引水隧洞主洞光面爆破设计
引水隧洞工爆破施工方案
引水隧洞工爆破施工方案一、工程概况二、工程要求1.安全性:施工过程中保证人员和设备的安全。
2.施工效率:尽快完成隧洞开挖工作,确保进度。
3.施工质量:保证隧洞的稳定性和通水能力。
三、工程流程1.前期准备:确定爆破设计方案,选用适当的炸药和引爆方式。
组织人员进行培训,确保了解爆破施工的操作规范和安全要求。
2.布置爆破设备:根据设计方案,在隧洞内部设置引爆点,并铺设引爆线路。
3.安全防护:设置安全警戒区域,禁止非相关人员靠近施工区域,确保安全。
4.爆破施工:在爆破前,测量隧洞内部的温度、湿度和气压等环境指标,确保施工环境符合安全要求。
在施工时间段内,暂停隧洞内其他工作,必要时暂停周边道路车辆通行。
5.爆破结果评估:爆破结束后,对施工现场进行检查,评估爆破结果。
如有需要,进行二次爆破。
四、安全措施1.建立安全管理体系:设置专门的安全管理人员,负责隧洞施工安全管理工作。
制定详细的施工操作规范,加强安全教育和培训,提高工人的安全意识。
2.严格遵循操作规程:严格按照施工方案操作,不得擅自增减爆破药量,严格控制爆破药品的存储和分类。
3.设置安全警戒区域:在施工区域附近设置安全警戒标识并设立安全警戒线,禁止未经许可的人员进入施工区域。
4.定期检查设备:定期对爆破设备进行检查和维护,确保设备运行正常,减少事故发生的可能性。
五、应急预案1.火灾事故:严禁施工现场使用明火,设置灭火器材,建立灭火应急预案,确保能够及时有效地进行灭火和疏散。
2.事故伤亡:施工方案中明确各种事故的风险点和应对措施,组织人员进行事故演练,提高员工应对突发事件的能力。
3.爆破震动:对周边地形和建筑物进行测量,确保在施工过程中避免对周边环境造成损害。
六、施工效果评估1.隧洞断面和线形是否符合设计要求。
2.隧洞内部是否存在塌方、开裂等现象。
3.隧洞是否具备通水能力和稳定性。
4.施工过程中是否有未爆炸药物残留,是否有爆炸威胁。
5.周边环境是否受到破坏。
引水隧洞钻爆施工爆破设计
3 1 钻孔 . 采用 YT一2 8气腿 式 风 动 凿岩 机 钻 孔 , 用 4 mm 8
钢管搭设活动式简易操作平台。 3 2 爆破 参数 设计 . ( ) 眼直 径 : 2 1炮  ̄4 mm; () 2炮眼深 度:m, 2 炮眼利用率 9 , 0 掘进循环进
尺 一2 . — 18 ×0 9 . m;
经计算 , = 9 , 据施 工 经 验 , 2 个 孔 眼较 N=2 个 根 = 取 9 合适。
表 1 爆破岩石所需的单位耗药量(gm ) k / 3 围岩 级 别 开 挖部 位 和 开 挖 面 积 ( ) m2
Ⅳ一V
4~ 6
一
Ⅲ 一 Ⅳ
1 .8 1 .6 1 .5 1 .4 1 .3
表 3 装药 系数 口值
() 药 量 的计 算 及分 配 : 4装
Q— q — q V sZ一 2 3 6 7 × 1 8 2 . k . × . 2 . = 78 g
3 3 炮 眼布 置 .
图 2 爆破参数 示意图
() 1掏槽 眼 : 用直 眼螺 旋 掏槽 , 采 掏槽 眼应 布置 在开 挖面 中央偏下部位置 , 其深 度 比其它 眼深 1 ~2 c 5 0m。 为爆 出平 整 的开挖 面 , 掏 槽 眼 外 , 有炮 眼 的 眼底 应 除 所 落在 同一 平 面上 。底部 炮 眼深度 一般 与掏 槽 眼相 同 。口
一
②炮 眼 间距 E、 抗 线 W : 抵 K=E/ , w E要 小 于 W , 实践 表 明 K 一 0 8较 为 适 宜 。光 面 层 厚 度 W 一 5 ~ . 0
8 c , 一0 ~ O 6 0m E .4 . 4。
( . ~ 1 5 D , 一 ( . ~ 2 5 D, 一 ( . ~ 4 0 D, 10 . ) 6 12 . ) c 3 0 . ) d
光面爆破技术在引水隧洞中的应用
光面爆破技术在引水隧洞中的应用五公司李昭明内容提要:在天王沟水电站引水隧洞1#支洞下游主洞开挖施工中,对Ⅲ类围岩进行了全断面光面爆破,有效地控制了超、欠挖,取得了比较理想的效果。
关键词:光面爆破引水隧洞1、工程概况天王沟水电站引水隧洞沿大通河左岸布置,沿线山体雄厚。
1#洞下游主洞围岩类别以Ⅲ类为主,Ⅳ类次之。
地质岩层多数为板岩,部分为结晶灰岩及大理岩层,抗压强度为90~25MPa,岩石坚固系数f为4~6,开挖断面为圆形,衬砌洞径为7.3m,开挖洞径为8.5m,断面面积为56.716m2。
根据地质条件,适宜全断面开挖。
超挖控制在15cm以内,使设计轮廓线以外的超挖最小,并使围岩的破坏达到最小。
在Ⅲ类围岩中,光爆孔的半孔率不得少于70%。
因此,对爆破作业提出了以下的要求:(1)必须采用光面爆破技术,保证素喷和挂网喷护具有外观平整的围岩;(2)要选择合理的爆破参数、装药结构、起爆顺序,保证开挖后的轮廓线符合要求,减少超、欠挖,减小对围岩的扰动,从而减少支护工作量。
2、施工方案选择在考虑和选择隧洞施工方案时,主要从作业人员的实际操作技术水平、机械设备、隧洞内的环境条件、施工安全等方面进行合理选择,以保证施工安全性高、质量好、开挖迅速,从而加快工程进度。
为了配合全断面开挖,自行设计、制作了开挖作业平台车。
它具有打孔、装药、支护等多种用途。
整个平台车分为三层,钻孔时上、中、下可以同时进行。
在平台车上焊接有分水包和分风包,架有照明灯具。
3、全断面光面爆破设计3.1、钻爆器材钻孔时,使用13台气腿式YT-28凿岩机,钻头直径为40mm,是一字型钻头,钻杆长3m。
除掏槽眼外,其它眼深2.8 m。
施工中用风,在支洞口设置3台20m3/min的电动空压机,用150钢管作为主风管,再用50软管将风送到工作面。
炸药用的是甘肃省和平化工厂生产的2号岩石炸药,引爆雷管用8号工业纸壳火雷管,炮眼内的起爆雷管用的是非电毫秒雷管。
光面爆破在引水隧洞工程施工中的具体应用
光面爆破在引水隧洞工程施工中的具体应用发布时间:2022-03-24T09:13:40.849Z 来源:《工程建设标准化》2021年10月第20期作者:梁乾[导读] 光面爆破在隧洞工程施工中属于一种较为成熟的工艺技术,在引水隧洞区域施工要依据周边情况的变化梁乾安能三局(成都)工程质量检测有限公司四川省成都市 611130摘要:光面爆破在隧洞工程施工中属于一种较为成熟的工艺技术,在引水隧洞区域施工要依据周边情况的变化,及时进行光爆参数调整,依据区域结构特点以及爆破程度等要求,分别要选择不同的光爆参数,从而获得较为理想的爆破效果。
关键词:光面爆破;隧洞施工;应用前言爆破技术属于隧洞工程施工中的一项重要环节,隧洞爆破方式对于施工工程难易程度具有较大的影响作用。
假如爆破方式选择不当,对于工程施工来说会额外增加工作量,不仅会增加工程成本,同时还会影响隧道工程施工工期,影响施工效果。
在引水工程隧洞施工过程中选择爆破方案,一定要依据当地的地质条件,采用科学的爆破技术,以保证岩壁具有规整的成形,避免由于超挖带来一系列附加工作量,在降低了隧洞工程施工成本的同时,还提升了施工进度。
1工程概况1.1地形地貌辽西北引水隧洞项目工程位置在辽宁省的西部山区。
其施工地段多为构造剥蚀地貌-缓慢抬升剥蚀低山-圆形低山地区。
地面高通常在220m在385m之间,最大高程是385m,地表植被处于较发育与不发育之间。
基岩除山顶部裸露外,多为表层的一些残积物所掩盖。
隧洞最大掩埋深度为248m。
1.2工程地质条件围岩主要是髫髻山组玄武岩、白垩系玄武岩、安山砾熔岩所组成。
岩石通常是弱风化和微风化为主,属于中硬岩类型。
没有大型断层结构穿过隧道。
地下水类型以基岩裂隙水为主。
隧洞开挖过程中地下水以渗、滴为主,局部呈线性流动。
2.光面爆破的原理和参数2.1光面爆破在引水隧洞施工中的原理光面爆破的主要目的就是为了推动爆破可以沿各孔中心线进行有机连结,构成完整的裂缝。
隧道工程光面爆破设计施工方案
隧道工程光面爆破设计施工方案1、爆破方法光面爆破采用直眼掏槽,小直径药卷间隔装药,见掏槽方式布置图及光面爆破装药结构图。
起爆方式采用毫秒微差塑料导爆管有序起爆,采用合理的炮眼布置及光面爆破参数。
2、施工流程光面爆破施工流程见光面爆破施工工艺流程框图。
3、装渣运输(1)施工机具、机械设备配置上半断面出渣采用ITC-312H隧道挖装机装碴,3台5T东风自卸汽车运渣。
全断面开挖及下半断面开挖CAT973侧卸式装载机、CAT320反铲挖掘机或隧道挖装机装渣,3-4台20T自卸汽车或4-5台15T太脱拉自卸汽车运渣。
光面爆破施工工艺流程图(2)出渣调度安排洞内开挖1Km以内时,出渣运输过程中在洞内安排2台车,1台装渣,1台等待;洞外1台驶往弃渣场,1台在洞口等待。
洞内开挖1Km-1.5Km以内时,出碴运输过程中在洞内安排3台车,1台装渣,1台等待,1台行驶;洞外1台驶往弃渣场,1台在洞口等待循环有序在进行,形成快速装运出渣线。
洞内所有弃渣均运往路基作填料。
(3)装渣运输循环时间钻孔台车钻爆,每循环进尺4m,开挖量按平均80m3/m计算,考虑松散系数1.3,出渣量416m3,沃尔沃自卸车容量按15 m3计,约需要30车运完,按1台装载机装4台自卸车计,约需8趟出完渣。
装渣与运输比较,运输速度为时间控制点,按每循环车辆运行需15-20分钟计算,出渣共需120-150分钟,考虑工序衔接,机械维修保养和装渣数量差异等情况,装渣运输循环时间平均按180分钟计算。
4.初期支护(1)支护类型本隧道初期支护共包括R32注浆锚杆、格栅钢架等型式,依据围岩类别及地表覆盖层厚度的不同而分别设置。
施工支护紧随开挖面及时施作,以减少围岩暴露时间,控制围岩变形,防止围岩在短期内松驰。
(2)施工工序见初期支护施工流程图。
引水遂道爆破工程施工方案
一、工程概况本工程为某引水遂道项目,全长XX公里,隧洞断面采用圆形断面,直径为X米。
隧洞地质条件复杂,围岩稳定性较差,主要围岩等级为V级。
为确保工程质量和施工安全,特制定本爆破工程施工方案。
二、施工准备1. 技术准备(1)对隧洞地质情况进行详细勘察,了解围岩等级、结构特征、地下水分布等情况。
(2)根据勘察结果,制定合理的爆破设计方案,包括爆破方法、爆破参数、炮眼布置等。
(3)对施工人员进行爆破技术培训,提高施工人员的安全意识和操作技能。
2. 施工材料准备(1)爆破器材:炸药、雷管、导爆索、钻机等。
(2)支护材料:锚杆、钢筋、喷射混凝土等。
(3)施工设备:装载机、挖掘机、自卸车等。
三、爆破设计1. 爆破方法根据隧洞地质条件和施工要求,采用光面爆破和预裂爆破相结合的方法进行开挖。
2. 爆破参数(1)炮眼深度:根据围岩等级和隧洞直径,确定炮眼深度为X米。
(2)炮眼间距:根据围岩等级和隧洞直径,确定炮眼间距为X米。
(3)装药量:根据围岩等级和隧洞直径,确定装药量为X千克。
3. 炮眼布置(1)光面爆破:沿隧洞周边布置炮眼,间距X米,深度X米,装药量为X千克。
(2)预裂爆破:在光面爆破炮眼之间,布置预裂爆破炮眼,间距X米,深度X米,装药量为X千克。
四、施工步骤1. 钻孔采用手风钻或钻机进行钻孔,确保炮眼深度、间距和角度符合设计要求。
2. 装药根据设计要求,将炸药、雷管等爆破器材装入炮眼,并连接导爆索。
3. 起爆按照爆破设计要求,进行起爆操作。
4. 爆破效果检查爆破后,对隧洞断面进行检查,确保爆破效果符合设计要求。
5. 支护对爆破后的隧洞断面进行支护,包括锚杆、钢筋、喷射混凝土等。
五、安全措施1. 爆破作业前,对施工人员进行安全教育和培训,提高安全意识。
2. 爆破作业时,设置警戒区域,确保无关人员远离施工现场。
3. 爆破作业过程中,严格遵守爆破操作规程,确保施工安全。
4. 爆破作业完成后,及时清理爆破现场,确保施工环境安全。
引水隧洞钻爆施工爆破设计方案
引水隧洞钻爆施工爆破设计方案引水隧洞是一种水利工程中常见的结构,其作用是将水源从一处引向另一处,以满足人们生产和生活的需要。
而为了让引水隧洞达到更好的效果,施工在设计方案时需要充分考虑各种因素,以确保隧洞的施工质量和安全性。
而钻爆施工爆破设计则是隧洞施工中的一项重要环节,下面我们就来探讨引水隧洞钻爆施工爆破设计方案。
一、钻爆施工爆破的必要性对于重大水利工程中的引水隧洞,其设计和施工的安全性和质量至关重要。
而隧洞的施工需要采用先进的工程技术和设备,钻爆施工技术就是其中之一。
大型钻机和爆破器材能够轻松实现大规模隧洞的开挖和爆破,大大缩短了施工时间,提高了施工效率。
此外,钻爆工程也有利于控制盾构失效和坍塌的风险,使施工更加安全可靠。
二、引水隧洞钻爆施工爆破方案1、爆破方案设计首先,爆破方案设计是整个钻爆施工爆破方案中的核心环节。
爆破方案需要充分考虑岩石的实际特性,如岩石的硬度、厚度以及层次等因素。
然后,设计人员还需要根据岩石破裂点分析,确定裂隙的走向和大小。
最终,针对这些因素,设计人员会制定出最佳的爆破方案。
2、爆破装置选择在爆破装置选择方面,设计人员还需要考虑方案中一些细节问题,如布线方式、爆破钻具的选择等。
布线方式是爆破过程中的关键点,可以通过合理布置爆破钻孔来提高爆破效果。
至于钻具的选择,则需要根据具体的情况进行选择,一般来说可以采用高压气体或冷却液进行切削。
3、爆破参数的确定了解选定的爆破装置后,就需要根据实际情况确定爆破参数。
确定爆破参数主要有三个方面:首先是炸药的选择,需要选用高能炸药;其次是炸药的剂量要合适,不能过多或过少;最后是爆破钻孔的长度和直径也需要根据实际情况进行确定。
4、爆破前的安全措施在钻爆施工爆破方案中,还需要针对爆破前的安全措施进行规范。
一方面,施工前需要对工作区进行详细的勘测和分析,确保没有未知的岩石隐患;另一方面,则需要配备专业的人员对现场进行监测,以确保人员和设备的安全。
大桑园水电站引水隧洞光面爆破技术
定 性 不 好 的 崭 体 中也 能得 到 很 高 的半 孔 率 和 良好 的 开
挖 轮廓 。 b 超 前导洞 起 到地 质探 洞 的作 用 , 性变 差 , 面 扩 . 岩 后 挖时 可及 时 测整 爆破 参 数 ,并准 备好 喷 锚等 预 防塌 方 的
应力 值 时 , 理论 上 同岩 不 产生 破坏 圈 或不 受 过大 的扰 动 , 形 成 平整 的爆 破 面。根 据 以往施工 经验 , 当周 边孑 的药 卷 L 直 径 D为炮 孔 直 径 的 05 ~ .7倍 时 ,光 面爆 破 效 果最 .0 药 , 耦 合 所 5 不
48 见 图 1 。地 质条 件较为 复杂 , .m( ) 岩性 多变 , Ⅲ 、 以 Ⅳ类 围岩 为 主 , 为寻求适 合该 工 程特点 的开挖方 案 , 工初期 开 对全 断面开 挖法 、 台阶开 挖法 、 反 中央下 导洞 超前 开挖法 进 行 了 比较 试验 ,根据 试验 结果 决定 采用 下导 洞超 前开 挖法 进行 隧洞开 挖 。 中央 下导洞 超前施 工方法 ( 见网 2 , ) 下导洞 超前 的距
水 利 建 设 与 管理 ・0 1 第 2期 21年
大桑园水电站引水隧洞光面 爨
张 戈平
( 河北省 水利工程 局 石家庄
【 摘
康英 军
0 02 ) ( 5 0 1 河北 省西大 洋水库管 理处 保定 02 5 ) 7 3 0
要 】 合理选择光面爆破技术参数 , 可以明显减少对 围岩的扰 动和破坏 , 保护围岩 的完整性。 文详细介绍 了在 本
高 要求 , 如果处 理不好 , 隧道 会 出现落 石 、 塌顶 等 , 仅影 不 响 开挖效果 , 还会 影 响洞体 的 同岩稳 定性 , 加初 期支 护 增 数量 和衬砌 混凝 土工 程量 , 成投 资超 额 , 重要 的是 还 造 更 会形成 安全 隐患 。 因此 , 该工程 的关 键是应 尽量减 少爆破
引红济石引水隧洞主洞光面爆破设计
进 口单方 向掘进为主 , 全断面开挖方案 , 开挖进尺控 制在 15m~ .
2 5m 以内。 .
q =舢 l
= 0 0 g m- 0. 5k / 。 .6k / 1 g m
其 中, 为爆破系数 , C 在通常情况下 , =02k/ 3 . ,n; C . m ~05l / 3 g  ̄r 通过实验试炮 , 确定 q =0 1 g m, 1 .5k / 并在施工中进一步调整。
由于隧洞断 面小 , 了取得更好 的掏槽 效果 , 为 本隧洞采 用五 梅花小 直径 中空 直眼掏槽 爆 破 ( 图 1 。在 1号 眼的周 围设置 见 )
4 个距 离很近 的小直径空眼做 1号孔 的临空面 , 号孔起爆后 , 1 在
中央形成一个孔洞 , 作为其 他眼 的临空面 , 这样 逐步扩大 形成掏 岩情况及施工任务要求 , 确定循 环进尺 为 25T 采用乳 化炸药 , . I 1, 槽, 提高炮眼的利用率。其装药量至炮眼的 9 %。 0 周边眼采用空 气 间隔装 药结构 , 其他炮 眼 采用连 续柱 状装 药结 构 。采用火雷管和非 电毫秒导爆管雷 管起爆 。
算出 q=13 / ~2 4k / 3 由于 隧洞 断面小 , .7 m3 . g m , 所受 夹 制作用大 , 根据/ 。
2 4 光 面爆破 参数 的确定 .
2. . 孔距 41
. 根据 现有设备 , 眼直径为 d=4 II 以周边孔间距 口= 炮 0II, TT 所 3 2 装 药结构 1周边眼采用空气间隔、 ) 不耦 合装药 , 采用导爆索起爆 , 导 将 (-1) 8 6 d=3 m~6 l。在实 际施 工 中周 边 眼空距 顶 拱取 2c 4c l r
1 工程概 况
. 2 陕西省引红济石 调水工程 是一项将 汉江 北岸褒河 支流红 岩 2 4. 不耦合系数与光爆层厚度 光 面爆破 的不耦合系数 =d / d 为装药直径 )在 0 8 0d( 0 , .~ 河通过穿越秦岭 的隧洞 自流调入 渭河南 岸支流石 头河 中的跨 流
引水洞开挖爆破设计
引⽔洞开挖爆破设计XXXXXXXXXXXX⼯程引⽔洞开挖爆破⽅案批准:是是是校核:是是是编写:是是是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX⼀、⼯程概述引⽔洞洞⾝为圆拱直墙型,洞径为3.2m,全长135.2m。
⽀洞洞⼝附近开挖明渠段,长度41.6m,断⾯为倒梯形。
洞挖施⼯前,对明渠段边坡及洞脸⽴⾯进⾏锚喷⽀护以确保边坡稳定,并沿洞⼝开⼝位置设计边线以外20cm和50cm处打⼊2圈锁⼝锚杆,以保证开⼝处岩⽯稳定及洞⼝成型效果。
根据地勘资料显⽰,⽀洞轴线所穿过围岩类型多为Ⅱ-Ⅳ类,成洞条件较好。
⽯⽅开挖爆破作业施⼯程序为:施⼯准备→测量放线→布孔→钻孔→装药布孔→爆破开挖→修整→验收。
⽯⽅开挖采⽤YT28型⼿风钻钻孔,分层⾼度控制在2~3m。
分层分段爆破采⽤孔间顺序微差“V”型起爆⽹络。
沿设计轮廓线采⽤预裂爆破,对于⽔平建基⾯预留保护层。
最后采⽤⼀次爆破法挖除保护层,开挖⾄邻近基础⽔平建基⾯时,预留岩体保护层,其保护层的厚度由现场爆破试验确定。
根据以往类似⼯程的经验,保护层厚度H≥25D(D是分段爆破炮孔底部的装药直径),本⼯程初拟预留1.0m的保护层。
⽔平建基⾯的保护层开挖均采⽤⽔平光⾯爆破法。
机械施⼯后的边坡或基础,最后采⽤⼈⼯修整,直⾄满⾜施⼯图纸要求为⽌。
施⼯中对出现的软弱岩层和构造破碎带区域采⽤控制爆破,并按照施⼯图纸和技术⼈员的指⽰进⾏安全⽀护。
开挖施⼯前先开挖好永久边坡上部的截⽔沟,以防⽌⾬⽔漫流冲刷边坡。
施⼯过程中,在坡脚、施⼯现场周边均开挖好排⽔沟槽和设置排⽔设施,及时排除坡底积⽔,保护边坡稳定。
爆破后的⽯渣采⽤1.2m3反铲运出,暂时就近堆放,集中运出。
1.爆破参数设计(1)梯段爆破参数设计在正式开挖过程中,先认真做好爆破试验,根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆⽹络,严格控制单孔药量和⼀次起爆药量。
根据类似⼯程成功经验,初拟梯段爆破参数如下:钻孔直径:Φ42mm药卷直径:Φ32mm钻孔间距:1.5m钻孔排距:1.5m梯段⾼度:2.0~3.0m钻孔深度:1.5~2.5m钻孔⾓度:75°~85°超钻深度:0.5m装药结构:底部集中装药堵塞长度:1.0~1.5m单孔药量:0.6~0.9Kg炸药单耗:0.35~0.55Kg/m3起爆⽹络:孔间顺序微差“V”型起爆⽹络。
隧洞洞挖光面爆破技术方案(附件)
隧洞洞挖光面爆破技术方案一、光面爆破技术特点和要求光面爆破是在主炮孔爆破之后,利用布设在设计开挖轮廓线上的光爆孔,准确地把预留的“光爆层”从保留岩体上爆切下来,形成平整的开挖面。
1、技术特征(1)主爆孔起爆后,周边光爆孔延迟一定时间起爆。
(2)须严格控制周边孔和辅助爆破孔装药量及相应的爆破参数。
(3)按主爆孔爆破产生的裂隙破坏区不得超过周边界限进行控制。
2、光面爆破质量标准(1)开挖轮廓面成型规则,岩面平整,无欠挖,相邻两炮孔之间岩面的平整度小于15cm。
(2)岩壁上半个炮孔痕迹应均匀分布,残留炮孔痕迹保留率对节理不发育岩体应在80%以上;对节理发育岩体应达到50%~80%;对节理极发育岩体应达到10%~50%。
岩壁上观察不到明显的爆破裂隙,对围岩只有轻微破坏。
二、开挖施工程序及布孔开挖方法应根据工程的地质条件、隧洞的断面尺寸、工期要求及施工机械特征性洞挖成型质量综合分析、经过经济技术比较后选定该工程钻爆开挖方法主要以:I、II、III类围岩采用全断面开挖、为确保施工安全IV、V类围岩主要采用短台阶开挖。
(1)钻孔设计采用风钻钻孔,根据隧洞的地质情况,拟选用以下炮孔布孔方式:掏槽孔5个(单空孔平行直孔掏槽),崩落孔37个,周边孔24个,计66个炮孔。
掏槽孔和炮孔布置如下图。
不装装药炮孔布置(2)装药结构:孔径选用42mm,炸药选用2#岩石硝铵炸药,装药结构:掏槽孔和崩落孔采用连续装药,即把Φ32药卷连续装入炮孔:周边孔最好采用不偶合连续装药,即孔底先装一节Φ32药卷,其余用Φ22药卷连续装药。
起爆方式:电雷管引爆、非电秒雷管分段微差起爆。
三、爆破参数初步选定爆破参数如下:光爆技术参数表洞挖技术参数表四、手风钻光爆的爆破实验:手风钻钻孔采用的是TY—28钻,钻头直径为42mm,造孔直径为45mm,爆破参数设计如下:选取的三种手风钻光面爆破试验参数表通过综合分析现场试验效果,我们选取了光爆平整度残孔率较好的第1种方案进行了实施。
引水隧洞工爆破施工设计方案
市柱县万胜坝水电站引水隧洞工程转角坝隧洞梨子坪隧洞爆破施工案编制:审核:批准:建设(集团)XX公司二00六年月日目录一、爆破作业围及特点 (1)二、爆破案设计 (1)(一)、洞外明挖1、爆破设计原则 (1)2、爆破作业施工机具的选择 (2)3、施工案 (3)(二)、洞挖1、爆破设计原则 (4)2、爆破作业施工机具的选择 (4)3、施工案 (4)三、爆破危害控制 (6)1、爆破震动危害控制 (6)2、爆破飞控制 (8)四、爆破安全措施 (9)1、爆破安全措施 (9)2、爆破器材的储存 (9)3、爆破器材的使用 (10)4、剩余爆破器材的处理 (12)五、爆破图表 (13)六、涉爆工作人员 (14)柱县万胜坝水利工程(一期)转角坝隧洞、梨子坪隧洞爆破施工案市柱县万胜坝水利工程(一期)主要包括拦水大坝、排洪道、引水隧洞工程等,前两项已先期开工,我公司施工转角坝隧洞全长及部分花椒坪隧洞,施工中洞口明槽(明渠)需爆破作业,隧洞开挖采取钻爆施工,为保证爆破作业安全,编制此爆破作业案。
一、爆破作业围及特点1、转角坝隧洞进口端明渠部分10m长,开挖深度大于2m,采取全宽机械后退式开挖,由于覆盖层主要为砂岩,采取钻爆施工,自卸式汽车运输.施工点外约100m处有民宅聚集,爆破施工中应重点控制爆破震动及爆破飞危害.2、转角坝隧洞出口明渠段23m,覆盖层为砂岩,采取钻爆施工,人力装渣运输。
明渠位于山坡中,属山堑半挖半填开挖,坡下有小发电站蓄水池,上游向有电站值班房,爆破时应重点控制爆渣抛掷距离,减少飞。
3、隧洞穿越岩层主要为长英岩采取钻爆破作业,光面爆破。
二、爆破案设计(一)、洞外明渠开挖1、爆破设计原则主要为削坡浅挖,采取加强松动爆破,分段微差起爆;为保证边(仰)坡成型质量,减小爆破扰动,确保边坡稳定,靠近边(仰)坡位置采取光面爆破。
2、爆破作业施工机具的选择选取风动凿岩设备,配YT---28风动凿眼机4台,6.0m3电动空压机2台.人工装药,起爆器起爆。
引水隧洞钻爆设计
北盘江善泥坡水电站引水隧洞开挖钻爆设计一:工程概况1:工程简介1.1 隧道特性善泥坡水电站引水发电系统布置于北盘江右岸山体内,由进水口、引水隧洞及压力管道组成。
引水隧洞全长2344.123m.分上平段、上弯及竖井段及下弯段。
其上平段(含渐变段)起点桩号为YK0+000.00m,终点桩号为YK2+314.123m,洞挖轴线总长2314.123m,进口渐变段(桩号YK0+000.00m~YK0+010.00m)断面由b×h=8.6m×9.6m的正方形渐变为半径4.5m的圆形。
引水隧洞上平段开挖半径分4.4m、4.5m、4.6m、4.8m、四种断面形式。
引水隧洞上弯段、竖井段及下弯段的起止桩号为YK2+314.123m~YK2+344.123m,下弯段开挖半径由4.5m渐变3.85m.隧道主要施工特性见表1,主要工程量见表2。
表1 引水隧洞施工特性表序号项 目 名 称单位数 量备 注S7型开挖半径R3.853 进口轴线高程 m 8494 终点轴线高程 m 773.1 5隧洞纵坡%-1.47956 围岩类别以Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类围岩为主1.2 工程地质引水隧洞主要出露地层为:石炭系上统马平群(C 3m ),二叠系—石炭系过渡层(C 3-P 1),二叠系:下统梁山组(P 1l ) ,栖霞组第一段(P 1q 1),栖霞组第二段及茅口组(P 1q 2+ P 1m )及第四系。
引水发电隧洞区断裂构造较发育,从上游至下游沿线主要发育断层有: f 1:从Ⅱ号冲沟口通过,产状为N10~15W ,NE 80,逆断层,断层错距5~10m ,破碎带宽0.5~1m ,影响带宽20~30m ,影响带范围内岩体中见挤压褶曲,岩体破碎,岩溶较发育。
f 4:位于渡船寨南侧陡壁脚下冲沟中,产状为N30~50W ,SW 60~80,逆断层,垂直断距约20m 。
f 3:位于坝址右岸,产状为N50W ,SW80,性质和f 2断层相同,ZK-9钻孔揭露破碎带宽1~2m ,为灰岩角砾,垂直断距约20m 。
引水洞光面爆破施工控制
引水洞光面爆破施工控制摘要:在新泄洪洞爆破开挖过程中,爆破振动势必会对原泄洪洞的衬砌结构安全稳定性造成一定的影响。
本研究通过数值模拟的方式,探讨不同情况下爆破振动对临近泄洪洞衬砌结构的影响并提出相应的设计和施工建议,以保证施工的顺利进行。
关键词:引水洞;光面爆破;施工控制引言引水工程是十堰市可持续发展的战略主体工程。
它为城市生活和工业供水,同时考虑农业和生态,以解决社会经济发展核心领域水资源短缺的严重问题。
它具有显着的经济、社会和环境效益。
1工程简介1.1工程概况本项目十堰市中心城区水资源配置工程施工第1标段在建项目位于十堰市竹山县及房县,桩号K4+267.000~K19+423.980,共2个隧洞、3个倒虹吸、2个支洞,线路平面总长15.15698km,总价为38838.705384万元,合同工期1640天。
1.2工程本身需要及周边环境对爆破施工要求本爆破工程必须保护周边建筑、人员、设备、车辆、新浇筑混凝土等。
根据本工程爆破区的环境和爆破条件,爆破的有害影响主要是爆破飞石和爆破振动。
因此,在规划和实施爆破时,应采取适当措施,防止爆破的有害影响影响周围建筑物、设备和人员的安全。
1.3需采取技术措施和保证条件爆区采用半毫秒延时控制爆破技术,本工程以控制爆破震动及飞石为主,因此采用密钻孔,减少单孔药量,非电毫秒延期起爆网路起爆,降低单次起爆规模和单段起爆药量,合理确定起爆顺序和毫秒延时相隔时间,延长堵塞长度和确保堵塞质量,并对爆体表面采取加强覆盖措施,以达到控制爆破震动在安全允许范围内、预防爆破飞石产生。
起爆时间段,爆区安全警戒范围内所有施工人员、项目部中人员以及车辆、场地中的施工机械、路过往行人和车辆全部撤离安全警戒范围,确保安全。
2爆破理论为确保工程工期、保证质量,依据《爆破安全规程》规定,结合工程现场的实际情况,确定该工程石方爆破设计原则为:(1)所有爆破均采用毫秒微差控制爆破,以达到降震的作用,确保围岩初期支护和周围建(构)筑物不受损坏。
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工中进一步诃 整。
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一9 3一
破 施 工方 案。 关 键 词 : 水 隧 洞 ; 面 爆 破 ; 计 引 光 设
z 3掏 槽眼爆破 参数 的确定 陕西 省引红济石调水 工程是一项将汉 江北 由于隧洞 断面小 ,为 了取得更 好的掏槽效 本 如 岸褒河支流红岩河通过 穿越秦岭 的隧洞 自流调 果 , 隧洞采用小直径 中空直眼掏槽爆 破( 图 实施 操作方便 , 入渭河南 岸支 流石头河 中 的跨 流域调 水工 程 , 1。其优点是容 易被工 人掌握 , ) 工 程受益 区为陕 西省关 中地 区西部 的成 阳 、 杨 需 要的雷管段数 比较少 , 用于软岩 、 适 中硬岩。 凌、 西安三个市 区。 引红济石输水洞起 点位 于陕 西省宝鸡 市太白县 , 输水洞长度约 为 1 . k 9 6 m。 7 0 陕西省引红济石 调水工程引水隧洞 Ⅱ标项 工 程 主 线输 水 隧 洞 桩 号 3 0 0 - 5 0 + 0 - + 6 ,全 长 - 5 2 6 m 断面为圆拱直 墙型 , 50 。 成洞尺 寸 3 m 2 m . x. 0 8 ( 宽) 高× 。围岩类别 比较复杂 , 以Ⅳ 类围 主要 ● 岩为主 , 部为 Ⅱ Ⅲ类 嗣岩 , 多次穿越 断 层 局 ~ 并 带, 稳定性 较差 , 地下水丰富 。按照 隧道 围岩类 别 、 机械设备 、 现有 人员技术素 质 、 环境条件 、 施 工安全要求 , 选择 以进 t gy  ̄ T 向掘进为 主 , 断 全
0S gm .k / ;
『】 4 马文波 ,李 茜. 深埋 长大 引水 隧洞 Ⅳ类围岩
光 面爆破设 计l 红 5饶 杨 代 光 叶二 级 引水隧洞 中的应用 l 水 电站设 计 , 0 J J . 2 2 0
() 3.
掏槽眼 、 助眼 、 边眼等采用 连续耦合装 同 齐景岳. 辅 底 隧道控制爆破技术阴. 铁道标准设计, 通过 实验试 炮 , 确定 q 0 k/, 为 . g 并在 施 药 ,  ̄ m 雷管埋 入孑底 药卷 , L 聚能穴 朝孔 口方 向 , 其 20 : - 0 0 ̄1)28. 1 7
和掏槽眼的位置要求更加精确 。 5 . 2定位 与钻孔 根据 隧洞开挖断 面尺寸 ,事先制作一 台简
易 钻眼工作架 ,工作架 的高度要适合 工人操作 要求 , 眼的位 置要求 尽量不偏离设计炮位。 开 其 中周 边眼和掏槽 眼由技术的人员负 责 , 钻眼 使 达 到“ 、 、 、 的要求 , 其要控 制好 以下 准 平 直 齐” 尤 几点 : f 控 制 眼 门误 差 和 眼底 误 差 ,不 大 于 1 ) 5m;1 c ( 周边 眼沿 轮廓线调 整误差不 大于 5m 2 c, 外插脚控 制在 2~。眼底控制 不超 出开挖 轮廓 。3, 线 1c ; ) 0m ( 除掏槽 眼较深 外 , 3 其它 眼底落 在同 垂直面上 。 5 _ 3清孑 L
图 2炮 眼布置 及起 爆顺序 图 4装药结构及起爆方法 41周边眼 .
Ⅲ齐景岳 . 隧道爆破 现代技术f 1 M 北京 : . 中国铁道
出版 社 .9 9 19 .
【卓 国平. 潭隧道 的光 面爆 破 铁道 工程 学 2 ] 聋
报 ,0 3 1 :6- . 2 0 ( )9 - 9 9
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卜 十卫斗』 0 ] 丁寸 丁
图 4掏槽眼装 药结构 4 . 3起爆方法 4. .1引爆 3 引爆方式采用孔 内延期 ,孑外用顺发 雷管 L 分组连接后再用火雷管一次 引爆 。 4. .2起爆顺序 3 先起 爆掏槽 眼 , 再起 爆辅 助眼 、 眼 , 底 最后 起爆周边 眼。为 了保证各类炮 眼之问的起爆 时 差, 增强起爆效果 , 用毫秒雷管 时一般 隔段 在选 使用 , 即选用 1 、 、# 7 、# 1# 1 # 撑 3 5 、#9 、 1 、3 等。 # 5施工控制 5 测量 控制 . 1 首先使 用全站 仪定 出隧道 的轴线 与圆心 , 再 以半径 长在 掌 子 面用 红油 漆 画 出开挖 轮廓 线 , 后根据炮眼布 置图 画出炮 跟位置 , 眼 最 周边
取 1 咖 .k 。 5
炮眼钻好后 , 高压气体进行 清孔 , 中 用 将孔
的钻渣 、 小石渣清除干净后按设计装药 、 起爆 。 6结语 弓 红济石引水隧洞 断面 比较小 ,所受岩石 f 夹制作用大 , 对爆破 要求较高 , 本文根 据前面所 开支洞 的爆破 经验 , 查阅大量工程 实例 、 科技 书 刊 , 爆破参数进行了仔细 的推敲 、 对 试验 。
1工程概况
— —
—一
0
面开 挖 方 案 。
~
2光面爆破方案设 计 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 。 以Ⅲ类 嗣岩 为例 现 图 1小直径 中空直眼掏槽( 单位 c m) 进行钻爆设 计, 其开挖断面 的面积为 1_ 2根 9 m。 7 3炮眼布置 据 围岩 情况及施 工任务要求 , 确定循 环进尺 为 初步 设计炮 眼布置如 图 2 ,并在 开挖过 程 2 m, . 采用乳化 炸药 , 5 周边 眼采用空气 间隔装药 中 , 据岩性 坚硬程 度 、 根 岩层 产状 、 岩体 整体 性 结构 , 其它炮眼采用连续柱状装药结构 。 采用火 的变化 , 对炮眼布置进行适 当的调整 。 雷管和非 电毫秒导爆管雷管起爆 。 2 . 1炸药单耗的确定 根据修正的普氏公式
一
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式 中 :卜 岩石 的 坚 固系 数 ;一巷 道断 面 s 积 ;e K —考虑 炸药爆 力 P的校正 系数 , e55 K =2/ p 算出 q1 4 1 8 ̄ , = . -. k m, 0 2 由于隧洞断面小 , 所 受夹制作用大 , 实验进行调整后炸药单耗 q 根据
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C i aNe c n lge n r d cs hn w Te h oo isa d P o u t
工 程 技 术
引水 隧洞主 洞光 面爆破设 计
刘 庆 红
( 中铁 二十三局 第二 工程有 限公 司, 黑龙江 齐齐哈 尔 1 10 ) 6 0 2
摘 要: 根据 “ 奥 法” 工的 需要 , 新 施 通过 实验 和前 期 开挖 经验 , 出科 学合理 的爆 破设 计 参数 , 成 了小断 面 引水 隧洞 开挖 的光 面爆 得 形
[ 葛春 艮 小草湖铁路 隧道光 面爆破 设计与施工 3 ]
m. 山西建筑 ,0 4 1 )1 9 1 0 2 0 ( 1 :2- 3 .
图 3周边眼装 药结构示意 图 周边 眼采用 空气间隔 、 不耦合装 药 , 采用导 w O n。  ̄ c l 爆索起爆 , 将导爆索插 入空底药卷 内 , 炸药均匀 2- .3周边 眼延米装药量 2 分布装入炮 孔 内。 克服底部炮 眼的阻力 , 为 一般 周边 眼装 药量 : 0 5 - , 5  ̄ q , 40 3k m = 0 -1 - 将底部药量稍微加大( 如图 3。 ) 式 中 :- 爆 破 系数 ,在通 常情 况 下 ,=. c—— - c| ~ 。 2 4 . 2掏槽 眼
参 考 文 献
2 . 2光面爆破参数 的确定
2. 【 .1孑距 2
根据 现有设备 , 眼直 径为 d4mm, 以 炮 -O 所 周边孔 间距 a (- 6d 3 , 4 m 在实 际施工 中 = 8 1 )= 2 6 c 。 - - 周边 眼空距 顶拱取 5 c 边墙取 6 c 。 0m, 0m 2. .2不耦合 系数与 光爆层厚度 2 光 面爆 破的不耦合系数 X dd 。 =d( 为装药直 d 襁 在 0 ~ 之间变化 , .1 8 当 变小时 ,L 孑 壁上 的最 大切 向应 力减小 , 炸波作用 时间延长 , 爆 有利 于 应力叠加 和应力集 中,产生拉 伸裂隙 ,而不宜 产生粉碎 。生产 实践表明 , 增大不耦合 系数 , 采 用空气 间隔装药 , 可以消除压碎破坏 , 制放射 控 状裂 隙的产生 , 提高炮孔的残 留率 。 根据最小抵 抗线 与炮 孔 间距 的关 系 : 爆层厚 度 w a 光 = 取