牛角山砂厂爆破设计方案 2

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爆破方案设计

爆破方案设计

爆破方案设计爆破是一种常见的工程爆破技术,广泛应用于建筑拆除、矿山开采、地下工程等领域。

一个科学合理的爆破方案能够确保安全高效地完成工程任务。

本文将围绕爆破方案的设计进行探讨。

一、方案制定前的准备工作爆破方案设计是一项复杂且危险性较高的工作,因此在开始制定方案之前,需要做好充分的准备工作。

1.1 确定工程环境在制定爆破方案之前,首先需要了解工程环境的相关信息。

包括地质构造、岩土性质等,这些信息可以通过现场调查、勘探和实际测量等方式获得。

1.2 制定爆破目标明确爆破的目标是制定方案的基础,需要明确拆除的建筑物或者开采的矿石等。

同时,还需要评估目标的结构性质、强度以及周围环境的影响。

1.3 爆破安全评估爆破作业具有一定的危险性,因此在制定方案之前,需要进行详细的安全评估。

考虑几种可能的危险和风险,并采取相应的防控措施来确保作业的安全性。

二、具体方案设计2.1 爆破物质的选择根据工程的具体要求,选择合适的爆破物质是方案设计的重要环节。

常用的爆破物质有炸药和起爆药。

在选择爆破物质时,需要考虑炸药的爆炸特性、能量释放、危害程度以及环境污染等因素。

2.2 炸药装药设计炸药的装药方式对爆破效果有着重要的影响。

根据工程环境和目标的特点,合理设计炸药装药的位置、密度和形状等。

还需要考虑装药方式对周围环境和结构的影响,尽可能减少爆破带来的不良后果。

2.3 起爆系统设计良好的起爆系统设计可以保证爆破效果的稳定和可控性。

根据实际情况选择适当的起爆方式,包括电线起爆、电子雷管起爆等。

同时,需要合理设置起爆时间和延时,以确保炸药的同时起爆,避免安全隐患。

2.4 预处理工作在进行爆破之前,需要进行一系列的预处理工作,包括凿岩、防护措施的增加等。

这些工作可以提高爆破效果,减少爆破所带来的不可控因素。

三、爆破方案的评估和修改制定完初步的爆破方案后,需要进行评估和修改。

根据实际情况,可以借助计算机模拟和实验验证等方法对方案进行评估。

山体开采爆破工程方案

山体开采爆破工程方案

山体开采爆破工程方案一、前言山体开采爆破工程是指为了获取矿石、建筑材料等资源而采取的一种方法。

在进行山体开采时,经常需要使用爆破技术来破碎岩石和地层,以便提高开采效率。

然而,山体开采爆破工程需要严格遵守安全规范和技术标准,以防止事故发生,保护自然环境和人员安全。

本文旨在提供一份山体开采爆破工程方案,详细介绍山体开采爆破工程的流程、技术要求、安全措施等内容,以供相关人员参考。

二、项目概况项目名称:XXX山体开采爆破工程项目地址:XXX项目规模:XXX项目背景:本项目旨在对XXX山体进行开采,获取XXX资源,为满足XXX需求。

三、项目前期准备1. 确定爆破方案:根据山体的地质条件、开采目标和环境要求,确定合适的爆破方案。

爆破方案需要对爆破参数、爆破参数、爆破区域等进行合理设计,以确保开采效率和安全性。

2. 地质勘察:对山体的地质情况进行详细勘察,了解岩石的性质、裂纹分布、地下水情况等,为爆破工程提供依据。

3. 环境影响评价:对山体开采爆破工程可能产生的环境影响进行评估,制定相应的环境保护措施。

4. 安全评估:对爆破工程可能产生的安全风险进行评估,制定相应的安全措施,确保人员和设备安全。

四、技术要求1. 爆破参数设计:确定合适的爆破参数,包括爆破孔径、孔距、孔深、装药量、装药方式等,以确保爆破效果和安全性。

2. 炸药选择:选择适合山体开采爆破的炸药,包括动力炸药、雷管和起爆药等,确保其稳定性和安全性。

3. 爆破方案设计:根据地质勘察和爆破参数设计,制定具体的爆破方案,包括爆破时间、爆破序列、爆破方式等。

4. 爆破设备准备:准备爆破设备,包括钻孔机、装药车、炸药起爆设备等,确保设备的完好性和安全性。

5. 防护措施:在爆破工程进行期间,需要采取严格的防护措施,包括人员疏散、爆破区域封闭、警示标识等,以确保人员安全。

五、安全措施1. 人员安全:严格遵守《山体开采爆破安全操作规程》,对参与爆破工作的人员进行专业培训,确保其具有爆破作业的岗位资格。

工程爆破 设计方案

工程爆破 设计方案

工程爆破设计方案一、前言工程爆破是一种通过使用爆炸物或其他爆破手段来实现开采、拆除或改造工程等目的的技术工程。

在现代建筑和基础设施建设中,工程爆破技术被广泛应用于岩土开挖、拆除建筑、铁路、公路和水利设施等工程领域。

正确的工程爆破设计方案将对项目的安全、质量和效益产生显著的影响,因此需要认真制定和实施。

本文将以一个岩土开挖工程为例,介绍工程爆破设计方案的编制过程和相关注意事项。

二、工程背景某地区在进行一个岩土开挖工程,需要对一处岩石进行爆破处理。

该岩石具有较高的硬度和坚固性,且周围环境较为复杂。

爆破的主要目的是快速开采岩土,为后续的基础设施建设提供必要的条件。

因此,要求爆破过程要安全、高效,并且尽可能减少对周边环境和居民的影响。

三、工程爆破设计方案编制1. 工程现场调研在编制工程爆破设计方案前,需要对工程现场进行详细的调研和分析。

包括岩土的硬度、层理、裂缝分布情况、周边环境、居民区域、交通道路等情况。

此外,还需要对周边的地质构造、地下水情况、建筑物和管线等进行详细的调查。

2. 爆破区域划分根据现场调研的结果,对爆破区域进行划分,确定爆破的范围、具体位置和相邻建筑物、管线的距离关系。

根据爆破区域的不同情况,可以将其划分为主爆破区、辅助爆破区和安全区等不同区域,用以对不同区域制定不同的爆破参数和措施。

3. 爆破参数的确定根据岩土的性质、爆破区域的情况和爆破的目标,确定爆破参数,包括爆炸物的种类和数量、装药方案、起爆方式、延迟时间等。

爆破参数的确定需要综合考虑安全、效率和环境保护等因素。

4. 爆破方案设计通过对爆破区域和爆破参数的综合分析,编制具体的爆破方案,包括起爆点的选定、装药方案、起爆序列、安全措施等。

爆破方案需要详细、具体,并且符合相关法律法规和技术标准。

5. 安全技术措施在爆破过程中,需要采取一系列的安全技术措施,确保爆破过程的安全。

包括现场监控、安全防护设施的设置、警示标识的布置、周边人员疏散等。

工程爆破设计施工方案(3篇)

工程爆破设计施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况项目名称:某工程项目爆破施工项目地点:某市某区工程规模:占地面积XX平方米,涉及土石方爆破、地基处理等施工内容。

工程背景:该项目位于城市中心区域,由于地形复杂,需进行土石方爆破和地基处理,以确保工程顺利进行。

二、施工方案1. 施工目标确保爆破过程中安全、环保、高效,为后续施工提供稳定的基础。

2. 施工方法(1)土石方爆破:采用控制爆破技术,根据地质条件、爆破量等因素,设计合理的爆破参数和方案。

(2)地基处理:采用爆破后土石方回填、压实等手段,确保地基稳定。

3. 施工流程(1)前期准备:现场勘察、制定安全措施、申请相关手续等。

(2)爆破设计:根据岩石类型、工程量等因素,设计合理的爆破参数和方案。

(3)爆破施工:按照设计方案进行爆破作业,确保爆破效果。

(4)地基处理:爆破后土石方回填、压实等。

(5)后期养护:对爆破区域进行绿化、美化等。

4. 施工时间根据工程规模和施工条件,制定合理的施工周期,确保工程按期完成。

三、安全措施1. 施工现场设立安全警戒区域,确保无关人员远离现场。

2. 爆破作业人员具备相关资质证书,接受专业培训。

3. 爆破设备进行检查、维护,确保设备安全可靠。

4. 制定应急预案,应对突发情况。

四、环保措施1. 采用环保型爆破剂,减少对环境的影响。

2. 控制爆破震动,降低对周围海域生态的影响。

3. 爆破残渣进行分类、回收、处理,确保环境卫生。

五、案例分析1. 项目背景:某市某区某工程项目,涉及土石方爆破和地基处理。

2. 施工方案:采用控制爆破技术,根据地质条件、爆破量等因素,设计合理的爆破参数和方案。

3. 施工结果:爆破效果良好,地基处理稳定,工程按期完成。

通过以上方案的实施,确保工程爆破施工安全、环保、高效,为后续施工提供稳定的基础。

在施工过程中,严格执行相关规范和标准,确保工程质量和安全。

第2篇一、工程概况1. 项目名称:XX工程项目爆破设计施工2. 项目地点:XX地区3. 工程规模:填海面积XX平方米,工程量XX立方米4. 工程背景:为满足城市扩张需求,本项目采用人工填海方式,对海域进行填海造地。

工程爆破设计方案(3篇)

工程爆破设计方案(3篇)

第1篇一、项目背景随着我国经济的快速发展,基础设施建设、资源开发等领域对工程爆破技术的需求日益增长。

工程爆破技术作为一种高效、环保的施工方法,在矿山开采、水利水电、交通运输、城市建设等领域发挥着重要作用。

本设计方案旨在为某工程项目提供一套科学、合理的爆破设计方案,确保工程顺利进行。

二、工程概况1. 工程名称:某水利工程2. 工程地点:某省某市某县3. 工程规模:总投资XX亿元,建设工期XX年4. 工程内容:主要包括大坝建设、引水隧洞、溢洪道、电站等。

三、爆破工程特点1. 爆破工程量大:本工程爆破工程量约XX万立方米,包括大坝基础、引水隧洞、溢洪道、电站等部位的爆破。

2. 爆破区域复杂:爆破区域涉及高山、峡谷、溶洞等多种地质条件,地形复杂,施工难度较大。

3. 爆破材料要求高:本工程采用乳化炸药、硝铵炸药等多种爆破材料,对爆破材料的质量要求较高。

4. 爆破环境特殊:爆破区域生态环境脆弱,需采取环保措施,降低爆破对环境的影响。

四、爆破设计方案1. 爆破方法选择根据工程特点和地质条件,本工程采用以下爆破方法:(1)洞室爆破:适用于大坝基础、引水隧洞等部位的爆破。

(2)预裂爆破:适用于大坝基础、溢洪道等部位的爆破。

(3)光面爆破:适用于电站等部位的爆破。

2. 爆破参数设计(1)爆破孔径:根据工程需求和地质条件,采用φ76mm、φ89mm、φ102mm等不同孔径。

(2)孔距:根据爆破方法、地质条件、爆破材料等因素,采用1.5m、2.0m、2.5m等不同孔距。

(3)排距:根据爆破方法、地质条件、爆破材料等因素,采用1.5m、2.0m、2.5m等不同排距。

(4)炸药单耗:根据爆破方法、地质条件、爆破材料等因素,采用0.6kg/m³、0.8kg/m³、1.0kg/m³等不同炸药单耗。

3. 爆破施工工艺(1)钻孔施工:采用钻机进行钻孔,确保钻孔精度和垂直度。

(2)装药施工:采用人工装药,严格按照爆破参数进行装药,确保爆破效果。

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案1. 引言爆破施工是一种常用的工程施工方法,广泛应用于建筑和矿山等领域。

本文档旨在提供一份爆破施工设计方案,帮助工程师和施工人员有效组织和实施爆破作业,确保施工安全和效率。

2. 目标本爆破施工设计方案的目标是:•实现安全施工,并确保作业人员的人身安全;•最大程度地减少对周围环境的影响;•提高施工效率,减少时间和成本。

3. 爆破设计流程1.初步调查:对施工区域进行初步调查,包括结构形式、地质环境、周边建筑物等相关信息;2.安全预评估:根据初步调查结果,开展安全预评估,判定爆破施工可行性并采取相应安全措施;3.设计参数确定:根据工程要求和施工环境,确定爆破设计参数,包括药量、孔距、孔深等;4.爆破方案设计:根据设计参数,制定具体的爆破方案,包括钻孔布置、起爆顺序等;5.安全措施设计:针对具体施工环境,设计合理的安全措施,包括设置警示标识、人员疏散方案等;6.方案审核:将爆破施工设计方案提交专业机构或审核单位进行审核,确保方案的合理性和安全性。

4. 设计参数确定爆破设计参数的确定是爆破施工设计的关键步骤,需要考虑以下几个方面:•岩石类型:根据不同岩石类型,确定合适的爆破参数;•工程要求:根据具体工程要求,确定药量、孔距、孔深等参数;•环境影响:考虑施工环境对爆破的限制,确定安全参数;•爆破效果:根据工程需要,确定合适的爆破效果参数。

5. 爆破方案设计根据确定的参数,制定具体的爆破方案。

爆破方案设计主要包括以下几个步骤:1.钻孔布置:根据设计要求,在施工区域内合理布置钻孔,保证爆破效果和施工安全;2.钻孔技术要求:确定钻孔的直径、深度等技术要求;3.充填物选用:选择合适的充填物,确保稳定性和安全性;4.起爆顺序:根据具体情况,制定合理的起爆顺序,最大限度地控制爆破效果;5.爆破控制:设计合理的爆破控制措施,确保施工安全。

6. 安全措施设计在进行爆破施工时,必须采取一系列安全措施,保证作业人员的人身安全和周围环境的安全。

爆破专项设计方案

爆破专项设计方案

一、项目概述本项目为某大型基础设施建设,涉及道路、隧道、桥梁等工程。

为确保施工安全和工程质量,特制定本爆破专项设计方案。

二、爆破工程概况1. 工程地点:某市某县2. 工程规模:道路全长30km,隧道全长2km,桥梁5座3. 工程地质条件:主要包括硬质岩、软岩、断层、节理等4. 施工工期:预计工期为3年三、爆破设计方案1. 爆破方法(1)隧道爆破:采用台阶法开挖,爆破方法为光面爆破,以减少对围岩的扰动。

(2)道路爆破:采用钻爆法,爆破方法为深孔爆破,确保路基稳定。

(3)桥梁爆破:根据实际情况,采用爆破或切割法进行拆除。

2. 爆破材料(1)炸药:选用2#岩石乳化炸药,药卷直径32mm,装药系数0.6-0.8。

(2)雷管:选用抗杂散电流电雷管,确保爆破安全。

(3)导爆索:选用抗杂散电流导爆索,确保导爆索的传爆性能。

3. 爆破参数(1)炮眼直径:根据岩石性质和施工要求,炮眼直径为38mm。

(2)炮眼深度:隧道爆破炮眼深度为1.8m~2.0m,道路爆破炮眼深度为2.5m~3.0m。

(3)装药量:根据岩石性质、炮眼深度和施工要求,装药量为每米炮眼深度0.6kg。

(4)炮眼数目:根据岩石性质、炮眼深度和施工要求,炮眼数目为每米炮眼深度4个。

4. 爆破施工组织(1)成立爆破施工领导小组,负责爆破施工的全面管理工作。

(2)建立健全爆破施工管理制度,确保爆破施工安全。

(3)对爆破人员进行专业培训,提高爆破人员的安全意识和操作技能。

(4)严格按照爆破设计方案进行爆破施工,确保爆破效果。

四、爆破安全措施1. 制定爆破安全操作规程,确保爆破施工安全。

2. 对爆破施工区域进行封闭,防止无关人员进入。

3. 在爆破施工前,对爆破区域进行清场,确保爆破安全。

4. 在爆破施工过程中,设置警戒线,确保爆破安全。

5. 对爆破产生的飞石、空气冲击波和地震效应进行监测,确保爆破安全。

五、爆破效果评估1. 爆破效果评估指标:爆破震动、爆破飞石、爆破地震波、爆破破坏等。

爆破工程设计方案

爆破工程设计方案

爆破工程设计方案一、工程概况1.1 项目名称:XXX爆破工程设计方案1.2 工程地点:XX省XX市1.3 建设单位:XX建设集团1.4 设计单位:XX设计院1.5 施工单位:XX爆破工程有限公司二、工程背景XX建设集团拟在XX市进行一处重要的爆破工程,该项目的主要目的是进行基础开挖以及地下结构的拆除和改造。

在安全、高效的前提下完成这项工程是建设集团的首要任务。

三、工程概况3.1 工程地址该工程位于XX市市中心,周边为繁华的商务区,道路繁忙,周边建筑物密集。

3.2 工程规模本次爆破工程的规模较大,包括基础开挖、地下结构的拆除和改造,以及周边环境的保护和安全控制。

3.3 工程要求本次爆破工程要求保证周边建筑物和设施的安全,最大程度减少噪音和振动对周边环境的影响。

四、爆破工程设计方案4.1 爆破材料选择在本次爆破工程中,将选用符合国家标准的爆破材料,以保证爆破效果和安全性。

4.2 炸药量计算根据工程规模和要求,将进行详细的炸药量计算,确保爆破效果的同时,最大程度减少对周边环境的影响。

4.3 爆破器材选择根据工程要求,选用合适的爆破器材,并确保器材的品质和安全性。

4.4 爆破方案设计根据工程要求和地质情况,设计合理的爆破方案,包括爆破孔径的设计、起爆顺序的安排等。

4.5 安全措施在爆破工程进行过程中,将采取多种安全措施,包括对周边环境的保护、对周边建筑物的稳固等。

五、施工过程安全控制5.1 爆破作业前安全控制在所有爆破作业前,将进行详细的安全检查和评估,并对爆破现场进行严格封闭和限制进入。

5.2 爆破作业中安全控制在爆破作业进行过程中,将对现场的安全状况进行持续监控,并及时采取安全措施。

5.3 爆破作业后安全控制在爆破作业完成后,将对爆破现场进行详细的安全检查和评估,确保没有发生意外事故。

六、环境保护措施6.1 噪音控制在爆破作业进行过程中,将采取多种措施减少噪音对周边环境的影响,包括使用噪音防护设施等。

山体开采爆破工程方案(3篇)

山体开采爆破工程方案(3篇)

第1篇一、工程概况1. 项目背景随着我国经济的快速发展,基础设施建设、矿产资源开发等领域对山体开采的需求日益增长。

山体开采爆破工程作为一项重要的基础工程,对于保障国家能源安全、促进地方经济发展具有重要意义。

本方案旨在为某山体开采爆破工程提供科学、合理的施工方案,确保工程安全、高效、环保地进行。

2. 工程地点某山体开采爆破工程位于我国某省某市,地处山区,地形复杂,地质条件多样。

3. 工程规模本工程开采区域面积为XX平方公里,设计开采深度为XX米,预计总开采量为XX 万吨。

4. 工程内容主要包括山体爆破、矿石采运、地表剥离、尾矿处理等工程内容。

二、地质条件1. 地质构造该地区地质构造复杂,主要为中生代火山岩、沉积岩及变质岩。

区域内存在多条断裂带,岩石节理发育,易发生滑坡、崩塌等地质灾害。

2. 地质岩性主要岩性为花岗岩、石英砂岩、板岩等。

花岗岩坚硬,石英砂岩较软,板岩较易风化。

3. 地下水该地区地下水主要为裂隙水,水位较深,对爆破作业有一定影响。

三、爆破设计1. 爆破方法本工程采用深孔爆破方法,采用预裂爆破、光面爆破、控制爆破等技术,确保爆破效果。

2. 爆破参数(1)钻孔直径:φ89mm~φ108mm(2)钻孔深度:根据岩石性质及设计要求确定,一般范围为15m~30m(3)孔距:根据岩石性质及设计要求确定,一般范围为2m~5m(4)排距:根据岩石性质及设计要求确定,一般范围为2m~5m(5)超深:根据岩石性质及设计要求确定,一般范围为0.5m~1.0m(6)装药量:根据岩石性质及设计要求确定,一般范围为0.3kg/m³~0.5kg/m³3. 爆破顺序(1)首先进行预裂爆破,形成预裂面,为后续爆破创造条件。

(2)然后进行光面爆破,使岩石破碎均匀,减少大块石的产生。

(3)最后进行控制爆破,确保爆破效果。

四、爆破施工1. 钻孔施工(1)采用XY-2型钻机进行钻孔施工。

(2)钻孔过程中,注意观察岩石性质,及时调整钻孔参数。

爆破设计方案范文

爆破设计方案范文

爆破设计方案范文一、背景和目标:在工程施工等领域,为了拆除建筑物、岩石或其他障碍物,常常需要使用爆破技术。

爆破设计方案旨在提供符合安全要求的爆破方案,以确保人员和设施的安全,并实现预期的拆除目标。

二、数据收集和现场勘察:在制定爆破设计方案之前,首先需要进行大量的数据收集和现场勘察。

收集的数据包括被拆除的建筑物或岩石的材料性质、结构特点、现场周围环境等信息。

现场勘察包括对现有的地质构造、水文地质条件、存在的潜在风险等方面的观察和记录。

三、设计思路和原则:在进行爆破设计时,需要遵循以下原则:1.确保安全:爆破设计必须符合国家相关法律法规和规范要求,保证爆破过程中人员和设施的安全。

2.最小化环境影响:在爆破设计中应尽量减少对周围环境的影响,特别是对土地、水源和噪音的影响。

3.确保拆除效果:爆破设计应确保能够达到拆除的预期效果,例如确保建筑物完全倒塌,岩石破碎等。

四、方案制定和计算:根据收集到的数据和现场勘察结果,制定具体的爆破设计方案。

具体的步骤包括:1.选择爆破方式:根据被拆除物的类型和特性,选择适合的爆破方式,如冲击爆破、炸药爆破等。

2.计算爆破参数:根据爆破物的材料特性和目标破坏程度,计算出合适的爆破参数,如爆破药量、孔间距、孔深等。

3.制定爆破序列:根据结构特点和目标拆除效果,确定适当的爆破序列,保证整个爆破过程的平衡和控制。

4.模拟分析和优化:通过使用爆破模拟软件,对设计方案进行模拟分析,获取预期的爆破效果,并进行必要的优化和调整。

五、安全措施和风险评估:在所有爆破过程中,必须采取严格的安全措施,以确保人员和设施的安全。

这包括使用合适的爆破器材、个人防护装备、安全警示标识等。

同时,还需要进行详细的风险评估,评估可能存在的爆破风险,并采取相应的措施进行控制和防范。

六、施工和监测:在实施爆破过程中,需要严格按照设计方案进行施工,并进行实时的监测。

监测的内容包括爆破振动、噪声、颗粒物扩散等,以确保爆破过程符合设计要求,并掌握现场环境的变化情况。

工程爆破设计方案内容

工程爆破设计方案内容

工程爆破设计方案内容一、总体设计思路工程爆破是指利用爆炸能量来使原先的整体或局部结构破碎或变形的一种技术方法。

它是一种将炸药装置设于所需破坏的工程物体内部,利用炸药爆炸产生的高温、高压气体冲击、剪切及冲裂力,对目标物体进行瞬间破坏的方法。

在设计一个成功的工程爆破方案时,需要综合考虑多方面的因素,包括目标物体的结构特点、周围环境的安全、使用的炸药类型及数量、爆破成果后的清理等等。

本文将以一个建筑物的拆除工程为例,介绍一个工程爆破设计方案的实际制定过程。

二、工程概况项目名称:建筑物拆除工程位置:XX市区XX街XX号建筑类型:高层建筑拆除原因:老建筑更新改造拆除方式:爆破三、目标物体结构特点分析1. 建筑物结构:该建筑物为一座15层的高层建筑,采用钢筋混凝土结构,主要包括外墙、内墙、楼板、柱、梁等构件。

2. 建筑物周边环境:建筑物周边为居民区,临近商业街和交通要道,需要考虑爆破对周边环境的影响。

3. 安全通道和区域:确定安全通道和爆破区域,确保爆破过程中人员和周边建筑物的安全。

四、爆破设计方案1. 爆破类型:选择合适的爆破类型,根据建筑物结构特点和拆除要求,本设计方案选择采用分段控制爆破方式。

2. 爆破物质选择:选择合适的炸药类型、数量和装置方式,以保证爆破效果和周边环境的安全。

本设计方案选用TNT炸药,按照建筑物结构分段安装。

3. 爆破参数计算:根据建筑物结构特点和爆破要求,结合爆破炸药的爆燃性能参数,计算出爆破参数,包括炸药装置位置、数量、爆破时间间隔等。

4. 安全措施:确定爆破过程中的安全措施,包括爆破区域的封闭和安全警戒区域的设立,确保爆破过程中人员和周边环境的安全。

5. 爆破预警和监控:建立爆破预警机制,确保爆破前周边区域的人员和车辆安全撤离。

同时设置监控设备,对爆破过程进行实时监控。

6. 清理和处理:确定爆破后的清理和处理措施,包括清理炸药残渣和处理爆破碎片等。

五、实施方案1. 安排专业人员进行炸药的装置和设置。

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案一、引言爆破施工是一种在工程建设中常见的技术手段,用于破除坚硬的岩石、混凝土等材料。

本文将对爆破施工进行详细的设计方案说明,包括施工前的准备工作、爆破参数的确定、爆破方案的制定、安全措施的落实等。

二、施工前准备工作1. 工程勘察:在进行爆破施工前,必须进行详细的工程勘察,了解工程地质条件、地下水位、周边建筑物等情况。

根据勘察结果,确定爆破施工的合理性和可行性。

2. 施工方案制定:针对不同的工程需求,制定合理、科学的施工方案。

方案中要包括爆破参数的确定、炸药种类和用量的选择、起爆方式的确定等。

三、爆破参数的确定1. 设计爆破参数:根据工程需求和爆破对象的材料特性,确定合适的爆破参数,如爆破药量、装药方式、装药密度等。

爆破参数的选择将直接影响到施工效果和工程安全。

2. 安全距离的确定:根据炸药的威力和爆破场地的具体情况,确定合理的安全距离。

爆破区域内必须划定禁止人员进入的区域,并采取明显的警示标志,确保人员安全。

四、爆破方案的制定1. 按照爆破参数,确定具体的方案:包括炸药的种类和数量、起爆方式、装药方式等。

制定爆破方案需严格按照相关标准和规范执行,确保施工的安全性和稳定性。

2. 预测爆破效果:使用专业爆破软件预测爆破效果,包括爆破震动的传播范围、是否会对周边建筑物产生影响等。

通过预测,可以对爆破方案做出合理的调整和优化。

五、安全措施的落实1. 人员安全:在爆破期间,必须有专业人员负责监督施工现场,并制定相应的安全措施。

禁止未经授权的人员进入爆破区域,确保人员安全。

2. 周边环境保护:在爆破施工过程中,应采取相应的措施减少对周边环境的影响。

如在爆破区域周围加装挡板、悬崖网、挡土墙等,防止飞石、土方塌方等造成的伤害和环境污染。

六、施工效果评估1. 施工效果验证:在爆破施工完成后,需进行现场勘察,验证爆破效果是否达到预期要求。

如有需要,可以进行二次爆破或其他补充施工。

2. 安全评估:对施工过程中的安全措施进行评估,总结经验教训。

2023年山体爆破安全施工方案

2023年山体爆破安全施工方案

2023年山体爆破安全施工方案一、前期准备工作1.1 调查研究:在进行山体爆破施工前,需要对爆破区域进行详细的调查研究,包括地质环境、地下水位、周边建筑物等情况,为后续的施工方案制定打下基础。

1.2 设计选址:根据调查研究的结果,选择合适的爆破点和爆破参数,确保在施工过程中不会对周边环境和建筑物造成不可逆的影响。

1.3 合理布置爆破场区:在爆破场区内设置安全措施,包括限制施工人员和非相关人员进入、标示出危险区域、设置安全防护设施等,保证施工现场的安全性。

1.4 人员培训和资格认证:对参与山体爆破施工的人员进行相关培训和资格认证,确保他们具备必要的技术和安全操作知识。

二、安全措施2.1 施工前勘查:在山体爆破施工前进行施工现场勘查,检查场地是否符合要求,确定安全工作的方案。

2.2 爆破参数设置:根据山体的特点、爆破需求和周边环境,合理设定爆破参数,确保爆破效果最大化的同时最小化对周边环境和建筑物的影响。

2.3 留取安全距离:在设置爆破点时,需要预留足够的安全距离,避免爆破冲击波对周边建筑物和人员的影响。

2.4 防护设备:在施工过程中,给参与爆破作业的人员配备符合安全要求的防护设备,包括护目镜、耳塞、安全帽等,确保他们在操作过程中的安全。

2.5 管理和监控:在施工现场设置专人负责管理和监控工作,对施工现场进行全程监测,确保爆破作业的安全进行。

2.6 疏散预案:在山体爆破施工过程中,制定详细的疏散预案,明确各级负责人和责任人员,确保在紧急情况下能够迅速、有序地疏散人员。

三、施工流程3.1 爆破物料准备:根据施工方案,准备好所需的爆破物料,确保爆破作业的顺利进行。

3.2 布置爆破点和线路:根据设计选址确定的爆破点和参数,进行爆破点的布置和线路的连接,确保爆破作业的准确性。

3.3 安全预警和疏散:在进行爆破前,设立安全预警系统,并做好相应的疏散准备,确保施工人员在爆破时的安全。

3.4 爆破操作和控制:按照预设参数进行爆破操作,确保爆破的准确性和安全性。

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案爆破施工设计方案一、施工准备1.仔细研究设计图纸及相关资料,了解建筑物的结构和物理特性。

2.调查周边环境和附近的居民,评估爆破对周围建筑物和人员的影响。

3.与相关部门和居民沟通,协商好施工时间和方案,确保施工过程中的安全。

二、爆破材料准备1.选用合适的爆破材料,如炸药、雷管、导爆索等,并保证材料的质量和数量。

2.对爆破材料进行严格的管理和保管,确保在施工前后都能得到有效的控制和使用。

三、爆破设计1.根据建筑物的结构和强度特点,确定爆破设计方案,包括爆破点的位置、爆破要点以及爆破时间等。

2.绘制详细的爆破图纸,标明爆破点和爆破线,并按照爆破原理和规范进行计算和校核。

3.根据实际情况制定详细的爆破施工方案,包括爆破材料的使用方法、爆破控制措施以及岩石碎片的清理等。

四、安全措施1.制定详细的安全措施和应急预案,包括现场警戒线的划定、爆破区域的封锁和周边交通的引导等。

2.确保现场人员都具备爆破施工相关的证书和培训,并配备专业的监控和救援人员。

3.设置相应的安全装置,如电子报警器、监控摄像头等,及时发现和处理安全隐患。

五、施工过程1.在施工前,进行详细的施工检查和试爆工作,确保设备和材料的正常运行。

2.按照设计方案和时间表,进行爆破施工,确保施工进度和质量的同时最大限度地减少对周围环境和建筑物的影响。

3.实施爆破后,及时清理爆破现场,确保周边环境的安全和干净。

六、验收和总结1.进行严格的施工验收工作,包括地质勘探数据的核对、爆破效果的评估以及相关人员的意见收集等。

2.根据实际施工过程和效果,总结经验教训,完善爆破施工方案和控制措施。

以上是爆破施工设计方案的基本内容,通过合理的施工准备、优化的爆破设计和严格的安全措施,可以确保爆破施工的安全和有效。

在实施施工过程中,还需根据具体情况进行调整和补充,并随时关注现场的安全和效果,确保施工的顺利进行。

同时,要与相关部门和居民保持良好的沟通和协调,有效解决可能出现的问题,确保施工过程的顺利进行。

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案

爆破施工设计方案1. 引言本文档为爆破施工设计方案,旨在确保施工过程中的安全性、高效性和质量,根据具体工程的情况进行爆破施工设计,以保证施工过程中的人员安全和设备设施的不受损坏。

2. 施工对象和背景爆破施工一般用于岩石、混凝土等硬质材料的破碎和拆除。

本施工设计方案适用于工业建筑、桥梁、隧道、坝体等工程的爆破施工。

3. 施工前的准备工作3.1 爆破设计方案编制:根据施工对象的具体情况,编制爆破设计方案,包括爆破的断面、爆破孔的布置、爆破药量和起爆顺序等内容。

3.2 爆破设备和药剂准备:根据爆破设计方案,准备合适的爆破设备和药剂,确保其质量和数量满足施工要求。

3.3 安全防护措施:制定相关安全管理制度和操作规程,保证施工人员的人身安全,包括佩戴个人防护用品、设置警示标志和限制区域等。

4. 施工过程4.1 安全检查:在施工前,对施工现场进行细致的安全检查,清除施工现场的杂物和障碍物,确保施工安全。

4.2 爆破孔的布置:根据爆破设计方案,确定爆破孔的布置位置和密度,并使用钻孔机进行钻孔作业。

4.3 爆破药量的配制:根据爆破设计方案,按照一定比例和要求,将爆破药剂进行准确的配制。

4.4 起爆顺序的确定:根据爆破设计方案,确定爆破孔的起爆顺序,保证爆破的效果和安全。

4.5 施工过程监控:在爆破施工过程中,进行全程监控,保证施工过程的安全和质量。

5. 施工后的处理5.1 碎石清理:在爆破施工完成后,对产生的碎石进行清理,确保施工环境的清洁和整洁。

5.2 设备设施检查:对施工过程中使用的设备设施进行检查和维护,确保其正常运行和使用寿命。

5.3 后续工程处理:根据施工情况和要求,进行后续工程处理,包括填充土方、加固、修复等。

6. 安全管理措施6.1 工地安全:在施工现场设置安全警示标志、限制区域,并设置专人负责安全管理工作,保障施工人员的安全。

6.2 人员培训:对施工人员进行必要的安全培训,提高他们的安全意识和应急处置能力。

有关工程爆破的设计方案

有关工程爆破的设计方案

有关工程爆破的设计方案1. 爆破设计前的准备工作在进行工程爆破设计前,首先需要进行准备工作,包括对爆破区域的地质、水文、气象等环境因素进行详细调查和分析,以确定爆破参数,包括装药量、孔距、孔深、起爆序列等。

同时,需要对爆破现场进行勘察,确定爆破区域的边界和安全防护措施,并与相关部门协商,制定爆破时的安全隔离区域。

2. 工程爆破设计方案的要点在进行工程爆破设计方案时,需要考虑以下几个要点:(1) 爆破目标:明确爆破的目标,确定爆破后的效果,包括拆除或者开采的要求,以及爆破后的地形变化。

(2) 爆破参数:根据地质条件和爆破目标确定爆破参数,包括孔距、孔深、装药量等参数,以确保爆破作业安全、高效。

(3) 爆破方案:根据地质条件和爆破目标,确定爆破方案,包括爆破的方法、装药的方式、起爆的顺序等。

(4) 安全措施:制定爆破作业的安全措施,包括爆破区域的隔离、警示、疏散等措施,确保爆破作业的安全。

3. 实施过程中的注意事项在实施工程爆破的过程中,需要注意以下几个方面的事项:(1) 爆破区域的隔离:在进行爆破作业前,需要对爆破区域进行隔离,确保无人员和车辆进入爆破区域。

(2) 装药和起爆的监控:在进行装药和起爆时,需要进行严密的监控,确保操作的安全。

(3) 爆破后的清理:在爆破后,需要对爆破区域进行清理,确保周围环境的安全。

4. 爆破后的安全评价在爆破作业结束后,需要对爆破效果进行评价,包括爆破后的地形变化、拆除或者开采的效果等,以及对爆破作业的安全进行评价,及时总结经验,改进爆破设计方案。

在工程爆破设计方案中,需要考虑地质条件、爆破目标、爆破参数、爆破方案等多个方面,确保爆破作业的安全、高效。

同时,在实施爆破作业时,需要严格按照设计方案进行操作,并加强现场监控,保证爆破作业的安全。

最后,在爆破作业结束后,需要进行安全评价并及时总结经验,以不断提高工程爆破设计方案的效果。

爆破工程施工方案

爆破工程施工方案

爆破工程施工方案一、施工概述爆破工程是一种常见的建筑工程方法,通过使用爆破药剂和装置在场地上产生爆破作用,从而达到破坏、清理或开采目标物体的目的。

爆破工程广泛应用于公路、铁路、水利、建筑等领域,是一项技术密集的工程,在使用过程中要严格遵守相关法规和安全标准,确保施工安全和工程质量。

本次爆破工程为在某山区进行地质勘测工作,需要清理部分山体以便开展后续工程。

本施工方案将针对爆破工程的具体实施过程进行详细说明,包括爆破设计、安全防护、施工流程和应急预案等方面。

二、爆破设计1.勘测与设计:在进行爆破工程前,需要进行地质勘测工作,确定山体结构、岩性和裂缝状况等情况,以便针对不同地质条件进行合理的爆破设计。

爆破设计应由具有爆破工程专业资质的单位完成,包括药剂选择、装药方案、起爆顺序等内容。

2.爆破区划:根据勘测结果,将山体划分为不同的爆破区,确定不同爆破区的爆破规模和装药方案。

爆破区之间要保持一定的安全距离,避免相互干扰。

3.装药方案:根据山体的岩性和裂缝情况,确定合适的装药方式,包括单孔装药、多孔装药、交叉装药等。

爆破药剂的选用应符合国家标准,确保爆破效果和安全性。

4.起爆顺序:根据爆破区的结构和形状,确定合理的起爆顺序,避免由于起爆不当导致爆破效果不理想或安全事故发生。

5.监测与评价:在爆破实施过程中,需要实时监测爆破效果和震动情况,及时评价施工进度和安全状况,保证工程的顺利进行。

三、安全防护1.区域限制:在爆破区周围设置限制区,禁止未经许可的人员和车辆进入,避免造成人身伤害和财产损失。

2.安全警示:在施工现场设置明显的安全警示标识,告知周围人员爆破的时间和范围,引导他们远离危险区域。

3.安全逃生:为工作人员设置安全逃生通道和避难点,确保在爆破发生意外情况时能够及时撤离和疏散。

4.安全装备:工作人员必须穿戴符合要求的安全装备,包括头盔、防护眼镜、防尘口罩等,保护其身体免受爆破作业的危害。

5.事故应急:制定详细的应急预案,包括爆破事故的处理程序、联络方式以及救援措施,确保一旦事故发生能够迅速有效地处置。

基于PDCA循环的牛角山隧道光面爆破质量控制与技术改进

基于PDCA循环的牛角山隧道光面爆破质量控制与技术改进
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探 矿工程 ( 土钻掘 工程9期
基于 P C D A循环 的 牛 角 山隧 道 光 面爆 破
质 量 控 制 与技 术改 进
陶 坤 '
(. 1 长安大学公路学院 , 陕西 西安 7 0 6 ; . 10 4 2 中交第二公路工程 局有限公 司, 陕西 西安 7 07 ) 10 5 摘 要: 光面爆破质量直接关系到隧道施工的质量 、 安全及成本等 , 牛角山隧道凿 岩爆破开挖施 工过程 中 , 采用 P — D
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牛角山砂石厂台阶开采专项爆破设计方案牛角山砂石厂牛角山砂石厂台阶开采专项爆破设计方案项目负责:编制:审核:业主单位:清镇市牛角山砂石厂二○一三年十一月正文目录前言 (1)前言 (1)一、设计依据与执行标准 (2)二、矿区概况 (3)三、矿山和输水隧道现状 (6)四、台阶开采爆破设计 (9)五、环境保护 (15)六矿山安全生产 (18)七、结论和建议 (20)附图:1.牛角山砂石厂矿山开采范围与输水隧道平面图 1∶2000 2.牛角山砂石厂矿山开采台阶与输水隧道A—A剖面图 1∶1000附件:1、委托书2、采矿许可证(副本)3、爆破工程资质证书4、矿山承诺书前言为认真贯彻党中央关于矿山开发“在保护中开发,在开发中保护”、“开采资源、保护环境”的资源政策,切实加强矿产资源开发利用的管理,使矿产资源开发利用能够遵循科学、合理、有效的原则,坚持可持续发展战略,科学合理有效开发利用砂石资源,矿山开采的同时必须保护环境,不得影响、危及和破坏矿山周围风景名胜、国家电力设施、水库、供水管道等重大建构筑物。

清镇市牛角山砂石厂始建于2003年3月(之前为民采挖砂点),为一小型砂石厂,年产规模3万吨,2010年开采规模扩能至5.00万吨/年,矿区面积0.0428平方公里,有效期自2010年2月6日至2014年2月6日。

现矿山开采范围的西北方,拐点坐标A、F的平面距离40~150米处(见平面图1),于2001年6月施工建有贵阳西郊水厂输水隧道,隧道走向为北东56°。

输水隧道靠近矿山采石场处的底板高程约为1218.5m;输水隧道围岩为白云岩,岩层较稳固,而输水隧道采用钢筋混凝土支护,能抵抗一般地震的地震波。

该隧道输送红枫湖至贵阳市两城区的生产生活用水。

矿山采石场最高开采标高为1364m,经多年开采其山头已下降至1330m,采石场开采完毕后最低开采标高为1290m(矿山准采最低标高)。

采石场生产砂石需进行凿岩爆破,爆破所产生的地震波是否构成对输水隧道影响、从而导致其隧道壁产生开裂、漏水或使隧道振动垮塌,使之不能供水运行?为此,矿山开采生产爆破时为不影响输水隧道的安全运行,特需对砂石矿山采场台阶开采进行专项爆破设计,制定专项爆破设计方案,矿山在实施爆破时严格按设计方案执行施爆,确保输水隧道安全运行。

一、设计依据与执行标准1、《清镇市牛角山砂石厂矿山开发利用方案》(2010年1月);2、贵州蓝岭地质勘测有限责任公司测绘的清镇市牛角山砂石厂开采工程平面图(2013年6月);3、中铁隧道集团三处有限公司提交的贵阳市西郊水厂输水隧道四标段“输水隧洞4+490--5+780段结构竣工图”(即平面布置图、纵剖面图);4、贵州旭日生态工程监理咨询有限责任公司编制的《清镇市牛角山砂石厂水土保持方案报告书》(2009年1月);5、《中华人民共和国矿产资源法》;6、《中华人民共和国环境保护法》;7、《中华人民共和国矿山安全法》;8、《中华人民共和国矿山安全法实施条例》;9、《金属非金属矿山生产安全规程》(GBl6423一2006);10、《爆破安全规程》(GB6722-2003);11、《小型露天采石场安全生产暂行规定》;12、《冶金矿山安全规程(露天部分)》;13、《贵州省深化非煤矿山安全生产专项整治方案》;14、《采矿设计手册》;15、我公司工程技术人员在矿区、供水隧道范围进行的实地勘查及所收集的资料;16、业主提供的采矿许可证复印件和评估委托书。

二、矿区概况清镇市牛角山砂石厂位于清镇市区南东方向的扁坡村、距离贵州水晶有机化工集团(原有机化工厂)北段2公里,清镇至平坝马场公路和滇黔铁路从矿区西北部穿过,有简易公路通往矿山,交通便利(见交通位置图。

)(一)矿区自然地理1、气象评估区属亚热带湿润气候区。

据清镇市气象站历年资料,该区年平均降雨量为1135.1mm,雨量多集中在5至8月,占年降雨量的39~54%。

最大年降雨量为1375.4mm,最小年降雨量为714.8mm,历年最大日暴雨量为146mm,连续日暴雨量可达7天,雨量达200mm。

评估区4月至5月初常有冰雹且多雷暴雨。

7至8月为盛夏,最高温度34℃。

12月至次年3月多雾和毛雨,最低温度-5℃,其间断续出现凌冻,影响车辆通行。

评估区春夏多南风,秋冬多北风。

南风主晴,气温升高;北风主阴或雨。

历年最大风速18m/s,年平均风速1.61~2.47m/s。

评估区属属亚热带气候,年平均气温16.5℃,1月份平均气温6.9℃,七月份平均气温23.5℃,年均降水量为1340~1380毫米,年均日照时为1358.7小时,年辐射总量为297千焦/平方厘米,无霜期345天,月均降水量在6.2~22.2毫米,干湿季节分明。

2、水文评估区地表水系不发育,仅有小的季节性冲沟,地表水主要来源于大气降水,矿山地形呈坡状,地表水排泄条件良好,矿区东的扁坡村低凹处为矿区内最底侵蚀基准面,标高为+1250.4m。

则矿山的排水条件很好。

其地表降水均往东的扁坡村方向排走。

3、地形地貌评估区属侵蚀~剥蚀低中山地貌,地势总体东低西高,整个评估区内山坡地貌发育,矿区中部最高海拔标高为采石场南的倒石山1374.8m,最低1267m,最大相对高107.8m。

评估区多为风化坡积地貌,植被不发育,第四系分布范围小,厚0~1m。

(二)地质及资源概况1、地层岩性出露地层主要有三叠系中统贵阳组(T2g)及第四系残坡积物(Q),各地层的基本特征现由新至老分别叙述如下:1)、第四系(Q)分布于地势较平坦的沟谷及斜坡地带,为灰黄、褐黄色残坡积粘土。

与下伏地层呈角度不整合接触。

厚0~1m。

2)、三叠系中统贵阳组(T2g):岩性为浅灰色、浅黄白色薄至中厚层状白云岩夹泥质白云岩,厚度60~247m。

2、地质构造本矿区采石场位于扬子准地台黔北台隆遵义断拱贵阳复杂构造变形区,矿区内构造不大发育,只零星见有细小的裂隙和层间裂隙,大多呈NE45°和NW320°方向,节理较发育,未见断裂构造,地质构造简单。

地层产状为倾向124~138°、倾角10°。

3、资源储量矿山经多年开采,山头已开采完毕、现开采标高为1300--1320左右,至2013年11月保有资源储量106.43万吨,保有储量见表1采场各台阶资源量估算表表14、开采技术条件(1)水文地质条件矿区属侵蚀~剥蚀低中山地貌,矿区采石场南部的倒石山最高海拔标高为1374.8m,东部扁坡村最低标高为1250.4m,最大相对高差124.4m。

矿区多为风化坡积地貌,地形切割不大,植被不发育,第四系分布范围小,厚0~1m。

矿层整体倾向南东,平均倾角10度,矿区采石场岩层基本裸露,地表微风化,节理裂隙少见,岩层完整稳定,抗压性强,属硬质岩组。

山体低矮处有少量松散残坡积层,但厚度较薄(一般0~1米),可作人工剥土清除。

总体上矿山工程地质条件良好,对开采有利。

矿区地表水系不发育,仅有小的季节性冲沟。

地表水主要来源于大气降水,矿山地形呈坡状,地表水排泄条件良好,矿区东的扁坡村地势较低,凹处为矿区内最底侵蚀基准面,标高为+1250.4m。

地表水排泄条件良好,含水层以岩容裂隙含水为主,地下水补给来源为大气降雨。

地下水或地表水对矿区开采影响小,水文地质条件简单。

(2)工程地质条件矿区为中厚层白云岩,属坚硬岩组,节理、裂隙不发育,普遍暴露地表;岩体稳定性好,工程地质条件简单。

经对本矿区的实地调查,采石场白云岩质纯,岩石稳固性好,不易产生滑坡、崩塌现象,该区石灰岩的开采边坡的稳定性好,但因开采时间较久,已形成部分高陡边坡,存在一定的安全隐患,应加强边坡管理,严防安全事故发生。

三、矿山和输水隧道现状(一)矿山简介清镇市牛角山砂石厂属贵州水晶有机化工集团建安工程有限公司所有,经济类型为国有企业,已开采多年,2003年以前为民采挖砂点2003年至2006年生产不正常、有小规模开采;2006年至2009年生产规模为 3.00万吨/年。

2010年2月获新采矿证(证号C5201812010027120055838),开采方式露天开采、生产规模5.00万吨/年、矿区面积0.0428平方公里,有效期自2010年2月6日至2014年2月6日,开采深度由1364.2至1290米。

共由6个拐点圈定,矿区范围拐点坐标见表2矿山范围拐点坐标表(80西安坐标)表2(二)开采现状(1)建设规模根据矿山资源储量及市场需求、业主的资金投入及设备生产能力、砂石矿山建设规模最低要求等因素,综合确定矿山设计生产规模由原发采矿证核准的3.0万吨/年,2010年2月的新发采矿许可证,将生产规模扩大至5.0万吨/年。

(2)产品方案1)、矿山产品方案开采的白云岩主要加工成五眼砂、七眼砂及碎石。

2)、可采储量根据矿山资源储量核实报告的储量计算,及矿山的多年开采消耗了一定的资源量,以及矿区开采范围的A点拐点坐标,距输水隧道太近,水平距离仅为40m左右,则采石场的西北部分不能开采。

为此,在估算剩下储量时应扣除西北部分等储量,经对采石场的储量估算,矿区还保有资源储量为106.43万吨(详见表1),根据矿山生产实践及相关规定,矿区回采率为95%,则本矿山可采储量为:可采储量=(设计利用资源量—永久边坡损失等)×采矿回采率=(106.43-11.24)×95%=95.15×95%=90.43万吨3)、矿山服务年限由前述计算,矿山服务年限由下式计算:T = Qk / A=90.43÷5≈18 (a)式中:T—矿山服务年限(a);Qk—可采储量(t);A—矿山设计生产能力5.0万t/a;4)、矿山的开采方式采用台阶式露天开采、中深孔爆破。

经多年开采其山头已采完,目前开采1320、1310台阶。

(三)输水隧道现状2000年左右贵阳市决定在清镇市红枫湖取水缓解两城区供水紧缺状况,兴建西郊水厂,由中铁隧道集团三处有限公司承建的输水隧道,于2001年6月竣工,该输水隧道从矿区开采范围拐点坐标A、F两点平面距离为100~150米左右,从采石场的西北侧方向由西向东经过。

贵阳西郊水厂输水隧道掘于三叠系中统贵阳组(T2g)岩层内,其岩性为浅灰色、浅黄白色薄至中厚层状白云岩夹泥质白云岩,白云岩厚度60~247m。

隧道断面7平方米左右,经过地段全为A型和B型钢筋混凝土衬砌(即巷道最高级别支护)。

隧道经过矿区的底板高程为1218.745至1218.395米,其高程低于采石场最低开采标高1290.00米约71.5米。

即输水隧道处在矿区开采范围的西北,隧道至开采拐点坐标A、F点的水平距离62~150米不等,垂直距离为70米以上(详见评估图)。

(四)输水隧道运行情况西郊水厂的建成大大缓解了贵阳市供水紧缺状况,给市区源源不断地输送了大量的清洁水源。

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