40 2 三峡大学土木水电学院 宜昌 43 0 ) 40 2
摘 要: 本文通过张河湾抽水蓄能电站上水库沥青砼面板堆石坝堆石料开采, 建立了以爆破坡度为约束条件、 总成本最低为优化 目 标的数学模型, 通过对爆破参数的优化设计, 取得了较好的经济效益。
关键词;面板堆石坝 堆石料 爆破参数 在沥青砼面板堆 石坝堆石料开采中 , 爆破 效果直接影 响到挖装 、 运输和填筑等后续工序, 因此爆破效果影响到钻 爆、 挖装 、 运输和填筑等工序的费用 理论上, 钻爆成本总 是随着爆破块度 的减小而增加 , 而挖装 、 运输和填筑等成本 则随着块度的减 小而减小 , 即存在 一个使总成本最低的“ 最 佳块度组成 ” 。因此以提高经济效益 、 控制成本 , 使总成本 最低为 目标对堆石料开采爆破设计进行了优 化研 究 1 工程概 况 河北张河湾 抽水蓄 能电站上水库 沥青混凝 土面板堆 石坝最大坝 高 5 m, 顶高程 82 坝顶长 2 4 . 7 7 坝 1m, 8 69 m。 0 筑坝用主堆石料 3 86万 。堆石坝的石料 由库 内较新 2. 鲜的弱、 微风化长城系 大红峪组 石英砂岩爆破而成 。石英 砂岩为厚层状单斜岩层, 厚度 2 m~ 4 m, 8 3 岩层走 向近 S N, 倾 向 w, 倾角 6 ~ 1 。 。 O 。岩石呈灰 白色 , 质地坚硬 、 脆 , 性 强度高, 高倾角裂 隙发 育, 透水性强 , 因层 间错动, 发育而 成众多软弱夹层。 主堆石料采用弱 、 风化长城 系石 英砂岩 , 微 最大粒径 60 0 mm, 粒径 小于 5 mm 的含量不超 过 2 %, 0 小于 01 .mm 的含量不大于 5 曲率系数 C %。 c为 1 3 不均匀系数 C ~ , u 宜大于 1 。 O 2 以总成本 最低为优 化 目标的数学模型 堆石坝堆石料施工主要 由以下五道工序组成 :钻 孔、 装药 爆破 、 挖装 、 运输和回填 总成 本包括 : 则 钻孔成本C 、 。 爆破成本 、 挖装成本G、 运输成本 G和 回填成本G 。以 总成本最低为优化 目标建立 目标 函数 为:
浅析水电站面板堆石坝坝料控制爆破设计
浅析水电站面板堆石坝坝料控制爆破设计作者:杜泰坚来源:《科学与财富》2015年第14期摘 ;要:对于水电站的建设工作来说,混凝土面板坝是一种较为常见的结构,在实际的工作中也具有一定的现实意义。
我国对于这种石坝的研究已经有了多年的历史,在全球也具有举足轻重的位置。
但是在实际的工程建设中也会出现明显的不足,给水电站的发展带来一定的影响。
因此,需要相关的技术人员对堆石坝的施工技术和特点进行深入探讨,着重对坝料的爆破设计工程进行研究,保证水电站面板设计的高效性,进而完善施工工艺,促进水电站的发展。
关键词:混凝土面板;堆石坝;断裂堆石坝是一种在模仿的基础上建立的一种混凝土结构,虽然这种结构较为常见,但是也具备一定的特殊性。
其他的施工技术和方式都很普通,唯独坝料控制爆破工程存在着一定的难度,现如今,这种设计工作涉及到的范围越来越广,对于所用的施工材料和技术要求日益增强。
其中主要的影响因素就是技术安全管理方式以及爆破器材等等。
只有对这一技术进行系统的研究,才能从根本上找到爆破设计的关键点,实现工程的有效进行。
1 面板堆石坝概述面板堆石坝主要应用在水利工程的建设和施工中,其技术和质量的好坏直接关系到水电站运行的质量和效率。
从面板堆石坝的施工工程中可以看出,采用填筑的方式形成的面板堆石坝是一种较为常见的结构,主要是由堆石和砂砾石结构组成。
坝体具有一定的防渗性,主要采用混凝土结构来进行施工。
在有些地区,这种结构被称为面板堆石坝或者是面板坝。
这种石坝的施工技术早在上个世纪就被广泛研究,到目前为止已经有了多年的历史。
传统的堆石坝施工技术主要是以抛填技术为主。
很明显这种技术在现如今的水利工程建设中已经无法缺乏一定的功能和价值。
因此,需要不断对其进行改进和完善。
这也是研究面板坝的主要原因。
1.1 材料的应用和特点1.1.1 进行面板坝所用材料进行研究和分析,是保证施工工程得以顺利进行的基础和前提。
在实际的工作中需要针对岩石的软硬程度来进行,同时还要对开挖材料的质地进行细致地分析和探讨。
堆石料及过渡料爆破试验方案
#######水电站工程砼面板坝堆石料及过渡料开采爆破试验方案批准:审核:编制:######水电站砼面板坝堆石料及过渡料开采爆破试验方案一.概况#######枢纽工程由混凝土面板堆石坝、溢洪道、导流泄洪洞、发电引水洞、水电站等组成。
混凝土面板堆石坝坝轴线位于下交漳村下游1.6km处,左坝肩地处菠萝脑,右坝肩位于分水岭的第二道山脊上。
坝轴线方向为北63º西,坝顶高程860. 0m,挖除坝基砂砾石覆盖层5m,河床段建基面高程798.4m,最大坝顶长267m,最大坝高61.6m,上游坝坡1:1.5,下游坝坡1:1.4,最大坝底宽度200.1m,大坝从上游至下游分为混凝土面板、垫层区、过渡区、主堆石区、次堆石区和下游干砌石护坡。
大坝填筑主要工程量包括:岸坡石方开挖12.9万m3,砂卵石开挖23.92万m3,坝体堆石填筑103万m3,垫层和过渡层填筑16.8万m3,合计填筑方量120万m3。
填筑坝料主要取自大坝下游石料开采场及溢洪道开挖料,溢洪道底板以上出露地层为长石石英砂岩、石英岩状砂岩和含铁质长石石英砂岩,下游料场的地质、岩性基本和溢洪道相同或相近。
二.筑坝材料及级配要求1.料源(1)坝体堆石料采用溢洪道和料场开采的新鲜岩料,当溢洪道开挖料不满足上坝强度时采用大坝下游右岸石料场爆破开采的新鲜石料上坝。
(2)过渡料通过控制爆破获得,采用满足粒径和级配要求的溢洪道开挖料。
2.筑坝料技术要求(1)过渡料(ⅢA料)设计最大粒径300mm,小于5mm颗粒的含量为15%~25%,小于0.075mm颗粒的含量占0~5%,连续级配。
设计孔隙率18%;(2)坝体堆石料(ⅢB料)设计最大粒径800mm,粒径小于5mm颗粒的含量不大于20%,小于0.075mm的颗粒含量不超过5%,设计孔隙率20%。
三.试验目的和内容为了保证开采的坝料满足粒径和级配符合设计要求,必须进行爆破试验,以取得合理的爆破参数。
试验目的主要包括:1.选择合适的钻孔机具;2.确定合理的钻孔参数,包括孔距、排拒,钻孔倾角、台阶高度、钻孔深度、前排抵抗线、布孔方式等;3.选择合适的炸药品种,确定合理的单位岩体耗药量;4.确定合理的装药结构形式和起爆网路形式;5.为下一步石料开采和溢洪道开挖爆破提供爆破设计依据。
布西电站面板堆石坝填筑料开采爆破试验
项爆 破 量 , 为
开 挖爆破 设计提 供最佳设 计 依据 ; ( 2 ) 调 整爆 破有关 参 数 , 不 断优 化爆 破 设计 , 改进 施工 方法 和安全措施 , 满 足安全 要求 ; ( 3 ) 通 过 试 验 不 断 收集 、 整 理 试 验 所 得 的各
数;
2 爆 破 试 验
本次 爆破试 验 为 开采 区现 场原 型 试 验 , 选 择
( 4 ) 控 制 石 料 的 最 大粒 径 , 使 爆 破 石 料 一 次
成型 , 避免 或 减少 二 次破 碎 , 大 块 率 要 求 小 于
5 %, 节约 工程成 本 ;
待 开采或 已开采 部位 , 根据设 计 、 施 工 和安全 与 防
工机 械及 周 围设 施 。 1 . 2 试验 器材
1 . 2 . 1 炸 药 。爆 破 试 验使 用 2 岩 石乳 化 炸 药, 其一 , 药直 径卷  ̄ b 9 0 m m, 药 卷长 度 为 3 6 c m, 单
果》 , 对料 场 开 采 进 行 优 化 , 在 规 划 中根 据 地 形 、 地貌、 储量、 剥 采 比、 有 用 料 的分 布及 采运 等 条 件
来选 择大 坝填筑 料 , 并 通过 爆 破 试 验对 爆 破 参数
卷重 量 2 . 5 k g , 每箱 3 0 k g , 猛度 1 2 mm 以 上 , 爆 力
2 6 0 m l以 上 , 爆 速 3 2 0 0 m / s ; 其 二, 药 直 卷 径  ̄ b 7 0 mm, 卷 长度 为 3 6 c m, 单卷 重量 1 . 5 k g , 每 箱 2 4 k g , 猛度 1 2 a r m 以上, 爆力 2 6 0 ml以 上 , 爆 速
面板堆石坝主堆料爆破试验
面板堆石坝主堆料爆破试验摘要:面板堆石坝坝体沉陷变形主要受堆石体的模量控制,而模量是随堆石体压实密度的提高和堆石级配的改善而增大,为研究和解决堆石良好级配的爆破技术,克服室内试验测定的技术参数反映实际不足的缺陷,在开挖现场对筑坝材料进行爆破试验,优选出合理的爆破参数。
关键词:面板堆石坝主堆料爆破试验爆破参数1 爆破试验的目的响水水库混凝土面板堆石坝坝高85.5m,属100m级的混凝土面板堆石坝,而如何有效控制坝体沉陷变形是面板堆石坝的关键技术问题之一。
坝体沉陷变形主要受堆石体的模量控制,而模量是随堆石体压实密度的提高和堆石级配的改善而增大。
为研究和解决堆石良好级配的爆破技术,克服室内试验测定的技术参数反映实际不足的缺陷,在开挖现场对筑坝材料进行爆破试验,优选出合理的爆破参数。
2 爆破试验的实施及工作量本次爆破试验在大坝2#料场共进行了三场,各场爆破试验依据相应设计参数。
严格按gb6722—1986《爆破安全规程》进行施工,首先用人工进行爆破试验点表层风化覆盖层剥离,然后技术人员根据现场条件进行孔位放点,再用液压钻(主要钻孔设备)和潜孔钻打爆破孔,经清孔检查、装药、封堵、起爆网络联结后实施爆破,爆破试验实际工作量见下表:3 爆破试验成果各场爆破试验参数及结果分析如下:3.1、第一场试验3.1.1、第一场爆破试验参数:孔径:d=90mm,孔深:l=10~17m,孔距:h=3m,排距:h=3m,底板抵抗线:h=(2.5-3.5)m,炮孔倾斜角:b=70?-80?,炸药单耗:q=(0.40~0.50)kg/m3,装药结构:偶合间隔装药,布孔方式:梅花形布孔,炸药品种:铵油炸药,起爆方式:排间微差起爆,底部超钻:1.2~1.5m,起爆网络:毫秒微差塑料导爆管复式起爆网。
3.1.2、第一场爆破级配分析3.1.3、第一场爆破级配分析图3.1.4、第一场爆破效果分析根据爆破料外观及级配曲线分析,本场爆破试验爆破料超径(大于80cm)约为7%,经取样分析,600mm块径以下含量较低,且各组料径级配不均匀,不能满足设计要求,需对爆孔间排距和单孔装药量进行调整。
水利水电施工混凝土面板堆石坝技术
水利水电施工混凝土面板堆石坝技术摘要:随着科学技术的进步和生产效率的提高,水利水电工程项目得以快速发展,但发展过程中还有一些问题需要解决。
水利水电工程是一项历史悠久的建设性项目。
随着我国经济水平越来越高,对水利水电工程的建设、运营、管理和维护等工作都更加地重视。
本文主要对水利水电施工混凝土面板堆石坝技术进行论述。
关键词:水利水电;混凝土面板;堆石坝引言土石坝是水利水电工程建设中常用的形式之一,和混凝土坝体相比,土石坝具有原材料易得,施工成本低等优势。
但同时对填筑质量和混凝土浇筑质量有更高的要求。
1水利水电混凝土面板堆石坝施工要求在现代水利水电工程建设中,经常使用混凝土面板堆石坝技术,该技术建设的大坝主体主要包括坝体内的石体和外部的混凝土面板两部分。
工程项目建设中常用的石体材料为较大颗粒的砂石,施工人员借助压实机械等设备设施可增加整体的密度,但也增加了变形的可能性。
由于构成水利水电大坝的混凝土面板与堆石体之间存在很大的物理性能差异,因此,这两者的融合应用很容易引起不同类型的病害。
为了尽量减少病害,施工技术人员必须高度重视并深入研究坝体整体密实度、变形模量之间的关系,只有控制好混凝土面板变形模量和堆石体协调性,才能减少甚至避免因物料差异而引起的病害。
2水利水电施工混凝土面板堆石坝技术2.1软岩堆石坝料应用技术土石坝因为具有工期较短、对地质环境适应性强、工程投资低等优势,已经成为目前我国水利水电资源开发中首选的挡水建筑物类型。
随着土石坝筑坝技术的不断发展,特殊土石坝材料的应用越来越广,尤其是土石坝中软岩坝料的应用,成为近年来水利水电工程建设领域的热点。
堆石料的物理特性,由于其检测方法简单,检测结果能够直接反映坝料填筑的压实水平,因此其物理特性一般作为大坝填筑施工的质量控制标准。
但是,堆石料的物理特性又决定了其在一定级配条件下的压实状态,也就决定了其在不同应力水平下的力学行为。
因此,堆石料的物理特性是整个软岩堆石料筑坝的关键依据。
某电站硐室爆破开采面板堆石坝坝料技术
ca br l t gi q a yn c f trl rahdopw r r eto S h a rv c r ec bd lo hm e a i ur igr kl ma i yr-o e o c f i u Poi eaed sr e.As 。 bs n n r o i l eaf o p j c n n i
破 临空面朝向冲沟 , 爆破高程 l 8 1 6 0一 2m, 0 1 邻河陡崖高 6 10m, 角 7 。 8 。 0— 3 坡 0 一 5 。陡崖脚公
路紧 邻 河 流 河 面 宽 2 —2 河 水 流 量 约 0 5 m,
0 1 —0 1 / 在汛期和上游电站排砂时流量约 .0 . 5 m’ s
Absr c : B sd o h rcieo x lin a mae asfrrc fld 。ted sg to n e trso t a t a e n tep a t fe pot gd m tr l o o k l a c i i i m h e in meh d a d faue f
吴 明,张 平 ,轶 汉 1 靖 玉 2 , 李
(. 1 三峡 大学 , 湖北 宜 昌 4 30 ;. 4 0 2 2 中国葛洲坝集团公司 , 湖北 宜昌 4 3 0 ) 402 摘 要 : 结合 四川某水库利 用峒 室爆破 法开采 面板堆 石坝料 的实践 , 绍 了硐 室爆 破 开采 的设计 方法 , 介 对
施 工过 程 中出现的 问题进行 了分析 , 出了一 些见解 。 提
关键词 : 硐 室爆 破 ; 面板 ; 堆 石坝 ; 级 配料
中图分类号 : T 3 .4 D 2 53
文献标 识码 : B
A piain o o oeB at gi a r ig Gr d d p l t fC y t ls n Qu ryn a e c o i n
江坪河电站混凝土面板堆石坝筑坝材料爆破开采技术研究
采爆破 技术 和填 筑碾 压特 性 ,都必 须通 过专 项试验
研究 。筑 坝堆石 料岩 性较 多 ,不 同岩性 、不 同风 化 程度 的岩 石物理 力学 性质 相差 悬殊 ,因此 ,如何 有
效控 制坝 体沉 陷变形 是高 面板 堆石 坝 的关键 技术 问 题之一 。坝体沉 陷变 形 主要 受 堆 石 体 的模 量 控制 , 而模 量是 随堆 石体 压实密 度 的提高 和堆 石级 配 的改
外首 次 采 用 冰 碛 砾 岩 填 筑高 面板 堆 石 坝 ,试 验 和 施 . 均 无 实 际 工 程 经 验 借 鉴 ,其 开 采 爆 破 技 术 和 填 筑 碾 压 特 性 ,须 Z -
在. 地现场对 筑坝 材料进行爆破 试验,优选 出合理的爆破参数 ,以提高坝体 的压 实密度 ,降低 孔隙率 ,达 到提高堆 Z -
石体 模 量 的 目的 。
关 键 词 面板 坝 筑 坝 材 料 中 图分 类 号 T 5 V2
爆破试验 A
级配
施工
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
江 坪 河 水 电 站
文献标识码
文 章 编 号 10 -9020 )1 0 80 0768 (0 70 - 1—4 0
江 坪河水 电站位 于湖北 鹤峰 县境 内 ,距鹤 峰县
验 ,优选 出合 理 的爆 破参 数 ,以提 高 坝体 的压 实密 度 ,降低 孔 隙率 ,达到提 高 堆石体 模 量 的 目的。
1 爆 破试 验 研 究 内容 及 技 术 指 标
混凝土面板堆石 坝坝体结构 由防渗面板 、 垫层 区、
善而 增大 。为研究 和解决 复 杂岩性 堆 石 的 良好级 配 的爆 破技 术 ,克服 室 内试 验 测定 的技术 参数 反 映实 际 不足 的缺 陷 ,在 工地 现场对 筑坝 材料 进行 爆破 试
面板堆石坝坝料爆破开采技术研究进展
式下如何控制堆石坝坝料级配 、超径 大块 ,坝料强度 控制等方面积累 了丰富 的经验和技术 资料。其研 究技 术成果 的大力推广 ,为面板堆石坝的建设提供 了重 大 技术 支持 。
2 坝料 开采爆破 的技术 要求
面板堆石坝 的主体是堆石 体 ,堆 石料 主要依靠 爆 破 开采获得。面板坝石料开采爆破 的技术要求 与通 常 的开挖爆破是不 同的。通常的开挖爆破 ,只需把岩 体 破碎到一定程度 ,满足就地 装载的要求 即可 。面板 坝 石料开采不仅需要控制超径大块率 ,而且要求石料 达
或其它条件 限制难 以满 足石料 上 坝强度 和 建设进 度
时,可以考虑采用硐室爆破法来实现。为使硐室爆破
据地形地质条件 ,因地制宜 ,灵活掌握 ,使爆 区的药
量尽量做到均匀分布不 留死 角。
技术有效应用于面板堆石 坝坝料开采 ,19 97年 ~ 00 20 年国家电力公司将其列为重点推广应用项 目:采用硐 室爆破方法开采符合级配要求 的面板 堆石坝坝料现场 试验和推广应 用 。项 目在 总结 以上施 工 经验 的基 础 上 ,结合福建芹山 、云南柴石滩 等在 建大型面板堆石 坝工程 ,进行生产 陛大规模 现场试验 ,寻求合理 的施 工工艺和设计方法 。各次硐室爆破试验 均取 得了理想 的爆破效果 ,试验结果表 明,在地形 、地质 条件适合 时,硐室爆破与深孔梯段爆破一样可 有效控 制超径大 块率小于 8 ,并可节省开采费用 1% ~ 0 % 0 2%。 面板堆石坝坝料开采的硐室爆破不 同于常规 的硐 室爆破 ,在爆破设计的指导思 想和设 计原则上 ,必须
到优 良的级配和具有一定 的抗 压强度 ,以满足堆石 料 碾压后能达到较大 的压实度 。因此 ,石料开采应结 合
应村水利枢纽工程大坝堆石料开采技术措施[爆破]
应村水利枢纽工程大坝堆石料开采技术措施(一)(深孔梯段微差挤压爆破控制)一、概况大坝为钢筋砼面板堆石坝,最大坝高67.50m,顶长161m,顶宽5.0m,上下游边坡均为1:1.3。
坝体为碾压堆石体,由上游至下游依次分为特殊垫层区、垫层区、过渡层区、主堆石区、下游堆石区。
各区要求采用不同的石料粒径级配,并采用分层碾压。
大坝堆石料场选在坝址上下游300-500m的2#和3#料场。
岩性为熔结凝灰岩,储量为60万m3以上,岩石级别为X级。
大坝堆石体石料除垫层料外,拟均采用爆破开挖取料。
在爆破开挖过程中,严格遵守爆破操作规程,应严格控制最大单响药量和个别飞石距离以保证房屋和人身安全。
二、爆破开采堆石料的方案设计(一)设计原则,堆石体各区石料均有级配要求,爆破石料要满足设计级配。
并且要考虑爆破安全。
(二)爆破设计方案。
根据设计原则,结合2#、3#料场地形及岩性条件,拟采用深孔梯段微差控制爆破施工方案。
(三)爆破碾压试验。
1、设计指标:Ⅰ区(垫层区)最大粒径8cm,孔隙率≤21%Ⅱ区(过渡层区)最大料径30cm,孔隙率≤22%。
Ⅲ区(主堆石区)最大料径60cm,孔隙率≤24%。
Ⅳ区(下游堆石区)最大料径80cm,孔隙率≤25%。
并要求补充提供各区石料设计级配曲线。
2、地质岩性资料:根据招标文件2#、3#料场岩性为熔结凝灰岩,岩石级别为X级。
应补充以下地质岩性资料,做到有的放矢。
(1)地质:山体的地质构造,节理分布情况,风化层厚度。
(2)岩石物理、力学性质。
如比重、干、温、容重、抗压、抗拉强度、弹摸、坚固系数、软化系数等。
3、现场作深孔微差控制爆破试验(1-2次)。
4、爆破料级配试验,并绘制级配曲线,是否在设计上、下限范围内,以便调整爆破参数。
5、分区作碾压试验,以确定碾压参数是否能达到各区设计指标。
三、主要爆破参数的确定根据料场岩性、地形条件与堆石料的级配要求,主要爆破参数确定如下:1、梯段高度H国内外资料及已施工经验梯段高度不宜过高,以10-15M为宜,采用钻孔机械为JQ-100A型潜孔钻造孔,2-3m3挖掘机装15t自卸汽车运料的条件下,确定H=12。
硐室爆破技术在开采砼面板堆石坝填筑料的应用
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颗粒粒径 / l lm l
2 5万 m。 。设计 要 求 采 用 深 孔 梯 段 延 时 爆 破 , 现 因
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场料 场不具备这 种爆破 条件 , 加上工 期要 求紧 , 改用 硐室爆破 开采 。开采料 主要 为上下 游主堆 石 区的石
第 1 4卷 第 4期
200 8年 12月
工 程 爆 破
ENGI NEE NG RI BLAS NG TI
V0 . 4 1 1 .No 4 .
De e e 2 0 c mb r 08
文 章 编 号 : 0 6 75 (0 80 -0 6 - 0 1 0 — 0 12 0 14 0 4 3
料 , 大粒径 不 大于 8 c 并 有级 配要 求 。坝 体 填 最 0 m, 筑堆石 料物级 配如 图 1所示 。 1 1 地 形条件 .
收 稿 日期 :2 0 —0 — 0 08 6 3 作 者 简 介 :俞 圜 太 。高 级 T程 师 。
料场 位 于 大 坝 轴 线 下 游 2 0 处 的左 岸 牛 头 5m 冲, 山高 坡 陡 , 场 开 挖 地 面 高 程 2 35 开 挖 高 度 料 9 r、 6  ̄ 7 m, 旁 山开 挖 。覆 盖层 较 薄 , 石为 硅化 角 0 0 属 岩
电为 主 , 兼有 防洪 、 养殖 等综 合效 益 。电站 总装 机 3
×1 M W , 纽 工 程 主 要 有 砼 面板 堆 石 坝 、 岸 导 流 2 枢 左
洞 ( 放空洞 ) 右岸 溢洪道 、 兼 、 引水发 电洞 和 电站 厂房 等 。砼 面板堆石 坝 坝 高 6 . m, 8 5 坝顶 长 l 8 共 需 6 m, 各种 规格填筑 石料 6 . 8 m。 O6 万 。除 利用导 流洞 、 溢 洪道开挖 利用 料及 已备 石 料外 , 尚需 开 采 填筑 石 料
浅析面板堆石坝坝料爆破开采技术
浅析面板堆石坝坝料爆破开采技术作者:屈杰来源:《城市建设理论研究》2013年第24期摘要:近年来,面板堆石坝因为其高安全性、良好的适应性和经济性等优点得以迅猛发展。
土石坝的主体材料是堆石,而堆石能否得以良好的开采对于堆石料的质量好坏、进度快慢以及投资是否合理具有重要的影响。
本文简单地介绍了堆石料开采存在的主要技术,包括炸药混装技术、深孔梯段爆破坝料开采技术、硐室石料爆破开采技术、软岩料爆破开采技术等,讨论了如何根据实际情况选择爆破开采技术,为面板堆石坝坝料爆破开采的设计与施工奠定良好的基础。
关键词:面板堆石坝坝料爆破开采技术中图分类号: P633.2 文献标识码: A 文章编号:从19世纪80年代中期开始,面板堆石坝不断发展起来,截止到2003年底,已经建起来和正在建设中的面板堆石坝共计110座以上,其中百米以上的就多达30座以上。
国家在面板堆石坝方面推进了很多项目,如西北口面板堆石坝石料爆破开采的“七五”科技攻关项目,利用软岩修筑面板堆石坝的爆破开采的国家电力公司重点项目等。
通过多年的爆破开采实践,积累了大量的爆破经验,了解到堆石坝坝料级配、坝料强度和超径大块等因素适用于不同的爆破方式,对于不同爆破技术的使用进行了深入掌握,为面板堆石坝坝料的开采提供强大的技术支持。
本文对药混装技术、深孔梯段爆破坝料开采技术、硐室石料爆破开采技术、软岩料爆破开采技术等技术进行了简单介绍,为多种新型爆破开采技术的发展的提供导航。
1 面板堆石坝坝料爆破开采技术的要求堆石体是面板堆石坝的主体部分,而堆石体的获得主要是通过区别于以往的开挖爆破的开采爆破技术进行的。
开挖爆破的要求较低,仅需把岩体破碎至满足就地装载的要求即可。
而开采爆破却要严格控制超径大块率,而且要求石料为优级配,并具有较强的抗壓性,便于碾压后保持较大的压实度。
因此,爆破开采技术要考虑的因素较多,要综合考虑当地的地质构造、岩体结构和强度、炸药性能、周围环境和开采强度要求等因素,适当选取爆破开采方式。
浅谈堆石坝石料开采爆破参数选定的成果
浅谈堆石坝石料开采爆破参数选定的成果摘要:众所周知,堆石坝的石料对粒径要求相当高,粒径大小是按一定比例分配的,粒径分布不均直接影响大坝填筑质量。
大块石过多会导致大坝碾压不密实,同时会增加成本负担,涉及到二次解炮;小石及石粉过多会导致地下水渗透将坝体淘空,形成大面积的沉降。
所以堆石坝石料开采过程中爆破参数的选定非常关键,本文就以此为切入点,以实例来介绍爆破参数的选定如何达到坝体填筑质量要求。
关键词:爆破参数粒径大小质量要求成果Abstract: As we all know, rock-fill dam of stone is very demanding on the particle, the particle size is allocated by a certain percentage, particle size of the uneven distribution of a direct impact on the quality of rockfill dam. The boulder will lead to excessive dam RCC is not dense, and it will increase the cost burden it comes to the second solution to gun; stone and powder, too much will lead to groundwater infiltration dam hollowed to form a large area of the settlement. Rockfill dam in the process of stone mining blasting parameters selected is critical in this article as the starting point, an example to introduce the blasting parameters selected to the quality of dam filling.Keywords: blasting parameters, particle size, quality requirements, the results1、引言额勒赛下游水电站上电站大坝为混凝土面板堆石坝,坝轴线全长442.8m,坝顶高程264.8m,最大坝高120m。
分析面板堆石坝石料爆破开采技术及试验
分析面板堆石坝石料爆破开采技术及试验摘要:混凝土面板堆石坝是较有发展前途的坝型。
水坝的各层石料绝大多数采用爆破开采堆石料。
堆石料的开采需遵循岩石破碎规律,作出正确的爆破设计。
石料的开采有台阶爆破法和洞室爆破法两种。
文中分析了洞室爆破和台阶爆破的优点及适用条件,介绍了各种先进的台阶爆破技术,总结了堆石料级配的预测和统计方法,提出了堆石料开采爆破的优化设计概念。
关键词:面板堆石坝;爆破技术;开采技术1工程概况木桥河水库工程坝址位于长梁乡木桥河上家坡处,距建始县县城23km。
木桥河为榨茨河(马水河上游河段)右岸一级支流,源头于龙头山,由西北向东南,一路流经玉洪、小茶园,于双河汇入榨茨河,全流域面积14.34km2,主河道长8.09km,水库大坝距下游河口约2.5Km。
石料场位于木桥河上坝线下游右岸约1km处;该料场位于木桥河向斜之南东翼,料场出露地层为寒武系上统耗子沱群中厚层状微晶灰岩,岩层产状150°∠52°,总体为倾向SE的单斜岩层;场区内无断裂及褶皱构造,地质构造简单;料场区最高高程约800m,最低高程680m,相对高差120m。
料场出露地层单一,岩性简单,所采石料层为中厚层状微晶灰岩,单层一般厚15~50cm,以中层居多,块状构造。
岩石单轴抗压强度为85MPa。
目前该料场已探明石料储量450万m3,可以满足工程需要。
该料场可作为人工骨料、块石料及堆石料料场,质量、储量能够满足要求,开采运输方便。
2堆石料开采的台阶爆破技术在台阶爆破中,影响岩石破碎效果的主要因素有:岩石地质力学特性,炸药品种、装药量和装药结构,孔网参数,起爆方式和起爆顺序。
根据国内外有关研究资料,在堆石料开采中主要采用以下台阶爆破技术。
2.1小抵抗线爆破技术理论研究和生产实践表明,在孔距和最小小抵抗线乘积不变的情况下,适当减小小抵抗线增大孔距能够显著地改善岩石破碎质量,使P50(50%的破碎岩石能够通过的筛孔尺寸)减小、大块率降低、延米炮孔爆破岩石方量增大、爆破地震效应以及后冲破坏减弱。