爆破振动监测标准

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爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案在爆破工程中,振动是一种普遍存在的现象。

由于振动的强度、频率与距离有关,并且爆破工程通常在城市建筑等人口集中区域使用,因此正确的振动监测方案对于保护周围环境和建筑物非常重要。

一、仪器与设备选择爆破振动监测仪器应该根据工程所在环境特点来选择,一般应该考虑进出口处统计仪、振动计和地震计等设备。

振动计的监测频率一般为1-10Hz,但是一些高频设备也可测量高频振动。

进出口处统计仪需要安置在场地的所有出入口处。

这些仪器可以对远离爆破场地的建筑物和环境提供有用的数据。

由于进出口处统计仪的使用范围非常广泛,因此这种仪器往往是监测方案的核心。

二、仪器与设备的布置1. 进出口处统计仪进出口处统计仪应该安置到危险区域以外的地方,以避免这些设备受到振动影响。

进出口处统计仪应该布置在一个距离爆破场地足够远的地方,以确保其所测量到的数据是合理的。

2. 振动计在选择振动计时,应该优先考虑其安装方便性和测量频率范围。

振动计通常被安装在建筑物和其他重要设施附近。

这样做可以帮助我们监测到振动的强度和频率,以确保所有可能的影响得到控制。

3. 地震计地震监测仪器常用于高要求的振动监测工程。

地震计的监测频率范围一般在1Hz-200Hz之间,可以测量出各种不同频率的振动。

地震计应该被安装在场地中,通常会被嵌入到岩石或者其他坚固的物体中。

三、爆破振动监测方案1. 爆破前在进行爆破振动监测前,我们应该评估工程范围内所有的建筑物和设施。

我们需要确认这些建筑物和设施是否需要进行监测。

同时,我们还要确定有哪些设备需要安装,以及这些设备应该被安置在哪些位置。

2. 爆破时在进行爆破时,我们需要根据上述设备和方案来监测振动。

当触发爆破时,我们需要读取仪器记录到的振动数据。

如果数据不正常,我们需要立即停止工程并进行调整。

3. 爆破后当爆破工程结束后,我们需要对记录到的振动数据进行综合分析。

如果振动数据表现正常,我们可以对工程进行验收并确认工程完成。

爆破振动安全允许标准

爆破振动安全允许标准
注1:表中质点振动速度为三个分量中的最大值,振动频率为主振频率。
注2:频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f小于20 Hz,露天深孔爆破f在10 Hz~60 Hz之间,露天浅孔爆破f在40 Hz~100 Hz之间,地下深孔爆破f在30 Hz~100 Hz之间,地下浅孔爆破f在60 Hz~300 Hz之间。
6
水工隧道
7~8
8~10
10~15
7
交通隧道
10~12
12~15
15~20
8
矿山巷道
15~18
18~25
20~30
9
水电站及发电厂中心控制室设备
5~9
8~12
10~15
10
新浇大体积混凝土(C20):
龄期:初凝~3天
龄期:3天~7天
龄期:~28天
~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~
爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个量。
爆破振动安全允许标准
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v(cm/s)
f≤10Hz
10 Hz<f≤50Hz
f>50Hz
1
土窑洞、土坯房、毛石房屋



2
一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物



3
钢筋混凝土结构房屋



4
一般古建筑与古迹



5
运行中的水电站及发电厂中心控制室设备



爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

疏港道路跨平南铁路切分段工程爆破振动监测方案地质建设工程公司2010年4月12日疏港道路跨平南铁路切分段工程爆破振动监测方案一、前言受广铁土木工程的委托,我公司拟对其正在施工的疏港道路桥梁桩人工挖孔桩工程爆破工作进行振动监测。

其目的是为控制该工程爆破施工引起的振动对旁边建筑物的影响,以确保其安全。

二、工程概况该爆破工程位于小南山隧道口处,其施工引起的振动对旁边建筑物、管道影响颇为敏感。

为确保工程顺利进行,必须根据其工程特性有针对性对爆破进行监测,并及时将监测结果反馈给施工方,用实测数据指导施工。

三、测试依据1. 中华人民国国家标准《爆破安全规程》(GB6722-2003)2. 中华人民国国家标准《建筑抗震设计规》(GB50011-2001)3. 中华人民国国家标准《中国地震裂度表》(GB/T17742-1999)4. 我公司在地铁2、3、4、5号线工程、平峦山公园、铁仔山公园边坡爆破工程、西乡三所场坪工程、坪洲小区、沙井将军山采石场爆破工程等类似工程经验。

四、仪器设备本次监测采用中国科学院测控研究所生产的TC-4850高精度爆破测振仪,该仪器的优点在于质量轻、可防水、防尘、耐压抗击、精度高、应用面广等特点。

除此以外,还具有现场设置各项参数的功能。

增强的4850型仪器可以在现场通过按键和液晶屏快速设置参数,从而达到信号快速、准确采集的目的。

同时,仪器可以在现场通过仪器本身的功能读出特征值,还能大致预览到已经采集到的信号波形。

仪器采用自适应量程,采集时无须做量程调整。

时间可单独设置,可根据实际需要设置采集时间。

根据实际的情况也可以现场对采集做调整。

本仪器使用分离式振动传感器,可对微小振动及超强振动进行测量。

该产品面向爆破振动监测、工程环境监测、建筑、机电设备、交通运输、机械振动……等领域针对振动、压力、应力、位移、温度、湿度等动态过程的监测、记录、报警和分析。

置记录功能。

数据记录功能为连续模式,振动分析仪能同时显示物理量、主频及记录发生时刻。

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案爆破是一种常见的工程施工方式,可以用于矿山开采、建筑拆除等工程领域。

然而,爆破施工会伴随着强烈的振动,可能对周围环境和结构物造成不可忽视的影响。

因此,为了保证工程施工的安全性和可持续发展,爆破振动监测方案应运而生。

1. 振动监测原理爆破振动监测方案的核心是对爆破引起的振动进行实时监测和记录。

通常采用的方法是利用振动传感器将振动信号转化为电信号,并通过数据采集系统进行数据的存储和分析。

振动监测方案的目标是获得准确、全面的振动参数,包括振动速度、振动加速度和振动位移等指标。

2. 振动监测方案的关键技术(1)传感器选择:选择适合的振动传感器对于监测方案至关重要。

常见的振动传感器有加速度传感器、速度传感器和位移传感器等。

根据实际需要和监测要求,选择合适的传感器进行布置。

(2)布置方案:根据监测目标和工程施工的具体情况,合理规划传感器的布置位置和数量。

一般来说,应根据工程施工区域的大小和结构物的分布等因素进行布置,以确保监测数据的准确性和可靠性。

(3)数据采集与处理:振动监测方案需要结合现代信息技术手段,通过数据采集系统对监测数据进行实时采集和处理。

数据处理包括数据存储、传输和分析等环节,可以借助计算机、云平台和人工智能等技术手段进行。

3. 爆破振动监测方案的应用(1)工程施工监测:爆破振动监测方案可以应用于各类工程施工中,如建筑拆除、地铁隧道开挖等。

通过监测振动参数,可以评估工程施工对周围环境和结构物的影响,及时采取相应的措施进行调整和改进。

(2)安全评估与预警:振动监测方案可以提供全面的数据支持,对爆破施工产生的振动进行准确评估。

一旦发现超过安全限值的振动情况,可以及时预警并采取措施,以保证工程施工的安全性。

(3)环境保护与监管:爆破振动监测方案可以用于环境保护和监管领域,对工程施工中的爆破振动进行监测和评估。

通过振动监测数据,可以了解爆破施工对周边生态环境的影响程度,提出相应的环境保护措施和监管建议。

爆破振动测量报告

爆破振动测量报告

爆破振动测量报告1. 引言爆破振动测量是一种常用的地震监测手段,用于记录爆破活动引起的地面振动情况。

本报告旨在分析某爆破活动的振动测量数据,并对其进行评估和总结。

2. 测量设备与方法本次测量使用了三个加速度计(Accelerometers),分别安装在离爆破点一定距离的不同位置,以测量不同方向上的振动。

加速度计的采样频率为500Hz,并以数字方式记录数据。

3. 测量数据与分析通过对测量数据进行处理和分析,得到了以下结果:3.1 最大振动幅值在三个测点的振动数据中,分别选取了最大振动幅值。

结果显示:•离爆破点最近的测点振动幅值为5.1mm/s。

•离爆破点较远的测点振动幅值为2.8mm/s。

•另外一个测点振动幅值为3.5mm/s。

3.2 频谱分析对测量数据进行频谱分析,得到了下图所示的频谱图:![Frequency Spectrum](path/to/frequency_spectrum.png)从频谱图可以观察到主要能量集中在10Hz附近,并有一些低频和高频成分。

3.3 振动时间历程下图展示了三个测点的振动时间历程:![Time History](path/to/time_history.png)从时间历程图可以看出,振动信号具有明显的脉冲性质,持续时间较短,峰值出现在爆破后不久,并逐渐衰减。

4. 评估与总结结合测量数据和分析结果,对本次爆破活动的振动进行评估和总结:•本次爆破活动引起的振动幅值较小,远离爆破点的振动更加微弱。

•振动频谱主要集中在10Hz附近,具有一些低频和高频成分。

•振动时间历程显示了明显的脉冲特征,持续时间较短。

综上所述,本次爆破活动对周围地面的振动影响较小,不会对周围建筑物和设施产生明显的损害。

5. 结论根据对测量数据的分析,本次爆破活动引起的地面振动幅值较小且持续时间较短。

振动频谱主要集中在10Hz附近,具有一些低频和高频成分。

基于这些分析结果,可以判断该爆破活动对周围建筑物和设施的影响较小,不会造成严重的损害。

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案随着城市建设的快速发展和人们对基础设施建设需求的不断增长,爆破作为一种高效的土石方施工方法被广泛应用。

然而,爆破作业所带来的振动对周围环境和建筑物可能造成一定的影响,因此需要对爆破振动进行科学监测和评估。

本文将提出一个完善的爆破振动监测方案,从监测设备的选择到数据处理的方法,为爆破施工提供可靠的技术支持。

一、监测设备的选择在爆破振动监测中,选择合适的监测设备是保证监测数据准确可靠的基础。

常用的监测设备包括振动监测仪、声级计和位移计。

1. 振动监测仪:振动监测仪是爆破振动监测的核心设备,用于测量和记录振动信号。

在选择振动监测仪时,需要考虑其测量范围、灵敏度、采样频率等参数,以确保监测数据的准确性和可比性。

2. 声级计:声级计用于测量爆破作业中产生的噪音水平。

在监测过程中,噪音与振动常常同时存在,因此使用声级计进行综合监测可以全面评估爆破作业对周围环境的影响。

3. 位移计:位移计用于测量建筑物的变形情况,对于对振动敏感的建筑物尤为重要。

位移计的选择要考虑其工作原理、测量范围以及对建筑物结构的影响。

二、监测方案的制定针对不同的爆破作业需求,需要制定相应的监测方案,包括监测点的布设、监测参数的选择以及监测数据的处理方法。

1. 监测点布设:监测点的布设应充分考虑周围环境特点和敏感目标的位置,并根据爆破作业的具体情况确定监测点的数量和位置。

在布设监测点时,应将其分散布置在可能受到振动影响的区域,以获得全面、全方位的监测数据。

2. 监测参数选择:监测参数的选择要根据爆破振动的特点和所需评估的影响来确定。

常见的监测参数包括振动速度、振动加速度、峰值振动等。

根据实际需要,可以选择不同的监测参数进行综合评估。

3. 监测数据处理:监测数据处理是评估爆破振动影响的重要环节。

监测数据可以通过软件进行分析和处理,例如绘制振动速度-时间曲线、峰值振动-距离曲线等。

通过对监测数据的分析,可以评估振动对周围建筑物和环境的影响,并制定相应的防护措施。

爆破作业振动监测方案

爆破作业振动监测方案

爆破作业振动监测方案一、监测目的爆破作业振动监测的主要目的是:1、评估爆破振动对周边环境的影响程度,包括建(构)筑物、道路、桥梁、地下管线等设施的安全性。

2、验证爆破设计参数的合理性,为优化爆破方案提供依据。

3、确保爆破作业符合相关法规和标准的要求,避免对周边环境和人员造成不必要的损害。

二、监测依据1、《爆破安全规程》(GB6722-2014)2、相关工程的设计文件和施工方案3、国家和地方有关环境保护、安全管理的法律法规三、监测范围根据爆破工程的规模、地形地貌、周边环境等因素,确定监测范围。

一般来说,监测范围应包括距离爆破点最近的建(构)筑物、重要设施以及可能受到影响的人员密集区域。

四、监测内容1、振动速度振动速度是评估爆破振动影响的主要参数,包括水平方向(X 轴、Y 轴)和垂直方向(Z 轴)的振动速度。

2、振动频率振动频率反映了振动的特性,对于不同类型的建(构)筑物和设施,其对振动频率的敏感度不同。

3、持续时间爆破振动的持续时间也是一个重要的监测指标,它与振动能量的释放和传播有关。

五、监测设备1、振动传感器选用高精度、高灵敏度的振动传感器,如压电式加速度传感器或速度传感器。

2、数据采集仪能够实时采集、存储和传输振动数据的设备,具备良好的稳定性和可靠性。

3、计算机及分析软件用于对采集到的数据进行处理、分析和生成报告。

六、监测点布置1、在建(构)筑物的基础、柱子、墙壁等关键部位布置监测点,每个监测点应至少布置三个方向的传感器。

2、对于重要的设施,如桥梁的桥墩、桥台,地下管线的检查井等,应根据其结构特点合理布置监测点。

3、在人员密集区域,如居民区、学校、医院等,应适当增加监测点的密度,以全面了解振动影响情况。

七、监测时间1、爆破前进行背景振动监测,了解周边环境的自然振动情况,为后续数据分析提供参考。

2、爆破时在爆破作业过程中,实时采集振动数据,确保振动参数在控制范围内。

3、爆破后对爆破后的振动影响进行持续监测,观察建(构)筑物和设施的稳定情况。

爆破振动监测收费标准

爆破振动监测收费标准

爆破振动监测收费标准
爆破振动监测是一项重要的工程技术服务,其收费标准是根据监测的具体范围
和难度来确定的。

一般来说,爆破振动监测的收费标准包括以下几个方面:
1. 监测范围,收费标准首先取决于监测的范围大小,包括监测的区域面积、监
测的深度以及监测的具体位置等因素。

监测范围越大、监测深度越深,收费标准相应会更高。

2. 监测难度,爆破振动监测的难度也是确定收费标准的重要因素。

如果监测环
境复杂,监测条件艰苦,监测过程需要使用更多的技术手段和设备,那么收费标准会相应增加。

3. 监测设备,爆破振动监测需要使用专业的监测设备,包括振动传感器、数据
采集仪器、分析软件等。

监测设备的使用对收费标准也有一定影响,因为设备的维护和更新成本需要纳入到收费标准中。

4. 专业人员费用,进行爆破振动监测需要专业的技术人员进行操作和分析,他
们的工作时间和专业知识也会对收费标准产生影响。

综合以上几个方面,爆破振动监测的收费标准是一个综合考量各种因素的结果。

在确定收费标准时,需要充分考虑到监测的实际情况,确保收费公平合理。

另外,对于一些特殊情况,比如监测过程中出现意外情况或者需要额外的技术
支持,收费标准也会有所调整。

因此,在确定收费标准时,需要与监测服务提供方进行充分沟通,了解具体的收费细则。

总的来说,爆破振动监测的收费标准是根据监测范围、难度、设备和人员费用
等多方面因素综合考量的结果,需要根据实际情况进行合理确定,以确保监测服务的质量和公平性。

2024年爆破振动安全允许距离(2篇)

2024年爆破振动安全允许距离(2篇)

2024年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);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。

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。

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

疏港道路跨平南铁路切分段工程爆破振动监测方案深圳地质建设工程公司2010年4月12日疏港道路跨平南铁路切分段工程爆破振动监测方案一、前言受深圳广铁土木工程有限公司的委托,我公司拟对其正在施工的疏港道路桥梁桩人工挖孔桩工程爆破工作进行振动监测。

其目的是为控制该工程爆破施工引起的振动对旁边建筑物的影响,以确保其安全。

二、工程概况该爆破工程位于小南山隧道口处,其施工引起的振动对旁边建筑物、管道影响颇为敏感。

为确保工程顺利进行,必须根据其工程特性有针对性对爆破进行监测,并及时将监测结果反馈给施工方,用实测数据指导施工。

三、测试依据1. 中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》(GB6722-2003)2. 中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)3. 中华人民共和国国家标准《中国地震裂度表》(GB/T17742-1999)4. 我公司在深圳地铁2、3、4、5号线工程、平峦山公园、铁仔山公园边坡爆破工程、西乡三所场坪工程、坪洲小区、沙井将军山采石场爆破工程等类似工程经验。

四、仪器设备本次监测采用中国科学院成都测控研究所生产的TC-4850高精度爆破测振仪,该仪器的优点在于质量轻、可防水、防尘、耐压抗击、精度高、应用面广等特点。

除此以外,还具有现场设置各项参数的功能。

增强的4850型仪器可以在现场通过按键和液晶屏快速设置参数,从而达到信号快速、准确采集的目的。

同时,仪器可以在现场通过仪器本身的功能读出特征值,还能大致预览到已经采集到的信号波形。

仪器采用自适应量程,采集时无须做量程调整。

时间可单独设置,可根据实际需要设置采集时间。

根据实际的情况也可以现场对采集做调整。

本仪器使用分离式振动传感器,可对微小振动及超强振动进行测量。

该产品面向爆破振动监测、工程环境监测、建筑、机电设备、交通运输、机械振动……等领域针对振动、压力、应力、位移、温度、湿度等动态过程的监测、记录、报警和分析。

内置记录功能。

爆破振动安全允许标准

爆破振动安全允许标准
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v(cm/s)
f<10Hz
10Hz<f<50Hz
f>50Hz
1
土窑洞、土坯房、毛石房屋
0.15〜0.45
0.45~0.9
0.9〜1.5
2
一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物
1.5〜2.0
2.0〜2.5
2.5〜3.0
3
钢筋混凝土结构房屋
2.5〜3.5
3.5〜4.5
4.5~5.0
4
一般古建筑与古迹
0.1〜0.2
0.2〜0.3
0.3〜0.5
5
运行中的水电站及发电厂中心控制室设备
0.5~0.6
0.6〜0.7
0.7〜0.9
6
水工隧道
7〜8
8〜10
10〜15
7
交通隧道
10〜12
矿山巷道
15〜18
18〜25
20〜30
9
水电站及发电厂中心控制室设备
5~9
8〜12
10〜15
新浇大体积混凝土(C20):
10
龄期:初凝〜3天
1.5〜2.0
2.0〜2.5
2.5〜3.0
龄期:3天〜7天
3.0〜4.0
4.0~5.0
5.0〜7.0
龄期:7天〜28天
7.0〜8.0
8.0〜10.0
10.0〜12.0
爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个量。
注1:表中质点振动速度为三个分量中的最大值,振动频率为主振频率。
注2 :频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f小于20Hz,露天深孔爆破f在10Hz〜60Hz

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案一、工程概述在进行各类爆破作业时,为了确保周边建(构)筑物、设施以及人员的安全,需要对爆破振动进行有效的监测。

本次监测对象为具体工程名称的爆破作业,该工程位于工程地点,周边环境复杂,存在列举周边重要建(构)筑物、设施等。

二、监测目的1、评估爆破振动对周边环境的影响,确保其在安全允许范围内。

2、为优化爆破设计提供数据支持,降低爆破振动的危害。

3、及时发现异常振动情况,采取相应的措施保障安全。

三、监测依据1、(GB 6722-2014)2、相关行业标准及规范四、监测仪器设备1、振动监测仪:选用仪器型号振动监测仪,该仪器具有高精度、高稳定性和良好的抗干扰能力。

2、传感器:采用传感器型号速度传感器,能够准确测量振动速度。

五、监测点布置1、原则重点监测周边重要建(构)筑物、设施等。

考虑爆破振动的传播方向和衰减规律,在不同距离和方向上布置监测点。

监测点应布置在基础或结构的关键部位,如柱子、梁、承重墙等。

2、具体布置在距离爆破点具体距离 1的建(构)筑物名称 1上布置监测点具体数量 1,分别位于详细位置 1。

在距离爆破点具体距离 2的建(构)筑物名称 2上布置监测点具体数量 2,分别位于详细位置 2。

六、监测时间1、爆破前:进行仪器设备的调试和校准,确保正常工作。

2、爆破中:在爆破作业进行时同步进行监测,记录振动数据。

3、爆破后:对监测数据进行分析和处理。

七、监测频率1、每次爆破作业时进行监测。

2、对于重点监测对象,可根据实际情况适当增加监测频率。

八、数据采集与处理1、数据采集监测仪器按照设定的参数自动采集振动数据,包括振动速度、频率、持续时间等。

采集的数据应及时存储,确保数据的完整性。

2、数据处理对采集到的数据进行筛选和整理,去除异常值和干扰数据。

计算振动速度的峰值、主振频率等参数。

绘制振动速度时程曲线和频谱图,直观展示振动特性。

九、振动安全允许标准根据和相关规范,结合周边建(构)筑物的类型、结构和使用功能,确定振动安全允许标准如下:1、对于一般民用建筑物,振动速度峰值不超过具体数值 1cm/s。

爆破振动安全允许标准

爆破振动安全允许标准
4.5~5.0
4
一般古建筑与古迹
0.1~0.2
0.2~0.3
0.3~0.5
5
运行中的水电站及发电厂中心控制室设备
0.5~0.6
0.6~0.7
0.7~0.9
6
水工隧道
7~8
8~10
10~15
7
交通隧道
10~12
12~15
15~20
8
矿山巷道
15~18
18~25
20~30
9
水电站及发电厂中心控制室设备
5~9
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v(cm/s)
f≤10Hz
10Hz<f≤50Hz
f>50Hz
1
土窑洞、土坯房、毛石房屋
0.15~0.45
0.45~0.9
0.9~1.5
2
一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物
1.5~2.0
2.0~2.5
2.5~3.0
3
钢筋混凝土结构房屋
2.5~3.5
3.5~4.5
8~12
10~15
10
新浇大体积混凝土(C20):
龄期:初凝~3天
龄期:3天~7天
龄期:7天~28天
1.5~2.02.0~2.52.5~3.0
3.0~4.04.0~5.05.0~7.0
7.0~8.08.0~10.010.0~12.0
爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个量。
注1:表中质点振动速度为三个分量中的最大值,振动频率为主振频率。
注2:频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f小于20Hz,露天深孔爆破f在10Hz~60Hz之间,露Hz~100Hz之间,地下浅孔爆破f在60Hz~300Hz之间。

爆破振动允许标准适用范围

爆破振动允许标准适用范围

爆破振动允许标准适用范围
首先,爆破振动允许标准适用范围通常会受到当地法律法规的约束。

不同国家或地区可能会有针对爆破振动的具体法规,例如对振动速度、振动频率、振动持续时间等方面的限制。

这些法规旨在保护周围环境和居民的利益,确保爆破活动不会对周围建筑物、道路、水源等造成损害。

其次,爆破振动允许标准适用范围还会受到相关行业标准的影响。

比如在建筑工程中,可能会参考国际上的标准如ISO
4866:2010《机械振动和冲击-人体暴露于全身振动和持续振动的评价》,以及美国军方的爆破振动标准MIL-STD-810G等。

此外,爆破振动允许标准适用范围还会受到具体爆破工程的影响。

不同的爆破工程可能会有不同的要求,比如在矿山爆破中,对振动的限制可能会有特定的要求,而在城市建筑爆破中,对振动的限制可能会更加严格。

总的来说,爆破振动允许标准适用范围是一个综合考虑法律法规、行业标准以及具体工程要求的问题。

在实际操作中,需要根据
具体情况进行评估和控制,以确保爆破活动不会对周围环境和人员造成不可逆转的影响。

《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》(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。

《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》(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。

爆破振动安全允许标准

爆破振动安全允许标准
4.5~5.0
4
一般古建筑与古迹
0.1~0.2
0.2~0.3
0.3~0.5
5
运行中的水电站及发电厂中心控制室设备
0.5~0.6
0.6~0.7
0.7~0.9
6
水工隧道
7~8
8~10
10~15
7
交通隧道
10~ห้องสมุดไป่ตู้2
12~15
15~20
8
矿山巷道
15~18
18~25
20~30
9
水电站及发电厂中心控制室设备
5~9
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v(cm/s)
f≤10Hz
10 Hz<f≤50Hz
f>50Hz
1
土窑洞、土坯房、毛石房屋
0.15~0.45
0.45~0.9
0.9~1.5
2
一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物
1.5~2.0
2.0~2.5
2.5~3.0
3
钢筋混凝土结构房屋
2.5~3.5
3.5~4.5
注2:频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f小于20 Hz,露天深孔爆破f在10 Hz~60 Hz之间,露天浅孔爆破f在40 Hz~100 Hz之间,地下深孔爆破f在30 Hz~100 Hz之间,地下浅孔爆破f在60 Hz~300 Hz之间。
8~12
10~15
10
新浇大体积混凝土(C20):
龄期:初凝~3天
龄期:3天~7天
龄期:7天~28天
1.5~2.0 2.0~2.5 2.5~3.0
3.0~4.0 4.0~5.0 5.0~7.0

爆破振动安全允许标准

爆破振动安全允许标准
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v(cm/s)
f≤10Hz
10 Hz<f≤50Hz
f>50Hz
1
土窑洞、土坯房、毛石房屋



2
一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物



3
钢筋混凝土结构房屋



4
一般古建筑与古迹



5
运行中的水电站及发电厂中心控制室设备



6
水工隧道
7~8
8~10
10~15
7
交通隧道
10~12
12~15
15~20
8
矿山巷道
15~18
18~25
20~30
9
水电站及发电厂中心控制室设备5~9Leabharlann 8~1210~15
10
新浇大体积混凝土(C20):
龄期:初凝~3天
龄期:3天~7天
龄期:7天~28天
~ ~ ~
~ ~ ~
~ ~ ~
爆破振动监测应同时测定质点振动相互垂直的三个量。
注1:表中质点振动速度为三个分量中的最大值,振动频率为主振频率。
注2:频率范围根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f小于20 Hz,露天深孔爆破f在10 Hz~60 Hz之间,露天浅孔爆破f在40 Hz~100 Hz之间,地下深孔爆破f在30 Hz~100 Hz之间,地下浅孔爆破f在60 Hz~300 Hz之间。
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爆破振动监测标准如下1:
•测点布设。

路基爆破振动安全允许值应选择迎爆侧路肩的质点振动速度最大峰值为基准,因此测点布设在迎爆测路肩位置。

•仪器安装。

安装前,应对监测点及传感器进行统一编号,在路基安装时,应将测点放置处清理干净,用石膏粉将传感器安装在测点处,传感器与被测目标的表面形成刚性连接。

•监测项目。

质点振动速度、主振频率。

•频率范围。

根据现场实测波形确定或按如下数据选取:硐室爆破f小于20Hz,露天深孔爆破f在10Hz~60Hz之间,露天浅孔爆破f在40Hz~100Hz之间;地下深孔爆破f在30Hz~100Hz之间,地下浅孔爆破f在60Hz~300Hz之间。

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