水利工程爆破测试与检测技术-2019年文档
爆破工程师培训考试试题及答案2019年第二期共5页文档
全国爆破工程技术人员基础理论考核试题(云南昆明)2013年6月28日第一部分应掌握部分试题一、填空1.爆破设计由设计单位编制,施工组织设计由施工单位编写,设计、施工的由同一爆破作业单位承担爆破工程,允许将施工组织设计与爆破技术设计合并。
2. 爆破施工过程中,如发现地形测量结果和地质条件与原设计依据不相符时,应及时修改设计和采用相应的补救措施。
3. 液压破碎机除了用于二次破碎外,通过更换不同形式的钎头,还可用于开沟、破路面、拆除、清理隧道及岩石开挖等作业。
4. 当炸药置于无限均质岩石中爆炸时,在岩石中将形成以炸药为中心的由近及远的不同破坏区域,分别称为粉碎区(压缩区)、裂隙区(破裂区)及弹性振动区。
5. 影响炸药殉爆距离的因素有装药密度、药量、药径、药包外壳和连接方式。
6. 切割导爆索应使用锋利刀具,不应用剪刀剪断导爆索。
7. 起爆电源功率应能保证全部电雷管准爆,流经每个雷管的电流应满足:一般爆破,交流电不小于2.5A,直流电不小于2A;硐室爆破,交流电不小于4A,直流电不小于2.5A。
8. 浅孔爆破的炮孔孔径小于或等于50mm,孔深小于或等于5m。
9. 平行空孔直线掏槽有龟裂、筒形、螺旋式三种类型。
10. 实施电起爆出现拒爆时,必须立即切断电源,并将网路主线短接。
二、简答题1..露天深孔爆破工程在选择钻机型号时应考虑哪些因素?答:选择钻机应考虑的因素有生产规模、岩石可钻性及可爆性、大块标准、管理水平等四个方面,在此基础上综合分析钻、爆成本,在满足产量及质量的前提下,选择钻爆成本最低的钻机型号及钻孔孔径。
此外,一个工地选用的钻机型号不宜太多。
2.何为光面爆破?答:沿开挖边界布置密集炮孔,采用不耦合装药或装填低威力炸药,在主爆区之后起爆,以形成平整轮廓面的爆破作业,称为光面爆破。
3.何谓岩石的强度特征?衡量岩石强度特征(力学性质)的主要指标有哪些?答:岩石的强度特征是指岩石在受外力作用下发生破坏前所能承受的最大应力,通常采用岩石试件在单轴静态荷载作用下承受的最大抗力来鉴别。
水电水利工程爆破安全监测规程-条文说明
水电水利工程爆破安全监测规程条文说明目次前言1 总则3 基本规定4 爆破安全监测设计5 宏观调查与巡视检查6 爆破质点振动监测9 爆破水击波、动水压力及涌浪监测10爆破有害气体、空气冲击波及噪声监测11爆破影响深度检测12数据处理与分析13 监测报告1 总则1.0.1 为规范爆破安全监测,对监测方法、监测设计、监测内容、监测仪器设备以及监测数据处理与分析方法等进行了规定。
一般水电水利工程爆破施工的保护对象有:坝基、边坡、坝肩、坝体、输水与泄水建筑物、地下工程结构和设备,以及对水库安全运行有重大影响的近坝区岸坡等水工建(构)筑物,是主要监测对象;当爆区周围有工业与民用建筑物时,还应对其他需保护对象以及人居环境影响进行监测,如:民房、学校、医院以及重要设施(备)等;当进行水下爆破或临水爆破时,还需对爆破对水中生物的影响进行监测。
1.0.2 本标准适用于大中型水电水利工程地面、地下、水下岩土开挖以及废旧建筑物拆除等工程的爆破安全监测。
公路、铁路、航道及城市废旧建筑物拆除等工程的爆破安全监测可参照执行。
1.0.31 依据GB6722《爆破安全规程》的分级规定,C级爆破是指:常规露天开挖爆破一次爆破总药量达500kg以上;水下开挖爆破一次总装药量达50kg以上;地下工程开挖爆破一次爆破总药量达250kg以上;所有的拆除爆破,含围堰拆除、废旧建筑物拆除等;所有的岩塞爆破。
2即使每次爆破未达到C级以上,但开挖工程规模达到本款规定值时,也应对开挖过程进行爆破安全监测。
3指水电水利工程施工爆破可能危及需保护对象安全时应进行监测,如:爆破区附近有油气管线、需保护文物等,需对保护对象进行安全监测。
4非水电水利工程施工爆破可能危及水电工程安全时,应对水电工程的需保护物进行爆破安全监测。
3 基本规定3.0.1爆破安全监测除采用仪器监(检)测外,还应选择一定范围同时进行宏观调查。
调查内容包括:原有裂隙及其变化、有无新裂隙产生、观测对象有无明显变化等。
水利工程检测方案模板
水利工程检测方案模板一、检测背景随着社会经济的发展,水资源的供应和利用变得越来越重要。
为了确保水利工程的安全和可靠运行,必须进行定期的检测和监测。
本次检测是为了保证水利工程的正常运行,保护人民生命财产安全,促进水资源可持续利用。
二、检测目的1. 了解水利工程的运行状态,检测是否存在泄漏、渗漏等问题;2. 发现潜在的安全隐患,及时采取措施加以修复;3. 检测水利工程的抗压强度、耐腐蚀能力等技术指标,为后续维护提供参考。
三、检测范围本次检测范围包括但不限于以下内容:1. 水库、水闸、泵站等水利工程建筑结构安全检测;2. 水利设备运行状态监测;3. 水库堤坝、河道、渠道等水利工程地质勘测;4. 对水利工程的水质、水量进行监测;5. 监测水利工程的环境影响。
四、检测方法1. 静态检测(1)对水利工程建筑结构进行全面的视觉检查,发现裂缝、漏水等问题;(2)利用超声波、X射线等技术对水利设备进行内部检测;(3)使用地质雷达、卫星遥感等技术对水利工程地质进行勘测。
2. 动态检测(1)安装传感器对水利工程的运行状态进行实时监测;(2)使用水文测验仪器对水库、河道等进行水质、水量监测。
3. 实验室检测(1)对水利工程建材、水泥、钢筋等材料进行抗压强度、耐腐蚀能力等技术指标的实验室检测;(2)对水样进行化学分析,测试水质指标。
五、检测方案1. 制定检测计划,确定检测的时间、地点、范围等;2. 确定检测人员,包括技术人员、实验室人员等;3. 准备检测设备和仪器;4. 实施检测方案,进行静态检测、动态检测、实验室检测等;5. 根据检测结果,提出问题和建议,并制定相应的维护和修复方案。
六、检测报告1. 检测报告应包括检测的目的、范围、方法、结果等内容;2. 报告应真实、客观地反映水利工程的运行状态,提出存在的问题和建议;3. 报告应说明检测的合格性和准确性,并具有可追溯性。
七、检测管理1. 严格按照检测方案进行检测;2. 检测人员应具备相应的资质和技术能力;3. 对检测设备和仪器进行定期维护和校准,保证检测结果准确可靠;4. 确保检测过程中的安全和环保,遵守相关的规章制度。
水利工程建设安全生产管理规定【2019年修正】
水利工程建设安全生产管理规定【2019年修正】(2005年7月22日水利部令第26号发布根据2014年8月19日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》第一次修正根据2017年12月22日《水利部关于废止和修改部分规章的决定》第二次修正根据2019年5月10日《水利部关于修改部分规章的决定》第三次修正)第一章总则第一条为了加强水利工程建设安全生产监督管理,明确安全生产责任,防止和减少安全生产事故,保障人民群众生命和财产安全,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规,结合水利工程的特点,制定本规定。
第二条本规定适用于水利工程的新建、扩建、改建、加固和拆除等活动及水利工程建设安全生产的监督管理。
前款所称水利工程,是指防洪、除涝、灌溉、水力发电、供水、围垦等(包括配套与附属工程)各类水利工程。
第三条水利工程建设安全生产管理,坚持安全第一,预防为主的方针。
第四条发生生产安全事故,必须查清事故原因,查明事故责任,落实整改措施,做好事故处理工作,并依法追究有关人员的责任。
第五条项目法人(或者建设单位,下同)、勘察(测)单位、设计单位、施工单位、建设监理单位及其他与水利工程建设安全生产有关的单位,必须遵守安全生产法律、法规和本规定,保证水利工程建设安全生产,依法承担水利工程建设安全生产责任。
第二章项目法人的安全责任第六条项目法人在对施工投标单位进行资格审查时,应当对投标单位的主要负责人、项目负责人以及专职安全生产管理人员是否经水行政主管部门安全生产考核合格进行审查。
有关人员未经考核合格的,不得认定投标单位的投标资格。
第七条项目法人应当向施工单位提供施工现场及施工可能影响的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通讯、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,拟建工程可能影响的相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证有关资料的真实、准确、完整,满足有关技术规范的要求。
对可能影响施工报价的资料,应当在招标时提供。
爆破试验与安全监测
北总干渠取水隧洞工程爆破试验和施工期安全监测大纲1、概述我部承担的北总干渠取水隧洞工程主要包括取水隧洞主洞,出口竖井、控制闸室及消力池段,2#施工支洞及相应的临建设施等。
本工程隧洞段为桩号北取0+536.233~10+128.404m,为J1~2z、J2s紫红色粉砂质泥岩夹砂岩、泥质粉砂岩。
本段洞室桩号北取1+300~2+900和4+260~4+465段埋深大于200m,最大埋深达365m(桩号北取2+050附近),其余洞段埋深一般为45m~200m。
围岩以Ⅳ~Ⅴ类为主,少量Ⅱ~Ⅲ类围岩。
围岩一般为微至弱透水,在出口段和穿越冲沟部位可能出现中至强透水。
为了确保地下洞室开挖质量和进度,满足对工程周边建筑物爆破安全控制标准要求,拟进行一系列的生产性爆破试验,获得地下洞室开挖的最优爆破参数;了解爆破对周围非开挖岩体的破坏情况和范围;掌握爆破质点振动衰减规律,预报地震波的振动量级。
同时通过实际监测反馈资料,进而控制爆破规模,降低爆破振动效应,以确保爆区周围被保护建筑物安全稳定。
由于开挖卸荷效应,地下洞室围岩会松弛变形,可能对施工产生不利影响,需布置变形观测点,以掌握变形发展情况,为安全施工提供保障。
施工期安全监测是通过对洞壁、高边坡以及受结构面切割和地质薄弱带测试或监测,了解开挖爆破产生振动和变形情况,并反馈监测信息,为施工调整爆破参数、施工安全预报、决策提供参考依据,达到控制爆破规模,降低爆破震动效应,指导工程施工,确保施工期人员、机具、新浇混凝土、灌浆区、仪表、设备等安全。
2、编制依据(1)南、北总干渠首部取水隧洞工程施工招、投标文件;(2)《水利水电工程施工地质规程》DL/T5109-1999;(3)《水利水电工程爆破施工技术规范》DL/T5135-2001;(4)《爆破安全规程》GB6722-2011。
3、爆破试验和安全监(检)测的主要目的和内容3.1 试验和监(检)测的主要目的(1)确定在各类围岩中开挖爆破的掏槽方式、爆破参数,以及提高洞室爆破效率;(2)为洞室光面爆破和预裂爆破获取最优爆破参数;(3)了解爆破对保留岩体的破坏情况及影响范围;(4)了解爆破对相邻永久建筑物的影响程度,以及确定质点安全振动的速度值及最大单段起爆药量;(5)通过爆破试验,确定洞室爆破振动相关参数(K、α值);(6)了解大型洞室开挖后围岩收敛变形情况及其规律;(7)了解爆破作业与支护施工的距离关系;(8)了解支护锚杆的应力变化。
2019年爆破工程技术人员培训考核结果公示word资料20页
余露峰
衢州市民盛爆破工程有限公司
初级
卢佳
浙江宁安爆破工程有限公司
初级
张功
浙江顺林岩土工程有限公司
初级
邬利军
绍兴漓铁隧道有限公司
初级
陈星
瑞安市宏泰地矿工程有限公司
初级
章保民
浙江利化爆破工程有限公司
初级
吴鲜光
浙江利化爆破工程有限公司
初级
王旭波
浙江利化爆破工程有限公司初级Fra bibliotek胡荣苍
浙江利化爆破工程有限公司
姓 名
工作单位
考核结论
梁益贝
浙江安泰爆破工程有限公司
初级
李多多
利越集团有限公司
初级
王辉
利越集团有限公司
初级
田瑞琴
缙云县鑫达建设工程有限责任公司
初级
夏际军
舟山市豪舟建材有限公司
初级
张林德
武义县民用爆破服务有限公司
初级
汤明荣
武义县民用爆破服务有限公司
初级
黎伟胜
龙泉市砩矿有限责任公司
初级
张伟
浙江兰溪东升爆破工程有限公司
初级
马庭
杭州腾越建设工程有限公司
初级
殷荣超
杭州建铜集团有限公司
初级
吕辉
浙江省高能爆破工程有限公司
初级
董金敏
浙江省高能爆破工程有限公司
初级
张毅
温州建设集团矿山工程有限公司
初级
戚存云
温岭市隧道工程有限公司
初级
郑俊杰
温岭市隧道工程有限公司
初级
苏志强
浙江省围海建设集团股份有限公司
初级
梅志勇
浙江京安爆破工程有限公司
51水利水电工程爆破施工技术规范共127页文档
前言本标准的编制是根据原电力工业部综科教[2019]28号文关于下达2019年制定、修订电力行业标准化计划项目的通知确定的,由中国水利水电总公司承担,并委托葛洲坝集团公司组织编写。
本标准在编制过程中,编写组进行了广泛地调查研究、收集资料,认真总结我国水电水利工程钻孔爆破的实践经验,尤其是近20年来大中型工程的施工经验,并征求了国内有关单位和专家的意见,同时还借鉴了国外的一些先进经验,经数次易稿编写而成。
2000年11月10~12日电力行业水电施工标准化技术委员会在长江三峡水利枢纽工程施工工地主持召开本标准送审稿的审查会。
经审查本标准主要技术内容包括适用范围、引用标准、名词术语、总则、人工材料、明挖钻孔爆破、地下洞室钻孔爆破。
水下钻孔爆破、拆除工程钻孔爆破、爆破试验与观测、质量与安全共11章以及两个附录。
本标准的附录A、附录B都是标准的附录。
本标准的主编单位:葛洲坝集团公司三峡工程施工指挥部。
本标准的参编单位:广西航务工程局,葛洲坝集团公司第一工程公司。
本标准的起草人:任尚卿、陈飞、张锦亮、刘临雄、文德钧、刘金焕、陈继尧、马德斯、周公觉、沈锡荣、刘焕祯。
本标准由电力行业水电施工标准化技术委员会归口并负责解释。
1 适用范围1.0.1 本标准适用于大中型水电水利工程地面、地下、水下岩石开挖以及拆除工程的钻孔爆破,不涉及集中药包爆破施工。
1.0.2 小型水电水利工程可参照执行。
1.0.3 其他工程岩石开挖钻孔爆破可供参考。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 6722—1986 爆破安全规程GA 53—1993 爆破作业人员安全技术考核标准DL/T 5123—2000 水电站基本建设验收规程SD 267—1988 水利水电建筑安装安全技术工作规程SDJ 249—1988 水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准23 名词术语3.0.1 高边坡high slope凡闸坝、厂房、溢洪道开挖边坡高度在50m以上者称为高边坡。
水利工程施工检测方案
水利工程施工检测方案一、检测方案的背景与意义水利工程是国民经济的重要支柱之一,对于保障国家的水资源安全、防洪排涝、农田灌溉、供水供电等方面具有重要的意义。
在水利工程建设过程中,为了确保工程质量和安全运行,必须对水利工程进行全面的施工检测。
施工检测是水利工程建设中非常重要的环节,其主要目的是通过对工程进度、质量和安全进行全面、准确的监测和评估,以保障工程的顺利进行和安全运行。
水利工程施工检测方案的制定,可以有效地提高工程管理水平和施工质量,降低工程建设的风险。
二、检测方案的基本内容1.检测对象:本次检测方案主要针对水利工程施工过程中的各个环节进行监测和检测,包括土建施工、结构施工、设备安装等。
2.检测依据:检测方案制定的依据主要为相关的法律法规、工程设计要求、标准规范及相关技术标准。
3.检测内容:本次检测的内容主要包括工程质量检测、安全检测、进度检测等。
4.检测方法:本次检测采用的方法主要为现场检测和实验室检测相结合的方式进行,同时可以借助现代化的技术手段,如无人机、无损检测、遥感技术等进行监测。
5.检测周期:本次检测的周期根据工程的阶段和量级来确定,一般为每周至每月的频率进行检测。
6.检测人员:本次检测由专业的监理人员或第三方检测机构进行,以确保检测结果的客观性和准确性。
7.检测报告:本次检测的结果将会形成检测报告,汇总各项检测数据和结果并进行评价,为工程的管理和决策提供依据。
三、检测方案的实施步骤1.确定检测目标:首先要明确本次检测的目标和重点,确定检测内容和范围。
2.制定检测计划:根据检测目标和工程的实际情况,制定检测计划,确定检测的方案、方法和周期。
3.确定检测人员:选择合适的检测人员或机构,保证检测的专业性和客观性。
4.开展检测工作:按照检测计划和方案进行工作,进行现场检测和实验室检测,并积极采用现代技术手段辅助检测。
5.整理检测数据:汇总检测数据,进行分析和评价,形成检测报告。
6.提交检测报告:将检测报告提交给相关单位和人员,进行沟通和讨论,为工程的管理和决策提供依据。
《爆破安全监理规范》(TCSEB 0010-2019)解读文件
《爆破安全监理规范》(T/CSEB 0010-2019)解读文件中国爆破行业协会标准化技术委员会2020年4月9日为促进我国爆破行业技术进步和安全、健康可持续发展,中国爆破行业协会发布了团体标准《爆破安全监理规范》(T/CSEB 0010-2019),并已于2019年12月30日正式实施。
该标准的发布实施,必将对规范爆破安全监理工作、促进爆破行业技术进步、提高爆破本质安全和公共安全水平具有重要意义。
一、编制目的与意义为加强爆破作业安全监理工作,充分发挥爆破安全监理在爆破作业项目监督管理中应有的作用,促进爆破作业项目实施阶段安全监理工作有序、规范和科学进行,消除爆破安全隐患,确保爆破作业本质安全和社会公共安全,促进爆破技术进步与科学发展,编制了本标准。
编制的目的和意义:(1)实现与爆破或爆破作业相关法律、法规和标准的统一;(2)实现与国家强制性标准《爆破安全规程》GB 6722的相关规定的紧密衔接;(3)规范爆破安全监理行为,提高爆破安全监理服务水平。
(4)提出了爆破安全监理的总体要求、规定了爆破安全监理机构的组成及人员职责,明确了监理规划和实施细则、细化了监理流程和内容、提供了统一的监理表格,为监理工作的规范化、标准化提供可操作的技术标准,促进行业发展进步。
二、编制依据与原则1.编制依据(1)《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号)、《爆破安全规程》(GB 6722-2014)、《爆破作业项目管理要求》(GA 991-2012)、《爆破作业单位资质条件和管理要求》(GA 990-2012)等有关规定。
(2)现行国家和行业的相关法律、法规和规章制度。
2.编制原则本标准的制定遵循“先进性、科学性、实用性和可操作性”的原则,并按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则编写。
三、标准内容与解释为了便于了解与掌握编制情况,本标准按内容分为爆破安全监理总体要求、爆破安全监理的依据和主要内容、爆破安全监理机构、爆破安全监理规划及实施细则、爆破安全监理流程与内容、爆破安全监理资料及附录等内容。
《爆破振动监测技术规范》(TCSEB 0008-2019)解读文件
《爆破振动监测技术规范》(T/CSEB 0008-2019)解读文件中国爆破行业协会标准化技术委员会2020年4月9日为促进我国爆破行业技术进步和安全、健康可持续发展,中国爆破行业协会发布了《爆破振动监测技术规范》(T/CSEB 0008-2019),该标准已于2019年12月30日正式实施。
该标准的发布实施,必将对加强爆破振动危害效应监测、规范爆破振动测试行为、促进爆破行业技术进步,保证爆破本质安全与公共安全起到积极作用。
一、编制目的与意义为加强爆破作业安全监管,规范爆破振动效应监测,降低爆破振动危害影响,提高爆破本质安全和社会公共安全,促进爆破技术进步与科学发展,编制了本标准。
编制的目的和意义:(1)实现与相关法律、法规和标准的统一;(2)实现与国家强制性标准《爆破安全规程》(GB 6722)的相关规定(条款)的紧密衔接;(3)为爆破振动监测单位提供详细、可操作的技术标准,促进行业健康可持续发展。
二、编制依据与原则1.编制依据(1)《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令第466号)、《爆破安全规程》(GB 6722-2014)和《爆破作业项目管理要求》(GA 991-2012)等有关规定。
(2)水电、铁路和地方省市等有关爆破振动测试方面的标准,国外相关标准,以及国内外有关爆破振动测试和评价的研究成果。
(3)现行国家和行业的相关法律、法规和规章制度。
2.编制原则(1)先进性原则。
瞄准爆破行业发展的前沿,促进爆破测振工作向规范化、数字化和信息化方向发展,建设“远程测振系统”和配套的测振数据库,实现爆破测振数据规范化管理。
(2)共享性原则。
引进数据共享概念和原则,引导全行业测振技术人员为爆破行业的理论研究和技术发展采集数据、保管数据、使用数据,逐步消灭当前测振行业普遍存在的“信息孤岛”现象。
(3)诚信性原则。
在全社会开展“讲诚信”的形势下,本标准要引导爆破测振人员在采集数据、储存数据、使用数据中遵守诚实守信原则。
供水工程爆破试验及安全监测方案
供水工程爆破试验及安全监测方案1 试验与监测工作的范围与内容本标段监测工作主要包括爆破试验与监测、施工期安全监测、永久性安全监测三个部分。
1.1 爆破试验与监测岗头隧洞断面7.8×8.25m(宽×高),属大断面洞挖。
根据经验提出初始爆破参数后,必须结合本工程结构和地质情况进行爆破试验。
按照控制工期要求,本工程拟采用爆破试验和施工生产、安全监测相结合的方案,以便尽快地为开挖施工提供合理的钻爆参数、起爆方式及爆破控制参数,确保开挖质量,加快开挖施工进度。
为了加强此项工作,将选配4名专业人员和6名技术工人组成爆破试验监测组专门进行爆破试验工作,并配置相应的办公设备。
除火工爆破材料定期进行试验外,其他爆破试验均在2004年12月底前完成,以便为开挖创造施工条件。
岗头隧洞现场爆破试验包含内容如下:1)炸药和雷管性能试验2)光面爆破试验3)爆破起爆网络试验4)爆破破坏范围试验5)爆破地震效应试验6)其他试验。
1) 炸药和雷管等爆破器材性能试验①试验目的正确选择炸药和雷管等爆破器材,为爆破设计和预测、分析爆破效果提供依据。
②试验内容a 对炸药进行殉爆距离、传爆速度、密度及爆力测定。
对乳化炸药还需进行抗水性能测试。
b 对雷管进行准爆率测定,对塑料导爆管毫秒雷管(简称非电雷管)还要进行传爆可靠性、起爆延时时间的测定。
c 对导爆索进行传爆速度测定。
③试验时间对每批爆破材料,在使用前或接近保质期时,进行性能试验。
对炸药在必要时还将进行猛度和爆力测定。
④测试仪器DV-2数字测速仪;LGS-1型毫秒雷管测试仪。
⑤每批计划材料及人工铅柱30个(5次),炸药100kg,非电雷管:1~15段各40发,共600发(10次);电雷管及火雷管:各30发,共60发;导爆索:500m;人工:150工日。
2) 爆破破坏范围试验①试验目的a 观测爆破对爆区底部和四周保留岩体的破坏情况,确定垂直保护层厚度和边坡缓冲爆破区厚度。
水利工程中的爆破试验
破规模 、 参数选 择及 控 制要 求均 介 于两者 之 间 , 因此 现场 采 用 的 试 验 方 法 也 不 同 。水 利 工 程 建 设 中 , 破 的 安 全 、 破 爆 爆
的质 量 及 爆 破 的效 益 通 常 是 广 泛关 注 的 问 题 , 爆 破 试 验 也 故 往往 为此 目的而进行 。 2 1 炸 药 的性 能 试 验 , 水利 工 程 施工 中进 行 的炸药 性 能指 标 试验 , 求 简 单 易行 , 要 适合现场完成, 因此工程中通常进行炸药的殉爆距离试验 。 为 作
果而进行 的试 验 。第一类 试验一般 可包 括 以下 内容 : 炸药 ① 的性 能测试 试 验 。 主要 有 : 炸药 的爆 力 、 猛度 及爆 速测试 ; 炸
药 的 殉 爆 距 离 测 试 ; 药 的起 爆 性 能 试 验 ; 药 的 抗 水 试 验 炸 炸 等 。② 导爆管试 验 。 主要有 : 导爆 管 的起爆 性能及传 爆特性 : 导 爆 管 的 抗 水 特 性 试 验 。 ③ 导 爆 索 试 验 , 要 有 : 爆 索 的 主 导
测 定 。 如何 进 行 现 场 的试 验 , 新 的 研 究 课 题 。 是 为此 , 工 程 在 中设 计 采 用 了以 下 的试 验 方 案 , 取 得 了满 意 的结 果 。 并
1 工程 爆破中的爆 破试验及分 类 工程 爆破试验 。 一般 可以分 为两大类 。第一类 是为检 验
爆 炸 材 料 性 能 而进 行 的 试 验 , 二 类 是 为 达 到 最 佳 的 爆 破 效 第
水 利工程 中的爆破试 验
李 晓 琴
( 肃省水 利水电学校 , 肃 兰州 甘 甘 70 2 ) 30 1
摘要 : 现代 大 、 中型水利 水 电工程 施 工 中, 控制爆 破 的采 用 日益广 泛。 它是保 证开挖 质量 、 高效 率、 提 降低 成 本 的重 要途径 。我 国在长期 的水 电建设 实践 中积 累了大量控 制爆破 的成功 经验 , 但是 由于各 个工程 地质 、 形 、 工建 筑 地 水
爆破试验方案
爆破试验作业方案1、说明1.1 工程概况:燕山水库在沙颍河主要支流澧河上游干江河上,坝址位于河南省叶县保安镇杨湾村老官寨水站下游1.6km处。
坝址距叶县县城约30km,西距叶县保安镇约10km,东距叶县辛店乡约6km,坝址位于两乡镇交界处。
燕山水库总库容9.25亿m3,属大(Ⅱ)型工程,工程等级为二等,主要建筑物为2级,采用500年一遇洪水设计,5000年一遇洪水校核。
水库控制流域面积1.69km2,多年平均经流量3.64亿m3。
根据流域规划的要求,燕山水库的开发任务是以防洪为主,结合供水、灌溉、兼顾发电等综合利用。
水库主要永久建筑物有大坝、溢洪道、泄洪洞、输水洞,另外在输出水洞后还有小型水电站一座。
溢洪道为岸边式溢洪道,溢洪道控制闸底板顶高程102m,闸室采用钢筋混凝土开敞式,总争宽90m,共6孔,单孔净宽15m,设弧形工作闸门和平面检修钢闸门,分别配液压启闭机和单向门机启闭。
消能型式采用挑流消能。
1、2工程地质条件(1)引水渠及控制段地面高程为105~122m,岸边岩性主要为m1、m2石英砂岩及石英砂岩夹页岩。
岩层总体走向近东西,倾向南、南东或南西,倾角一般10°~15°。
m1、m2石英砂岩岩体属弱~微风化,控制闸底板以下岩体RQD值一般53%~80%,属较破碎~较完整岩体。
岩体纵波波带平均值为3802m/s,动弹性模量平均值为28.16×103Mpa。
据27段压水试验资料,岩体多属弱透水(1≤q<10Lu =占59%;其次为极微透水~微透水(q<1Lu)占33%;中等~强透水(q≥10Lu)仅占8%。
该段有多条小断层发育,闸基上游左侧附近为断层密集带,岩体完整性相对较差。
(2)泄槽及消能工段泄槽及消能工段桩号0+025~0+117 .401,地面高程约110~120m,基础地层岩性主要为m1、m2石英砂岩,据挑流鼻坎部位8908孔资料,RQD值73%~99%,岩体较完整。
水利工程质量检测的要点
水利工程质量检测的要点摘要:水利工程建设行业在飞速发展的过程中,工程质量问题也日益突出,促使水利工程质量控制的受重视度越来越高。
然而,工程检测作为实现上述目标的重要组成部分,也能够为制定质量控制措施提供充足保障和支撑,更是发掘工程质量问题源头的关键手段。
由此可见,重视工程检测显得尤为重要。
如何正确认知工程检测对水利工程质量控制的重要性,也成为了应率先关注的内容。
关键词:水利工程;质量检测;要点1 工程检测的简要分析和各类工程检测技术1.1 工程检测的简要分析为了保障水利工程的项目符合建设标准,施工单位和有关部门对整个工程进行的一个全面检测,首先是从建筑的原材料进行检测,工程当中使用的材料有很多,例如水泥、钢筋等,在实际的工程当中会对这些材料进行抽检,以便于查找到材料是否合格和不合格,避免给工程带来影响。
其次是对工程的结构进行检测,工程的结构非常复杂,包含了施工的过程,检测时候需要检测人员按照规范要求进行,确保施工的方式与施工设计相互匹配,例如对于结构的尺寸、材料用量、施工标准都有一个明确的范围,确保检测的结果符合质量要求,为保障工程质量提供了一个数据支持。
然后是可以增强施工人员的综合素养,为了确保工程检测的有效性,大部分施工单位运用的检测方式是PDCA的方式,简单的来说就是提前确定好一个工程量,然后制定完整的施工方案,然后在对施工的质量进行检测,这是保障工程质量被控制的一个具体方案,因此要从全面出发,减少施工当中的安全隐患问题,保障整体的质量符合标准。
最后还会检测施工单位对于风险预防的措施是否完善,提高施工单位的整体管理水平,以此来保障施工完整进行,让工程质量符合质量控制的要求,确保顺利完工。
最后是对施工现场的检测工作,主要加强对施工现场的巡查力度,对于施工人员的技术和机械等进行管控,确保每到工序都合理进行,减少配合之间存在的问题。
1.2 各类工程检测技术随着科技的发展,逐渐诞生出了各种检测技术,为工程质量得到保障做出了很大的贡献。
水压爆破试验检测项目
水压爆破试验检测项目
水压爆破试验是一种常用的工程检测方法,用于评估建筑物、
岩石或其他结构物的抗压强度和稳定性。
在进行水压爆破试验时,
通常会涉及以下几个检测项目:
1. 水压爆破试验方案设计,在进行水压爆破试验之前,需要制
定详细的试验方案。
这包括确定试验的具体目的、试验参数的选择、试验装置的设计和搭建等内容。
2. 试验材料准备,进行水压爆破试验需要准备相应的试验材料,例如水泵、压力传感器、试验管道等。
这些材料需要符合相关的标
准和规范要求,以确保试验的准确性和可靠性。
3. 水压爆破试验过程,在进行试验时,需要严格按照设计方案
进行操作,包括将水泵连接到试验管道、逐渐增加水压直至达到设
计要求的压力、记录试验过程中的压力变化等。
4. 试验数据采集与分析,在试验过程中需要对压力、变形等数
据进行实时采集,并在试验结束后进行数据分析。
这些数据可以用
于评估试验对象的抗压性能和稳定性,为工程设计和施工提供参考
依据。
5. 试验报告撰写,最后,根据试验结果编写试验报告,其中包括试验的目的、方案设计、试验过程、数据分析和结论等内容。
试验报告应当清晰准确地反映试验过程和结果,为后续工程提供参考依据。
总的来说,水压爆破试验的检测项目涉及试验方案设计、试验材料准备、试验过程操作、数据采集与分析以及试验报告撰写等多个方面,需要严格按照相关标准和规范进行操作,以确保试验的准确性和可靠性。
水利工程试验检测ppt课件
二、干密度试验〔灌砂法)
图a
;
二、干密度试验〔灌砂法)
3〕将密度测定器竖立,灌砂漏斗口向上,关阀门,向灌砂漏斗 中注满标准砂,打开阀门使灌砂漏斗内的标准砂漏入容砂瓶内, 继续向漏斗内注砂漏入瓶内,当砂停止流动时迅速关闭阀门, 倒掉漏斗内多余的砂,称容砂瓶、灌砂漏斗和标准砂的总质量, 准确至5g。试验中应避免振动。 4〕倒出容砂瓶内的标准砂、通过漏斗向容砂瓶内注水至水面高 出阀门,关阀门,倒掉漏斗中多余的水,称容砂瓶、漏斗和水 的总质量,准确到5g,并测定水温,准确到0.5℃。重复3次,3 次测值之间的差值不得大于3mL,取3次测值的平均值。 (4〕容砂瓶的容积,应按下式计算:
;
二、干密度试验〔灌水法)
试坑尺寸〔表a)
;
二、干密度试验〔灌水法)
5〕记录储水筒内初始水位高度,拧开储水筒出水管开关,将 水缓慢注入塑料薄膜袋中。当袋内水面接近套环边缘时,将水 流调小,直至袋内水面与套环边缘齐平时关闭出水管,持续 3~5min,记录储水筒内水位高度。当袋内出现水面下降时, 应另取塑料薄膜袋重做试验。 (4〕试坑的体积,应按下式计算:
;
二、干密度试验〔环刀法)
■实验应按下列步骤进行: 1〕将环刀内部涂一层凡士林 2〕取尺寸大于环刀的土样,整平土样两端,将环刀刃口向下放在土样上。 3〕用切土刀沿环刀外围切削土样,并将环刀垂直下压,边压边削,至土样伸出 环刀为止,将环刀两端余土削去修平。 4〕擦净环刀外壁,称环刀和试样总质量。也可在天平放砝码一端放一等质量环 刀或与环刀等质量的砝码,直接称出试样质量。 5〕从剩余的土中取代表性土样测定土的含水率。(含水率测定应符合烘干法含 水率试验的要求) 6〕称量精确至0.1克,环刀容积精确至0.01cm³。
水利工程取样检测规程完整
几何尺寸
量测
压力钢管
(碳素钢)
焊缝内部缺陷
超声波探伤
《水利工程压力钢管制造安装及验收规范》(SL432-2008)
《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》(GB/T11345-2013)
《金属熔化焊焊接接头射线照相》(GB3323-2005)
范文范例学习指导word整理版9地基及基础工程基础类型检测项目检测方法检测标准检测数量处理地基换填垫层环刀法建筑地基处理技术规范jgj79200建筑地基基础工程施工质量验收规范gb502022002测技术规范jgj1062003对大基坑每50100m1020m不少于预压地基十字板剪切试验和室内土工试验强夯地基重型圆锥动力触探试验载荷试验简单场地上每个建筑物的载荷试验不应少于点强夯置换地基不应少于墩点数1且不少于振冲桩桩体单桩载荷试验重型动力触探试验检验数量为总桩墩数的05且不少于复合地基载荷试验检验数量为总桩墩数的05且每个单体不少于不加填料振冲砂土地基标准贯入动力触探载荷试检验数量为振冲点数量的1总数不少于砂石桩桩体质量桩体动力触探桩间标准贯入静力触探动力触探载荷试验试验等检验数量不应少于桩孔总数的2复合地基载荷试验检验数量不应少于总桩数的05且每个单体建筑不应少于水泥粉煤灰碎石桩质量复合地基载荷试验检验数量不应少于总桩数的051且每个单体工程不应少于低应变动力试验检验数量不应少于总桩数的10
结构尺寸
量测
每节、变头检测一个
《水工金属结构防腐蚀规范》(SL105-2007)
一类焊缝100%,二类焊缝50%;每条焊缝不少于2处, 间距不小于300mm,每种型式的管节不少于1节。
射线探伤
一类焊缝2%,二类焊缝1%;
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水利工程爆破测试与检测技术
现代爆破测试和检测技术的发展,为观察爆破破岩过程的力学现象、开展爆破效果的评估以及爆破有害效应的评价创造了条件。
尤其是现代监测与检测仪器设备的便携化与智能化,大大简化了爆破测试及其资料分析的工作量,为开展快速的反馈设计和及时指导爆破施工提供了可能性。
在如小湾、溪洛渡等大型水利水电工程的岩体爆破开挖过程中,爆破检测及信息反馈已成为精细爆破体系的重要组成部分。
1.爆破影响范围检测
由于爆炸荷载的作用,完成岩体爆破破碎的同时,在保留岩体表层附近会形成爆破影响区,该区内岩体表现为出现新增裂缝、原有裂缝的扩张,岩体强度的降低以及渗透性的增大等。
传统的岩体爆破影响范围测试有爆前爆后的压水试验法、声波法和钻孔电视法,近年来也发展了一些新的测试方法如CT 法、地质
雷达法等。
压水试验法是在保留岩体中钻孔,通过爆破前后钻孔的压水试验,确定岩体的渗透系数的变化来确定岩体的破坏程度。
声波法以弹性波理论为基础,在爆破前后根据实测的岩体中波速、波幅、频率和波形的变化情况来判定岩体在爆破荷载作用下的破坏程度,目前仍是爆破损伤范围检测最常用的手
段。
钻孔电视法是一种在岩体中钻孔,于爆破前后通过摄像仪
对孔壁直接进行观察和拍照,来确定岩体破坏程度的方法。
钻孔电视法在一定程度上比声波法更直观、可靠,但是只能
观察钻孔壁面的破坏情况,而声波法则能考察一定深度内岩体
的状态。
地质雷达法。
近年来不需钻孔的地质雷达测试作为非破损
物探新技术以其精度高、效率高、剖面直观等优点,在土木工
程领域得到愈来愈广泛的应用。
地质雷达产生高频短脉冲电磁波向介质内发射,其信号的传播取决于介质的高频电性。
另外,近年也有应用红外线热影像分析方法检测地下工程爆破岩体损伤范围探讨的报道。
2.爆破振动测试
早期用于爆破振动监测的设备多采用有线测量方式,使用
光线示波器或磁带机记录,设备体积庞大,价格昂贵,现场操
作复杂,布线劳动量大。
随着计算机技术的发展,数字式记录
仪越来越多。
下面对有代表性的爆破振动测试仪器作简要介
绍。
(1)Mini-MatePlus 微型爆破振动测试仪。
为目前世界上最先进的微型爆破振动测试系统之一,最小可测到0.127mm/s 的振动,最大采样频率4048Hz,并可根据地震波的大小选择2 个量程:31.7mm/s、254mm/s。
(2)MINI―SEISⅡ型小型数字式爆破地震仪。
是美国怀特
地震工业公司生产的国际上先进的便携式爆破地震仪,性能很好,无须使用交流电,具有1 个声通道和3 个爆破振动信号
通道。
爆破结束后数秒就可读出爆破冲击波噪声以及3 个向量
的速度
分量及矢量和它们的主频率。
(3)DSVM系列爆破振动测试仪。
该系统是由北京矿冶研究总院研制推出的振动测试仪。
自开发研制到现在已经历了4 代产品,性能得到不断完善。
(4)TOPBOX爆破振动自记仪是成都拓普电子研究所1996 年研制推出的一种适合于爆破现场,对地震波及各种瞬态、随机信号进行采集、记录和分析的微型记录仪。
TOP―BOX 爆破振动自记仪的特点是:轻小、便携、自带传感器和电源,不需现场布线,操作简便,可多台、多测点独立操作,同步或异步触发,自动完成数据采集和存储。
采用低功耗技术,具有高可靠的掉电保护功能,关电后数据不丢失。
(5)TC-4850 型爆破测振仪。
成都中科测控XX公司最近推出了TC―4850 型爆破测振仪,是原TC-3850 爆破测振仪升级产品。
3.开挖平整度检测传统的开挖平整度检测一般使用水准仪、全站仪。
今年来,随着测绘技术的发展和相关产品的日益成熟,一些新的检测方法也可适用于开挖平整度的检测。
比如近景摄影测量方法和激光扫描的方法。
近景摄影测量的方法首先通过照相机获取需要量测位置的照片及周围若干个控制点的坐标,通过相应的软件处理后,可以得到图片上任意一点的三维坐标。
在爆破后获取需要平整度检测部位的照片和周围控制点的坐标后,通过相关近景摄影测量软件的处理,可以得到检测部位任意一点的坐标,从而对任意两点的垂直于壁面方向的坐标相减,即可得到两点的高差。
三维激光扫描技术又称“实景复制技术”,它可以深入到任何复杂的现场环境及空间中进行扫描操作,并直接将各种大型的、复杂的、不规则的、标准或非标准等实体或实景的三维数据完整地采集到电脑中,进而快速重构出目标的三维模型及线、面、体、空间等各种制图数据。
4.爆破冲击波及噪声测试
近年来随着工程爆破的规模不断增大,爆破冲击波同爆破地震效应等爆破公害一样,直接威胁人员、地面建筑物、地下构筑物以及设备和设施的安全,甚至会造成重大的财产损失。
爆破空气冲击波对目标的破坏作用,常用超压AP、正压作用时间和比冲量三个参数来度量。
目前在爆破空气冲击波测量中,应用较多的是压电式、应变式和机械式压力传感器。
早在1982 年,冶金部安全技术研究所研制成功了CSR型空气冲击波速度测量系统。
装药在水下爆破产生的水中冲击波对目标的破坏,一般用
波阵面最大压力Pm+比冲量I+ 等水中冲击波的特征参数来度
量。
水中冲击波测量中常用的传感器分为两类:自由场压力传感器和测量反射波用的传感器。
为满足水下爆破冲击波测试大动态、高量程以及深水等严苛要求,长江科学院根据多年测试成果及经验,精心选配了一套水击波测试系统,在三峡工程三期RCC围堰爆破拆除、湖北白莲河抽水蓄能电站下库出(进)水口预留岩坎拆除爆破等重大工程安全监测中获得了良好效果。
综上所述,水利工程爆破测试与检测技术,重点突出了优质、高效、快速的爆破岩体,同时又安全、合理地保护了地质与生态环境,并且为爆破效果的评估以及爆破有害效应的评价创造了条件,体现了人与自然和谐相处的理念,符合水资源可持续利用与发展的方向。
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