论码头工程水下炸礁施工方案优化及控制措施
青岛武船3#码头水下炸礁施工技术
青岛武船3#码头水下炸礁施工技术摘要:本文主要介绍青岛武船3#码头工程对振速严格控制条件下,进行水下炸礁施工技术。
关键词:重力式码头;炸礁;微差;振速中图分类号:u616+.24文献标识码:a文章编号:1.概述青岛武船3#码头工程工程项目位于青岛市黄岛经济技术开发区海西湾东南侧小岔湾内,与青岛武船海工建造坞北驳岸相连。
码头结构形式为钢筋混凝土沉箱重力式结构,共含用15个沉箱与7个方块。
其中5个沉箱已经安放完成;8个未安装沉箱采用海工建造坞堵口围堰处沉箱;剩余2个沉箱需我方预制。
沉箱及方块安装区域均要爆破才能达到基床底标高,且该区域距离已安装完的沉箱(尚未浇筑上构)30m,距离正在施工上部结构的沉箱50米,距离已完成上部结构施工的沉箱70米,距离临时放置在港池区域的沉箱(沉箱落在抛填约1米厚的海砂垫层上)最近距离约20m,距离海工建坞止水帷幕150m,码头前沿距离海西厂房约202m。
2.施工工艺流程3.施工方法3.1施工准备组织技术人员及施工人员熟悉工程图纸、工程范围、技术要求和工程特点,明确质量标准,制定详细的施工方案,并对现场所有人员进行技术安全交底。
做好测量控制点的交接手续,并在施工现场建立符合施工精度要求的平面、高程控制网。
爆破施工前需对整个爆破区域进行施工前测量,根据岩石的分布情况,确定布孔及各区域的钻孔深度,之后钻爆船进入施工区域钻孔,钻完一排后进行试爆,并用测振仪检测各部位振动速度,在确保建筑物安全的情况下,进行正式施工,在施工过程中用测振仪进行监控。
3.2钻孔施工定位炸礁船采用左右四门八字锚及前后两门主锚共计六门锚控制船舶前后左右移动,左右边锚钢丝缆长度约100米,控制船舶横向移动;前后主锚钢丝缆长度约100米,控制船舶纵向移动。
船上安装6台100型钻机,水下钻孔时,利用架设在岸上控制点和钻机船上的具有rtk功能的gps卫星定位系统,精确测定船舶位置,按设计确定的平面控制参数,将钻孔布置图绘于测量软件中,根据gps测定钻机船的位置,指挥钻机船移动、定位到设计的钻孔位置上。
水下炸礁工程施工工艺
水下炸礁工程施工工艺摘要:近年来,水下炸礁施工在港口等工程中都有着广泛的应用,但是炸礁施工控制难度大、尤其是在水流湍急的深水中施工,难度更大,而且施工质量也难以保障,本文结合具体工程项目中的水下炸礁工程施工情况,就施工工艺方面与安全控制措施进行探讨。
关键词:水下炸礁工程;施工工艺;安全控制措施一、水下炸礁工程施工前准备1.1建立现场组织机构在下达了水下炸礁工程后,首先要建立现场组织机构,制定出具体的项目经理等各部门岗位责任制,各部门要能明确所达目标与工作任务。
1.2技术准备开工前由项目总工程师、技术等方面人员组成的工作小组,通过熟悉图纸,组织图纸评审和技术交流,编制出详细的施工设计,着实落实完成劳动力、船机设备、工程材料等工作计划。
1.3临时施工工程建造施工人员、工具进场,施工临时的便道与用水用电线路布设,以及临时生活、办公场所等地建设,为之后施工工程做足准备。
1.4办理施工许可证、进场手续水下炸礁工程施工要严格依照法律法规执行,走好每一步法律程序。
1.5校核施工测量点、施工基线布设等在准备过程中,要根据施工图纸检查施工现场的测量点、施工基线布设、以及施工泥面标高等是否合理并且无误差,或误差很小。
1.6 生产布置规划进行预制场的生产布置、规划,预制好施工场地及出运码头的设计施工,对模板加工及钢筋备料。
1.7大宗地材采购在施工场地操作中完成了大部分后,最后就是对大宗地材进行采购,签订采购合同,另外,还要签订施工许可证和申请相关的通告允许。
施工流程如图所示:二、水下炸礁工程施工工艺总体施工平面如上图所示,炸礁工程是要在计划开工后第3至第8个月进行码头基槽炸礁施工,工程开工后便能即可着手炸礁相关手续的办理,施工过程中要严格依照相关法律法规的相关要求执行,并要随时接受政府相关部门或上级的监督和指导。
其中具体的炸礁工程操作如下图所示:下面就炸礁工程施工工艺几个要点进行说明:2.1施工总体平面布置进行施工总体的平面布置,做出施工的总体局面规划,另外,施工中要注意施工噪声处理,以免干扰到周边环境,加强施工管理,减轻施工噪声对附近村民影响。
水下炸礁施工安全
水下炸礁施工安全简介水下炸礁施工是一项常见的海洋工程活动,它主要用于人工修复海洋环境、增加海洋生态和改善渔业资源。
然而,水下炸礁施工存在一定的风险,如安全事故可能会导致人员伤亡和环境损害。
因此,在进行水下炸礁施工时,必须严格遵守安全规范和程序,确保工作人员的安全和炸礁施工的顺利进行。
本文将介绍水下炸礁施工的安全措施和注意事项,以帮助工程团队在实践中确保施工的安全性。
施工前的准备工作在进行水下炸礁施工之前,进行充分的准备工作是至关重要的。
以下是一些必要的准备工作:1.安全计划:制定详细的安全计划,包括风险评估、安全措施和应急预案。
确保所有工作人员都理解和遵守安全计划。
2.培训和证书:确保工作人员接受了必要的培训,并持有相关的证书和资质,例如潜水证书和炸药使用证书。
3.工作场所评估:评估施工区域的水下环境和潜在的危险因素,如水流、水质、潮汐等。
确定适当的施工时间和位置,避免危险地点。
4.通信和监测系统:确保工作人员之间和与指挥中心之间有可靠的通信系统。
同时,安装合适的监测系统以实时监测施工现场的安全状况。
安全措施和注意事项在进行水下炸礁施工时,必须采取以下安全措施和注意事项:1.严格控制爆炸物品的使用:确保使用合适的炸药和引爆装置,并按照相关规定控制和管理这些物品。
必须由持有炸药使用证书的专业人员负责操作炸药。
2.保护工作人员的个人安全:所有参与水下炸礁施工的工作人员必须佩戴合适的个人防护装备,如潜水服、手套、安全帽等。
并确保他们具备潜水技能和相关救援培训。
3.密切监控潜水员的安全状况:在施工过程中,必须密切监测潜水员的身体状况和氧气供应,以确保他们的安全。
定期进行身体检查和潜水装备的维护。
4.建立紧急救援计划:制定详细的紧急救援计划,并确保所有工作人员都清楚了解和熟悉该计划。
同时,配备必要的救援设备和人员,以应对突发事件。
5.强化安全培训和意识:定期组织安全培训,提高工作人员的安全意识和应急反应能力。
水下炸礁工程施工浅点控制探讨
水下炸礁工程施工浅点控制探讨摘要:水下炸礁工程施工浅点会对工程质量造成负面影响,在实际施工过程中出了可以优化施工技术外,强化施工管理也是有效降低工程成本的重要措施。
结合水下炸礁工程施工浅点出现的常见因素以及工程施工中人员管理方案,探讨有效的施工管理策略,能够更好的对施工浅点进行控制,保证水下炸礁工程施工质量。
关键词:水下炸礁工程;施工;浅点控制水下炸礁工程是通过爆破方式破碎水下礁石的过程,能够为航道疏浚等提供良好的帮助。
在航道疏浚水下炸礁爆破作业时,作业人员操作不当或者环境因素等,容易发生盲炮等情况,进而导致浅点的出现,施工浅点会影响航道疏浚质量,不利于工程的顺利推进。
因此,在水下炸礁工程施工时,需要重视管理与控制措施的应用,尽量避免施工浅点的出现,从而节约施工成本,提升施工质量。
一、水下炸礁工程施工浅点成因分析1、水下钻孔盲炮水下钻孔爆破是水下炸礁中施工难度较大的作业内容,在进行钻孔爆破时,作业可能受到地质条件、爆破条件、水文变化、爆破技术因素的影响,从而出现钻孔盲炮。
钻孔盲炮是水下钻孔作业未达到预定效果的表现,也使得后续作业难以高效清挖碴,容易造成施工浅点[1]。
2、导爆管与雷管问题水下钻孔爆破中导爆管与雷管是施工重要作业条件,其质量与使用效果都影响着炸礁质量。
在进行施工时,施工团队没有对导爆管、雷管等器械进行质量检查,由于管子质量过差影响施工进度,或由于药包引爆质量过差造成工程质量下滑,同样容易造成施工浅点。
另外,由于水下炸礁工程为水下作业,在实际引爆药包时容易受到水流动态的影响,施工人员在作业时注意力不集中、技术不到位,很容易导致导爆管不传爆,出现盲炮,造成施工浅点[2]。
3、水位下跌航道疏浚工程与水位关系密切,水位下跌同样容易导致施工浅点的出现。
在施工中,航道疏浚可以通过硬式扫床完成质量检验,而扫杆深度取决于设计水尺的断面水位,因此不同检验测次和水面线相同才能保证检验结果的一致,但具体施工时,航道水位会随各种因素变化,施工过程中水流动态与河床泥沙运动规律等都会造成局部水位下降,进而影响到后续施工作业,也增加了施工浅点的问题。
刍议水下炸礁爆破施工安全控制
刍议水下炸礁爆破施工安全控制摘要:随着现代社会的快速发展,逐渐出现了越来越多的港口建设工程,而在这些工程建设时,由于水下礁石的存在,会影响工程的建设。
所以,应采用水下炸礁爆破施工的方式,对水下礁石进行处理,这项活动进行的好坏,直接影响到整个工程的建设。
基于此,本文通过对水下炸礁爆破施工流程的简单介绍,进而分析了其中常见的危害,并以此为基础,提出了相应的安全控制方案,以提升水下炸礁爆破的安全性。
关键词:水下炸礁爆破;安全控制;危害引言:作为港口建设工程当中的重要组成部分,水下炸礁爆破施工经常会出现很多危害,不仅影响工程顺利建设,而且还对环境造成较大迫害。
因此,对水下炸礁爆破施工安全控制进行研究具有重要意义,为确保水下炸礁爆破施工更好的进行奠定良好基础。
1 水下炸礁爆破施工流程水下炸礁爆破时,主要流程为:(1)根据施工的要求,确定出炸礁船的位置;(2)利用钻孔设备,在礁石相应位置处,钻出适当深度的孔洞,以防止适量炸药;(3)根据礁石的大小,结合爆破安全性,设定出相应的爆破参数,包括孔间距、孔排距等;(4)根据施工要求,制作炸药包;(5)将炸药包放入孔洞内,并将其堵住;(6)利用防水雷管的方式,将炸药引爆[1]。
2 水下炸礁爆破常见危害2.1地震效应水下炸礁爆破时,很容易出现地震效应,这一情况的出现,与爆炸点的选择,炸药的使用量等均存在一定关联性。
通常来说,在陆地爆破时,地震能力并不是很高,最高为总能量的10%,但在水下爆破,则会出现更高的地震能力,占总能量的20%以上,这些能源来源非常广泛,具体来说,主要包括下述几方面:(1)爆炸时,会产生一定的冲击波,其与水底产生碰撞后,则会出现地震波;(2)水下爆破时,会在爆破点一定范围内,直接产生地震波;(3)爆炸过程中,会产生一定高温气体,在高温的作用下,使水产生波动,进而出现地震能量。
通过大量实践研究可以发现,地震效应强度与各个因素间的关系为:W=XPmCn其中,W表示地震效应强度;X表示地质干扰常数;P表示总用药量;m表示孔洞用药量;C表示测点与炸点的间距;n表示衰减常数[2]。
论码头工程水下炸礁施工方案优化及控制措施
论码头工程水下炸礁施工方案优化及控制措施摘要:本文结合工程实例,针对水下炸礁爆破施工方案进行了优化探讨,并在后续施工中采用安全控制措施,使爆破效果得到改善,保证了施工安全。
关键词:水下炸礁;方案设计;优化;1、前言近年来,大量深水码头泊位尤其是重力式码头不断兴建,对码头基础部分的承载能力提出了更高的要求,大多基础的持力层均为承载力较高的强风化或中风化岩层,因此在施工中普遍采用水下炸礁来进行基槽开挖。
水下炸礁作为一种特种爆破,其施工方案的设计应考虑的因素较多,主要包括爆破施工区环境、岩土性质、施工工艺和爆破器材以及施工安全因素等,必须针对具体施工条件进行全面的考虑。
爆破施工方案完成后一般应进行试爆,结合试爆效果对方案进行调整和优化,提出改进和控制措施,以保证大面积施工的质量、进度和安全。
2、工程概况某3万吨级码头,采用重力式沉箱结构,沉箱基础长230 m,宽15 m,码头面高程5.4 m,前沿底高程-15.0 m。
基槽开挖长250 m,底宽21 m,深1.5-3 m。
根据岩土工程勘察报告岩层表面有0.5-1.0 m厚的残积土,其下为中分化花岗岩。
以中分化花岗岩层为持力层,基床抛石厚度不小于1 m。
在拟建3万吨级码头下游约150米处有一堤坝护岸,基床开挖爆破区300米范围内没有其他的建筑物,因此对基床开挖爆破安全影响是可控制的。
3、水下炸礁方案设计3.1 孔网参数最小抵抗线W:抵抗线是岩石爆破的重要参数之一,初步考虑最小抵抗线W取3.0 m。
多排炮孔采用网状方式布置。
孔距a:a=(1.0~1.5)W=1.0×3.0=3.0 m。
排距b:b=a/1.2=3/1.2=2.5 m。
单孔装药量Q:Q=q0abH0=1.3×3.0×2.5H0=9.75H0。
式中:q0---单位炸药消耗量(kg/m3),强、中风化岩石的炸药单耗取q0=1.3kg/m3,乳化炸药的爆力为320ml,炸药换算指数为1.0,H0为岩层厚度。
水下礁石清炸工程施工方案及施工方法
本工程项目施工选择钻孔爆破船,除满足一般船舶要求外,还应符合以下要求:
(1)船上要有足够的甲板面积,满足搭建工作平台及安装辅助设备、生活设施的需要。
(2)船舶锚锭后有足够的稳性,钻孔定位后船舶平面移动很小,一般要求偏离钻孔位不大于士10cm。
(3)能适应当地的水流条件,如急流、斜流、泡、游、涨退潮,这些不利的水流条件下能正常工作。
经多年航道炸礁施工的实践,水下钻孔钻机有较大改进,钻孔直径增大,钻孔效率提高,能适应不同的地形地质条件和较大的工作水深和流速,根据我国钻机具的生产情况和适用于水下钻孔爆破要求条件,宜采用国产KQl50系列或潜孔(1OO型)的锚机作为爆破钝孔机具。
5、炸药、雷管的选用
(1)炸药
炸药选用航道炸礁工程应用广泛的乳化炸药,其主特性是a、抗水性能好;b、安全性好;c、爆破性好;d、加工万便,使用安全。
布置设计详见广园东路延长段跨江大桥桥区(仙村)水域航道平面图(1:1000)和广园路桥址(仙村涌)礁石扦探放大图(1:500)。
(2)航道礁石清炸工程量计算
根据广东省航道勘测设计科研所测量队于2002年对仙村桥区水域礁石扦探放大图(1:500)和业主单位提供仙村(1:1000))航道地形测图,经过修正绘图水位后新绘制的航道地形图,采用浇取水深点水深,间距和断面间距数据,输入计算机计算。其中计算覆盖层土万时边坡采用1:3,施工超宽采用3m,施工超深采用0.4m,礁石边坡采用1:0.5,施工超宽采用1.0m,施工超深值采用0.4m,各礁石及覆盖层工程量见表1.1:炸礁及清覆盖层工程量数量表。
(4)锚机设备完善。锚机拉力和绞缆速度,能满足快速移船的要求。
(5)船体宽浅牢固,吃水浅。
(6)便于航行拖带或能自航。
炸礁安全专项方案
一、前言随着我国海洋工程和港口建设的快速发展,水下炸礁技术在海洋工程中的应用越来越广泛。
为确保水下炸礁施工安全、高效、环保,特制定本专项施工方案。
本方案主要包括水下炸礁施工前的准备工作、施工方法、安全措施、环境保护等方面内容。
二、施工前准备工作1. 调查了解工程地质、水文气象等情况,制定合理的施工方案。
2. 选择适合的炸礁设备和爆破材料,并进行严格的质量检查。
3. 确保施工设备和爆破材料的运输、安装和操作安全。
4. 对施工人员进行安全培训,确保施工人员熟悉操作流程和安全规程。
5. 制定应急预案,应对可能出现的安全事故。
三、施工方法1. 预裂爆破:在礁石周围预先炸出一圈裂缝,使礁石与山体分离,然后再进行炸礁。
2. 直接炸礁:采用钻孔爆破法,在礁石上钻一定数量的孔,然后进行爆破。
3. 控制爆破:通过控制爆炸物的数量和位置,实现对礁石的精确爆破。
四、安全措施1. 在施工现场设立安全警戒区,严禁无关人员进入。
2. 施工过程中,必须对施工设备进行定期检查和维护,确保设备正常运行。
3. 施工人员必须穿戴安全防护设备,如安全帽、安全鞋、安全带等。
4. 制定严格的爆破操作规程,确保爆破过程安全可控。
5. 建立应急救援队伍,配备必要的应急救援设备和物资。
6. 加强施工现场的消防管理,配备足够的消防器材。
7. 严格执行环保法规,确保施工过程中对海洋生态环境的影响降到最低。
五、环境保护1. 施工过程中,严格控制爆破作业时间,避免对海洋生态环境造成严重破坏。
2. 施工结束后,及时清理施工现场,消除安全隐患。
3. 加强对施工区域周边的生态监测,确保施工对海洋生态环境的影响得到有效控制。
4. 对施工过程中产生的废弃物进行分类处理,减少对环境的污染。
六、总结水下炸礁施工是一项高风险作业,为确保施工安全、高效、环保,需严格按照本专项施工方案进行。
在施工过程中,要加强安全管理,提高施工人员的安全意识,确保工程顺利进行。
同时,注重环境保护,减少对海洋生态环境的影响,为我国海洋工程和港口建设贡献力量。
浅谈港口航道工程水下炸礁施工的质量控制
浅谈港口航道工程水下炸礁施工的质量控制发布时间:2022-12-04T06:17:46.293Z 来源:《城镇建设》2022年15期作者:王晓玲[导读] 伴随着我国经济的高速发展,对外贸易数量不断增加,为了保障港口航道的稳定性王晓玲江苏筑港建设集团有限公司江苏省连云港市 222043摘要:伴随着我国经济的高速发展,对外贸易数量不断增加,为了保障港口航道的稳定性,为未来经济发展提供良好的环境,港口航道工程中采取科学合理的施工技术极为重要。
我国当下港口航道施工建设工作的开展,对未来经济发展起到了关键性作用,在诸多港口工程项目的建设中,需加强施工管理,提高相关人员对各项施工技术的认知程度,全面落实施工要求。
本文对港口航道工程水下炸礁施工的质量控制进行分析,以供参考。
关键词:港口航道;水下炸礁施工;质量控制引言航道疏浚工程是指将航道中多余的泥沙进行清除的施工作业,保证航道可以正常通行。
航道疏浚是维护航道和开发航道的一种有效手段。
针对特殊地质条件,仅采用航道疏浚施工(如采用耙吸船、绞吸船、抓斗船、链斗船等进行航道疏浚施工),部分区域可能剩余礁石无法清除,这种情况下可运用水下炸礁技术,该技术亦是目前港口航道工程领域主要应用的技术形式之一,具有收效快、机动灵活、施工相对比较简单、成本低等优点,并且具有良好的航道治理效果。
1护岸工程的施工技术1.1材料选用在基础混凝土强度达到70%设计强度之后,就可以对底板进行冲洗,去除多余的泥土、杂物,并将积水彻底排出。
在使用的石料方面,需要始终保持石质的稳定性,让整个工程结构具有一定的完整性,避免出现水锈等问题,对项目造成直接的影响。
在通常情况下,会采用抗压强度在25MPa以上的坚石、次坚石等材料,并基于实际的建设要求,对材料进行全面的细致化加工及处理。
1.2模板施工压顶的质量与线性效果会直接影响护岸工程项目的整体美观程度和稳定性。
为了保障建设的合理性,在日常施工建设中,需对墙顶的各种杂物进行彻底清除,并对压顶的线性、高程等数据信息进行合理的分析,这样才可以进行后续的立模。
航道工程水下炸礁施工质量控制研究
航道工程水下炸礁施工质量控制研究◎ 陈腾钟 广东正方圆工程咨询有限公司摘 要:在航道工程水下炸礁施工过程中,工程人员必须充分结合工程实际情况及工程质量控制标准,合理制定炸礁施工质量控制方案,进而保障整体工程安全、有序实施。
基于此,本文简单分析案例工程概况及质量控制难点,并深入探讨质量保证体系及具体施工工艺质量控制措施,以供参考。
关键词:航道工程;水下炸礁;爆破施工质量航道工程施工通常对施工技术与施工工艺有着极高的要求,且整体施工难度相对较大。
而合理控制质量水下炸礁工艺施工质量,可对水下施工范围内的全部礁石实施均匀性破碎处理,有效控制水下冲击波和爆破振动,从而避免伤害水下生物及周边建筑物,进而保障整体工程施工质量与施工安全。
1.工程概况以某航道整治工程项目9标段水下炸礁施工部分为例,该施工标段全长达到2km。
项目设计水深主要包括航道维护、富余水深及设计吃水区域,总深度为3.8m。
炸礁挖槽部分边坡设计比例为1:1、超深设计为0.4m、超宽设计为1m,下文将主要针对工程水下炸礁施工作业质量控制方面作重点阐述。
详细断面设计结构,如图1所示。
2.工程质量控制难点及应对措施2.1工程质量控制难点在航道工程施工过程中,水下炸礁施工质量不仅作为体现整体工程施工价值的根本,同时也是保障施工人员生命安全的关键所在。
因此,工程人员必须基于工程项目实际情况,综合分析各项工程施工难点,并制定具有针对性的质量控制措施,进而保障水下炸礁阶段施工质量符合整体工程项目要求。
本次案例工程人员在经过一系列分析研究后,最终总结出下列几个质量控制难点:第一,由于案例项目施工区域地质结构中岩石层坚硬度较高,且该区域水流湍急存在部分遮挡物,整体施工难度较大。
故而、如何控制工程清渣、疏浚工程开挖作业的超宽及超深,成为了案例水下炸礁作业的第一大施工难点。
第二,由于在实施水下炸礁施工作业后,水下区域难免存在部分残梗和爆破浅点。
故而,必须合理制定清渣、清点及清浅施工方案,从而保障整体炸礁作业满足工程项目高程规范及设计要求。
航道整治水下爆破炸礁方法的优化
航道整治水下爆破炸礁方法的优化航道整治是对水运航道的改造与治理,其中涉及到炸礁、清理等工序,通过塑造河槽的形状、状态等来改善河道的运输功能,航道整治施工是一个浩瀚的工程建设,而且有一定的作业风险,对技术要求较高,只有通过优选爆炸炸礁模式才能确保航道优势功能与作用的发挥,要明确不同爆破炸礁方法的优势、劣势,所适合的环境条件等等,选择适合性的爆炸炸礁方法,才能达到航道整治的目的。
1 航道政治水下爆破炸礁的主要方法1.1 水下钻孔爆破这种爆破方法主要依托于炸礁船实行水下钻探爆破,通常的炸礁船有两大种类,他们分别是:自升式炸礁船、普通炸礁船。
前者的四个角配置了液压支柱,在实际运行过程中这个支柱被深入到水底,在此基础上将船顶端的一部分高度浮出水面,这样才能确保躲避急流与巨型波浪,从而确保船舶的安全。
炸礁船中设置了钻机与轨道,而且二者是相互配合,也就是钻机需要在轨道中不断变换位置来找准钻孔方位。
钻孔的方法要根据河床底质来确定,当遇到覆盖层以及有破损岩石的礁石时,通常可以选择双套管钻孔方法,也就是为了保护钻孔不受破坏,需要首先将外套管放到覆盖层顶部,再将带钻头的内套管钻到覆盖层底端,再利用特定工具来钻孔,所钻深度达到要求指标即可。
将完成的孔洁净处理,同时利用堵眼管将孔闭闭塞起来,以此来预防泥沙渗进其中。
等到所有钻孔工作完成后,再将堵眼管取出,对孔进行进一步清洁处理,接下来将船中准备好的炸药包逐一安装在孔中,要确保钻孔顶端余出50cm作为堵砂空间,再将内套管、外套管都撩起,在套管底部拿出导线,将这些导线链接组合形成一个爆破网络,确保其同主导线联系起来,使船舶远离危险方位,插上电源开始爆破。
水下钻孔爆破的方法能够被用在非常广阔的领域内,而且事实证明这种爆破的效果很好,其中唯一需要注意的是,要确保施工地区的水深与流速在规定范围内,通常水流流速要在4.5m/s,水体的深度则要在15m.这一爆破方法的优势体现在:施工效率高、所需炸药少、成本低、礁石炸开均匀度较好、产生的冲击波较小等等。
水下炸礁工程施工工艺研究
水下炸礁工程施工工艺研究摘要水下炸礁工程是一种常见的海洋工程施工工艺,能够有效地打通海洋交通,提升海洋资源的可利用性。
本文主要研究水下炸礁工程施工工艺的技术问题,探讨如何在施工中保证安全、高效、质量可控,为相关海洋工程的实施提供参考。
一、水下炸礁工程施工的原理水下炸礁工程是利用爆炸的能量,在海底形成一个深度合适、宽度适中的缺口,从而形成海底通道,以达到方便船只的通行。
实际上,炸礁并不会对自然环境带来影响,因为爆炸的能量只足够破坏海底石块,对海洋生态系统没有直接影响。
二、水下炸礁工程施工的关键技术1.爆炸物选用。
在施工中,应根据海底地形情况和施工需要,选择合适的爆炸物品种和规格等参数。
同时,应在爆破前进行地下勘探,最大程度地避免地质构造和未知障碍物的影响。
2.爆破区域安全防护。
在爆炸前,应做好现场安全防护工作,排除炸药存放场所的火源,保持勘探防范措施等方面的正常运作;在爆破时,应尽量减少人员和设施的存在,进行全面的安全防范。
3.爆炸作业实施。
确定好爆破点位后,应坚持不断地对工程地质和水文情况进行监控,以及时调整爆炸参数和爆炸炸点位置,确保施工质量和爆炸效果。
4.清理及后续治理。
渗透浸晒、装卸、集中废弃料均需通过慎重控制,以及时从环保角度进行处理。
三、水下炸礁工程施工的注意事项1.降低爆破影响。
在施工动态监测上,不仅需要对爆破前的勘探和规划进行工程关键技术合理规划,同时也要对实际爆破情况的监测做好,以最大限度地降低爆破产生的影响。
2.保证施工质量。
炸礁作业原则上应当注重质量管理,在施工质量控制流程上,应了解炸毁垄断的详细信息、良好的坚硬度构造、水文波浪等因素,并进行综合考虑。
3.安全生产。
要求在施工之前,必须认真组织安全会议并制作安全计划书,对工程安全各环节和可能存在的安全危险事项进行全面调查,落实好安全生产制度,确保施工期间的安全管理。
四、水下炸礁工程施工的前景水下炸礁工程施工技术的研究和创新功不可没,已经得到广大承包商的广泛应用。
水下炸礁施工质量及控制
水下炸礁施工质量及控制
(1)施工单位应健全工程质量检查组织,严格执行工程质量的自检,互检和专职检查的"三检"制度。
(2)在施工过程中应定期校核各种施工定位标志和临时水准点的高程或水尺零点高程。
并应将检查结果和改正措施均作详细记录备查。
(3)航槽内的水下爆破工程必须通过硬式扫床检验,航槽外的水下爆破工程无法扫床时,应加密测点详测检验合格。
(4)航道开挖线不允许欠挖,采用钻孔爆破法允许超挖1.0m,应按设计高程清挖石渣,不允许欠挖,允许超挖。
(5)对于石渣及清挖覆盖层土方和卸区,监理人员应有人在现场监管卸石及土方情况,严禁施工单位将石方、土方卸于航道内与非划定的卸区。
(6)航道水下炸礁工程施工是靠各工种和其他工作人员高度协调共同完成的,要求特别是对于技术、安全措施和规章制度要结合本工程施工的要求进行技术、安全交底,使每个减员部懂得自己的职责和应执行的技术要求和安全守则,确保安全优质施工。
码头港池近距离炸礁施工控制
码头港池近距离炸礁施工控制作者:林弘来源:《珠江水运》2016年第10期摘要:作为码头水工建设中除礁的重要施工方法,基槽炸礁技术越来越广泛应用于我国港口工程,而近距离炸礁施工对炸礁工艺及安全控制的要求则更为严格。
本文结合湄洲湾秀屿港区莆头作业区1#~2#泊位工程简要介绍码头港池近距离水下钻孔爆破的施工设计和控制。
关键词:港池炸礁药量计算安全控制1.工程概况本工程为莆田湄洲湾秀屿港区莆头作业区1#、2#泊位工程水下炸礁工程,工程地点位于福建省莆田市秀屿区东庄镇。
施工范围为2#泊位K+360~K+460港池炸礁(设计标高为-14.7m),炸礁范围约为750m2,炸礁量约为1000m3。
其南侧距离LNG燃气电厂的LNG油管最近距离约为523m,东侧为已建2#泊位码头,最近距离为25m,其余方向面朝大海。
本工程前期码头建设过程中基槽及部分港池区域已进行过炸礁施工,目前施工部分属于业主新增的变更项目,在原有的港池标高基础上加深,该区域的地质经过勘探基本为中风化花岗岩,少数区域表层还有10~20cm残余的强风化花岗岩。
2.工艺流程及测量控制根据现场施工条件,考虑到对已建成的2#泊位码头的影响,施工方案选择最西端作为本工程炸礁的试验段,以验证修订炸礁设计方案的合理性,并予以修正和优化。
2 . 1基槽炸礁的施工技术程序结合施工工程的特征和设备的使用情况,水下钻孔爆破是炸礁施工的最佳办法,具体施工流程见图(如图1所示)。
2 . 2对施工测量进行管理2.2.1开展平面控制工作严格按照《水运工程测量规范》中的有关标准来对施工区的平面控制网点进行布局。
平面控制点标志及埋设按业主的技术文件要求执行。
施工船舶定位根据业主提供的平面控制点,选用最佳的定位控制点。
挖泥船采用导标法及GPS进行定位,炸礁船采用RTK-DGPS进行精准定位,在岸上进行基准站控制点的设置,设置控制点的时候使用RTKDGPS进行施工,借助RTK-DGPS将炸礁船上的钻机孔平面位置清晰的在电脑上显示。
谈港口航道工程水下炸礁施工的质量控制
谈港口航道工程水下炸礁施工的质量控制摘要:航道疏浚工程是指将航道中多余的泥沙进行清除的施工作业,保证航道可以正常通行。
航道疏浚是维护航道和开发航道的一种有效手段。
针对特殊地质条件,仅采用航道疏浚施工(如采用抓斗船、链斗船等进行航道疏浚施工),部分区域可能剩余礁石无法清除,这种情况下可运用水下炸礁技术,该技术亦是目前港口航道工程领域主要应用的技术形式之一,具有收效快、机动灵活、施工相对比较简单、成本低等优点,并且具有良好的航道治理效果。
关键词:港口航道工程;水下炸礁施工;质量控制前言新经济形态下,水运获得了快速发展。
航道是影响水路运输产业发展的重要因素。
在水运发展中.应进行航道的疏浚管理,这样可有效确保水运效率与安全。
水下炸礁技术是航道疏浚的一种重要方式,其具有操作方便、机动灵活的特点。
目前,水下炸礁施工在港口航道工程中得到了迅速的推广与应用,但在水下爆破作业中,由于受到施工环境、地质条件以及水文特点等的影响与制约,使得水域爆破难度随之增大。
大量施工实践证明:水下炸礁施工具有效果良好、所有炮孔全部起爆、礁石块均被破碎、无浅点、爆破震动与水冲击波可以控制在安全范围之内,且不会对岸边建筑物体和水中生物造成危害。
1水下炸礁工程施工影响因素水下炸礁工程在航道疏浚和水流流态改善中发挥着重要作用;在项目施工中,水下炸礁技术的应用具有较高专业性,即施工人员不仅要考虑环境因素,而且需掌握药包加工、装药、钻孔就位、网络连接等因素对水下炸礁的实际影响,这使得项目施工过程技术性较强。
从施工过程来看,影响炸礁水利工程施工质量的因素包括:其一,水下地形条件因素,该因素不仅包含了水下地质岩石的物理力学性能、内部构成,而且涉及岩石风化程度等。
其二,炸药爆破参数及性能是影响水下炸礁施工技术应用水平的重要因素,就炸药爆破参数而言,应从炸药本身、药包布置、钻孔深度密度等层面进行控制。
其三,施工工艺、盲炮是影响炸礁水利工程施工效果的重要因素,其中施工工艺的应用受水下浅点影响,而盲炮的产生受水文、地质、技术等多种因素影响,其影响了水下炸礁爆破的效果,并降低了航道疏浚的实际效果。
港口工程建设中的水下基槽炸礁施工技术
港口工程建设中的水下基槽炸礁施工技术摘要:港口工程建设中水下基槽炸礁工基槽炸礁程的特点,结合相关规范对码头炸礁工程爆破安全距离进行论证,进而对基槽炸礁期基槽炸礁间的通航碍航性进行分析,提出安全保障措施,保障施工通航安全。
关键词:工程建设;水下基槽;基槽炸礁;施工技术引言随着我国改革开放的不断深入和“走出去”战略的基槽炸礁持续推进,沿海港口码头建设速度不断加快,港口工程设计持续优化。
在我国沿海软土地基上,港口工程建设大多采用水下基槽炸礁施工技术,且水下基槽炸礁施工技术具有结构简单、用料省和造价经济的基槽炸礁特点。
可在专业水下基槽炸礁施工技术基槽炸礁加工厂用钢卷板加工卷制基槽炸礁而成,再通过驳船或者平板拖车运输至施工现场,利用基槽炸礁打桩船或陆上打桩设备进行沉桩施工。
1港口工程建设中的水下基槽炸礁内容针对港口建设工程全过程不同阶段的风险特性,系统地研究了港口建设工程全过程风险因素的评价。
针对港口工程全过程不同阶段存在的不确定或难以量化的风险因素,将水下基槽炸礁方法引入到港口工程全过程风险评价中。
首先,基于风险因素评价的研究现状,根据港口建设工程不同阶段的风险因素特征,将港口建设工程全过程划分为决策期、施工期和运营期三个不同的阶段。
其次,针对不同时期风险因素的特点,建立决策期风险因素基槽炸礁评价、施工期风险因素的模糊影响图模型以及运营期风险因素的多层次结构模糊综合风险评价方法。
为港口建设工程全过程各个阶段基槽炸礁评价提供了实证分析。
2水下基槽炸礁问题2.1布孔、钻孔以既定爆破参数为基准,遵循1:200比例制得炮孔布基槽炸礁置图,遇厚度较大岩层时宜在边坡处实行钻孔作业。
若在礁基槽炸礁区边线范围内开展钻孔作业,需准确测定水深情况,边线存基槽炸礁在礁石的区域方可允许钻孔爆破。
施工以潜孔冲击钻为基基槽炸礁础设备,一次钻孔并达到指定孔底标高。
2.2监督管理不到位招投标工作应该在相关部门的基槽炸礁严格监督和管理下开展,当前的招投基槽炸礁标风险管理中,存在着监管漏洞,招基槽炸礁投标工作中的不规范、不正当交易行基槽炸礁为频繁出现,整个招投标市场的健基槽炸礁康有序发展受到了严重的限制。
浅谈港口与航道工程水下炸礁施工的质量控制
浅谈港口与航道工程水下炸礁施工的质量控制摘要:当前,水下炸礁施工已经成为了港口与航道工程施工之中较为重要的组成部分,而在水下炸礁作业之中,往往会因为环境因素、地质因素、水文因素导致水下炸礁作业的难度不断提升,这也就要求了作业人员能够结合施工项目开展的实际情况,选择更加科学合理的质量控制措施,才能保障水下炸礁施工质量和效率与预期要求相符。
关键词:港口与航道;水下炸礁;质量控制一、做好爆破参数设计与选择港口与航道工程的水下爆破环境相对复杂,为了更加有效的控制工程项目的施工成本和技术难度,减少钻孔的数量,应该将炮孔以三角形或者梅花形状错开布置,药包的直径要低于炮孔的直径,炮孔的直径也应该进行科学的计算。
在进行港口与巷道工程的水下爆破时,不仅要考虑到破碎岩石造成的影响,同时也要做好水与礁石组里的计算,炸药的消耗必须考虑到自由面的实际条件以及爆破地区的水深因素。
在一般情况下,水下作业的炸药消耗量远远超出陆地作业的消耗量,应该按照水下炸礁的国际标准计算作业炸药的消耗量,以水下爆破需要的基础炸药量,取陆地爆破炸药消耗量的2倍进行计算,如果选择的是垂直钻孔,则需要在基础腰梁上增加10%,而爆破区上方的水压会导致炸药单耗量的提升,提升量应该为水深度的0.01倍,炸礁覆盖层会导致炸药消耗量的提升,这个数据应该为其覆盖层的0.02倍;水下炸礁过程之中会因为膨胀和扩容因素导致炸药单耗量的提升,这个数据应该是台阶高度的0.03倍,在计算过程之中也要考虑到礁石的物理学特性以及设备设施的运作能力,以同类型项目的爆破经验为基础,充分考虑到诸多方面的因素,从而对炸药的消耗量加以全面的计算。
水下爆破作业的破布孔也应该得到科学设计,爆破的流程越简单越能达到理想的效果,而为了保障孔底开挖面不会受到没有经过爆破岩石的阻碍,确保炮孔上方不会出现过大的石块,减少二次爆破的必要性,可以通过垂直钻孔和巨型布控有机融合的方式,对于孔排距进行科学的计算,在这之中,要根据水下爆破作业平台钻机的参数,对于礁石周边的自然环境进行分析,并通过实验去论证数据是否有效,同时也要结合实际情况和要求对孔排距进行合理的调整[1]。
浅议航道整治工程中水下炸礁施工控制
浅议航道整治工程中水下炸礁施工控制发布时间:2022-08-14T08:53:03.622Z 来源:《工程建设标准化》2022年37卷7期作者:曹传任[导读] 当下我国加强对外贸易体系的建设,这使得水运行业迎来新的挑战。
曹传任身份证号码:45060319821123****摘要:当下我国加强对外贸易体系的建设,这使得水运行业迎来新的挑战。
在这样的大环境背景下,航道整治工程开始紧张有序的进行着,其中水下炸礁作为整个航道整治工程中的重点和难点对体施工的进度造成一定影响。
本文针对目前航道整治工程中水下炸礁的施工现状进行分析,同时结合目前的施工措施提出相应的改进方案,希望能对航道整治工程起积极作用。
关键词:航道整治;水下炸礁;施工控制;改进措施在航道整治工程中水下炸礁一直是一大施工难点,近年来我国施工技术飞速发展,针对水下炸礁施工技术也较为成熟,但由于水下施工难度大,施工质量控制困难,主要表现在水下炸礁爆破施工后爆区岩石破碎块度偏大,或者清挖后施工区留有浅点,减少浅点是降低炸礁工程成本的最主要的途径。
而如何有效清除采用水下炸礁技术后产生的浅点,成为相关技术人员关注的重点。
当出现浅点时,大部分项目和技术人员一般采用二次炸礁的方式予以解决,这一方式在清理浅点方面卓有成效,但会加大施工成本,延长施工工期。
若在二次炸礁时未完全清理浅点,会给港区船舶航行安全造成威胁。
1.水下炸礁现状分析目前我国航道整治工程中水下炸礁主要面临的问题主要是容易产生浅点,受到水下地形地质条件以及施工工艺的影响。
水下炸礁工程施工作业后容易出现浅点,水下地形地质比较复杂,岩石内部软硬结构分布不够均匀,当岩石节理发育明显时,经过航道爆破处理后就会容易产生浅点。
其次,水下炸礁工程施工工艺中炸药的性能不佳,炸药引爆的位置不合理,以及防水措施没有做到位都会影响到施工后浅点的出现。
为了减少水下炸礁工程施工浅点,大部分水下炸礁工程中会采取二次水下炸礁的方式处理施工后出现的浅点,但是该措施会极大的增加炸礁工程施工成本,同时还会影响到水下炸礁工程施工效率,因此必须要采取有效方法和手段对炸礁工程施工工艺各个环节进行控制,避免浅点的形成,但是现有方法控制效果比较差,施工后仍然会形成较多的浅点。
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论码头工程水下炸礁施工方案优化及控制措施摘要:本文结合工程实例,针对水下炸礁爆破施工方案进行了优化探讨,并在后续施工中采用安全控制措施,使爆破效果得到改善,保证了施工安全。
关键词:水下炸礁;方案设计;优化;1、前言近年来,大量深水码头泊位尤其是重力式码头不断兴建,对码头基础部分的承载能力提出了更高的要求,大多基础的持力层均为承载力较高的强风化或中风化岩层,因此在施工中普遍采用水下炸礁来进行基槽开挖。
水下炸礁作为一种特种爆破,其施工方案的设计应考虑的因素较多,主要包括爆破施工区环境、岩土性质、施工工艺和爆破器材以及施工安全因素等,必须针对具体施工条件进行全面的考虑。
爆破施工方案完成后一般应进行试爆,结合试爆效果对方案进行调整和优化,提出改进和控制措施,以保证大面积施工的质量、进度和安全。
2、工程概况某3万吨级码头,采用重力式沉箱结构,沉箱基础长230 m,宽15 m,码头面高程5.4 m,前沿底高程-15.0 m。
基槽开挖长250 m,底宽21 m,深1.5-3 m。
根据岩土工程勘察报告岩层表面有0.5-1.0 m厚的残积土,其下为中分化花岗岩。
以中分化花岗岩层为持力层,基床抛石厚度不小于1 m。
在拟建3万吨级码头下游约150米处有一堤坝护岸,基床开挖爆破区300米范围内没有其他的建筑物,因此对基床开挖爆破安全影响是可控制的。
3、水下炸礁方案设计3.1 孔网参数最小抵抗线W:抵抗线是岩石爆破的重要参数之一,初步考虑最小抵抗线W取3.0 m。
多排炮孔采用网状方式布置。
孔距a:a=(1.0~1.5)W=1.0×3.0=3.0 m。
排距b:b=a/1.2=3/1.2=2.5 m。
单孔装药量Q:Q=q0abH0=1.3×3.0×2.5H0=9.75H0。
式中:q0---单位炸药消耗量(kg/m3),强、中风化岩石的炸药单耗取q0=1.3kg/m3,乳化炸药的爆力为320ml,炸药换算指数为1.0,H0为岩层厚度。
根据炮孔深度按上式计算理论装药量,实际装药时按6的倍数取最接近计算值的药量装填,偏差在±3kg以内,可根据一次起爆的总药量灵活选取。
炮孔直径d:钻头直径为150mm,因此炮孔直径d=150~155mm。
3.2 爆破器材施工用炸药为防水性能较好的乳化炸药,出厂时药柱用塑料袋包装,直径为135mm,药柱长度为0.4m,标定重量为6kg,在水深大于18m时最大耐水时间达8小时。
起爆体由两发8#非电毫秒延期雷管并联组成,通过约30m的非电导爆管联结网路,用8#铜壳电雷管作为击发元件起爆。
3.3 起爆网路受一次起爆总药量的限制,一般一到两排即起爆一次,因此起爆网路采用较为简单的簇并联方式,即所有孔内非电雷管均通过导爆管并联,并将起爆电雷管用电工胶布与导爆管束捆绑在一起,用电雷管引爆导爆管,传爆至孔内非电雷管引爆炸药。
每排7个炮孔,孔间微差起爆,雷管段别为1~8段,相邻段别延期时间分别为25ms。
3.4 施工总体布置根据本工程的特点,方案选用的主要施工船舶包括900t炸礁船1艘(配钻机7台)、8m3抓斗挖泥船1艘、拖轮和泥驳若干。
炸礁船定位后开始钻孔,达到设计标高后装药,并联结起爆网路起爆。
施工总体顺序安排自西向东,按炸礁、清礁的顺序进行。
4、炸礁方案的优化按照上述施工方案进行爆破施工时,周边区域地面震感强烈,村民的反映较大,对后续正常施工产生较大干扰。
爆破后8m3抓扬式挖泥船进场清礁,因爆破后礁石块度大,清挖困难、工效降低。
清挖后经水深测量发现仍存在局部的浅点,基槽底标高达不到设计标高。
4.1 爆破器材质量控制微差爆破的作用原理是将一次大药量爆破以一定的间隔时间分割成多次小药量爆破,从而达到增加岩石自由面、形成应力波迭加、岩石多次碰撞破碎和地震波相互干扰的综合作用,因此合理的微差爆破间隔时间是实现上述目的的关键。
第一施工段的微差爆破单段药量及一次起爆的总药量并不大,分别为102kg和204kg,产生较强地震波可能是雷管延期时间精度不高所致。
对本工程所采用的毫秒延期雷管进行检查,1~2段别的雷管其延期时间最大误差达±15ms,平均误差±10ms,延期时间的精度较低,相邻孔的爆破延期时间无法保证,对地震波的分隔作用不能完全体现。
为减小爆破地震效应,后期爆破采用了质量信誉较好的厂家生产的雷管,其延期时间精度较高,并在应用前进行抽样检测。
同时增大孔间延期时间,相邻孔雷管延期时间调整为50ms,以保证微差削波效果。
4.2 爆破参数优化初期炸礁方案特点是大孔径、大排距、大药量,在施工环境简单、一次起爆药量不受限制的情况下进行群爆施工效果好,速度快。
但由于孔径较大,且连续装药于孔底,实际形成集中药包爆破的效果,导致顶层岩石破碎不均而产生大块。
根据爆破漏斗理论可知,当爆破指数n=r/W值从小于1到大于1时,由松动爆破经标准抛掷爆破到加强抛掷爆破,岩体沿抵抗线方向获得的水平推力逐渐增大,抛掷效果越明显。
爆破时若排距过大,则增大了单排起爆时的最小抵抗线长度,减小了抛掷作用,岩石不能充分破碎和松散,给清礁施工造成困难。
在后期爆破设计时,着重解决爆破后礁石的块度较大和底标高不够的问题,因此对爆破孔网参数作如下调整:减小炮孔和药柱直径。
后期施工更换为配备YQ130钻机,使炮孔直径d=130~140mm,同时向厂家定制加工成型的药柱,药柱直径Φ=130mm。
通过减小炮孔直径,使相同重量的药柱长度增加,在孔内分布更加均匀。
增加超钻深度,由原来的H0=1.5~2.5m增加到1.8~2.8m,保证后期爆破能一次性达到设计标高。
减小炮孔排距。
为加强微差爆破的水平抛掷作用,使礁石充分松动破碎,便于后续清礁施工,将炮孔排距由原来的b=2.5m减小到2.0m,由此共增加钻孔25排175个。
4.3单孔药量因在岩层表面尚有较厚的残积土需炸除,但施工时仅按风化岩层中的炮孔深度来计算装药量,没有考虑残积土覆盖层和水压影响,因此实际装药量偏小,导致爆破不充分而出现大块礁石,在清礁时无法清除而形成较大面积的浅点。
为克服残积土层和大水深的压力影响,后期方案中适当增大了单孔药量,主要做法为:一是调整岩层厚度H0的计算方法,即岩层厚度除计算风化岩层厚度外还计算顶层未清挖的残积土层厚度,实际操作时以下钻至冲击器开始冲击振动发出声响时的标高作为孔口标高,则岩层厚度H0=孔口标高-孔底标高。
二是增大炸药单耗q0,即考虑大水头对爆破应力波的作用与影响,引入假设的水深影响系数k=1.2,则单孔药量Q=kq0baH0=1.2×1.3×3.0×2.0H0=9.36H0。
4.4 施工工艺优化在钻孔过程中随着钻杆的上下运动,高压气流和水流会将孔口附近的泥沙覆盖层冲起并随水流带走,在孔口形成一漏斗。
装药后提起护孔套管,自然回落进孔内的泥沙极少,实际起不到填塞作用,爆破能量得不到充分利用,爆破效果较差。
因此在后期方案中对炮孔装药结构和施工顺序进行了调整。
4.4.1装药结构的优化为保证顶层残积土和礁石能充分破碎松散,对原来的装药结构进行了改进,即采用孔内间隔装药结构(如图所示)。
取长0.5~1.0m的Φ130PVC管,以胶带或塑料袋封住一端,填充砂石制成砂筒。
两段药柱间用砂筒间隔,药柱在孔内均匀分布,使爆破后的礁石块度均匀。
上段药柱上的砂筒即可起到填塞作用,使爆破能量得到充分利用,又可防止炸药在急水流下浮起,其长度可根据炮孔深度灵活选取。
4.4.2施工顺序的调整针对本工程区域具有的炸礁岩面以上泥砂、残积土等覆盖层厚的特点,在后期爆破施工方案中考虑通过工程措施减少覆盖层的不利影响,即在炸礁施工前安排挖泥船进场,清除强风化岩层上的残积土,降低孔口标高,在挖泥作业完成后再进行炸礁施工。
5、安全控制对本工程水下炸礁的安全控制,主要考虑爆破地震波、水下冲击波和低潮起爆时的飞石影响,根据相关安全规程对各控制参数进行校核、计算,将安全指标控制在安全范围内,确保爆破施工安全。
5.1爆破地震安全距离根据《爆破安全规程》(GB6722—86)安全距离的计算公式:式中Q—一次起爆炸药量,kg,微差起爆时取最大一段的装药量;R—爆破点与被保护建(构)筑物的距离,m;V—爆破地震安全速度,护岸取V=3cm/s;K,α—与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,对坚硬岩石取K=100,α=1.4。
根据爆破点与被保护物的距离确定每段安全起爆药量,对护岸的最大起爆药量见表5—1。
表5—1 对护岸的最大起爆药量为了确保堤坝护岸的安全,在爆破初期采用较小的起爆药量,并采用微差爆破,并采取相应的措施进行监控。
按照优化后的施工方案进行爆破施工时,在堤坝护岸处进行了地震波的监测,测得的爆破地震波范围为0.31~1.42cm/s,均小于GB6722—86《爆破安全规程》对非抗震的大型砌块建筑物规定安全震动速度在2~3cm/s的要求,因此爆破不会对堤坝护岸造成危害。
为监测水下炸礁对周边建筑物的影响,在爆破施工时在码头前沿和护岸顶部选取几个特征点进行位移和沉陷观测。
开工前先测定这几个特征点的坐标值和高程,在施工过程中,每隔一个月进行一次观测,定期观测结果发现,结构物的单次和累计位移、沉降值均处于正常状态。
5.2水中冲击波安全距离根据《水运工程爆破技术规范》,钻孔爆破水中冲击波对水中人员、施工船舶的安全距离随着一次起爆的药量增加而增大,在施工中首先对爆破施工周边各建构筑物和相关水下作业进行调查,确定其与爆破点的距离,然后根据规范规定的冲击波安全距离反算一次起爆药量,从而保证爆破施工安全。
5.3飞石的影响根据《水运工程爆破技术规范》,当水深大于6m时无需考虑飞石的影响。
当水深小于6 m时应乘潮进行爆破作业,同时做好相关警戒和安全防护措施。
本工程最低潮水深大于11m,无需考虑飞石的影响。
6、结束语通过对水下炸礁方案的优化,后续基槽爆破质量均达到预期要求。
礁石破碎均匀,块度较小,满足清礁船及泥驳抛卸作业的要求,基槽断面尺寸及底标高均达到设计要求,没有出现浅点。
地面震感较弱,附近人员直观感觉可以接受,周边建构筑物未出现破坏情况,由此证明所采取的控制措施是合理有效的。
优化后的爆破方案体现了多钻孔、少装药、延长药包、间隔装药、微差削波的基本特点,较好的解决了复杂条件下的水下炸礁质量和安全问题。
参考文献[1] 中国力学学会工程爆破专业委员会. 爆破工程[M]. 北京:冶金工业出版社,1992[2] 李德林等. 中深孔微差爆破合理间隔时间的研究[J]. 爆破,1999,16(3):74~77[3] 何广沂.严寒季节水下深孔爆破技术的研究与应用[J]. 工程爆破,1999,5(3):46~50注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。