硐室爆破
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4.定向抛掷爆破
利用爆炸能量将大量土石方按照指定方向,抛掷到一 定位置并堆积成一定形状的构筑物的爆破方法,称为定向 抛掷爆破。定向抛掷爆破减少了挖、装、运等工序,有着 很高的生产效率。
二、硐室爆破药包布置方式
1.平坦地面扬弃爆破的药包布置
平坦地面的扬弃爆破,通常是指横向坡度小于30°的加强抛掷爆破,可用于溢洪 道与沟渠的土石方开挖。根据开挖断面的深度和宽度之间的关系,可布置单排药包、 单层多排药包或者两层多排药包等形式,见图7-1a、b、c。
凡条件允许布置抛掷药包,能将部分岩石抛出 爆区者,应考虑采用抛掷爆破方案。抛掷爆破对路堑边坡 的稳定性有较大影响,因此,在较陡的地形条件下,用加 强松动爆破也能将大量岩石抛出时,就不应采用标准抛掷 爆破或加强抛掷爆破。
3.扬弃爆破 在平坦地面或坡度小于30°的地形条件下,将开挖的
沟渠、路堑、河道等各种沟槽及基坑内的挖方部分或大部 分扬弃到设计开挖范围以外,基本形成工程雏形的爆破方 法,称为扬弃爆破。扬弃爆破需要利用炸药能量将岩石向 上抬起并扬弃出去,故其单位耗药量高,爆破作用指数大, 扬弃爆破的抛掷率一般在80%左右。在平坦地面,当爆破 作用指数大于1.5时,抛掷率为83%,单位耗药量在1.4~ 2.2 kg/m3之间。
(3)重力作用原理 在陡峭、狭窄的山间,定向爆破可以不使用抛掷爆破
方法,而是布置松动爆破药包,将山谷上部岩石炸开, 靠重力作用使爆松的土岩滚落下来,形成堆石坝体。
实践表明,用这种方法筑成的坝体不会抛散,经济效 果较好。这种利用重力作用的爆破方法,也称为崩塌爆 破。
图7-7是在山谷两侧布置松动爆破药包,实现定向爆 破筑坝的工程示意图。
在设计前,必须对爆破区进行地形地质勘测。 勘测的范围包括:爆破开挖区和抛填区域,爆破临近的深沟陡坡和
可能波及的不稳定岩体。 硐室爆破技术设计阶段,一般应采用1:500的地形图。 装药前,对各主药室应补测最小抵抗线方向1:200的地形剖面图,以
保证装药量的计算精度。 《大爆破安全规程》还规定,D级硐室爆破设计也应进行地形测量,
• 92年底广东珠海炮台山1.2万t炸药的移山填 海大爆破,一次爆破总方量达 1085万 m3, 抛掷率达51.8%。
第一节 硐室爆破特点及设计要求
硐室爆破是将大量炸药装入专门开凿的 硐室或巷道中进行爆破的方法。
根据爆破总装药量把硐室爆破分为A、B、 C、D四级。
分级标准:
以一次爆破炸药用量Q为基础,视工程的重要性及环境的复杂性可按规定做适当调整。
根据铁路公路爆破的经验,对于开挖断面底宽在8m以内的单线路堑,或者岩 石边坡为1:0.5~1:0.75挖深在16m以内的路堑,以及边坡为1:1挖深在20m 以内的路堑,均可布置单层药包。当挖深超过上述数据,或者底宽小于8m挖深却 大于10m时,可布置两层药包。
W
W
W
W1
W2
(a)单 层 单 排 药 包
(2)加强松动爆破
加强松动爆破在矿山应用较为广泛,其单位耗药量可以达到 0.8~1.0kg/m3。一般当药包的最小抵抗线大于15~20m时,为了充 分破碎矿岩和降低爆堆高度,采用加强松动爆破。
2.抛掷爆破
根据爆破作用指数的取值,抛掷爆破分为:加强抛掷 爆破、标准抛掷爆破和减弱抛掷爆破。在工程实践中,根 据地面坡度的不同,抛掷爆破的爆破作用指数一般在1~ 1.5之间,抛掷率为60%左右。
(e)单层双排单侧作用的不等量药包
图7-3 山脊地形药包布置
4.联合作用药包的布置
在一些露天剥离爆破或平整场地的爆破中,当爆破范围 很大时,可把整个爆破范围分为几个爆区,在各个爆区内 根据地质地形条件,布置多层多排主药包和部分辅助药包。
图7-4为贵州营盘坡山体松动爆破时西侧爆区一典型断 面上的药包布置图,图中各种形式药包联合作用,达到松 动石方、平整场地的目的。
2.硐室爆破的缺点 (1)人工开挖导硐和药室,工作条件差,劳
动强度高; (2)爆破块度不够均匀,容易产生大块,二
次爆破工作量大; (3)爆破作用和震动强度大,对边坡的稳定
及周围建(构)筑物可能造成不良影响。
二、硐室爆破设计要求及内容
1、 设计工作要求 硐室爆破设计,必须按规定的设计程序、内容和工程要求进行。
第八章 硐室爆破
自20世纪50年代以来,我 国已将硐室爆破(chamber blasting)技术广泛应用于矿 山、交通、水利水电、农田 基本建设和建筑工程等领域, 并成功地实施了多次万吨级 的爆破。
惠州大亚湾芝麻洲 3250吨炸药硐室大爆破
硐室爆破实例
• 1954年9月,我国铁路部门第一次、也是我 国首次在铁路建设中采用硐室爆破方法, 当时一个药室装药只有4500kg,一次爆破 石方38324m3。
5.定向抛掷爆破的药包布置
定向抛掷爆破,药包布置的基本原理有下列几个方面:
(1)最小抵抗线原理。单药包爆破时,土岩向最小抵抗线方向隆起,形
成以最小抵抗线为对称轴的钟形鼓包,然后向四方抛散,爆堆分布对称 于最小抵抗线的水平投影,在最小抵抗线方向抛掷最远。根据此原理, 工程上提出了“定向坑”或“定向中心”的设计方法,它是在自然的或 者人为的凹面附近布置主药包,使主药包的最小抵抗线垂直于凹面,凹 面的曲率中心就是定向中心,按这种形式布置药包,爆落土岩会朝着定 向中心抛掷,并堆积在定向中心附近,获得定向抛掷和堆积的爆破效果。
W
W1
W2
(a)单 层 单 排 单 侧 作 用 药 包
(b)单 层 双 排 单 侧 作 用 药 包
图7-2 斜坡地形药包布置
W1 W2 (c)双 层 单 排 单 侧 作 用 药 包
3.山脊地形的药包布置
当山脊两侧地形坡度较陡时,可布置单排双侧作用 药包,药包两侧的最小抵抗线应相等,如图7-3a。
当地形下部坡度较缓时,可在主药包两侧布置辅助 药包,如图7-3b;或者布置双排并列单侧作用药包, 如图7-3c所示。
为了保证爆破土岩沿特定方向抛出,并
获得最大的抛掷距离,一般主药包的埋置深度和最
小抵抗线之间应H 满足(1.3~1.8)W 2
,且最小抵抗
线与水平面的夹角以45°为宜。辅助药包一般提前
于主药包1~2s爆破,以便形成定向坑,从而准确
引导主药包的抛掷方向,实现定向抛掷爆破。
(2)群药包作用原理:两个或多个 对称布置的等量药包爆破时,其中间的土岩 一般不发生侧向抛散,而是沿着最小抵抗线 的方向抛出。根据这一规律,布置等量对称 的群药包,可将大部分土岩抛掷到预定地点, 这种布置药包的设计方法,称为群药包作用 原理。
式8-1也称为正常松动药包的药量计算公式。
在松动爆破中,当药量大于这一标准时称 为加强松动药包,小于这一标准称为减弱松 动药包。多面临空和陡崖地形的崩塌爆破, 装药量可按减弱松动爆破计算:
地形图的比例和精度为1:200~1:500。 地质测绘应查明:爆破区岩土介质的类别、性质、成分和产状分布
及物理力学指标;爆破影响区的地质构造(断层、溶洞、层理、 裂隙和不稳定岩体的产状分布和形态),水文地质条件等。
2.设计内容
硐室爆破设计应编制成爆破设计书,设计书由设计说明书和 图纸组成。
1000≤Q≤3000t
A级
300≤Q<1000t
B级
50≤Q<300t
C级
0.2≤Q<50t
D级
装药量大于3000t的,应由业务主管部门组织论证其必要性和可行性,其等级按A级管理。
一、硐室爆破的特点
1.硐室爆破的优点
(1)爆破方量大、施工速度快,尤其是在土石方数量集中的工点,如铁 路、公路的高填深挖路基、露天采矿的基建剥离和大规模的采石工程等, 从导硐、药室开挖到装药爆破,能在短期内完成任务,对加快工程建设 速度有重大作用。 (2)施工简单、适用性强,在交通不便、地形复杂的山区,特别是对于地 势陡峻地段、工程量在几千立方米或立方米的土石方工程,由于硐室爆 破使用设备少,施工准备工作量小,因此具有较强的适用性。 (3)经济效益显著,对于地形较陡、爆破开挖较深、岩石节理裂隙发育、 整体性差的岩石,采用硐室爆破方法施工,人工开挖导硐和药室的费用 大大低于深孔爆破的钻孔费用,因此,可以获得显著的经济效益。
W
W 路基
R' W
拟建大坝
R' W
图 7-6 移 挖 作 填 定 向 爆 破 药 包 布 置
图 7-7 定 向 爆 破 筑 坝 药 包 布 置
第三节 硐室爆破参数的选择与计算
一、装药量计算 (一)松动爆破装药量计算方法
标准松动爆破的装药量计算公式为:
Q0.44kW3
(8-1)
式中:k— 标准抛掷爆破的单位用药量系数,下同; W— 最小抵抗线,下同。
• 1955年起在宝成、鹰厦等线进行了二百余 处硐室爆破。
• 水利水电部门在50年代至70年代,广泛采用 定向爆破技术堆筑了四十多座水库用档水堆 石坝或尾矿坝、泥石流防护坝等。广东南水 水电枢纽工程的档水坝一次走向抛掷爆破筑 成,后经加高,坝高达81米。至今,它仍是 采用定向爆破法筑成的大坝工程中规模较大、 效益较好的工程。
说明书的主要内容包括:工程概况及技术要求;爆破区地形、 地质、水文地质及环境状况,技术特征与条件;设计方案选择与论 证;药室及硐室布置、爆破参数选择与计算;药室、导硐开挖设计; 爆破工程量与爆破器材需要量计算;装药、堵塞、起爆网路设计; 爆破安全距离计算;安全技术与措施;爆破施工组织;工程投资概 算;主要技术经济指标等。
设计图纸有:爆破区平面图和剖面图、药室布置平面图和剖面图、 药室和导硐开挖图、装药结构图、起爆网路敷设图、爆破危险范围 图等。
第二节 爆破类型选择与药包布置
一、爆破类型选择
硐室爆破按爆破作用可划分为如下形式:
标准松动爆破
松动爆破 减弱松动爆破
硐室爆破
按爆破目的或 爆破作用划分
抛掷爆破
加强松动爆破 标准抛掷爆破 扬弃爆破 定向抛掷爆破
爆破技术应用
1、矿山、铁路、交通和水利工程 2、城市控制爆破(楼房、厂房、烟 囱、桥梁、基础、机场跑道等) 3、平整土地、造田、灭火 4、机电工程(爆炸成型、爆炸复合、 爆炸焊接、爆炸切割) 5、爆炸医疗 6、地震救人、抗洪抢险
• 7、雕塑 • 8、水下岩塞爆破 • 9、爆破疏通、消防演习 • 10、地下工程(煤矿、冶金)
基 46+120 1209.2 基 45+110
1188 W = 24m
W =30m
W =17m
1166
W = 30m W =19m
W =26m W =8m W =10m W =13m W =17.5m
1138
W =25m W =17m
W =13m W =10m
图 7-4 某 硐 室 爆 破 工 程 典 型 断 面 上 的 药 包 布 置
(b) 单 层 双 排 药 包
(c)双 层 多 排 药 包
图 7-1 平 坦 地 面 扬 弃 爆 破 药 包 布 置
2.斜坡地形的药包布置 当地形平缓、爆破高度较小,最小抵抗线与药包埋置
深度之比a=0.6~0.8时,可布置单层单排或多排的单侧 作用药包。如图7-2a、b所示。当地形陡,a<0.6时, 可布置单排多层药包,如图7-2c所示。
集中药包
按药室形状 划分
条形药包
进行硐室爆破时,应根据爆区的地质地形条件,爆区所 处的环境及爆破技术要求等因素确定爆破类型。 1.松动爆破 (1)普通松动爆破
在节理裂隙发育、可以保证爆岩大块率较低的地方,宜采用松动 爆破;在爆岩可以靠重力作用滑移出爆破漏斗的陡坡地段,也可采用 松动爆破。
一般药包的最小抵抗线小于15~20m。单位耗药量应在 0.5kg/m3左右、爆堆集中、对爆区周围岩体破坏较小。
图7-5是根据最小抵抗线原理设计的水平地面定向爆破药 包布置图。Q1为辅助药包,其最小抵抗线为W1,爆破漏斗AOB为主药 包的定向坑。 Q2为主药包,主药包以为OB临空面,其最小抵抗线为W2, 主药包的埋置深度为H。
主要抛掷方向
A
W1 B
C
定向坑
H W2
O Q1
Q2
图7-5 水平地面定向抛掷爆破药包布置
当工程要求一侧松动,一侧抛掷(或一侧加强松动, 一侧松动)时,可布置单排双侧不对称作用药包,如 图7-3d,或布置双排单侧作用的不等量药包,如图73e。
WW
W1
W2
W3
(a)单层单排双侧作用药包
(b)单层多排药包主药包双侧作用辅助药包单侧作用
W1
W2
(C)单层双排单侧作用药包
Wp Ws
Wp Ws
(d)单层单排双侧不对称作用药包