隧道工程钻爆课程设计任务书13地下空间

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隧道钻爆工程设计指南

隧道钻爆工程设计指南

课程名称:隧道工程设计题目:隧道钻爆设计院系:土木工程系专业:隧道工程年级:2010级姓名:指导教师:西南交通大学峨眉校区2013 年 5 月23 日课程设计任务书专业姓名学号开题日期:2013 年 5 月23 日完成日期:2013 年 5 月28日题目隧道钻爆设计一、设计的目的掌握隧道钻爆设计过程。

二、设计的内容及要求根据提供的隧道工程,确定各炮眼类型的炮眼数目;编制钻爆参数表;绘制钻爆设计图;绘制爆破网络图三、指导教师评语四、成绩指导教师(签章)年月日隧道概况:某海底隧道的服务隧道处于花岗岩地层,无地下水,隧道为马蹄形断面,采用三班三循环作业,炮眼利用率0.9,采用2号岩石铵梯炸药,药卷直径32mm。

其中,围岩级别为Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ级,断面积为24、28、30、32、34m2,月掘进计划为150m、160m、170m。

每月施工28d,采用三班三循环作业。

要求:针对以上工程,进行其中一种情况的爆破设计,包括计算炮眼数量、确定循环进尺(深度、长度等)、确定各炮眼类型的炮眼数目、分配药量、编制钻爆参数表、绘制钻爆设计图、绘制爆破网络图。

任务分工如下表:2010级隧道组《隧道工程钻爆设计》分工表隧道爆破设计实例一、 工程概况某海底隧道的服务隧道处于花岗岩地层,无地下水,隧道为马蹄形断面,采用三班三循环作业,炮眼利用率0.9,采用2号岩石铵梯炸药,药卷直径32mm 。

其中,围岩级别为Ⅳ级 ,断面积为26m 2,月掘进计划为160m 。

每月施工28d ,采用三班三循环作业。

二、 施工方案选择为了保证隧道开挖质量,又能加快施工工期,采用全断面光面爆破施工方案。

每月施工28d ,采用3班循环掘砌平行作业,月掘进计划进尺为160m 。

三、 爆破参数选择1、计算炮眼数NτγqSN =N ——炮眼数目,不包括未装药的空眼数。

q ——单位耗药量 S ——开挖断面积,m ²。

τ——装药系数,即装药长度与炮眼全长的比值,可参考表1 γ——每米药卷的炸药量,kg/m,2号岩石铵梯炸药的每米质量见表2 开挖断面 S = 26 m2单位炸药消耗量根据表5——5选取,q=1.1kg/m ³。

隧道工程钻爆课程设计任务书13地下空间

隧道工程钻爆课程设计任务书13地下空间

炮眼布置图
五、爆破网路及起爆
根据爆破器材情况,采用毫秒导爆管雷管1、3、5、7、9段,孔内延期起爆法。

各个炮眼所使用的毫秒导爆管雷管段别为:4个浅掏槽眼1~4
号使用1段,6个深孔掏槽眼5~10号使用3段,14个辅助眼11~24号使用5段,21个周边眼25~35号和46~55号使用7段,10个底眼36~45号使用9段。

采用簇联网路,所有炮眼共分为6簇,除了由掏槽眼组成的一簇包括10个炮眼外,其余各簇都由9个炮眼组成。

每簇采用一发瞬发导爆管起爆,6发瞬发导爆管雷管由1发8号电雷管起爆。

下图为爆破网路图,采用连续装药结构,反向起爆方式。

爆破网路图。

地下工程施工课程设计(3篇)

地下工程施工课程设计(3篇)

第1篇一、设计背景随着城市化进程的加快和地下空间利用需求的增加,地下工程施工技术在我国得到了广泛应用。

为了提高学生对地下工程施工技术的理解和掌握,本课程设计旨在让学生通过实际操作和理论分析,深入了解地下工程施工的基本原理、施工方法和施工组织,培养其解决实际工程问题的能力。

二、设计目标1. 理解地下工程的概念、分类和特点;2. 掌握地下工程施工的基本原理、施工方法和施工组织;3. 培养学生分析、解决实际工程问题的能力;4. 提高学生的团队合作精神和沟通能力。

三、设计内容1. 地下工程概况(1)地下工程的分类:按领域用途、空间位置等进行分类;(2)地下工程的特点:如施工环境复杂、安全风险高、施工难度大等;(3)地下工程施工的基本要求:如保证施工质量、安全、环保等。

2. 地下工程施工方法(1)明挖法:放坡开挖、非放坡开挖等;(2)暗挖法:浅埋暗挖法、盾构法、沉管法等;(3)特殊施工方法:如冻结法、顶管法等。

3. 地下工程施工组织(1)施工组织设计:包括施工进度、施工方案、施工资源、施工质量、安全、环保等方面的内容;(2)施工平面布置:包括施工场地、施工道路、临时设施、施工设备等;(3)施工资源配置:包括人力、物力、财力等。

4. 地下工程施工案例分析选择典型地下工程案例,分析其施工过程中的关键技术、施工组织、施工管理等方面的问题,总结经验教训。

四、设计步骤1. 确定设计题目,收集相关资料;2. 分析地下工程概况,确定施工方法;3. 制定施工组织设计,进行施工平面布置;4. 进行施工资源配置,确定施工进度;5. 撰写课程设计报告,进行答辩。

五、设计评价1. 设计报告的完整性、合理性;2. 施工方案的科学性、可行性;3. 施工组织设计的合理性、有效性;4. 案例分析的真实性、深度;5. 团队合作精神和沟通能力。

通过本次地下工程施工课程设计,学生将全面了解地下工程施工技术,提高其解决实际工程问题的能力,为今后从事地下工程相关工作奠定坚实基础。

地下工程施工隧道钻爆法施工技术课件

地下工程施工隧道钻爆法施工技术课件
隧道爆破炮眼中的炸药采用正向或反向起爆,试 验研究结论是:仅装瞬发雷管的炮眼应该采用正向起 爆,其它炮眼则应采用反向起爆。
即掏槽眼的首段采用正向装药起爆,其它眼采用 反向装药起爆;
当采用周边预裂爆破时,周边眼应采用即发雷管 正向起爆,其它与光面爆破相同。这样可得到较好的 岩碴块度。
隧道钻爆法施工技术
隧道钻爆法施工技术
第五节 隧道爆破设计
6、堵塞长度L0的计算 炮眼堵塞与否对爆破效果的影响很大。不堵塞爆破时,
不会出现漏斗和裂缝,爆炸能很大部份消耗在空气中产 生很大声响,而对爆破介质的作用很小;若加以堵塞, 效果就完全不同了。
试验表明:炮眼爆破不但要进行堵塞,而且应保证良 好的堵塞质量。软弱破碎岩体堵塞段应紧靠装药段,效 果较好。 堵塞长度L0与抵抗线W有如下关系:
多,这里仅介绍有代 表性的,典型的图式,
隧道钻爆法施工技术
楔形掏槽 环状布置
第五节 隧道爆破设计
楔形掏槽 线形布置
隧道钻爆法施工技术
直眼掏槽 环状布置
第五节 隧道爆破设计
直眼掏槽线形布置
有下导坑的炮眼布置 大孔距小抵抗线炮眼布置
隧道钻爆法施工技术
第五节 隧道爆破设计
4、最大允许用药量的确定(同前) 5、总装药量的计算与炸药的分配(同前) 6、装药结构
振动强度。 5、雷管段与装药结构; 6、必要的说明; 7、最后一栏为合计、计算出总炮眼数、钻眼总延米,各
类炸药用量、总用药量、雷管总用量。
隧道钻爆法施工技术
第五节 隧道爆破设计
(三)技术经济指标 1、周边眼钻爆参数有:间距、抵抗线、E/W值、深度、装药集中度、堵塞
长度、起爆方式; 2、工程量:开挖断面、循环进尺、爆破石方量、钻眼总数、钻眼总延米; 3、材料消耗:各类炸药消耗量、雷管消耗、其它材料消耗量; 4、有关统计数据:预计进尺、炮眼利用率、钻眼数、钻眼量。 (四)设计说明 1、设计依据; 2、本设计的适用条件; 3、施工要求与注意的问题; 4、机具与材料的有关说明; 5、设计未尽问题说明; 6、安全事项说明。 (五)其它必要的补充附图

城市地下空间结构(隧道)

城市地下空间结构(隧道)

1地下工程是指深入地面以下为开发利用地下空间资源所建造的地下土木工程,地下工程涉及的内容很多,主要有地下房屋、地下铁道、公路隧道、水下隧道、上下水道、电力及燃气管道、地下商业街、地下停车场、地下水力发电站、地下能源发电站、地下工厂、地下核能发电设施、各种通道工程、地下共同沟、过街地下通道、人防避难工程和各种储备设施等。

2地下工程的作用主要有:(1)隧道可供给城市地区的用水、排出雨污水,对环境保护起重要作用(2)地下可提供储藏空间和其他空间,使土地利用面积倍增。

(3)重要的‘生命线’,如城市可充分利用地下,提高抗御自然灾害的能力 (4)地下空间可提供放射性废物(核废料)或其他有害废弃物 (5)隧道可提供安全的、高速而经济的交通手段。

(6)增加了作为生产设施、事务所以及居住等地下空间的利用。

(7)食料、液体、瓦斯和二氧化碳的地下储存是社会的发展趋势(8)地下空间的利用可极大缓和城市的混杂3钻爆法隧道开挖方法:全断面开挖法,分部开挖法(导洞开挖法(上,下,侧)、台阶开挖法(正,反))4导洞开挖法:借助辅助巷道(导洞)开挖大断面洞室的方法称为导洞开挖法。

这种导洞具有临时性,一般断面4—8m在中等稳定岩层中不需临时文护。

采用本法施工时不需要特殊设备和机具,并能根据不同地质条件、洞室断面和文护形式变换开挖方法,灵活性大,适用性强。

5反台阶工作面:用台阶法并挖时将工作面分成上、下两部分。

若上部工作面超前时形成正台阶,称正台阶工作面;若下部工作面超前时形成倒台阶,称反台阶工作面。

其主要优点是上部断面爆破时岩渣直接落到洞室底板上,减少了上部工作面人力耙运岩擅的工序,并使亡、下两个工作面的作业相互干扰少,平行作业的时间长.工作效率高且管理方便。

6光面爆破是通过正确确定爆破参数和施工方法,在设计断面内的岩体爆破崩落后才爆周边孔.使爆破后的围岩断面轮廓整齐,最大限度地减轻爆破对围岩的扰动和破坏,尽可能地保持原岩的完整性和稳定性的爆破技术。

地下课设隧道 完整版

地下课设隧道 完整版

《地下建筑结构设计》课程设计题目:盾构管片设计计算院部:工程技术学院专业:土木工程班级:组员及学号:一、设计功能:该段隧道为城市地铁区间段 二、称砌方式:根据设计要求盾构管片类型为平面型。

平面型管片的抗弯刚度和强度相对较大,且管片混凝土截面削弱小,对盾构推进装置的顶力具有较大的抵抗能力。

故决定采用C50钢筋混凝土平面型管片,管片厚度的选择,取决于土质条件、覆盖土层的厚度、施工荷载状况、隧道的使用目的及管片施工条件等多种因素。

本工程的管片厚度选择为300mm ,管片内径为(2350+100*16=3950)mm ,管片的每环长度为1000mm 。

三、管片类型:平面型;管片外直径:D=3350mm ;管片型心半径:Rc=1975mm;管片宽度:B=1000mm ;管片厚度:t=300mm ;管片截面面积:)(2cm 30001000300=⨯=A ;管片单位重度:3c m /26KN =γ;管片的弹性模量:a 1030.37KP E ⨯=;管片截面的惯性矩:44-m 106276.1⨯=I /m ;混凝土轴心抗压强度标准值:a 43f c MP =;混凝土抗弯刚度有效系数η=1.0;钢筋混凝土弹性模量比n=c s /E E =15;混凝土弯矩增大率ζ=0.0.构件的容许应力见下图。

四、场地条件:土层条件:沙质土;土的单位重度:3/5.18m KN =γ,土的单位浮重度;3/5.8m KN ='γ,土的内摩擦角:︒=21ϕ,土的粘聚力:kpa c 12=;土的侧压力系数:5.00=k ;超载:kpa p 100=;上部土层厚度:m H 5.7=;潜水位:地面水平线-3.0m ,m H w 5.40.35.7=-=;N 值:N=30;地基反作用系数:3/10m MN k =;水的单位重度:3/10m KN =γ五、 构件容许应力:混凝土标准强度:; 2ck =32.4MN m f 混凝土允许抗压强度:2ca =16.2MN m σ;混凝土抗弯刚度有效系数:η=1.0;钢筋与混凝土弹性模量比:5s 4c 2.010===5.803.4510E n E ⨯⨯;混凝土弯矩增大率:ξ=0.0;钢筋(SD35)允许强度:2sa =200MN m σ; 螺栓允许强度:2sa 240MN m σ=;六、盾构千斤顶;盾构千斤顶轴推力:1000kN T =10⨯片。

隧道钻爆方案

隧道钻爆方案

隧道钻爆方案当隧道围岩用风镐难以开挖时,为减少对围岩的扰动及降低振动强度,隧道Ⅲ级围岩采用预裂爆破结合光面爆破进行施工,V、IV级围岩松动控制爆破进行施工。

A. 准备作业1)根据围岩类别构造及现有的爆破器材,并依本施工队钻爆效果的分析资料,作出某一里程段的钻爆设计。

内容为炮眼(掏槽眼、临空眼、扩槽眼、掘进眼、内圈眼、周边眼、底板眼)布置深度、角度、装药量和装药结构,爆破顺序、导爆网路等。

a.爆破器材主爆药采用爆炸性能、抗水性能、安全性能较好及环境污染小的2号岩石乳化炸药,规格为Φ32mm×250mm。

周边眼采用直径Φ25mm×250mm低爆速的光爆药卷。

装药结构为间隔装药,用竹片绑扎,导爆索传爆,根据围岩情况,对间隔距离和药量进行调整。

起爆材料采用1-20段的非电毫秒雷管起爆,塑料导爆管引爆,其中火雷管作为网络起爆用。

b.钻眼深度钻眼深度综合考虑施工进度要求、钻机的效率、爆破有效进尺等因素确定。

掏槽眼比其它眼超深0.2m。

c.掏槽方式根据洞内围岩的地质特性,Ⅱ、Ⅲ级围岩选用斜眼楔形掏槽法,Ⅳ、Ⅴ级围岩段采用浅孔微振动直眼掏槽法。

d.光面爆破的主要参数隧道开挖采用光面爆破,以减轻爆破对周边的扰动,控制超欠挖。

光面爆破的主要参数有周边眼的间距、光爆层的厚度、周边眼密集系数、周边眼的线装药密度等。

光面爆破参数通过试验确定,并根据现场爆破效果不断进行调整。

e.光面爆破的技术措施适当加密周边眼。

周边眼孔距适当缩小,可控制爆破轮廓,避免超欠挖,又不致过大地增加钻眼工作量,一般取E=(8~12)d,E 为孔距,d为炮眼直径。

2)按风钻台数明确分工每台风钻的工作范围和钻眼顺序,以上两项由技术员向领工员及爆破工进行技术交底。

3)用经纬仪、水平仪定出开挖的中线、水平。

用“五寸台”法画出拱部轮廓线,墙部开挖边线各点确定的周边眼的连线就是开挖轮廓线,必须淮确,画线偏差不得大于2CM。

4)根据画出的开挖轮廓线由技术员检查前一循环的超欠挖值,超欠挖超过5cm者,除在围岩面上用红油漆标明外,还应填写里程段的开挖断面检查记录,交领工员、开挖班长签认并追究超欠挖原因,注明处理意见。

隧道钻爆设计方案

隧道钻爆设计方案

xxx 隧道钻爆设计方案1、工程概况xxx 隧道起迄里程DK284+275~ DK286+772,该隧为双线隧道,隧道全长为2497m ,采用双口掘进的方式进行施工,该隧道位于威海市环翠区xxx 村,距S201省道约4公里,东侧设有xxx 拌和站。

此地属于丘陵低山区,地形起伏较大,河流、沟谷发育,大部分地段基岩裸露,间有丘间宽谷、河谷阶地及小型滨海平原,年平均气温12.5℃,平均降水量679.9mm 。

其地下水系有第四系孔隙水和基岩裂隙水两类。

该区植被发育,以灌木为主,地形高差明显,海拔高度一般为98~165m, 最高山峰海拔231.8m ,为地形切割中等的低山区。

本隧道Ⅲ级围岩长530m ,占21%;Ⅳ级围岩长580m ,占22.9%;Ⅴ级围岩长1387m ,占56%。

Ⅲ级围岩段采用台阶法施工,Ⅳ级围岩段采用弧形导坑预留核心土法施工,Ⅴ级围岩段采用三台阶七步作业法施工。

2、爆破设计2.1爆破方案选择光面爆破参数选择主要与地质条件有关,其次是炸药的品种与性能、隧道断面的形状与尺寸、装药结构与起爆方法。

本隧道工程中的Ⅲ级采用钻爆法施工,台阶法开挖,其中上断面采用光面爆破,下断面采用预裂爆破开挖方法。

2.2 爆破器材根据施工中常用的爆破器材,以及本地的实际情况隧道的爆破器材选用直径为32mm ,爆速大于3200m/s 的2号岩石乳化炸药作为主爆药;导爆索与2号岩石乳化炸药作为光爆药;电雷管和导爆管雷管作为起爆器材: 2.3 炸药单耗的确定根据修正的普氏公式sfK q e1.1 (kg/m 3) 式中: f-岩石的坚固系数;s-巷道断面积;K e -考虑炸药爆力p 的校正系数,K e =525/p并结合实际地质情况和参考其他同类爆破参数,炸药单耗Ⅱ级围岩q 取0.7 kg/m 3;Ⅲ级围岩q 取0.8 kg/m 32.4 光面爆破参数的确定1.孔距根据现有设备,炮眼直径为d=40mm,所以周边孔间距a=(8~16)d=32~64㎝。

隧道爆破钻爆设计方案

隧道爆破钻爆设计方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(方案备案编号:)隧道爆破钻爆设计方案工程名称:编制单位:编制人:审核人:批准人:编制日期:年月日施工组织设计(方案)报审表方案名称:JL—A002 施工组织设计(方案)报(复)审表工程名称:编号:注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。

建设、监理、施工单位各留一份。

目录一、编制依据及范围 (1)1.编制依据 (1)2.编制范围 (1)二、工程概况 (1)三、施工方案概述 (2)1.工程特点 (2)2.施工准备 (3)3.施工各系统布置 (3)4.施工总体安排 (6)四、爆破设计与施工 (7)1.简述 (7)2.爆破技术参数设计概述 (8)3.隧道开挖爆破设计 (11)4.爆破施工技术措施 (24)五、爆破安全技术措施 (27)1.爆破安全性效核及有效控制 (27)2.爆破器材检测 (32)3.盲炮处理与预防 (32)4.爆破安全防护措施 (33)5.爆破警戒 (35)六、施工管理与材料机具配置 (39)1.组织机构设置 (39)2.工作制度与劳动力配备 (39)3.安全技术培训 (40)4.钻爆材料与施工机具 (40)5.施工进度计划 (42)6.质量保证措施 (42)7.火工材料管理 (43)七、安全管理及应急预案 (44)1.安全管理与培训 (44)2.安全生产责任及检查制度 (46)3.应急救援预案 (48)隧道爆破钻爆设计方案一、编制依据及范围1.编制依据(1)湖北省谷竹高速GJTJ-31标隧道爆破工程施工图纸资料;(2)根据现场勘察及咨询资料的整理、分析;(3)本工程设计、施工及管理的依据和有关法律法规:①《中华人民共和国环境保护法》(1989.12);②《公路隧道施工技术规范》(GB10204-2002);③《爆破安全规程》(GB6722-2003);④《土石方爆破施工及验收规范》(GBJ201-89);⑤《工程爆破理论与技术》(中国工程爆破协会,于亚伦主编)。

隧道工程钻爆设计方案

隧道工程钻爆设计方案

隧道工程钻爆设计方案一、编制依据及围1.1.编制依据(1)广通至扩能改造工程隧道施工图及甲方指导性施工组织设计;(2)国家及铁道部现行的建设工程设计、施工规、技术规程、质量验收评定标准;(3)《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008);(4)《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401-2003);(5)《爆破安全规程》(GB6722-2011);(6)根据现场勘察及咨询资料的整理、分析;(7)民用爆破物品管理条例.1.2.编制围适用于改造铁路广通至扩能改造工程站前七标隧道工程祥和隧道、红岩隧道、凤鸣隧道钻爆施工。

二、工程概况本标段所施工隧道三座,总里程为12.917km。

其中祥和隧道为I级风险隧道长,全长10220m。

隧道位于川滇南北走向构造带和青藏滇缅歹字型构造带之间的构造斜交与复合地带,地质构造极为复杂。

祥和隧道进口端为南北向构造的存德村背斜,出口段属“歹”字形构造的向阳大背斜,隧道通过两背线轴之间。

主要不良地质为滑坡、岩溶、危岩落石、热害、有害气体、放射性、高地应力,特殊岩土为软土及膨胀土。

三、施工方案概述3.1.工程特点本标段隧道掘进爆破大部分为山体的爆破,局部地段隧道顶部覆盖的岩石厚度较薄和岩石风化严重。

在隧道施工中主要存在隧道出口开挖明洞段对附近公共设施和民用建(构)筑物的安全问题,初期主要受爆破飞石和爆破震动的影响,进入隧道10~15m后则主要受爆破震动的影响。

由于本标段隧道爆破开挖线路长、地质条件多变,在实际施工中随地质条件的变化、采取的开挖方式碎石调整爆破参数。

隧道在进入山体10~20m以后,其爆破的飞石影响可以有效的进行控制,隧道洞爆破一般装药量都很小。

如果因周边环境影响需控制单响药量时可通过减小爆破面积,将整个断面分成若干个小的爆破块段进行分区爆破;缩小循环进尺,以减小单次爆破药量;改变爆破网络,增加爆破段位等措施。

3.2.施工准备3.2.1.技术准备组织施工技术及管理人员认真熟悉并理解设计图纸、技术规和技术要求,编写好各种施工管理程序和工作程序。

隧道钻爆设计方案

隧道钻爆设计方案
二、开挖方案的确定
隧洞钻爆开挖总体上要求拱部采用光面爆破,边墙部采用预裂爆破 或光面爆破;以最大限度地减少对周边岩体的扰动,控制超欠挖,提高 初期支护的承载能力。由于本隧洞洞径较小,全部采用全断面法开挖。
三、隧洞光面爆破施工
隧洞钻爆的关键技术问题除提高周边轮廓的爆破成形质量外,重要 的是减小爆破引起的地震效应,维护围岩自身的稳定。由于本隧洞洞径 较小,本标段隧洞施工时在Ⅱ~Ⅲ级及Ⅳ、Ⅴ级围岩条件下均采用全断 面钻爆掘进方式。
每一循环爆破后,爆破工程师亲自到现场检查爆破效果,测量并记 录隧洞超欠挖量、炮孔残眼率、残孔深度及围岩松动、裂缝分布等情 况,分析影响钻爆质量的主要原因,并根据上一循环的爆破效果优化更 新爆破参数,不断提高隧洞爆破质量,做到一炮一次设计,这对保护围 岩有极大的好处。
6.2爆破精度控制 对隧洞施工而言,对爆破进尺的控制非常重要,其目的就是控制每 一循环的进尺及钻爆质量。 严格控制钻孔精度,重点是控制周边眼的外插角、开口误差以及炮 眼在断面上分布的均匀性。 严格控制爆破作业的质量,特别是要控制装药量和装药方法,保证 正确的起爆顺序。 做到及时检测和及时反馈,特别是在地质有变化的区段内,做到一 炮一次设计。 强化组织管理、严格检查制度,定人定孔,执行标准化作业。 6.3超欠挖控制 爆破后的围岩面应圆顺平整,超挖量控制在10cm以内,不欠挖。 对围岩的破坏程度:爆破后围岩上无粉碎岩石和明显的裂缝,并不 得有浮石(岩性不好时无大浮石),炮眼利用率大于90%。 残留炮孔痕迹,在开挖轮廓面上均匀分布。炮孔痕迹保留率:硬岩 不少于80%,中硬岩不少于70%,软岩不少于50%。 相邻两孔之间的岩面平整,孔壁没有明显的爆破裂隙。 相邻两孔之间出现的台阶形误差不大于150mm。 6.4爆破振动控制标准 对于洞内外新浇筑混凝土的震速要求,不超过下表6的规定值。

地下空间施工方案及施工工艺设计

地下空间施工方案及施工工艺设计

地下空间施工方案及施工工艺设计地下空间的开发和利用正在成为城市建设的一个重要方向。

地下空间施工方案及施工工艺设计对于地下空间的开发和利用至关重要。

本文将探讨地下空间施工方案及施工工艺设计的相关内容。

一、地下空间施工方案设计地下空间施工方案设计是地下空间开发的第一步,它涉及到整个工程的规划和设计。

地下空间施工方案设计应包括以下内容:1. 地下空间开发目标和要求:明确地下空间的开发目标和要求,如地下商业空间、地下停车场等。

2. 施工工期和预算:确定地下空间的施工工期和相应的预算,以控制工程进度和成本。

3. 地质勘察和土壤力学参数:进行详细的地质勘察,获取土壤力学参数,为施工工艺的选择和设计提供依据。

4. 结构设计和稳定性分析:根据地下空间的用途和荷载情况,进行结构设计和稳定性分析,确保地下空间的安全性。

5. 建筑布局和功能划分:根据地下空间的用途,进行建筑布局和功能划分,使地下空间的利用更加合理和高效。

二、地下空间施工工艺设计地下空间施工工艺设计是地下空间施工的核心内容,它直接决定了地下空间的施工质量和效率。

地下空间施工工艺设计应包括以下内容:1. 地下空间的开挖方法:根据地下空间的深度和土壤情况,选择合适的开挖方法,如机械开挖或人工开挖。

2. 地下连续墙的施工:选用适当的地下连续墙施工工艺,包括激光切割、钻爆法等,确保地下连续墙施工的稳定和质量。

3. 地下空间支护结构的施工:选择合适的支护结构材料和施工方法,如钢支撑、混凝土支护等,保证地下空间支护结构的稳定和安全。

4. 地下管线的施工:合理安排地下管线施工顺序和方法,进行管线的布置和连接,确保地下管线的正常使用。

5. 地下空间的排水和通风:制定合理的排水和通风方案,确保地下空间的干燥和通风。

三、地下空间施工质量控制地下空间施工质量控制是地下空间施工过程中的重要环节,它直接关系到地下空间的使用效果和使用寿命。

地下空间施工质量控制应包括以下内容:1. 施工现场管理:制定严格的施工现场管理制度,包括施工人员的安全教育和施工现场的整洁管理。

隧道钻爆设计方案(XXX)

隧道钻爆设计方案(XXX)

施工方案报审表新建铁路XX至XX线XX至XX段LYS-X标段XX隧道XX斜井正洞钻爆设计专项施工方案编制:审核:批准:XXXX集团XX铁路LYS-X标工程指挥部X工区二〇一二年二月一、编制依据1.《新建铁路XX至XX段施工图设计文件》2. 实施性施工组织设计。

3.国家、铁道部现行施工规范及验收标准。

二、编制范围新建XX铁路正洞Ⅳ、Ⅴ级围岩开挖爆破设计方案。

三、工程概况新建XX至XX铁路XX(不含)至XX段(不含)LYS-X标XX隧道,位于XX省XX市,起于XX县(XX镇)止于XX县(XX镇)线路基本呈北向南走向。

该隧道设计为两座单线,为全线第二长隧道,也是全线控制性重点工程之一。

起止里程为DK173+350~DK192+370(右线隧道Dy173+310~Dy192+390),全线长19020 m(右线长19080m)。

XX斜井井口位于XX省XX县XX镇XX内,斜井全长1025m,与正洞相交于DyK187+900,与线路交角62°30’00”。

斜井洞口位于212国道旁约100米,井口上方呈1:1的坡,原始植被覆盖,洞口段为粗细角砾土,整体性较差,斜井井底高程2424.766m。

XX斜井承担正线左线施工任务里程DK187+066~DK188+920(长度1854米),(右线DyK187+050~DyK188+920(长度1870米)。

XX隧道XX斜井段施工正洞围岩级别主要为Ⅳ、Ⅳ加强,局部为Ⅴ级软岩。

洞身基岩主要为Ⅳ、Ⅴ级围岩,Ⅳ级围岩主要为板岩和碳质板岩,Ⅴ级围岩主要为黏质黄土,岩体较完整,局部为砂质黄土,围岩易产生掉块及坍塌,岩体较软,遇水易软化,稳定性较差,局部易垮塌。

四、施工方案以“管超前、严注浆、短进尺、弱爆破、强支护、勤量测”作为进洞施工的指导方针。

Ⅳ、Ⅴ级围岩开挖支护均采用台阶法施工,开挖支护分上、中、下三台阶作业面,按平行工序施工,钻爆法开挖,挖机扒碴,装载机装碴、自卸汽车运碴至洞外。

隧道钻爆专项施工方案精品教案

隧道钻爆专项施工方案精品教案

牡绥铁路工程III标隧道钻爆专项施工方案编制:复核:审批:单位:中铁三局集团有限公司牡绥铁路工程三标项目经理部日期:二零一零年六月十五日目录1 编制依据32工程概况32.1 工程地理位置及概况32.2 工程地质概况32.3 地面建筑物及管线情况43总体方案设计43.1 爆破特点及要求43.2 钻爆设计原则43.3 开挖、爆破施工方法53.3.1 开挖方法53.3.2 爆破方法54 钻爆设计54.1 Ⅴ级围岩钻爆64.1.1 炮眼深度与循环进尺64.1.2 炮眼直径64.1.3 炮眼布置64.1.4 单孔装药量74.2 Ⅳ级围岩钻爆84.2.1 炮眼深度与循环进尺84.2.2 炮眼直径84.2.3 炮眼布置94.2.4 单孔装药量94.3 Ⅲ级围岩全断面法94.3.1 炮眼深度与循环进尺94.3.2 炮眼直径94.3.3 炮眼布置104.4 Ⅱ级围岩全断面法104.4.1 炮眼深度与循环进尺104.4.2 炮眼直径104.4.3 炮眼布置104.5 爆破振动强度的控制措施114.6 钻爆质量的控制114爆破作业安全措施114.1 空气冲击波、爆破有害气体与爆破飞石124.2 早爆124.3 盲炮处理124.4 敷设电爆网路时须注意的问题131 编制依据⑴滨绥线牡丹江至绥芬河段扩能改造工程隧道施工图及甲方实施性指导施工组织设计。

⑵国家及铁道部现行的建设工程设计、施工规范、技术规程、质量验收评定标准。

①《铁路隧道喷锚构筑法技术规范》( TB10108-2002);②《铁路隧道施工规范》( TB10204-2002);③《铁路工程施工安全技术规程》(TB10401-2003);④《爆破安全规程》(GB6722-2003)。

民用爆破物品管理条例⑶我单位多年来来在铁路隧道工程施工中积累的施工经验。

2工程概况2.1 工程地理位置及概况滨绥铁路牡丹江至绥芬河段地处黑龙江省东南部,自牡丹江市向东沿铁岭河、磨刀石镇、越过代马沟北山至穆棱镇,向北偏东沿穆棱河至下城子镇,向东沿马桥河经马桥河镇,越过太岭,经细鳞河至绥阳镇,沿小绥芬河至绥芬河市。

地下工程

地下工程

导爆索——以猛炸药为药芯,外覆包覆层和防潮层,能传递爆轰波的索状起爆材料。

导火索——以黑火药为药芯,能连续匀速传递火焰的索状起爆材料。

炮眼长度指沿炮眼轴线由眼底至眼口的长度。

(五)联线方式和起爆电源1、发爆器起爆与雷管串联(手拉手,不遗漏)——多用。

可带雷管25、50、100、150发,可用于有瓦斯与煤尘爆炸危险的工作面。

2、交流电源矿用照明电源、动力电源,≤380V——并联(两把抓)不可用于有瓦斯与煤尘爆炸危险的工作面。

岩巷光爆要求:①巷道轮廓上留下半个眼痕的炮眼数目不小于总数的50%;②超挖尺寸不得大于150mm,欠挖尺寸不得大于50mm;③岩石不应有明显的炮震裂痕。

最小抵抗线——药卷的重心到自由面的垂直距离(圈距)。

三种掏槽方式及特点(1)斜眼掏槽与工作面夹角55°-75°,每侧眼间距取300mm-500mm,眼底比其它炮眼深200mm,眼底距200mm,不打透。

常用形式:四眼楔形、六眼楔形、大断面时用复合楔形。

优点:掏槽面积大;爆破效果好;雷管段数少;利于全断面一次爆破。

缺点:炮眼方向不易掌握,眼深受断面限制。

适用于:大断面巷道、浅眼。

(2)直眼掏槽特点:炮眼垂直于工作面,设空眼,分次起爆。

常用形式:三角柱、菱形、螺旋形。

安装布置要点:①炮眼平行;②眼距小。

炮眼间距为炮眼直径的2-4倍;对于大直径空眼(100-200mm)其眼距不超过空眼直径的2倍。

③装药系数为0.7-0.8.(3)混合掏槽以直眼掏槽为主,辅以斜眼掏槽扩腔。

三种炮眼类型及作用1、掏槽眼决定放炮成败和进尺。

作用:创造第二个自由面位置:中央偏下1.3m左右分类:斜眼掏槽、直眼掏槽、混合掏槽2、辅助眼(崩落眼)作用:进一步扩大自由面,崩落岩石。

位置:均匀垂直布置在掏槽眼与周边眼之间。

最小抵抗线——药卷的重心到自由面的垂直距离(圈距)。

炮眼间距和最小抵抗线为400-800mm,决定爆破岩石块度。

装药系数:0.5-0.63、周边眼作用:形成巷道轮廓,是决定巷道成形好坏的关键。

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课程名称:
设计题目:
院系:
专业:
年级:
姓名:
学号:
指导教师:
西南交通大学峨眉校区
年月日
课程设计任务书
专业姓名学号
开题日期:年月日完成日期:年月日题目隧道钻爆设计
一、设计的目的
掌握隧道钻爆设计过程。

二、设计的容及要求
根据提供的隧道工程,确定各炮眼类型的炮眼数目;编制钻爆参数表;绘制钻爆设计图;绘制爆破网络图
三、指导教师评语
四、成绩
指导教师(签章)
年月日
隧道概况:某海底隧道的服务隧道处于花岗岩地层,无地下水,隧道为马蹄形断面,采用三班三循环作业,炮眼利用率0.9,采用2号岩石铵梯炸药,药卷直径32mm。

其中,围岩级别为Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ级,断面积为24、28、30、32、34m2,月掘进计划为150m、160m、170m。

每月施工28d,采用三班三循环作业。

要求:针对以上工程,进行其中一种情况的爆破设计,包括计算炮眼数量、确定循环进尺(深度、长度等)、确定各炮眼类型的炮眼数目、分配药量、编制钻爆参数表、绘制钻爆设计图、绘制爆破网络图。

任务分工如下表:
2013级地下空间本《隧道工程钻爆设计》分工表
隧道爆破设计实例
一、 工程概况
某隧道穿越无区域性断裂构造地带,围岩较为破碎,裂隙较发育,普氏系数f=8~10。

地下水以基岩裂隙水为主,水量较发育。

隧道围岩以Ⅳ类围岩为主,主要为片麻岩。

隧道断面设计为半圆拱形,底宽B=4.5m 、高H=4.0m 。

二、 施工方案选择
为了保证隧道开挖质量,又能加快施工工期,采用全断面光面爆破施工方案。

每月施工28d ,采用4班循环掘砌平行作业,月掘进计划进尺为210m 。

三、 爆破参数选择
1、计算炮眼数N
τγ
q S
N =
N ——炮眼数目,不包括未装药的空眼数。

q ——单位耗药量 S ——开挖断面积,m ²。

τ——装药系数,即装药长度与炮眼全长的比值,可参考表1 γ——每米药卷的炸药量,kg/m,2号岩石铵梯炸药的每米质量见表2 开挖断面
[]{}23.13B 2B H 22
2B S m =⨯÷-+⎥⎥⎦
⎤⎢⎢⎣⎡÷÷=)
()(π
单位炸药消耗量根据表5——5选取,q=1.4kg/m ³。

装药系数τ根据表5——3,并综合考虑各类炮眼的装药系数选取,τ=0.43。

根据表5——4选取γ=0.78,代入上式则有
5
.5578
.043.03
.134.1N =⨯⨯=
个 实际取55个炮眼。

2、每循环炮眼深度
本工程的月掘进循环计划进尺为210m ,每掘进循环的计划进尺数l=210÷28÷4=1.875m,本设计取炮眼利用率η=0.93,则根据炮眼深度计
算式有L =l/η=1.875/0.93=2.02m
实际取炮眼深度为2m ,每循环进尺l ′=2.0×0.93=1.86m 一般深掏槽眼较炮眼深度加深0.15~0.25m 。

3、炮孔直径
由于地下水以基岩裂隙水为主,水量较发育,因此,选用2号岩石乳化炸药,其药卷直径为32mm ,长度为200mm ,每卷质量为0.15kg 。

炮孔过小,不利于装填药卷;炮孔过大,会降低爆破效果和钻眼速度。

根据施工单位常用的钻孔设备和选用的药卷直径,确定炮孔直径为42mm 。

4、炮眼间距和排距 (1)、掏槽眼
根据本隧道断面较大的特点,确定采用复式楔形掏槽。

共布置10个掏槽眼,其中深掏槽眼6个,眼深在每循环炮眼深度的基础上加深0.2,故深度取2.2m ;浅掏槽眼4个,深度取1.0m 。

(2)、周边眼
中硬岩光爆孔间距一般取450~600mm ,最小抵抗线取600~750mm 。

根据实际情况,选取本隧道光爆孔间距为500mm ,最小抵抗线为600mm ,光爆系数为0.83。

周边眼向外倾斜,眼底距轮廓线为100mm 。

按照隧道周边总长度和炮孔间距,可以计算周边眼个数为
13.305.022
B
H B 2B N =÷⎥⎦

⎢⎣

⨯-++÷=)()(周π 实际取31个。

(3)、辅助眼
为了减小钻眼工作量,加快施工速度,辅助眼间距应适当加大,本隧道布置1圈辅助眼,辅助眼间距为770mm ,共布置14个辅助眼。

5、装药量
(1)根据装药量计算式,计算一个循环的总装药量
Q=qV=1.4×13.3×2.0×0.93=34.6kg
由于式中的q 是2号岩石铵梯炸药的单位耗药量,所以应换算为2号岩石乳化炸药的装药量。

根据表4——2,2号岩石乳化炸药的换算系数e=1.0~1.23,此处取e=1.1。

则一个循环的2号岩石乳化炸药总装药量为34.6×1.1=38.1kg 。

(2)按装药系数计算单孔装药量及总装药量
由表5——3查得,掏槽眼装药系数τ=0.5,辅助眼装药系数τ=0.4,周边眼装药系数τ=0.4。

为了保证光面爆破效果,周边眼装药系数取τ=0.35。

单个炮孔的装药量、装药卷数与装药系数、炮眼深度和单个药卷的长度及质量有关,具体计算如下。

4个浅掏槽眼:
单孔装药卷数=0.5×1.0÷0.2=2.5卷
单孔装药量 =2.5×0.15=0.375 卷
换算为2号岩石乳化炸药:
单孔装药量 =0.375 ×1.1=0.413 卷
单孔装药卷数=0.413÷0.15=2.75卷
实际取为3卷。

6个深掏槽眼:
单孔装药卷数=0.5×2.2÷0.2=5.5卷
单孔装药量 =5.5×0.15=0.825 卷
换算为2号岩石乳化炸药:
单孔装药量 =0.825 ×1.1=0.908 卷
单孔装药卷数=0.908÷0.15=6.05卷
实际取为6卷。

14个辅助眼:
单孔装药卷数=0.4×2.0÷0.2=4.0卷
单孔装药量 =4.0×0.15=0.6 卷
换算为2号岩石乳化炸药:
单孔装药量 =0.6 ×1.1=0.66 卷
单孔装药卷数=0.66÷0.15=4.4卷
实际取为4.5卷。

31个周边眼:
单孔装药卷数=0.35×2.0÷0.2=3.5卷
单孔装药量 =3.5×0.15=0.525 卷
换算为2号岩石乳化炸药:
单孔装药量 =0.525×1.1=0.58 卷
单孔装药卷数=0.58÷0.15=3.9卷
实际取为4卷。

按此计算,每循环进尺的总装药量为
Q=(4×0.45)+(6×0.90)+(14×0.675)+(31×0.60)=35.25kg 此值略小于按体积公式计算的总装药量,但基本上是一致的,所以按此值进行装填炸药。

四、炮眼布置
炮眼面置如图所示,爆破参数见表5——10
炮眼布置图
五、爆破网路及起爆
根据爆破器材情况,采用毫秒导爆管雷管1、3、5、7、9段,孔延期起爆法。

各个炮眼所使用的毫秒导爆管雷管段别为:4个浅掏槽眼1~4
号使用1段,6个深孔掏槽眼5~10号使用3段,14个辅助眼11~24号使用5段,21个周边眼25~35号和46~55号使用7段,10个底眼36~45号使用9段。

采用簇联网路,所有炮眼共分为6簇,除了由掏槽眼组成的一簇包括10个炮眼外,其余各簇都由9个炮眼组成。

每簇采用一发瞬发导爆管起爆,6发瞬发导爆管雷管由1发8号电雷管起爆。

下图为爆破网路图,采用连续装药结构,反向起爆方式。

爆破网路图。

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