第十二章 爆破安全距离的确定.

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爆破施工安全距离

爆破施工安全距离

爆破施工安全距离
在进行爆破施工时,为了确保工人和周围人员的安全,需要遵守严格的安全距离。

爆破施工安全距离的设定应根据具体的爆破工程情况和爆破物料的性质来确定,并且在实施过程中需要进行动态调整。

首先,施工单位应在作业前详细了解施工现场周围的环境情况和周边建筑物的结构强度,以确定合适的安全距离。

通常来说,一般建筑物的最小安全距离应为100米。

对于较高的建筑物,应根据其高度适当增加安全距离。

其次,根据爆破物料的性质和威力,爆破施工的安全距离应适当放大。

当爆破物料的威力较大时,安全距离也需要相应增加。

同时,施工单位应根据实际情况预留足够的安全余地,以应对可能出现的意外情况。

在具体的施工过程中,施工单位应设置明显的警示标志和安全防护措施,确保周围人员不会进入爆破施工区域。

施工单位应派专人负责监控施工现场,并及时发布施工安全公告,提醒周围人员保持安全距离。

总之,爆破施工安全距离的设定和实施对于保障工人和周围人员的安全至关重要。

施工单位应根据具体情况制定合理的安全距离,并严格执行相关安全措施,以确保施工过程的安全进行。

爆破安全距离

爆破安全距离

爆破安全距离各种爆破、爆破器材销毁以及爆破器材意外爆炸时,爆破源与人员和其他保护对象之间的安全距离称为爆破安全距离。

为保证爆破安全,爆破地点与人员或其他应保护对象之间必须保持最短的相隔长度。

爆破有害效应随距离的增加有规律地衰减,用距离作为安全尺度可限定爆破有害效应在允许限度之内。

中国《爆破安全规程》规定了爆破地震安全距离,个别飞散物安全距离,以及爆炸冲击波的安全距离。

爆破作业安全允许距离的规定(一)一般规定1.爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离,应按爆破各种有害效应(地震波、冲击波、个别飞散物等)分别核定,并取最大值。

2. 确定爆破安全允许距离时,应考虑爆破可能诱发滑坡、滚石、雪崩、涌浪、爆堆滑移等次生有害影响,适当扩大安全允许距离或针对具体情况划定附加的危险区。

(二)各种爆破危害的安全允许距离1.爆破震动安全允许距离(1)评估爆破对不同类型建(构)筑物、设施设备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。

(2) 地面建筑物、电站(厂)中心控制室设备、隧道与巷道、岩石高边坡和新浇大体积混凝土的爆破震动判据,采用保护对象所在地基础质点峰值振动速度和主振频率。

安全允许标准的具体要求由《爆破安全规程》规定。

(3) 高耸建(构)筑物拆除爆破安全允许距离包括建(构)筑物塌落触地振动安全距离和爆破震动安全距离。

2. 爆破空气冲击波及水中冲击波与浪涌安全允许距离(1)露天地表爆破一次爆破炸药量不超过 25kg 时,应按规定计算确定空气冲击波对在掩体内避炮作业人员的安全允许距离。

(2) 水下裸露爆破,当覆盖水厚度小于. 3 倍药包半径时,对水面以上人员或其他保护对象的空气冲击波安全允许距离计算原则,与地表爆破相同。

(3) 在重要水工、港口设施附近及水产养殖场或其他复杂环境中进行水下爆破,应通过测试和邀请专家对水中冲击波和浪涌的影响作出评估,确定安全允许距离。

(4) 水中爆破或大量爆渣落人水中的爆破,应评估爆破涌浪影响,确保不产生超大坝、水库校核水位涌浪,不淹没岸边需保护物和不造成船舶碰撞受损。

爆破安全技术—爆破安全距离

爆破安全技术—爆破安全距离

爆破安全技术—爆破安全距离爆破作业是一项危险性极高的工程作业,如果不注意安全,很容易造成人员伤亡和财产损失。

因此,为确保爆破作业的安全,必须严格控制爆破安全距离,避免人员和设备受到损伤或危险威胁。

一、爆破安全距离的定义爆破安全距离是指在进行爆破作业时,需要在爆破场周围预设的一个距离范围内进行人员撤离和设备安置,以确保人员和物资不受爆炸冲击波、碎片、飞石等危害。

二、爆破安全距离的制定爆破作业前,必须对爆破场周围的环境进行评估,确定爆破安全距离。

通常爆破安全距离由国家或地方安全规定、人员安全规定、设备安全规定等多方面因素综合考虑,制定出来的。

在实际作业中,根据具体情况可进行适当调整和变更。

三、爆破安全距离的四种类型1.人员撤离距离:该距离是指在爆破作业前,所有工人应在该距离之外撤离到安全区域。

2.安全作业距离:该距离是指在爆破时,应保证所有作业机械和设备距离爆破点足够远,以防止发生意外损害。

3.预防控制区距离:该距离是指在爆破过程中,需要设置的限制区域,以预防误伤和人员进入。

4.危险区距离:该距离是指在爆破过程中,应该完全禁止人员进入的区域。

通常这个距离是由所有其他安全距离叠加得出。

四、爆破安全距离和爆炸威力的关系爆破安全距离和爆炸威力大小成正比例关系,也就是说,爆破威力越大,安全距离就必须越大。

此外,还应考虑地质条件、空气流动等因素,并根据实际情况对爆破安全距离进行细化划定。

五、爆破作业中的安全注意事项1.在爆破作业前,必须验收爆破场地,确定爆破安全区域,并设置明显的警示标志。

2.所有浸水、损坏、老化的装药和导线必须剔出。

3.所有人员必须佩戴安全帽和安全服,进行适当的安全培训。

4.在设定了安全距离后,应禁止任何人员进入爆破安全区域。

5.爆破作业前应检查所有爆破设备、工具和测量仪器的正常运行情况。

6.在爆破过程中,应保持通风良好,以减少爆炸后的烟雾、灰尘和热气排放。

7.所有爆炸声音应满足当地环保标准,避免过度噪声对周围行人造成的不适情况。

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离是指在进行爆破作业时需要保持的周围安全区域的距离。

这个距离是为了确保在爆炸发生时能够有效地保护人员和周围环境的安全而设定的。

爆破作业是指在工程施工或矿产开采等活动中,使用炸药等爆炸物品来破坏岩石或其他固体物体的过程。

这种作业涉及到爆炸物品的安全性和周围环境的保护,因此需要在进行爆破作业时设置适当的安全距离。

爆破作业的安全距离是根据爆破物品的威力和特性来确定的。

不同的爆炸物品有不同的安全距离要求。

在进行爆破作业前,需要根据所使用的爆破物品的爆炸半径、爆炸威力、爆炸产生的冲击波和飞散物等因素来计算合适的安全距离。

一般来说,爆破作业的安全距离应包括以下几个方面:1. 人员安全距离:周围的人员应远离爆炸区域,以免受到爆炸冲击波、飞散物或烟尘等的伤害。

不同的爆炸物品有着不同的人员安全距离要求,一般应保持在几十至几百米之间。

2. 建筑物和设施安全距离:周围的建筑物、设施和设备应远离爆破区域,以防止因爆炸冲击或飞散物等导致损坏或崩塌。

建筑物和设施的安全距离取决于爆炸物品的威力和建筑物的结构强度。

3. 环境保护距离:周围的自然环境和水体应远离爆破区域,以防止爆炸产生的冲击波、噪音、振动等对环境造成破坏和污染。

4. 运输安全距离:在进行爆破物品的运输过程中,也需要保持一定的安全距离,以防止发生意外和事故。

此外,在进行爆破作业时,还需要采取适当的安全措施,例如设置警戒线、警示标志等,用于提醒周围人员和车辆注意安全,避免靠近爆破区域。

爆破作业应由专业人员进行,严格按照有关规定和标准进行操作,确保作业的安全性和周围环境的保护。

总之,爆破作业的安全距离是确保人员和环境安全的重要考虑因素。

在进行爆破作业前,应充分评估爆炸物品的特性和力学参数,并遵守相关的爆破作业安全规定,以确保作业的顺利进行和人员的安全。

爆破安全距离

爆破安全距离

爆破安全距离爆破是一种常见的工程施工方法,它在建筑拆除、矿山开采、隧道建设等领域都有着广泛的应用。

然而,爆破作业也存在一定的安全风险,特别是在爆破安全距离的控制上,必须严格遵守相关规定,以确保人员和设施的安全。

首先,爆破安全距离的确定需要考虑到爆破药品的种类、爆破量、岩体性质等因素。

不同类型的爆破药品具有不同的爆炸威力和危险范围,因此在进行爆破作业前,必须对爆破药品进行详细的了解和评估。

同时,针对不同的爆破量和岩体性质,也需要进行精确的计算和分析,以确定合理的安全距离。

其次,爆破安全距离的控制需要严格执行相关的标准和规定。

在国家相关法律法规和行业标准中,对于不同类型的爆破作业,都有着明确的安全距离要求。

在实际作业中,施工单位和爆破人员必须严格遵守这些规定,不得擅自减少安全距离,以免造成人员伤亡和设施损坏。

另外,爆破安全距离的控制还需要考虑到周边环境和人员密集区域。

在进行爆破作业时,必须对周边环境进行全面的调查和评估,确保周边建筑、道路、管线等设施不会受到影响。

同时,对于人员密集区域,必须采取有效的措施进行封闭和疏散,以确保人员的安全。

最后,爆破安全距离的控制需要建立健全的监测和预警机制。

在爆破作业进行过程中,必须对安全距离进行实时监测,一旦发现安全距离不足或存在其他安全隐患,必须立即采取相应的措施进行处理。

同时,还需要建立健全的预警机制,对可能出现的安全风险进行提前预警和应急处理,以最大程度地减少事故发生的可能性。

总之,爆破安全距离的控制是爆破作业中至关重要的一环,它直接关系到人员和设施的安全。

在进行爆破作业时,必须严格遵守相关规定,对爆破安全距离进行科学合理的确定和控制,确保爆破作业能够安全、高效地进行。

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离是指在进行爆破作业时,必须要保证人员、设备和建筑物与爆炸源之间的一定距离,以确保人员和设备的安全,并减少对周围环境和建筑物的影响。

本文将从安全距离的定义、计算方法以及爆破作业的实际操作中的注意事项等方面展开,详细介绍爆破作业的安全距离。

【定义】安全距离是根据爆炸物种类、重量、位置等因素确定的,是指在进行爆破作业时,保持人员、设备和建筑物远离爆炸源的最小距离。

安全距离的目的是为了保护人员的生命安全,减少设备损坏,避免对周围环境和建筑物造成不可预测的破坏。

根据爆炸物的威力和危害范围的不同,安全距离也有所差异,需要根据具体的爆破作业情况进行合理的计算和判断。

【计算方法】爆破作业的安全距离通常是根据以下几个因素来计算的:1. 爆炸物种类和威力:不同种类和威力的爆炸物对周围环境和建筑物的破坏能力不同,所以需要根据具体的爆炸物种类来确定安全距离。

2. 爆破物距离:指爆炸物与人员、设备和建筑物之间的最短距离。

一般来说,爆炸物距离越近,安全距离就越大。

3. 爆炸物的重量:爆炸物的重量越大,威力就越大,对周围环境和建筑物的破坏能力也就越强,所以需要根据爆炸物的重量来确定安全距离。

4. 爆炸物的配置:爆炸物的配置方式也会影响安全距离的计算。

如果爆炸物被分散配置或采取了合理的隔离措施,那么安全距离可以相对减小。

根据以上因素,可以通过一些专业的软件和计算公式来计算出爆破作业的安全距离。

在实际操作中,一般需要由专业爆破工程师根据具体情况进行计算,并采取相应的防护措施。

【注意事项】在进行爆破作业时,除了计算和确定合适的安全距离外,还需要注意以下几个方面:1. 合理疏散人员:在进行爆破作业前,需要提前将周围的人员疏散到安全地点,确保没有人员在爆破区内。

2. 防护措施:在确定安全距离后,需要在爆破区周边设置相应的防护措施,如搭建防护墙、设置警示标志等,以减少对周围环境和建筑物的影响。

3. 预警程序:在进行爆破作业前,需要进行充分的预警,确保周边设备和建筑物的安全,并通知相关部门和人员保持警惕。

爆破安全距离及安全措施

爆破安全距离及安全措施

爆破安全距离及安全措施随着科技的发展,爆破技术在矿山、建筑等行业中得到应用,但同时也存在着一定的安全风险。

本篇文章将探讨爆破安全距离及安全措施,以保障工作人员的安全。

什么是爆破安全距离?爆破安全距离是指在爆破作业过程中,需要保持的安全区域。

由于爆破作业会产生较大的噪声、震动等危险因素,因此需要确保人、车以及设备等不会受到伤害。

根据爆破地点的不同,安全距离也会有所不同,但一般需要保证爆破作业半径的2-3倍。

安全措施爆破作业是一项危险的作业,需要采取一系列的安全措施。

1. 检查设备和场地在进行爆破作业之前,需要对设备和场地进行检查,确保所有设备、工具和场地的情况良好。

如果发现任何不良情况,应立即修复或更换设备。

另外,在爆破作业前需要对周围环境、气象等情况进行评估。

2. 告知周围人员在爆破作业之前,需要通知所有周围人员,确保他们了解危险存在。

在爆破作业期间,所有非必需人员需要被安排远离现场。

同时,对于特殊人群(如患有心脏病、孕妇等)需要进行特别考虑。

3. 使用安全工具爆破作业中需要使用一些安全工具,如防护眼镜、耳塞、安全带等。

这些工具可以有效地保护工作人员免受伤害。

4. 监测风向和风速爆破作业对风向和风速有很高的要求。

如果风向和风速不稳定或不适合爆破作业,应尽可能避免进行爆破作业。

5. 进行预试爆在进行实际爆破作业之前,需要进行预试爆。

这有助于检查爆破参数是否正确,并发现问题及时修正。

总结爆破作业是一项危险的作业,在进行之前需要采取一系列的安全措施。

同时,爆破安全距离也是确保人、车以及设备等不会受到伤害所必须保证的。

希望本篇文章能够为进行爆破作业的工作人员提供一定的参考。

爆破安全距离

爆破安全距离

爆破安全距离爆破作为一种常见的工程技术手段,常用于拆除建筑物、开采矿石等领域。

然而,在进行爆破作业时,必须要保证安全距离,避免发生不可预测的意外。

下面将介绍一下爆破安全距离的相关知识。

首先,爆破安全距离是指在爆破作业中,应该与爆破器材或爆破点保持一定的距离,以确保人员和设备的安全。

这个距离是根据爆破器材的爆炸威力、爆破点的位置以及周围环境等因素综合确定的。

其次,爆破安全距离的计算一般是根据爆炸物的爆炸半径来确定的。

爆炸半径是指爆炸物引爆后,在水平方向上产生的最大冲击波作用范围。

通常情况下,爆破安全距离应该在爆炸半径之外,以确保人员和设备不会受到直接的冲击波和飞溅物的伤害。

再次,爆破安全距离的计算还需要考虑到具体的工程要求和安全标准。

不同的工程或行业对爆破安全距离的要求可能不同,一般来说,城市建筑物的拆除通常要求较大的安全距离,而露天矿山的爆破作业可以相对较小,但也要根据具体情况进行合理的设置。

最后,爆破安全距离的设定需要进行严密的风险评估和控制。

在爆破作业之前,必须对现场进行详细的勘察,包括爆破目标的周围环境、周边建筑物、人员活动区域等情况,以确定最合适的安全距离。

同时,在进行爆破作业时,还需要制定详细的爆破方案和应急预案,确保一旦发生意外能够及时处理和处置。

总的来说,爆破安全距离的设定是爆破工程中必不可少的一环,它直接关系到人员和设备的生命财产安全。

因此,在进行爆破作业时,必须要严格按照安全距离的要求进行操作,严禁违规操作,以免发生意外事故。

同时,还需要进行持续的监测和检查,确保施工过程中的安全措施得到有效执行。

只有做到严格遵守安全规定,才能保证爆破作业的安全和顺利进行。

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离爆破作业是在特定场合中,采用化学爆炸来完成工程任务的一种方法。

这种方法往往在建筑拆除、矿山开采、钻孔岩石爆破等方面得到广泛应用。

然而,由于爆破作业所涉及的爆炸威力较大,所带来的危害也相当显著,因此在进行爆破作业的过程中,必须严格遵守安全规定,确保人员和设备的安全。

其中,安全距离是爆破作业中最重要的安全要求之一。

安全距离是指在进行爆破作业时,必须保持人员和设备与爆炸源之间的最小距离。

这个距离必须足够远,以防止爆炸威力对周围环境、人员和设备造成损害。

根据《爆破安全规程》的规定,安全距离的确定需要考虑以下几个因素:1. 爆炸物类型和安全参数:不同类型的爆炸物具有不同的爆炸威力和危险程度。

根据爆破作业中使用的具体爆炸物的安全参数,可以确定安全距离的范围。

2. 地形和地貌条件:地形和地貌条件对爆破威力的传播和扩散有着重要影响。

例如,爆破作业在平原地区和山区的安全距离可能是不同的。

地形和地貌条件的复杂程度会对安全距离的确定产生一定影响。

3. 爆破作业的类型和规模:不同类型和规模的爆破作业可能需要不同的安全距离。

例如,建筑拆除需要爆破的建筑物越高,所需的安全距离就越大。

因此,在确定安全距离时,需要综合考虑爆破作业的具体类型和规模。

4. 周围环境和设施:安全距离的确定还需要考虑周围环境和设施的情况。

例如,如果附近有住宅区、工业区或交通路线等,安全距离就需要相应增加,以确保爆破作业不会对这些环境和设施产生影响。

5. 人员和设备的安全:安全距离的主要目的是保护人员和设备的安全。

因此,在确定安全距离时,必须考虑人员和设备的位置和活动范围,以确保他们不会受到爆破威力的直接冲击或残余效应的影响。

为了确保爆破作业的安全,通常采用以下几种方法来确定安全距离:1. 使用安全距离计算表:根据爆破物性参数和地形条件,可以使用安全距离计算表来确定安全距离的范围。

这种方法比较简单,但需要具备相关的计算工具和数据,且结果只是一个初步估算。

爆破安全距离

爆破安全距离

一、爆破地震安全距离爆破地震,是指炸药爆炸的部分能量转化为弹性波,在岩土中传播引起的震动;爆破地震波,对爆区附近的地层、建筑物、构筑物,以及井巷和露天边坡产生破坏作用;爆破地震波强度的大小主要取决于使用炸药的性能、炸药量、爆源距离、岩石的性质、爆破方法以及地层地形条件;为了最大程度地减小地震波的危害,应采取如下有效措施:1爆破前应调查了解爆破区域范围内建筑物、构筑物的结构,露天边坡稳定状况,井巷围岩稳定及支护等情况;2根据爆区的周边环境,采用减震爆破方法和控制炸药量,如微差爆破、缓冲爆破、预裂爆破等爆破方法;3爆破地震安全距离计算公式如下:式中R——爆破安全距离m;Q——炸药量kg;U——地震安全速度cm/s;m——药量指数,取1/3;k、a-——与爆破地点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,可按表8—1选取;二、空气冲击波安全距离一爆破空气冲击波特性空气冲击波波阵面上的压力决定于离爆破地点的距离与药包半径的比值、炸药爆炸的比能和周围空气的压力;对于保护爆区及周围居民区人员的安全,一般以超压作为依据,以允许超压来确定安全距离;不同超压对人体的危害情况如表8—2所示;注:当ΔΡ为~0.4X105/m2时,气流速度达60~80m/s,夹杂着碎石加重了对人体的危害;各国常用动物试验结合爆炸事故中伤亡情况的分析来确定对人的允许超压;一般人员不致受伤的超压△p<×105N/m2;安全规程采用的允许超压,对作业者为0.05×105N/m2,对居民为0.02×105N/m2;对建筑物,其易损部分为玻璃窗和顶棚抹灰;一般建筑物窗玻璃发生轻微破坏的超压为0.01~0.005×105N/m2;门窗破坏,屋面瓦大部分被掀掉,顶棚部分破坏的超压为1.15—0.3×105N/m2;砖木结构完全破坏的超压大于2.0×105NN/m2;安全规程规定建筑物的超压取0.01×105N/m2;空气冲击波沿地下井巷传播时,比沿地面半无穷空间的传播衰减要慢,故要求的安全距离也更大,如表8—3所示;二空气冲击波安全距离当抛掷爆破作用指数n≥2时,空气冲击波对邻近建筑物具有较大的破坏力,其安全距离按下式确定:式中R B——安全距离m;Qy——同期爆破的总数kg;k B——安全系数,决定于抛掷爆破指数和保护建筑物的安全等级,如表8—4所示;露天裸露矿爆破时,一次爆破的炸药量不得大于20kg,并按下式确定空气冲击波对掩体内避炮人员的安全距离:式中R K——空气冲击波对掩体内人员的最小安全距离m;Q—一一次爆破的炸药量kg;对于药包爆破作用指数n<3的爆破作业,对人员和其他被保护对象的防护,应首先核定个别飞石和地震安全距离,当需要考虑空气冲击波的防护时,由设计确定;三爆破冲击波的防护在露天和地下矿山开采爆破时,可采取限制一次起爆的炸药量、分散装药、使炮泥堵塞良好、采用毫秒微差爆破以及加强覆盖层等措施;对于爆源附近区域、重点保护对象,采取如下防护措施:1井下爆破时,修筑人工阻波墙;已广泛应用的有岩石矿石、缓冲型垛式、木垛和混凝土阻波墙,防波排柱,活动柔性阻波墙和专用防爆阻波墙等办法防护;2露天爆破时,可采用构筑防爆堤、阻波墙和防冲屏等措施;三、爆破飞石及防护爆破飞石产生的原因是:炸药爆炸能量消耗于介质的破碎后,还有多余的能量作用在碎石块上,使碎石块获得足够的动能,以一定速度抛出;露天矿爆破,尤其是二次破碎大块的爆破,难免有石块飞散得很远,对爆区附近人员、牲畜造成伤害,并打坏设备、设施和建筑物等;飞石的安全距离与爆破参数、岩石性质、炸药性能与数量、填塞质量、地形条件和地质构造等有关;根据上述因素,在爆破作业中必须充分考虑安全的前提下,确定飞石的安全距离;按照爆破安全规程的规定,露天矿进行各种爆破时,人员与爆破地点的安全距离不得小于表8—5所示;对设备或建筑物的飞石安全距离,由爆破设计而定;井下爆破安全距离要考虑设备距工作面的距离,如风筒、钻装设备和各种管道设施等以及起爆操作人员掩护地点情况,由矿山企业根据实际情况而定;露天矿爆破使用表8—5安全距离的规定时,还必须注意以下事项:1沿山坡爆破时,下坡方向的飞石距离应加大50%;2同时起爆或毫秒延期起爆的裸露爆破药量包括同时使用的导爆索药量不应超过20 kg;3为防止船舶驶进危险区,应在上、下游最小安全距离以外设置警戒和信号;。

爆破安全距离规定

爆破安全距离规定

爆破安全距离规定爆破作业是一项危险的任务,需要严格的安全措施来保护人员和设备的安全。

而爆破安全距离就是指在进行爆破作业时,人员和设备需要远离爆破区域以保持安全的最小距离。

首先,爆破安全距离的确定是基于炮药的性质和威力而定的。

根据爆破物的威力大小,一般分为三个安全距离区域:危险区、警戒区和安全区。

危险区是离爆破物最近的区域,通常被称为“死亡区”,在这里,人员和设备将直接面临极高的危险。

在危险区内,可能会产生巨大的冲击波、飞溅的碎片以及高温高压的气体等,对人员和设备造成严重伤害甚至是致命的危险。

因此,在危险区域内绝对禁止人员进入,必须要确保该区域的人员为空置。

警戒区是危险区的外围区域,也是进入危险区之前需要经过的区域。

在该区域内,也有可能受到爆破物的冲击波、碎片、气体等威胁,虽然相对危险区来说的危险程度较低,但仍然需要采取相应的安全措施。

例如,穿戴防护设备,确保人员和设备的安全,并且需要进行详细的风险评估和安全控制措施。

安全区是离爆破物最远的区域,也是相对安全的区域。

在这里,人员和设备不会受到爆破物的直接威胁,即使爆破物发生异常情况,也不会对人员和设备产生威胁。

因此,在安全区的人员可以正常工作,而无需担心自身的安全。

为了确保爆破作业的安全进行,必须严格遵守爆破安全距离的规定。

尽管每个爆破任务都有不同的要求和特点,但是安全是最重要的。

在安全距离内,人员必须保持警觉,遵守相关的工作指导和操作规程,确保自己和周围的人员的安全。

总而言之,爆破安全距离的规定是为了保护人员和设备的安全,以及降低爆破作业对周围环境的影响。

它通过划分危险区、警戒区和安全区来确保爆破作业的顺利进行。

在进行爆破作业时,人员必须严格遵守相关规定,穿戴防护设备,并始终保持警惕。

只有这样,才能确保人员和设备的安全,同时保障爆破作业的顺利完成。

爆破安全规程安全距离

爆破安全规程安全距离

爆破安全规程安全距离一、引言在工业生产、矿山开采以及军事防卫等领域,爆破是一种常见的作业方式。

然而,由于爆破过程中产生的巨大能量和高速飞散的碎片,爆破安全成为一项重要的议题。

爆破安全规程中的一个关键要素就是确定合适的安全距离。

本文将深入探讨爆破安全规程中安全距离的确定方法和相关考量。

二、爆破安全距离的意义确定合适的爆破安全距离对于防止人员伤亡和财产损失具有关键作用。

安全距离需要考虑以下因素:2.1 爆破能量释放爆破产生的能量释放是爆破安全距离的重要考量因素。

能量释放会导致气体冲击波、碎片飞溅和振动等效应。

在安全距离范围内,这些效应有可能对人员、建筑物和周围环境造成严重损害。

通过研究不同爆破材料和装置的能量释放特性,可以确定合适的安全距离。

2.2 爆破碎片分布爆破产生的碎片分布也是安全距离的重要考虑因素。

碎片具有高速飞散特点,在破碎的矿石、岩石或爆破物中含有的金属、岩石或建筑材料都可能成为危险的碎片。

通过计算碎片的飞散范围和速度,可以确定需要远离爆破区域的安全距离。

2.3 建筑物承受能力爆破安全距离还需要考虑周围建筑物的承受能力。

当爆破产生的能量释放和碎片飞溅超过建筑物的承受能力时,建筑物可能会倒塌或发生严重损坏,从而危及人员安全。

合理评估建筑物的承受能力,并与爆破产生的能量进行对比,可确定建筑物需要远离爆破区域的距离。

三、爆破安全距离的计算方法3.1 爆破能量计算确定爆破安全距离的首要步骤是计算爆破的能量。

不同爆破材料和装置的能量释放方式不同,常见的方法包括化学能量法和爆炸气体体积法。

通过这些方法,可以计算出爆破能量的总量。

3.2 计算碎片飞溅范围爆破产生的碎片飞溅范围可以通过数值模拟方法来估算。

利用模型和计算软件,可以模拟爆炸时碎片的飞溅速度和方向,以及受到风速和地形等因素的影响。

根据模拟结果,可以确定碎片飞溅范围,并进一步确定安全距离。

3.3 评估建筑物的承受能力评估建筑物的承受能力可以通过结构工程的方法进行。

爆破安全距离规定,爆破安全距离规定最新

爆破安全距离规定,爆破安全距离规定最新

引言概述:爆破安全距离规定是一项重要的安全措施,旨在减少爆破活动对周围环境和人员的潜在危害。

本文将探讨爆破安全距离规定的最新发展,主要包括爆破安全距离规定的含义、其制定的目的与背景、国内外相关法律法规的情况等内容。

正文内容:1.爆破安全距离规定的含义1.1定义:爆破安全距离规定是指在进行爆破作业时,要求设定一定的距离,确保周围环境和人员的安全。

1.2目标:爆破安全距离规定的主要目标是降低爆破活动对周围环境造成的噪音、震动和颗粒物等危害程度。

2.爆破安全距离规定的制定目的与背景2.1目的:制定爆破安全距离规定的目的在于保障公众的安全和权益,减少爆破活动对生态环境的不良影响。

2.2背景:爆破活动的不规范及不合理使用炸药等因素可能对周围环境和人员造成损害,因此制定爆破安全距离规定成为必要举措。

3.国内外相关法律法规的情况3.1国内情况:在我国,爆破安全距离规定主要由国家标准和地方政府规定来制定,如《爆破作业安全技术规程》等。

3.2国外情况:国外各国也对爆破活动进行了相关法律法规的管理,如美国的《环境清洁法案》和欧盟的《爆破安全指令》等。

4.爆破安全距离规定的制定与实施4.1制定依据:爆破安全距离规定的制定需要依据相关行业经验和实际调研数据,结合技术标准和环境保护要求等因素。

4.2主要内容:爆破安全距离规定通常包括爆破作业时的最小安全距离、使用的炸药种类及规模的限制、爆破作业时的监测和报告要求等方面的内容。

5.爆破安全距离规定的最新发展5.1技术手段的应用:随着科技的发展,新的监测手段如无线传感器网络和遥感技术等可以用于实时监测和评估爆破对周围环境的影响。

5.2环境保护意识的提高:在全球范围内,环境保护意识逐渐加强,爆破安全距离规定也逐步得到更新和改进,以确保更好的环境保护和公众安全。

总结:爆破安全距离规定是在爆破作业中保障周围环境和人员安全的重要措施。

通过制定规定并实施监督,可以有效降低爆破活动对环境和人员的潜在危害。

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离
1.爆破飞石的最小安全距离个别飞石的飞散距离与地形、地质药包参数及气象条件有关,可按以下公式计算:R=20Kn2W式中R—飞石安全距离(m);K—与岩石性质、地形、地质气象有关的系数,一般取1.0—1.5;对着抛掷方向取大值,背着抛掷方向取小值;n—最大一个药包的爆炸作用指数;W—最大一个药包的最小抵抗线(m)。

为保证绝对安全,一般按上式计算结果再乘以系数3—4;当遇大风天气,顺风方向的飞散距离还应增大25%--50%,同时参照现行爆破安全规程,爆破飞石的最小安全距离应不小于表1所列数值。

爆破飞石的最小安全距离表1项次爆破方法最小安全距离(m)项次爆破方法最小安全距离(m)1炮孔爆破、炮孔药壶爆破2006小洞室爆破4002二次爆破、蛇穴爆破4007直井爆破、平洞爆破3003深孔爆破、深孔药壶爆破3008边线控制爆破2004炮孔爆破法扩大药壶509拆除爆破1005深孔爆破法扩大药壶10010基础龟裂爆破50
2.爆破震动对建筑物影响的安全距离地震波强度随药量、药包埋置深度、爆破介质、爆破方式、传播途径、爆心距以及局部场地条件等因素的变化而不同,其中主要因素是爆心距离及装药量。

爆破地震波对建筑物的影响的安全距离,一般可按下式计算:Rc=Kca3√-Q 式中Rc—爆破地点至建筑物的安全距离(m);Kc—根据建筑物地基土
石性质而定的系数,见表2;a—依爆破作用指数n确定的系数,见表3;Q—爆破装药量(kg).土石性质系数Kc数值表2项次被保护建筑物的地基的岩性系数Kc值备注12345678坚硬致密的岩石坚硬有裂隙的岩石松软岩石砾石碎石土砂土粘土回填土含水饱和的土3.05.06.07.08.09.015.020.0药包如布置在水中或含水饱和的土中,则Kc值应增加1.5—2.0倍。

爆破安全距离计算

爆破安全距离计算

爆破安全距离计算一、一般规定各种爆破、爆破器材销毁以及爆破器材仓库意外爆炸时,爆炸源与人员和其他保护对象之间的安全距离,应按各种爆破效应(地震、冲击波、个别飞散物等)分别核定并取最大值。

二、爆破地震安全距离(一)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:1、土窑洞、土坯房、毛石房屋 1。

0 cm/s2、一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物 2~3 cm/s;3、钢筋混凝土框架房屋5 cm/s;4、水工隧洞 10 cm/s;5、交通隧洞 15 cm/s;6、矿山巷道:围岩不稳定有良好支护 10 cm/s;围岩中等稳定有良好支护 20 cm/s;围岩稳定无支护 30 cm/s;(二)爆破地震安全距离可按式(1)计算式中:R—爆破地震安全距离,m;Q-炸药量,kg;齐发爆破取总炸药量;微差爆破或秒差爆破取最大一段药量;V—地震安全速度,cm/s;m—药量指数,取1/3;K、α-与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减指数,可按表1选取。

或由试验确定。

表1 爆区不同岩性的K、α值(三)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的监测或专门试验,以确定被保护物的安全性。

三、爆破冲击波安全距离(一)露天裸露爆破时,一次爆破的炸药量不得大于20kg,并应按式(2)确定空气冲击波对掩体内避炮作业人员的安全距离。

式中:R—空气冲击波对掩体内人员的最小安全距离,m;kQ-一次爆破的炸药量,kg;秒延期爆破时,Q按各延期段中最大药量计算;毫秒延期爆破时,Q按一次爆破的总炸药量计算。

(二)药包爆破作业指数n<的爆破作业,对人和其他被保护对象的防护,应首先核定个别飞散物和地震安全距离。

当需要考虑对空气冲击波的防护时,其安全距离由设计确定.(三)地下爆破时,对人员和其他保护对象的空气冲击波安全距离由设计确定。

地下大爆破的空气冲击波安全距离应邀请专家研究确定,并经单位总工程师批准。

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离

爆破作业的安全距离1、爆破飞石的最小安全距离个别飞石的飞散距离与地形、地质药包参数及气候条件有关,可按以下公式计算:R=20Kn2W 式中——飞石安全距离(m)K——与岩石性质、地形、地质气候有关的系数,一般取0.1——1.5 ;对着抛掷方向取最大值,背着抛掷方向取最小值;n_最大一个药包的爆炸作用指数;W——最大一个药包的最小抵抗线(m)。

为了保证绝对安全,一般按上式计算结果再乘以系数3——4;党羽打分天气,顺风方向的飞石距离还应增大25%——50%,同事参照现行爆破安全规程,爆破飞石的最小安全距离不小于表1所列数值;表12、爆破震动对建筑物影响的安全距离地震波强度随药量、药包埋置深度、爆破介质、爆破方式、传播途径、炸心距以及局部场地条件等因素的变化而不同,其中主要是掌心距离及装药量。

爆破地震波对建筑物的影响的安全距离,一般可按以下就算式计算:Rc=Kca3式中Rc—爆破地点与建筑物的安全距离(m);Kc—根据建筑物地基土石性质而定的系数;见表2a---依爆破作用指数n确定的系数;Q---爆破装药量(kg);表2系数a的数值见一下表3表33、空气冲击波的安全距离爆破冲击波的危害作用主要表现在空气中形成的超压破坏,如空气超压值大于0.005Mpa时,门窗、屋面开始部分破坏;大于0.007Mpa时,砖石结构破坏,房屋倒塌。

空气冲击波的安全距离可按一下计算式就算:RK=Kb式中Rk—空气冲击波的安全距离(m);Kb—与装药条件和破坏程度有关的系数,见表4;Q---爆破装药总量(Kg)4、爆破毒气的安全距离爆破瞬时间产生的炮烟含有大量有毒气体的粉尘。

爆破毒气的安全距离可按以下计算式计算:Rg=Kg式中Rg—爆破毒气的安全距离(m);Kg—系数,平均值160;Q—爆破装药总量(t);对于下风向的安全距离应增加一倍。

系数Kb值见表4表4注:防止空气冲击波对人身损害时,Kb采用15,一般最少用5—10. 以上数据来源:安全管理网。

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8
9 10 11 12 13 14 15
钢结构贮油罐
工业建筑运输栈桥 单层钢筋混凝土建筑 素混凝土支架巷道 岩石稳定的巷道 砖砌平房 钢筋混凝土涵洞(>200#) 机械设备
7.5
10.0 20.0 25.0 30.0 39.2 50.0 100.0
无损坏
无损坏 无损坏 无损坏 轻微损坏 山墙开裂 无损坏 传动轴不正
建筑物破坏或严重破坏;坑道顶板落 石,塌方甚多,涵洞、地下管道挤压 变形;混凝土结构物开裂
土夹石边坡大量塌方;岩石边坡少量塌方;地 表有较多裂缝;陡坡处出现大裂缝;公路路面 局部破坏;岩石顺层理面、节理面错动、张开、 挤压 顺层理面大块岩体可能塌落;地面割裂,出现 许多裂缝;公路严重破坏;基石露头产生裂纹; 部分岩石破碎;大块坚石位移
简易房屋轻微损坏 简易房屋损坏;一般房屋轻微损坏; 坑道两侧松动;小石块少量震落
5.0~10
10~25
简易房屋破坏;一般房屋损坏;砂浆 地面裂缝;坑道局部塌方;涵洞伸缩 缝及地下管道接头可能轻微变位
士夹石边坡轻微塌方;岩石边坡个别塌落;砂 石、弃石碴开始塌落;地面出现裂缝;节理面 轻微错动
25~50
表12-1
烈度 1 2 3 4 5 6 7 8 人无感觉,只有仪器才能记录到 个别完全静止不动的人才能感觉到
自然地震烈度表
主 要 标 志
室内少数静止不动的人能感到震动;悬挂物有时会轻微摇动 室内大多数人和室外少数人有震动感觉,少数人会从梦中惊醒,门、窗、顶棚、器皿等有时会轻 微作响 室内几乎大多数人和室外大多数人都能感觉到震动,使多数人从梦中惊醒;挂钟摇摆,不稳的物 体翻倒或落下;墙上灰粉撒落,抹灰层上可能出现细小裂缝 一般有少数民房受到损坏,简陋的棚窑有少数被破坏,甚至有倾倒的;潮湿疏松土有时会出现裂 缝;山区偶尔有不大的滑坡 一般大多数民房被损坏,少数被破坏,坚固的房屋也有可能被破坏;民房烟囱顶部受到损坏;个 别牌坊、塔和工厂烟囱会有轻微损坏;井泉水水位有时会变化 一般多数民房被破坏,少数倾倒;坚固的房屋也有可能被倾倒;有些碑石和纪念碑受损坏、移动 或翻倒;山坡的松土和潮湿的河滩上,裂缝宽达10 cm以上;水位较高处,常夹有泥沙和水流出; 土石松散的山区,常常有相当大的崩滑;人畜有伤亡 一般多数民房倾倒;许多坚固的房屋遭受破坏,少数倾倒 许多坚固的房屋被倾倒;地表裂缝成带;断续相连,总长可达几公里;裂缝有时局部地穿过坚实 的岩层 房屋普遍被毁坏;山区有大规模的滑崩,地表产生相当大的竖直和水平断裂;地下水剧烈变化 广大地区内,地形地表水系及地下水剧烈变化;动物和植物遭到毁灭
表12-4
序号 1 2 3
爆破振动安全允许标准
保护对象类别 安全允许振速/(cm/s) <10Hz 0.5~1.0 2.0~2.5 3.0~4.0 (10-50)Hz 0.7~1.2 2.3~2.8 3.5~4.5 (50-100)Hz 1.1~1.5 2.7~3.0 4.2~5.0
土窑洞、土坯房、毛石房屋a 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a 钢筋混凝土框架房屋a
16
混凝土底座上预制金属物
150.0
底座破裂
表12-6
质点振动速度 (cm/s) 小于2.5 2.5~5.0 无损坏
振动速度对建筑物的破坏关系
由于爆破振动所造成的破坏情况 对建筑物和结构物 无变化 高陡坡上的碎石和土少量塌落 陡坡上孤石、悬石滚落;覆盖层中出现小裂缝; 堆积层与基岩交界处产生裂缝 对 地 表
2.爆破振动破坏判据的确定
根据我国的情况,在进行观测工作的基础上,国家安全标 准《爆破安全规程》规定了不同类型建(构)筑物的爆破振动 安全允许标准,见表12-4。
当一次使用炸药量较多、或建(构)筑物距爆源很近时, 爆破地震能够对周围建(构)筑物造成某种程度的损坏(如抹 灰层出现裂缝、墙体中原有裂缝延伸、扩大等)和破坏(如基 础开裂、结构损坏等)。爆破振动速度与建(构)筑物的影响 程度对照参见表12-5。爆破振动速度对建筑物的破坏关系见表 12-6。
0.8~1.5 4
5 6 7 8 9 10 12~25 25~50 50~100 100~200 200~400 400~800 1.0~2.0 2.1~4.0 4.1~8.0 8.1~16.0 16.1~32.0 32.1~64.0 0.5~1.0 1.1~2.0 2.1~4.0 4.1~8.0 8.1~16.0 16.1~32.0 1.5~3.0 3.0~6.0 6.0~12.0 12.0~24.0 24.0~48.0 >48.0
注:1.表列频率为主频率系指最大振幅所对应波的频率; 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)重点保护古建筑物与古迹的安全允许振速,应经专家认证选取,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,危岩状况、断面大小、深埋大小、 爆破方向、地震振动频率等因素。 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。
表12-7
岩 性 坚硬岩石 中硬岩石 软 岩 石
爆区不同岩性的K、α值
K 50~150 150~250 25~350 α 1.3~1.5 1.5~1.8 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Re和等效药量Qe分别代替R和Q值。Re和Qe 的计算采用加权平均值法。
第十二章 爆破安全距离的确定
第一节 爆破地震安全距离的确定
一、爆破地震效应 根据爆破介质的不同,炸药爆炸后约有2~20%的能量转化为 地震波,它是一种弹性波。当其在介质内传播时,可以引起爆源 附近地基及其上建筑物或构筑物产生颠簸和摇晃,即通常所说的 地震。 自然地震与爆破地震烈度参见表12-1和表12-2。根据大量工程 实践总结得出的地震烈度与自然地震、爆破地震相应物理量的关 系见表12-3(供参考)。
对于条形药包,可将条形药包以l~1.5倍最小抵抗线长度化分 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。
三、爆破振动测试
1.爆破振动测试主要内容
爆破振动测试主要包括两个方面的内容: (1)研究爆破过程中地震波的衰减规律,地质构造及地形条件 相对应的影响,地震波参数和爆破方式的关系。 (2)研究建筑物、构筑物对于爆破振动的响应特征,这一响应 特征和爆破方式、构筑物结构特点的关系。 2.爆破振动测试的一般方法
P 14 Q Q Q 4 . 3 1 . 1 , 105Pa 3 2 R R R
2 3 1 3
式中
△P——空气冲击波超压值,105Pa;
Q——一次爆破的梯恩梯炸药当量,kg;秒延期爆破为最 大一段药量,毫秒延期爆破为总药量;
R——装药至保护对象的距离,m。 空气冲击波超压的安全允许标准:对人员为0.002MPa;对建 筑物按表12-10取值。
表12-5 爆破振动速度与建(构)筑物影响程度对照表
序号 1 2 3 4 5 6 7 土窑洞 计算机房 玻璃熔化炉 固定安装的水银开关 电视台建筑 一般建筑物 圆形钢筋混凝土水池 建(构)筑物名称 振动速度(cm/s) 0.5 0.5 0.6 1.5 3.5 5.0 7.0 影响程度 无掉块 无影响 无影响 跳闸 无损坏 抹灰裂缝 无损坏
4
5 6 7 8 9
一般古建筑与古迹b
水工隧道c 交通隧道c 矿山巷道c 水电站及发电厂中心控制室设备 龄期:初凝~3天 新浇大体积混凝土d 龄期:3~7天 龄期:7~28天
0.1~0.3
0.2~0.4
7~15 10~20 15~30 0.5 2.0~3.0 3.0~7.0 7.0~12
0.3~0.5
9 10 11 12
表12-2
烈 度 等 级 Ⅰ 烈 度 名 称 微 震 弱 震 中 强 震 地面运动 垂直最大 速度 (cm/s) <2.5 人的感觉
爆破地震烈度表
破 坏 现 象 描 述 建筑物和结构物 无损坏 一般人都能 感到地动 感到强烈的 地动 地动剧烈, 甚至使人跳 离地面 简易房屋轻微损坏 简易房屋损坏,一般房屋 轻微损坏。地下坑道二帮 松动,小石块少量震落 简易房屋破坏,一般房屋 损坏。沙浆地面出现裂纹, 地下坑道局部塌方,涵洞 伸缩缝,地下管道接头可 能轻微变位 建筑物破坏和严重破坏。 地下坑道顶板落石,塌方 甚多。涵洞、地下管道可 能挤压变形。混凝土结构 物产生开裂 建筑物严重重破坏。地下 坑道严重塌方,甚至震垮 堵死。涵洞、地下管道毁 坏。混凝土结构物出现破 坏 无 高陡边坡上碎石、砾石土少量 塌落 陡坡上的孤石、悬石位移、滚 落。覆盖层中出现小裂隙,堆 积层与基岩交界处产生裂纹 土夹石边坡有较多的塌方,岩 石边坡个别塌落。砂土、弃石 渣开始坍溜。地表出现裂缝, 临空面处岩石原有裂隙扩张, 节理面轻微错动 土夹石边坡大量坍塌,岩石边 坡少量塌方。地表有较多的裂 缝,靠近陡坎处出现大裂缝, 公路路面局部破坏,岩石顺层 理、节理面错动、张开、挤压 顺层理面大块岩石可能崩落。 地表割裂,有很多大裂缝。公 路严重破坏。基石露头产生裂 纹,部分岩石破碎,大块坚石 位移 地 表 现 象 地面运动 垂直最大 加速度参 考值(g) <0.25
振动记录仪
速度传感器
计算机
打印机
图12-1 爆破振动测试系统示意图
第二节 爆破冲击波安全距离的确定
一、空气冲击波安全距离的确定 地下爆破时,对人员和其他保护对象的空气冲击波安全允许 距离由设计确定。 露天裸露爆破大块时,一次爆破的装药量不得大于20kg,并 应按下式确定空气冲击波对在掩体内避炮作业人员的安全允许距 离。
表12-10 建筑物的破坏程度与超压关系
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