爆破振动安全允许距离

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爆破振动安全允许距离

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行业资料:________ 爆破振动安全允许距离单位:______________________部门:______________________日期:______年_____月_____日第1 页共6 页爆破振动安全允许距离6.2.1评价各种爆破对不同类型建(构)筑物和其他保护对象的振动影响,应采用不同的安全判据和允许标准。

6.2.2地面建筑物的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率;水工隧道、交通隧道、矿山巷道、电站(厂)中心控制室设备、新浇大体积混凝土的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度。

安全允许标准如表4。

表4爆破振动安全允许标准注1:表列频率为主振频率,系指最大振幅所对应波的频率。

注2:频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。

选取频率时亦可参考下列数据:硐室爆破<20Hz;深孔爆破10Hz~60Hz;浅孔爆破40Hz~100Hz。

a选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。

b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速,应经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。

c选取隧道、巷道安全允许振速时,应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地展振动频率等因素。

d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本表给出的上限值选取。

R爆破振动安全允许距离,单位为米(m);Q炸药量,齐发爆破为总药量,延时爆破为最大一段药量,单位为千克(kg);第 2 页共 6 页V保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位为厘米每秒(cm/s);K、a与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数,可按表5选取,或通过现场试验确定。

表5解区不同岩性的K、a值群药包爆破,各药包至保护目标的距离差值超过平均距离的10%时,用等效距离R,和等效药量q分别代替R和Q值。

Rc和Qe的计算采用加权平均值法。

爆破振动安全允许距离.doc

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爆破振动安全允许距离
6.2.1评价各种爆破对不同类型建(构)筑物和其他保护对象的振动影响,应采用不同的安全判据和允许标准。

6.2.2地面建筑物的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率;水工隧道、交通隧道、矿山巷道、电站(厂)中心控制室设备、新浇大体积混凝土的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度。

安全允许标准如表4。

表4爆破振动安全允许标准
序号
保护对象类别
安全允许振速/( cm / s )
< 10Hz
10Hz ~50Hz
50Hz ~100Hz
1
土窑洞、土坯房、毛石房屋 a
0 . 5 ~ 1 . 0
0 . 7 ~ 1 . 2
1 . 1 ~ 1 . 5
2
一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物 a 2 . 0 ~ 2 . 5
2 .
3 ~ 2 . 8
2 . 7 ~
3 . 0
3
钢筋混凝土结构房屋 a
3 . 0 ~
4 . 0
3 . 5 ~
4 . 5
4 . 2 ~
5 . 0
4
一般古建筑与古迹 b
0 . 1 ~0 . 3
0 . 2 ~0 . 4
0 . 3 ~0 . 5
5
水工隧道 c
7 ~15
6。

矿山爆破对安全距离的要求(正式)

矿山爆破对安全距离的要求(正式)

编订:__________________单位:__________________时间:__________________矿山爆破对安全距离的要求(正式)Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-1016-100 矿山爆破对安全距离的要求(正式)使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

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爆破时,必然产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有害气体,因而危及爆区附近人员、设备、建筑物及井巷等的安全。

因此,爆破设计时必须确定爆破危害范围并指定安全距离。

主要有以下几个方面:1.爆破地震安全距离炸药在岩体中爆炸后,在距爆源一定距离的范围内,岩体产生弹性震动波,即是爆破地震。

爆破作业地震强度主要与炸药量、爆源距离、岩石特性、爆破条件和方法以及地质地形条件有关。

《爆破安全规程》规定“一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全振动速度的要求”,并规定了建(构)筑物地面质点振动速度控制标准。

2.爆破空气冲击波的安全距离空气冲击波的安全距离主要依据以下几个方面来确定:对地面建筑物的安全距离,空气冲击波超压值计算和控制标准,爆破噪声,空气冲击波的方向效应与大气效应。

控制空气冲击波的方法主要有:(1)避免裸露爆破,特别是在居民区更需特别重视,导爆索要掩埋20em或更多,一次爆破孔间延迟不要太长,以免前排带炮使后排变成裸露爆破。

(2)保证堵塞质量,特别是第一排炮孔,如果掌子面出现较大后冲,必须保证足够的堵塞长度。

爆破安全允许振动、距离报告报告

爆破安全允许振动、距离报告报告
首先我们先按上式(1)计算安全允许距离
R= · =75.89m
很明显这个距离小于我们爆区边缘距民房的距离,更小于我们主爆区的105米了,而在实际地形中我们的爆区与民房之间还有一条尽10米宽、5米深的沟壑,所以这个距离为绝对安全距离。
其次我们按上式(2)计算我们的安全振速,距离我们可以保守的取爆破边缘R=80m
2
一般砖房、非振动的大型砌块建筑物
2.0~2.5
2.3~2.8
2.7~3.0
注:在此表中只选取了《国家标准爆破安全规程》42页表中的前两项
表2 爆区不同岩性的K、α值
岩性
K
α
坚硬岩石
50~150
1.3~1.5
中硬岩石150~2501.5~1.8软岩石250~350
1.8~2.0
我们实际中的地质情况为中硬岩石所以我按上表2取相对安全系数较高的K=200、α=1.8。因为我们采用的是逐孔爆破,单孔装药量就是最大药量了,根据我们的钻孔情况我们最大的装药量为Q=35kg。民房基本为码砌块石基础、砖砌墙身构造。所以我们在表1中选取安全允许速度V=0.7cm/s。
爆破振动安全允许距离,可按下式计算.
R= ·Q ………… (1)
爆破安全振速,可按下式计算
V=K·( ) ………… (2)
式中:
R——爆破振动安全允许距离,单位为m;
Q——炸药量,延时爆破为单孔药量,单位为kg;
V——保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位为cm/s;
可按《国家标准爆破安全规程》42页表确定(下为表1)。
K、α ——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数,可按《国家标准爆破安全规程》43页表确定(下为表2)。
表1 爆破振动安全允许标准

爆破安全距离

爆破安全距离

5爆破安全距离为了保证爆破地点附近人员、机械和建筑物、构筑物的安全,必须根据爆破产生的各种危害作用确定安全距离.5.1爆破地震作用安全距离ﻫ1)一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全震动速度的要求,主要类型的建(构)筑物地面质点的安全震动速度规定如下:ﻫ重要工业厂房0.4cm/s;土窑洞、土坯房、毛石房屋1.0cm/s;ﻫ一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物2~3cm/s;ﻫ钢筋混凝土框架房屋5cm/s;ﻫ水工隧洞10cm/s;ﻫ交通隧洞15cm/s;ﻫ矿山巷道:围岩不稳定有良好支护10cm/s;围岩中等稳定有良好支护15cm/s;围岩稳定无支护20cm/s。

2)爆破地震安全距离可按下式计算:ﻫ在特殊建(构)筑物附近或爆破条件复杂地区进行爆破时,必须进行必要的爆破地震效应监测或专门试验,以确定被保护物的安全性。

5.2 爆破冲击波安全距离ﻫ露天煤矿应尽量避免裸露爆破,露天裸露爆破矿山爆破安全距离爆破时,必然产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有害气体,因而危及爆区附近人员、设备、建筑物及井巷等的安全.因此,爆破设计时必须确定爆破危害范围并指定安全距离。

1.爆破地震安全距离主要有以下几个方面:ﻫ炸药在岩体中爆炸后,在距爆源一定距离的范围内,岩体产生弹性震动波,即是爆破地震。

爆破作业地震强度主要与炸药量、爆源距离、岩石特性、爆破条件和方法以及地质地形条件有关。

《爆破安全规程》规定“一般建筑物和构筑物的爆破地震安全性应满足安全振动速度的要求”,并规定了建(构)筑物地面质点振动速度控制标准。

ﻫ2.爆破空气冲击波的安全距离ﻫ空气冲击波的安全距离主要依据以下几个方面来确定:对地面建筑物的安全距离,空气冲击波超压值计算和控制标准,爆破噪声,空气冲击波的方向效应与大气效应。

ﻫ控制空气冲击波的方法主要有:(1)避免裸露爆破,特别是在居民区更需特别重视,导爆索要掩埋20em或更多,一次爆破孔间延迟不要太长,以免前排带炮使后排变成裸露爆破。

6.2 爆破振动安全允许距离

6.2 爆破振动安全允许距离

6.2 爆破振动安全允许距离6.2.1 评价各种爆破对不同类型建(构)筑物和其他保护对象的振动影响,应采用不同的安全判据和允许标准。

6.2.2 地面建筑物的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率;水工隧道、交通隧道、矿山巷道、电站(厂)中心控制室设备、新浇大体积混凝土的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度。

安全允许标准如表4。

6.2.3 爆破振动安全允许距离,可按式(1)计算。

311Q V K R α⎪⎭⎫⎝⎛= (1)式中:R ——爆破振动安全允许距离,单位为米(m );Q ——炸药量,齐发爆破为总药量,延时爆破为最大一段药量,单位为千克(kg ); V ——保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位为厘米每秒(cm / s ) ;K 、a ——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数,可按表5选取,或通过现场试验确定。

表5 解区不同岩性的K 、a 值群药包爆破,各药包至保护目标的距离差值超过平均距离的10%时,用等效距离R,和等效药量q分别代替R和Q值。

R c和Q e的计算采用加权平均值法。

对于条形药包,可将条形药包以1~1.5倍最小抵抗线长度分为多个集中药包,参照群药包爆破时的方法计算其等效距离和等效药量。

6.2.46.2没有包括的一般保护对象的爆破振动安全标准,可参照6.2的规定由设计论证提出;特别重要的保护对象的安全判据和允许标准,应由专家论证提出。

城镇拆除爆破安全允许距离由设计确定。

6.2.5在特殊建(构)筑物附近或爆破条件复杂地区进行爆破时,应进行必要的爆破振动监测或专门试验,以确保保护对象的安全。

6.2.6在复杂环境中多次进行爆破作业时,应从确保安全的单响药量开始,逐步增大到允许药量,并按允许药量控制一次爆破规模。

爆破振动的控制

爆破振动的控制

爆破振动的控制1爆破振动速度安全允许标准根据萨道夫斯基控制爆破振动速度公式α⎪⎪⎭⎫⎝⎛=R Q K V 31 计算爆破振动速度。

式中:R —爆破振动安全距离,m ,Q —装药量,微差爆破取最大一段药量,V —振动安全速度,新浇大体积混凝土允许振动速度:龄期3d 内V=2.0cm/s (洞内2.5cm/s ),3~7d V=4.0cm/s (洞内5cm/s ),7~28d V=8cm/s (洞内10cm/s )。

按3d 允许振动速度控制。

核岛振动加速度:0.03g ; k ,a —系数,取K=250,a=1.8;K 、α值得选择如表3-1所示:表3-1K 、α取值参考根据设计要求各建筑物爆破振动要求如下表:根据爆区周围各需保护目标的结构特征及距爆区的距离,通过振动速度公式校核可得下表数据。

爆破前期通过爆破试验以及振动监测单位的振动监测数据,由小到大逐步增大最大段齐爆药量,确保核电站各项设施的正常运行。

表3-2不同保护物项的最大单响数值由上表可知:核岛660m,Q=745kg; 8AW厂房130m,Q=703kg;3天内新浇混凝土60m, Q=42.8kg;(目前爆区300m范围没有浇筑混凝土,爆破实施前应掌握爆破区域周边环境变化情况,如被保护物项发生变化,应及时调整最大单响起爆药量)。

洞外爆破按单孔单响控制最大起爆药量(单孔装药量为60kg),洞内爆破按最大起爆药量41.4kg,如单孔装药量超过允许最大起爆药量时,采用孔内分段爆破或减小孔深降低单孔装药量措施。

.2爆破振动验算按主爆区最大单响药量为60kg,用公式V=K(Q1/3/R)α进行验算,式中字符含义同上。

由此算得保护物象的振动速度值见下表:由此可知,理论计算按60kg最大齐爆药量控制符合允许振动要求,但应根据振动监测数据判断其理论计算取值的合理性,如有差异及时调整。

.3露天爆破振动防护措施(1)采用微差爆破技术,合理选取微差间隔时间及微差段数,根据施工进度实际情况合理安排,尽量多安排段的数量和延长微差时间,利用先爆孔爆破后造成附近岩体破碎和松裂为后爆孔开创内部自由面来达到降振的目的。

露天采石场周边安全距离的确定

露天采石场周边安全距离的确定

技术与市场技术应用2020年第27卷第11期露天采石场周边安全距离的确定张㊀科(广东中恒安检测评价有限公司ꎬ广东湛江524000)摘㊀要:露天采石场生产工艺流程涉及到凿岩(穿孔)㊁爆破㊁铲装㊁运输等主要工序ꎬ其中爆破作业风险极高ꎬ一旦发生放炮事故(如操作不当引起早爆㊁盲炮ꎬ处理不规范造成意外爆炸等)ꎬ势必造成现场作业人员伤亡㊁设备设施损坏㊁危及周边环境(设施)㊁人员或单位的安全ꎬ特别是当安全距离不足时ꎬ一旦发生事故(或事件)ꎬ势必造成各种不必要的纠纷ꎬ甚至造成第三方人员的伤亡ꎮ再者ꎬ我国法律法规等还针对特殊的保护对象(如电力设施㊁公路㊁铁路㊁通信设施㊁广播电视设施㊁石油天然气管道等)还规定了专门的安全距离要求ꎮ因此ꎬ合理㊁合规确定露天采石场与周边环境的安全距离显得尤为重要ꎮ关键词:爆破作业ꎻ爆破安全距离ꎻ保护对象doi:10.3969/j.issn.1006-8554.2020.11.0311㊀选择原则某市露天采石场主要开采矿种为建筑用花岗岩和玄武岩ꎬ大部分矿石质量检测报告显示ꎬ微(未)风化层矿石饱和单轴抗压强度在80~120MPaꎬ坚固性系数(普氏系数)f在8~12ꎬ周边环境中面临一般民用建筑物较多ꎬ但同时也有个别采石场周边有电力设施㊁公路㊁铁路等情况ꎮ特殊保护对象(如电力设施㊁公路㊁铁路等)可通过查阅相关法律法规等规定ꎬ如«公路安全保护条例»第十七条 禁止在下列范围内从事采矿㊁采石㊁取土㊁爆破作业等危及公路㊁公路桥梁㊁公路隧道㊁公路渡口安全的活动:(一)国道㊁省道㊁县道的公路用地外缘起向外100mꎬ乡道的公路用地外缘起向外50m ꎬ本文就不针对该项内容进行阐述ꎮ本文根据该市采石场的基本情况ꎬ主要从爆破安全的角度出发ꎬ分析爆破安全距离的确定方法ꎮ2㊀爆破安全距离确定方法根据«爆破安全规程»«GB6722-2014»(简称 规程 ) 13.1.1爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离ꎬ应按各种爆破有害效应分别核定ꎬ并取最大值 的规定ꎬ露天采石场主要爆破有害效应为地震波㊁冲击波和个别飞散物(露天采石场主要指的是 爆破飞石 )ꎮ2 1㊀爆破振动安全允许距离根据规程第13.2.4条公式(萨道夫斯基公式):R=(KV)1α Q13Q 炸药量ꎬ齐发爆破为总药量ꎬ延时爆破为最大单段药量ꎬkgꎮV 保护对象所在地安全允许质点振速ꎬcm/sꎮKꎬα 与爆破点至保护对象间的地形㊁地质条件有关的系数和衰减指数ꎬ应通过现场试验确定ꎻ在无试验数据的条件下ꎬ根据规程中的 表1爆区不同岩性的K㊁α值 进行取值ꎮ分析公式可知ꎬ单考虑某一因素(其他因素不变)的前提下ꎬK值越大ꎬR越大ꎻα越小ꎬR越大ꎻV越小ꎬR越大ꎻQ越大㊁R越大ꎮ参数选取:该市露天采石场开采建筑用花岗岩㊁建筑用玄武岩碎石居多ꎬ岩石饱和抗压强度在80~120MPa居多ꎬ坚固性系数f(普氏系数)在8~12ꎬ属于下表和规程 表1爆区不同岩性的K㊁α值 表中的 中硬度岩石 类ꎮ根据上述公式分析可知ꎬ按最不利参数取K=250㊁α=1.5ꎮ表1㊀爆区不同岩性的K㊁α值岩性岩石坚固性系数fKα坚硬岩石>1250~1501.3~1.5中硬岩石8~12150~2501.5~1.8软岩石<8250~3501.8~2.0㊀㊀该市露天采石场周边面临一般民用建筑物居多ꎬ露天深孔爆破主振频率f在10~60Hzꎬ根据上述公式分析可知ꎬ按最不利参数取V=2.0cm/sꎮ同时该市露天采石场采用导爆管雷管非电起爆法ꎬ分段延时爆破起爆ꎬ单段药量最大一般不超过500kgꎬ按最不利参数取单段最大药量Q=500kgꎮ将最不利参数K=250㊁α=1.5㊁V=2.0cm/s㊁Q=500kg代入上面公式进行计算ꎬ爆破振动安全允许距离Rʈ198mꎬ因此ꎬ爆破地震波引起的爆破振动安全允许距离不超过200mꎮ应说明的是ꎬ如果保护对象未列入规程 表2爆破振动安全允许标准 中时ꎬ爆破振动安全允许标准可参照类似工程或保护对象所在地的设计抗震烈度值来确定爆破振动速度极限值ꎬ如表2所示ꎮ该市抗震设防烈度在7~8度ꎬ根据«建筑工程抗震设防分类标准»(GB50223-2008) 7.1采煤㊁采油和矿山生产建筑 可知ꎬ该市露天采石场建筑物抗震设防类别属 标准设防类(丙类) ꎬ建筑物抗震烈度取抗震设防烈度即可ꎮ77技术应用TECHNOLOGYANDMARKETVol.27ꎬNo.11ꎬ2020从表2可知ꎬ随着建筑物设计抗震烈度增大ꎬ允许地面质点振动速度则相应增加ꎬ根据上述公式分析可知ꎬV越大ꎬ则R将会越小ꎬ小于V=2.0cm/s的数值ꎮ2 2㊀爆破空气冲击波安全允许距离由于爆破冲击波受围岩与土层性质㊁覆盖层厚度㊁装药量等诸多因素影响ꎬ目前国家标准中尚未有对中深孔爆破冲击波的统一计算公式(但对地表裸露爆破有冲击波计算公式)ꎬ所以一般参照地表裸露爆破冲击波计算结果ꎬ然后进行工程经验取值ꎻ由于炮孔具有一定的填塞长度㊁上部有覆盖层等因素ꎬ一般冲击波安全允许距离较小ꎮ表2㊀建筑物抗震烈度与相应地面质点振动速度的关系建筑物设计抗震烈度/度567允许地面质点振动速度/cm s-12~33~55~8㊀㊀露天采石场爆破一般属于松动爆破或减弱抛掷(加强松动)爆破ꎬ爆破作用指数n一般在0.75上下(不会超过1)ꎬ根据原规程6.6.3条 爆破作用指数n<3的爆破作业ꎬ对人员和其他保护对象的防护ꎬ应首先考虑个别飞散物和地震安全允许距离 的规定亦可知ꎬ露天采石场台阶爆破ꎬ爆破冲击波安全允许距离可不作为重点考虑ꎮ2 3㊀个别飞散物安全允许距离根据规程可知ꎬ露天岩土深孔台阶爆破个别飞散物的安全距离ꎬ应按设计且不小于200mꎻ浅孔台阶爆破在复杂地质条件下或未形成台阶工作面时不小于300mꎬ其他情况下可取200mꎮ露天采石场在掘沟阶段时(通常只有1个自由面㊁密集孔㊁药量大)ꎬ存在钻凿浅孔并逐层降坡形成符合设计规定高度台阶的过程ꎬ所以ꎬ露天岩土浅孔台阶爆破个别飞散物的安全距离ꎬ在未形成台阶工作面时不小于300mꎬ因此应根据实际情况分别进行对待ꎮ1)新设矿区(需进行表土剥离㊁爆破往下进行掘沟形成设计规定高度的台阶)ꎬ或已形成有多级台阶的采场(但未到达«采矿许可证»允许开采的最低标高水平ꎬ仍能继续往下进行掘沟㊁准备形成下一个台阶时)ꎬ由于在未形成设计规定高度的台阶前往下掘沟ꎬ需按浅孔爆破逐层降坡至下一个开采台阶水平㊁形成符合设计规定高度的台阶ꎬ因此ꎬ个别飞散物的距离要求应不小于300mꎮ2)已形成多级规整台阶的采场ꎬ且不能再往下继续开拓台阶(即已经开采至«采矿许可证»允许的最低开采标高)ꎬ个别飞散物的距离要求应不小于200mꎮ不管何种情形ꎬ如果沿山坡爆破时ꎬ下坡方向(坡度超过30ʎ时)的个别飞散物安全允许距离应增大50%ꎮ根据上述分析可知ꎬ爆破有害效应中ꎬ数值最大的是个别飞散物的安全允许距离ꎬ因此矿山爆破安全距离的取值应根据个别飞散物的数值而定ꎮ爆破安全距离确定后ꎬ在爆破安全影响范围内不得设置有其他工贸企业的生产和生活设施ꎬ不得有非本单位设置的建构筑物(主要指的是其他单位或个人的民居或其他设施)ꎮ3㊀结语对比从爆破施工安全角度出发确定的 爆破安全距离 与国家法律法规等规定的 特殊保护对象的安全距离 进行对比㊁分析ꎬ取二者最大值作为最终露天采石场与周边环境的安全距离ꎮ同时应注意的是ꎬ根据国家安全监管的角度和要求ꎬ起算位置应从矿区拐点组成的边界往外开始推算ꎬ而不是实际爆破作业点ꎮ参考文献:[1]㊀国家质量监督检验检疫总局ꎬ国家标准化管理委员会.GB6722-2014爆破安全规程[S].2014.[2]㊀汪旭光ꎬ于亚伦.台阶爆破[M].北京:冶金工业出版社ꎬ2017.[3]㊀于润沧.采矿工程师手册[M].北京:冶金工业出版社ꎬ2009.87。

爆破安全允许距离验算

爆破安全允许距离验算

爆破安全允许距离验算参照《爆破安全规程》(GB6722-2014)P42计算。

爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离,应按各种爆破有害效应(地震波、冲击波、个别飞散物等)分别核定。

本例为临近500KV高压铁塔高边坡爆破,为保证500KV铁塔不受爆破造成的扰动,现场施工第四级边坡采用破碎锤破碎(距离铁塔<30m),一级、二级、三级边坡采用控制爆破。

为确保铁塔安全,分别计算爆破振动安全允许距离、爆破空气冲击波安全允许距离、个别飞散物安全允许距离进行验算。

⑴爆破振动安全允许距离依据《爆破安全规程》有关爆破振动计算与安全控制的有关规定,并参考有关材料,确定的铁塔的安全振速V=2.0cm/s,估算允许单响装药量按下式计算:R=(K/V)1/a·Q1/3式中:R-爆破振动安全允许距离,m;Q-炸药量,齐发爆破为总药量,延时爆破为最大单段药量,kg;取值根据不同距离计算确定V-保护对象所在地安全允许质点振速,cm/s;K,a-与爆破点至保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数,可参考下表选取。

K,a的取值:标段主要为中硬岩石,K=200,a=1.6。

计算得如下参数:⑵冲击波安全允许距离地表进行大当量爆炸时,应根据保护对象所承受的空气冲击波超压值,按下式进行验算。

∆P = 14Q/R3 + 4.3Q2/3/R2 + 1.1Q1/3/R式中:∆P —空气冲击波超压值,105 Pa;∆P按保护对象基本无破坏验算,依据《爆破安全规程》表4建筑物的破坏程度与超压关系,∆P取值0.4。

Q —一次爆破梯恩梯炸药当量,秒延时爆破为最大一段药量,毫秒延时爆破为总药量,kg;R —爆源至保护对象的距离,m。

将上述1中表2参数经上式验算,∆P均<0.4。

⑶个别飞散物安全允许距离根据标段其余非临近高压铁塔段落爆破施工反馈,爆破区炮孔采用稻草覆盖后,可以保证爆破飞石安全距离Rf<30m。

综合上述1、2、3计算,表2 爆破最大单段药量参数表中相关参数满足爆破安全允许距离要求。

爆破振动安全允许距离

爆破振动安全允许距离

爆破振动安全允许距离引言:爆破振动是在爆破作业中产生的一种特殊的振动现象。

爆破振动不仅对周围的建筑物和地下设施造成一定的影响,而且可能对地震监测、地质灾害预警等相关工作带来干扰。

因此,确定爆破振动的安全允许距离是进行破岩爆破作业的重要依据之一。

本文将从爆破振动的基本原理、影响因素、国内外规范以及实际应用等方面来探讨爆破振动安全允许距离的问题。

一、爆破振动的基本原理爆破振动是指由于爆炸产生的冲击波在地下岩体或者建筑物中的传播而引起的振动现象。

爆炸产生的冲击波在地下岩体中传播时,会产生一定的振动。

这种振动会沿着冲击波的传播方向向外扩散,并在传播过程中逐渐减弱。

爆炸振动的特点主要有以下几个方面:(一)爆炸振动的频率范围较宽,通常在1Hz至100Hz之间。

(二)爆炸振动的振幅在炸药能量消耗过程中逐渐减小。

(三)由于地质力学条件的差异,不同地层中的岩石对爆破振动的传播和衰减有着不同的响应。

(四)受到限制的爆破振动传播会在地下岩石中产生反射和折射,导致振动能量的分散。

爆破振动产生的主要原因是爆炸产生的冲击波在地下岩石中的传播。

冲击波与岩石之间的相互作用会引起岩石的破碎和变形,从而产生振动。

爆破振动的强度与冲击波的能量、冲击波的传播距离以及地质条件等因素有关。

二、影响爆破振动的因素爆破振动的强度与很多因素有关,主要包括:(一)爆炸药量和炸药性质:爆炸药量越大,爆破振动的强度越大;不同性质的炸药对振动的影响也不同,一般来说,爆速较高的炸药会产生较强的振动。

(二)爆破距离:爆破振动的强度随着爆破距离的增加而逐渐减小。

(三)岩石性质:不同类型的岩石对振动的响应有所差异,例如,花岗岩、片麻岩等硬岩比石灰岩、页岩等软岩对振动的响应更为敏感。

(四)地质条件:不同地区的地质条件的差异也会影响爆破振动的强度,例如,岩层的厚度、断裂带的存在等。

(五)爆破设计参数:爆破设计参数包括孔的布置、装药量、装药方式、引爆顺序等,这些参数的选择会直接影响爆破振动的强度。

爆破振动安全允许距离

爆破振动安全允许距离

爆破振动安全允许距离爆破振动是由于爆炸产生的振动波传播到周围地质体而引起的地面振动现象。

在工程施工中,爆破振动会对周围环境和结构物产生一定的影响和危害,因此需要对爆破振动进行控制和安全允许距离的确定。

爆破振动的安全允许距离是指在进行爆破作业时,周围建筑物和设施不会受到破坏或损害的最小距离。

根据国家相关标准和规范,确定爆破振动的安全允许距离需要考虑以下几个方面的因素:1. 周围建筑物和设施的性质和结构强度:不同的建筑物和设施对振动的敏感程度不同,而且其结构强度也不同。

对于结构比较脆弱或者对振动敏感的建筑物和设施,其安全允许距离应该相对较大。

2. 爆破参数和振动波特性:爆破参数主要包括爆炸药量、爆炸距离和爆炸深度等,这些参数直接影响到振动波的传播特性。

一般情况下,爆炸药量越大、爆炸距离越小、爆炸深度越浅,振动波的能量会越大,安全允许距离也就应该相对较大。

3. 地质和地下水条件:地质条件和地下水的存在会对振动波的传播产生较大的影响。

对于岩层坚硬且无地下水存在的地区,振动波的传播能力较强,因此安全允许距离相对较小;而对于岩层松软或者含有地下水的地区,振动波的传播能力较弱,安全允许距离应该相对较大。

在实际的工程施工中,可以通过以下几种方法来确定爆破振动的安全允许距离:1. 爆破振动预测模型:通过振动传播理论和数值模拟方法,可以建立爆破振动的传播模型,预测爆破振动的传播特性和能量衰减规律。

根据模型计算结果和相关标准,可以确定出不同爆破参数下的安全允许距离。

2. 野外振动监测:在进行爆破作业前后,可以在周围建筑物和设施附近设置振动监测点,实时监测和记录振动波的传播情况,获得实测的振动参数。

通过对监测数据的分析和比较,可以确定具体的安全允许距离。

3. 类似工程案例参考:根据以往类似的工程案例和经验,可以参考已有的安全允许距离进行决策。

当然,这种方法需要考虑相关工程的相似性和可比性,在确定安全允许距离时应该谨慎。

爆破作业安全技术交底

爆破作业安全技术交底

爆破作业安全技术交底
1、爆破作业,必须统一指挥。

2、进行爆破时,所有人员应撤至不受有害气体、振动及飞石伤害的地点,其安全距离不少于200m。

3、当孔底护壁起过1.5M尚未及时支护;发现流沙、流泥未经妥善处理;刚打好的炮眼热度过高,或可能有大量溶洞涌水时,严禁装药爆破。

4、当发现瞎炮时,必须由原爆破人员按规定处理。

5、装药时应使用木质炮棍装药,严禁火种,无关人员与机具等均应撤至安全地点。

6、钻眼与装药不得平行作业。

7、严禁在炸药加工房以外地点改装炸药包等加工作业。

8、爆破后必须经过通风排烟,才准检查人员进入工作面,且相距时间不得少于15min,并经过检查有无“瞎炮”,有无残余炸药或雷管、支护有无损坏变形,经过妥善处理后,其他工作人员才能进入工作面。

9、进行爆破器材加工和爆破作业的人员,严禁穿着化纤衣服。

10、一个爆破工一次点燃的导火索根数不宜超过5根。

如一人点炮超过5根或多人点炮时,应先点燃计时导火索,计时导火索的长度不得超过该次被点导火索中最短导火索长度的确1/3。

当计时导火索燃烧完毕,无论导火索点完与否,所有爆破工必须撤离工作面。

11、各协作队伍爆破用药必须由现场施工员核实爆破位置、炮眼个数及眼深签字认可后,爆破员按孔桩爆破要求发放炸药、火雷管及导火线。

当天未用完的火工品必须当天退库。

12、进行装药爆破时,爆破员必须在现场统一指挥。

交底人:时间:年月日
签收人:时间:年月日
爆破员:时间:年月日。

爆破安全允许振动距离报告

爆破安全允许振动距离报告

爆破安全允许振动距离报告一、引言爆破在矿山、建筑拆除和基础工作等领域有着广泛的应用,但由于爆破作业会产生振动,引起周围环境的震动和噪音,从而对周围建筑物和设施造成潜在的损害。

因此,确定爆破安全允许振动距离是必要的,可以确保爆破作业的安全性和周围环境的保护。

二、爆破振动距离计算方法爆破振动距离的计算可参考GB6722-2024《建筑物振动危害分类与防护标准》的相关规定。

根据该标准,爆破振动距离可通过以下公式计算:D=(A/E)^(1/3)其中,D为振动距离(米),A为最大振动速度(mm/s),E为岩石等级系数。

三、爆破振动距离的影响因素1.爆破药量和类型:爆破药量和类型直接影响着爆破振动的强度,药量大、类型炸药的爆破振动能量将更大,振动距离也会相应增加。

2.爆破距离和深度:离爆破点越近的建筑物,所受到的振动影响也越大。

同时,爆破距离和爆破深度也会对振动距离产生影响。

3.岩石的地质条件:不同的岩石类型和结构对振动传播具有不同的阻尼效应,因此,地质条件也是影响振动距离的重要因素之一四、爆破振动距离的安全要求为了确保爆破作业的安全性和周围环境的保护,根据GB6722-2024的要求,一般情况下,振动速度超过50mm/s的振动传播距离不得超过100米。

当建筑物的振动敏感性较高时,振动速度超过25mm/s的振动传播距离不得超过50米。

五、爆破振动距离的监测和控制措施为了确保爆破作业时的振动距离符合安全要求,应采取以下措施:1.定期监测:爆破作业前后,对周围建筑物、设施和地质环境进行振动监测,及时了解振动距离和强度的情况。

2.合理设置爆破参数:根据具体情况调整爆破药量、类型、距离和深度等参数,以确保振动距离符合安全要求。

3.需要时采取防护措施:当爆破作业的振动距离超出安全要求时,可以采取降低药量、增加重质岩石、采用减振器等防护措施,保护周围建筑物和设施的安全。

六、结论爆破安全允许振动距离是确保爆破作业安全和周围环境保护的重要依据。

爆破振动安全允许距离范本

爆破振动安全允许距离范本

爆破振动安全允许距离范本爆破振动是指由于爆破作业产生的震动波动。

在工程施工、矿山爆破等领域中,爆破振动安全允许距离范本被广泛应用。

本文将对爆破振动安全允许距离范本进行详细介绍,包括定义、计算方法、影响因素等方面的内容,并结合实际案例进行分析,以便读者更好地理解和应用相关知识。

一、爆破振动安全允许距离范本的定义爆破振动安全允许距离范本是指在爆破作业中,为了保证周围建筑物或设施不受到爆破振动的损害,需要设置的合理安全距离。

该距离范本是根据国际标准和经验公式计算得出的,对于不同类型的建筑物或设施具有相应的数值要求。

二、爆破振动安全允许距离范本的计算方法1. 爆破振动速度限值法根据国际标准,爆破振动速度限值是衡量爆破振动强度的重要参数。

常用的爆破振动速度限值法有美国和欧洲的相关标准。

根据这些标准的要求,可以计算出在不同距离下的允许振动速度限值。

2. 爆破振动位移限值法爆破振动位移限值是另一种衡量爆破振动强度的参数。

根据国际标准和经验公式,可以计算出在不同距离下的允许振动位移限值。

根据爆破振动速度限值和振动位移限值,可以综合计算出在不同距离下的爆破振动安全允许距离范本。

三、爆破振动安全允许距离范本的影响因素1. 爆破药量爆破药量是影响爆破振动强度的重要因素之一。

通常情况下,爆破药量越大,产生的振动强度也越大。

2. 爆破距离爆破距离是指爆破点与建筑物或设施之间的距离。

爆破距离越近,振动强度也会增大。

3. 岩石性质岩石的性质也会对爆破振动强度产生一定的影响。

不同类型的岩石因其物理力学性质的不同,对振动的传播和衰减表现也不同。

四、爆破振动安全允许距离范本的应用案例分析下面以一个具体的案例来进行分析,以便读者更好地理解和应用爆破振动安全允许距离范本。

假设某矿山进行爆破作业,需要确定矿山周围建筑物的安全允许距离。

根据矿山爆破经验公式和相关标准,可以计算出在不同距离下的爆破振动速度限值和位移限值。

假设该矿山爆破药量为100kg,爆破距离为10m,岩石性质为石灰岩。

爆破安全控制方案

爆破安全控制方案

爆破安全控制方案爆破安全主要指对爆破振动、飞石、空气冲击波及噪声等危害的控制,以达到安全、文明及环保施工的要求。

1、爆破振动的控制严格控制每次爆破规模,限制单段最大起爆药量,当炮孔较深情况下,可以采用逐孔微差起爆技术,以减少或消除爆破振动叠加,以最大限度的减小振动;每次爆破要有良好的临空面,使爆破炮孔从临空面开始逐段从外向内顺序间隔起爆,减少爆破的夹制作用,有效的降低爆破地震效应;控制起爆排数,加大起爆时间间隔,保证在良好的二个临空面条件下进行爆破。

(1)爆破振动安全距离计算根据国家《爆破安全规程》GB6722-2011有关规定,爆破振动安全距离按下式计算;R=(K/V)1/Qmax 1/3式中R-爆破震动安全距离(m);Qmax-同时最大起爆药量既爆破最大一段装药量(㎏)V-建筑物振动安全速度(㎝/s);根据新的《爆破安全规程》GB6722-2011的有关规定;地面建筑物的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率。

对于深孔爆破其主振频率为10Hz~60Hz,本工程取40Hz。

K、a 与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,对于本爆破区为中(微)岩石。

《爆破安全规程》GB6722-2011规定:对于深孔爆破,主振频率为40 Hz时,建筑物振动安全速度如下:土窑洞,土坯房、毛石房屋1.0㎝/s一般砖房,非抗震的大型砌块建筑物2.5㎝/s(2)同时最大起爆药量Qmax的确定根据被保护建筑物允许振动速度值V=1.5㎝/s来控制最大分组装药量Qmax。

根据《爆破安全规程》GB6722-2011的有关规定,最大同时起爆药量的计算公式为:Qmax=R3(V/K)3/a式中:K、a与地形、地质等条件有关的系数和衰减系数。

Qmax同时最大起爆量(㎏)R爆破中心至建筑物的距离(m)V被保护建筑物的地面质点振动速度(㎝/s),根据《爆破安全规程》GB6722-2011的有关规定,取V=1.5㎝/s,不同的距离爆破允许的最大同时起爆药量(最大齐爆药量)见下表。

爆破振动安全允许距离模版

爆破振动安全允许距离模版

爆破振动安全允许距离模版爆破振动是指在爆破作业过程中,由于爆炸波的传播引起的地面或周围结构物的振动。

由于爆破振动对周围环境和建筑物可能产生的影响,需要制定爆破振动安全允许距离模板。

本文将探讨爆破振动的定义、影响因素和安全允许距离模板的制定。

一、爆破振动的定义爆破振动是指在爆炸作业中,由于爆炸波传播引起的地面或周围结构物的振动。

爆破振动的产生主要是由于爆炸波在传播过程中与地下岩体或周围结构物相互作用所引起的。

振动会导致震动加速度、振幅、频率等参数的变化,其严重程度与振动参数的大小有关。

爆破振动对周围环境和建筑物可能产生的影响主要表现在以下几个方面:1. 对建筑物的影响:爆破振动会导致建筑物的震动,进而引起建筑物的沉降、裂缝、倾斜等问题。

2. 对地下工程的影响:爆破振动会对地下工程物体产生挤压、拉伸力,进而影响地下结构物的稳定性。

3. 对环境的影响:爆破振动会对周围的土地、地基和地下水等环境要素产生影响,可能导致土壤液化、地面沉降等环境问题。

二、爆破振动的影响因素爆破振动的大小受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 炸药性质:炸药的爆速、爆热量以及炸药的装填方式等因素会直接影响爆破振动的大小。

2. 爆炸参数:爆炸的药量、装药密度、起爆方式等爆炸参数会对振动产生影响。

3. 岩石性质:岩石的硬度、密度、韧性等物力学特性会对传播和衰减爆破振动产生影响。

4. 爆破环境:地下或地表的地形、水文地质条件、覆土深度等环境因素也会对振动产生影响。

爆破振动安全允许距离模版(二)为了保证爆破作业的安全,需要制定爆破振动安全允许距离模板。

安全允许距离模板是指在特定条件下,爆破作业所产生的振动参数与周围环境、建筑物安全要求相匹配的一种标准。

爆破振动的安全允许距离主要依据振动参数的大小、环境敏感度和建筑物的抗震能力来确定。

根据国际上的相关规范和国内的爆破振动安全要求,可以得出以下关于振动安全允许距离模板的基本原则和方法:1. 振动参数评估:根据爆破振动参数的大小(如震动速度、振幅)以及建筑物结构的抗震安全要求,对振动参数进行评估。

(建筑安全)爆破振动安全允许距离

(建筑安全)爆破振动安全允许距离
城镇拆除爆破安全允许距离由设计确定。
6.2.5在特殊建(构)筑物附近或爆破条件复杂地区进行爆破时,应进行必要的爆破振动监测或专门试验,以确保保护对象的安全。
6.2.6在复杂环境中多次进行爆破作业时,应从确保安全的单响药量开始,逐步增大到允许药量,并按允许药量控制一次爆破规模。
爆破振动安全允许距离
6.2.1评价各种爆破对不同类型建(构)筑物和其他保护对象的振动影响,应采用不同的安全判据和允许标准。
6.2.2地面建筑物的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率;水工隧道、交通隧道、矿山巷道、电站(厂)中心控制室设备、新浇大体积混凝土的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度。安全允许标准如表4。
表4爆破振动安全允许标准
序号
保护对象类别
安全允许振速/(cm/s)
<10Hz
10Hz~50Hz
50Hz~100Hz
土窑洞、土坯房、毛石房屋a
0.5~1.0
0.7~1.2
1.1~1.5
一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a
2.0~2.5
2.3~2.8
2.7~3.0
钢筋混凝土结构房屋a
3.0~4.0
3.5~4.5
群药包爆破,各药包至保护目标的距离差值超过平均距ห้องสมุดไป่ตู้的10%时,用等效距离R,和等效药量q分别代替R和Q值。Rc和Qe的计算采用加权平均值法。
对于条形药包,可将条形药包以1~1.5倍最小抵抗线长度分为多个集中药包,参照群药包爆破时的方法计算其等效距离和等效药量。
6.2.46.2没有包括的一般保护对象的爆破振动安全标准,可参照6.2的规定由设计论证提出;特别重要的保护对象的安全判据和允许标准,应由专家论证提出。
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编号:SY-AQ-00385
( 安全管理)
单位:_____________________
审批:_____________________
日期:_____________________
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爆破振动安全允许距离
Safe allowable distance of blasting vibration
爆破振动安全允许距离
导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。

在安全管
理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关
系更直接,显得更为突出。

6.2.1评价各种爆破对不同类型建(构)筑物和其他保护对象的振动影响,应采用不同的安全判据和允许标准。

6.2.2地面建筑物的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率;水工隧道、交通隧道、矿山巷道、电站(厂)中心控制室设备、新浇大体积混凝土的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度。

安全允许标准如表4。

表4爆破振动安全允许标准
序号
保护对象类别
安全允许振速/(cm/s)
<10Hz
10Hz~50Hz
50Hz~100Hz
1
土窑洞、土坯房、毛石房屋a
0.5~1.0
0.7~1.2
1.1~1.5
2
一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a 2.0~2.5
2.3~2.8
2.7~
3.0
3
钢筋混凝土结构房屋a
3.0~
4.0
3.5~
4.5
4.2~
5.0
4
一般古建筑与古迹b
0.1~0.3
0.2~0.4
0.3~0.5
5
水工隧道c
7~15
6
交通隧道c
10~20
7
矿山巷道c
15~30
8
水电站及发电厂中心控制室设备0.5
9
新浇大体积混凝土d

:龄期:初凝~3d
2.0~
3.0
龄期:3d~7d
3.0~7.0
龄期:7d~28d
7.0~12
注1:表列频率为主振频率,系指最大振幅所对应波的频率。

注2:频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。

选取频率时亦可参考下列数据:硐室爆破<20Hz;深孔爆破10Hz~60Hz;浅孔爆破40Hz~100Hz。

a选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。

b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速,
应经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。

c选取隧道、巷道安全允许振速时,应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地展振动频率等因素。

d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本表给出的上限值选取。

6.2.3爆破振动安全允许距离,可按式(1)计算。

(1)
式中:
R——爆破振动安全允许距离,单位为米(m);
Q——炸药量,齐发爆破为总药量,延时爆破为最大一段药量,单位为千克(kg);
V——保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位为厘米每秒(cm/s);
K、a——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数,可按表5选取,或通过现场试验确定。

表5解区不同岩性的K、a值
岩性
K
a
坚硬岩石
50~150
1.3~1.5
中硬岩石
150~250
1.5~1.8
软岩石
250~350
1.8~
2.0
群药包爆破,各药包至保护目标的距离差值超过平均距离的10%时,用等效距离R,和等效药量q分别代替R和Q值。

Rc 和Qe
的计算采用加权平均值法。

对于条形药包,可将条形药包以1~1.5倍最小抵抗线长度分为多个集中药包,参照群药包爆破时的方法计算其等效距离和等效药量。

6.2.46.2没有包括的一般保护对象的爆破振动安全标准,可参照6.2的规定由设计论证提出;特别重要的保护对象的安全判据和允许标准,应由专家论证提出。

城镇拆除爆破安全允许距离由设计确定。

6.2.5在特殊建(构)筑物附近或爆破条件复杂地区进行爆破时,应进行必要的爆破振动监测或专门试验,以确保保护对象的安全。

6.2.6在复杂环境中多次进行爆破作业时,应从确保安全的单响药量开始,逐步增大到允许药量,并按允许药量控制一次爆破规模。

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