静力爆破施工工法

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土方工程静态爆破施工方案

土方工程静态爆破施工方案

土方工程静态爆破施工方案一、施工概况土方工程静态爆破施工是在工程施工中对岩石、地基、土体等进行控制爆破作业,以达到开挖、凿岩、拆除等施工目的的一种方法。

土方工程静态爆破施工需要进行严格的方案设计、技术操作和安全管理,确保安全高效地完成施工任务。

本次土方工程静态爆破施工的项目位于某地区,工程总面积为XXX平方米,项目涉及的岩石、地基、土体等种类繁多,需要通过静态爆破施工来进行控制性破坏。

本施工方案对爆破施工的设计、操作和安全管理进行全面规划和安排,确保施工过程中的安全、质量和进度。

二、施工环境及资源情况1.施工环境:本次土方工程静态爆破施工的现场环境复杂,存在道路交通、建筑物、工地设施等多种环境因素。

施工现场周边有居民区、商业区等敏感区域,需要特别注意爆破施工对环境的影响。

2.资源情况:施工资源包括人员、设备、材料等多种资源。

人员包括爆破工程师、爆破工、安全监理等多种角色,设备包括起爆器、爆破器材、挖掘机、装载机等多种设备,材料包括爆破药剂、支护材料、防护设备等多种材料。

三、爆破施工设计1.爆破参数计算:根据项目的具体情况,对爆破参数进行计算,包括爆破药剂的种类、数量和配比、孔眼的布置和深度、起爆序列等参数。

通过爆破参数计算,确定合理的爆破设计方案,以达到控制爆破、减少振动、提高爆破效果的目的。

2.爆破孔眼设计:根据项目的具体情况,设计合理的爆破孔眼布置方案,包括孔眼的位置、间距、深度等参数。

通过孔眼设计,确保爆破作业的安全、高效进行。

3.起爆装置设计:根据项目的具体情况,设计合理的起爆装置,包括起爆器的类型、数量、位置等参数。

通过起爆装置设计,确保爆破作业的准确、稳定进行。

四、爆破施工操作1.前期准备:在进行爆破施工前,需要进行充分的前期准备工作,包括现场勘察、安全技术交底、设备检查、作业区域设置等工作。

通过前期准备工作,确保施工作业的安全、有序进行。

2.爆破孔眼布置:根据爆破设计方案,对现场进行爆破孔眼的布置工作。

机场土石方施工静态爆破施工工法

机场土石方施工静态爆破施工工法

机场土石方施工静态爆破施工工法机场土石方施工静态爆破施工工法一、前言机场土石方施工是机场建设中不可或缺的一部分,为了提高施工效率和质量,静态爆破施工工法应用于机场土石方工程中。

本文将从工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析和工程实例等方面详细介绍机场土石方施工静态爆破施工工法。

二、工法特点机场土石方施工静态爆破施工工法具有以下特点:1. 施工效率高:静态爆破施工工法能够在短时间内破坏地下岩石或土壤,大大提高了施工效率。

2. 施工质量好:静态爆破施工工法能够准确控制爆破效果,避免破坏周围环境和设施,确保施工质量。

3. 技术要求高:静态爆破施工工法需要施工人员具备较高的专业知识和技术能力。

4. 适应范围广:静态爆破施工工法适用于各种不同类型和规模的机场土石方工程。

三、适应范围静态爆破施工工法适用于以下类型的机场土石方工程:1. 地下岩石爆破:对于需要开挖地下岩石的机场土石方工程,静态爆破施工工法是一种高效的方法。

2. 土壤爆破:对于需要开挖较深的土壤区域的机场土石方工程,静态爆破施工工法可以快速破坏土壤,提高施工效率。

3. 表面平整:对于需要将地面平整的机场土石方工程,静态爆破施工工法能够有效地破坏地面不平整的部分。

四、工艺原理静态爆破施工工法的工艺原理是通过采取特定的技术措施,利用爆炸的能量破坏地下岩石或土壤。

具体来说,工艺原理包括:1. 爆破设计:根据实际工程要求和地质条件进行爆破设计,包括选择爆炸物品种和数量、设置起爆点位置等。

2. 预处理工作:对施工区域进行必要的前期准备工作,如清除杂物、设置安全防护措施等。

3. 布药:在爆破点设置布药孔,将爆炸物填充进去,并进行良好的固定和密封。

4. 起爆:在适当的时间和方式下,对爆破点进行起爆操作,使爆炸物释放能量,破坏地下岩石或土壤。

5. 安全措施:采取适当的安全措施,保证施工过程的安全性,防止事故的发生。

静力爆破施工工法

静力爆破施工工法

静力爆破施工工法摘要:静力爆破施工工法是一种将爆破技术与施工工艺相结合的工程方法。

通过利用爆破能量,在不损坏周围环境的前提下,实现对复杂地质条件下的施工项目的高效、安全、经济的进行。

本文将对静力爆破施工工法进行详细的介绍和分析,包括其工程背景、工法原理、主要应用领域及其优点等。

一、引言静力爆破施工工法是在复杂地质条件下进行施工的一种有效方法。

通过合理利用爆破技术,可以在不破坏周围环境的前提下,快速、安全地完成施工项目。

在当前建筑工程中,静力爆破施工工法得到了广泛的应用,并取得了显著的效果和经济效益。

二、工法原理静力爆破施工工法是在施工项目中应用爆破技术的一种方法。

其基本原理是通过在岩体或土体内引起应力集中,使岩体或土体发生破裂破碎,从而达到改变地质条件的目的。

与传统爆破相比,静力爆破施工工法不需要使用炸药,而是通过各种力学原理的应用,实现对地质体的高效控制。

三、主要应用领域静力爆破施工工法广泛应用于以下几个领域:1. 地下工程:如地铁隧道、地下车库等工程项目的施工中,由于地质条件的复杂性,传统的施工方法往往效率低下,而静力爆破施工工法则可以有效地解决这一问题。

2. 岩石拆除:在城市建设中,常常需要对岩石进行拆除,如果使用传统的人工或机械方法,会产生大量噪音和粉尘,而静力爆破施工工法则可以在不影响周围环境的前提下,快速、安全地完成岩石拆除。

3. 水利工程:静力爆破施工工法在水利工程中的应用非常广泛。

通过合理地利用爆破技术,可以快速、安全地实现水利工程项目的建设,提高工程的整体效益。

四、工法优点静力爆破施工工法相比传统的施工方法具有以下几个优点:1. 高效:通过合理利用爆破技术,可以在短时间内完成施工任务,提高施工效率。

2. 安全:静力爆破施工工法相对于传统爆破施工更加安全,它避免了使用炸药等危险品,减少了工程事故的发生概率。

3. 经济:静力爆破施工工法在施工过程中可以节省大量的人力、物力和时间成本,从而在提高工程质量的前提下,降低了工程总造价。

静力爆破施工工法

静力爆破施工工法

静力爆破施工工法(编号:SZJXGF31-2008)1.前言完成单位:深圳市市政工程总公司主要完成人:郭伟、张海波、高俊合、武银锋、张振城市中修建地铁,其重难点之一就是不可避免地要在地下管线及建筑物附近穿越,这不仅需要保证施工主体的安全,还要保证相邻构筑物的安全。

尤其是在岩石地段的爆破施工,对于城市市区,巨大的冲击波对周围高大拥挤的建筑物会造成很大的安全隐患,飞石则危及街道上的行人人身安全,粉尘则给城市居民的生活带来很大不便。

虽然随着现代及边缘科学的不断发展与应用,城市控制爆破技术已得到了广泛的应用,但是控制爆破产生的振动、冲击、飞石等对周围造成的影响并没有完全消除。

并且与相邻构筑物间距几乎为零时,爆破施工也无法满足控制要求。

此种情况,可选用静力爆破施工工法。

静力爆破是近年来发展起来的一种新型爆破施工技术,由于它可在无振动、无飞石,无噪音、无污染的条件下破碎或切割岩石或混凝土构筑物。

深圳地铁2号线东延线土建2222标中安~侨区间矿山法施工竖井系选用此工法成功地越过雨水箱涵。

2.工法特点静力爆破技术其实质是岩体上钻孔,在钻孔中灌装静力爆破剂,依靠其膨胀力使岩石产生裂隙或裂缝,从而达到破碎的目的,可在无振动、无飞石,无噪音、无污染的条件下破碎或切割岩石或混凝土构筑物,特别适用于老厂改造和房屋拆迁工程,对于岩石的破碎和切割,不会造成其内伤,提高了成材率,爆破时不会损坏周围的任何物体,在确保安全的前提下又能达到破碎的目的。

静力爆破剂属于非燃、非爆、无毒物品,是一种含有铝、镁、钙、铁、氧、硅、磷、钛等元素的无机盐粉末状破碎剂,用适量水调成流动浆体,直接装入炮孔中,经水化后,产生巨大膨胀压力,并施加给孔壁,将混凝土或岩石悄悄地破碎。

2.0.1 静力爆破法特点:1.高效率、高效益2.操作简单、安全、工期短、成本低;3.提高石材荒料成材率3~4倍;4.易管理,可按普通货物托运、储存、保管;2.0.2 环保、安全静力爆破在破碎过程中无震动、无飞石、无噪声、无毒、无污染。

静力爆破施工方案

静力爆破施工方案

静力爆破施工方案1. 引言静力爆破工法是一种常用的岩石爆破技术,广泛应用于岩体控制、矿山开采、隧道建设等工程领域。

本文将介绍静力爆破施工方案的相关内容,包括施工前的准备工作、爆破设计与参数计算、施工流程以及安全措施等。

2. 施工前准备2.1 勘察与设计:在进行静力爆破施工前,必须进行充分的勘察与设计工作。

勘察工作包括地质勘查、水文勘测、地形地貌调查等;设计工作包括爆破参数计算、爆破参数调整等。

只有进行了充分的勘察与设计工作,才能确保施工的安全与高效性。

2.2 施工队伍:静力爆破施工需要专业的施工队伍进行操作。

施工队伍应具备丰富的施工经验、岩石力学基础知识以及爆破操作技能。

2.3 设备与材料:静力爆破施工需要使用专业的爆破设备和材料,包括爆破器材、钻孔设备、药剂等。

保证设备和材料的质量和性能是施工的关键。

3. 爆破设计与参数计算3.1 爆破设计:根据地质勘查和设计要求,确定钻孔布置方式、钻孔直径、钻孔深度、排孔方式等。

钻孔布置应充分考虑岩体的结构特征和工程的要求。

3.2 爆破参数计算:根据地质条件和工程要求,计算爆破参数,包括药剂量、起爆序列、延时时间等。

爆破参数的合理选择对施工效果具有重要影响。

4. 施工流程4.1 钻孔:根据设计要求,使用钻孔设备进行钻孔作业。

钻孔深度、直径和布置应按照设计要求进行。

4.2 装药:将药剂装入钻孔中,这是施工的关键步骤之一。

装药时应注意均匀分布,保证药剂填充的密实度。

4.3 密封:在装好药剂后,用密封材料对钻孔进行封堵处理,以防止药剂泄露。

4.4 延时起爆:根据爆破设计的起爆序列和延时时间,进行延时起爆操作。

延时起爆是为了实现爆破效果的最大化。

4.5 爆破:进行爆破操作后,应及时清理爆破碎片和残留物,以保证施工场地的安全和整洁。

5. 安全措施5.1 职业培训:施工人员应接受相关的职业培训,掌握相关知识和技能,提高施工的安全性和效果。

5.2 管理规范:施工现场应制定相关的管理规范,明确责任分工,加强施工人员的安全意识。

静力爆破施工工法

静力爆破施工工法

静力爆破施工工法概述静力爆破施工工法是一种在建筑和土木工程中常用的拆除和爆破技术。

与传统动力爆破相比,静力爆破技术具有安全、环保、减振降噪等优势,被广泛应用于城市拆迁、桥梁爆破、地铁隧道施工以及矿山开采等领域。

本文将介绍静力爆破施工工法的原理、应用和施工流程。

一、原理静力爆破施工工法利用了岩石热胀冷缩的物理特性。

施工过程中,工程师首先在预定拆除区域的岩石表面钻孔,并在钻孔内注入炸药和引爆装置。

然后,通过远程激活引爆器,炸药在岩石内部产生高温和高压力,使岩石发生热胀冷缩反应,从而形成裂纹和破坏。

岩石的破碎、剥离和粉化过程能够实现精确控制,减少对周围环境和结构的影响。

二、应用1.城市拆迁静力爆破施工工法在城市拆迁中得到广泛应用。

与传统的机械拆除相比,静力爆破技术可以降低对周围建筑和设施的振动影响,减少扬尘以及噪音污染。

尤其在城市密集区域,静力爆破技术能够更好地控制振动和噪音,保护周边住宅和办公楼的结构安全。

2.桥梁爆破桥梁改造和修建是桥梁工程中常见的任务。

静力爆破施工工法可以在保证桥梁结构安全的前提下,快速进行拆除和爆破。

静力爆破技术能够针对桥梁不同结构材料的特点,实现精确控制破碎范围和破碎程度,提高施工效率。

3.地铁隧道施工地铁隧道的施工需要对地层进行开挖和控制。

静力爆破施工工法可以针对不同地质环境,在保证施工安全的前提下,进行地层爆破和拆除。

与传统的机械挖掘相比,静力爆破技术可以减少对地下水和地质环境的污染和破坏。

4.矿山开采矿山开采是静力爆破施工工法广泛应用的领域之一。

通过合理使用静力爆破技术,可以实现高效矿石开采和盐矿开采。

静力爆破技术能够在遵循矿石开采工艺的前提下,提高矿石利用率和开采效果。

三、施工流程静力爆破施工工法需要经过以下流程:1.方案设计:根据具体工程要求和现场条件,工程师设计合理的爆破方案,包括钻孔位置、孔径、爆破药量等。

2.钻孔施工:按照设计方案,在预定的位置进行钻孔,钻孔深度和直径根据具体工程需求确定。

静力爆破现场施工方法

静力爆破现场施工方法

静力爆破施工方案一、工程概况:本工程位于大连甘井子区大连湾镇前关村,201国道北侧,大连煤气公司新厂西侧。

项目规划用地面积1.4366公顷,本合同段内紧邻前关公租房小区与新建网球馆,现原地型成形后形成高达10余米的堑坡,全部地段基岩出露,基岩为普坚石。

累计工程量约30000m3。

施工区域紧邻新建网球馆和居民区,人口稠密,且靠近路边一个变电亭。

如采用普通岩爆炸药控制爆破进行施工,存在极大的安全隐患;或造成不可估量的后果;介于上述情况,我项目部决定采用挖掘机及人工配合清除路基表土、静态爆破路基普坚石及特坚石方。

二、编制依据:1.施工图纸与有关资料、施工前技术交底会议2.《施工现场临时用电安全技术规范》(JTJ034-96)3.《爆破安全规程》(GB6722-2014)三、工艺原理1、静态爆破的工艺原理人工造孔后,在静态爆破剂的作用下使岩石涨裂、产生裂缝,再使用破碎锤或风镐解小、破除,从而达到开挖的目的。

静态爆破剂的破碎机理:静态爆破剂是以特殊硅酸盐、氧化钙为主要原料,配合其他有机、无机添加剂而制成的粉末状物质,典型的化学反应式为:CaO+H2O→Ca(OH)2+6.5×104J当氧化钙变成氢氧化钙时,其晶体结构发生变化,会引起晶体体积的膨胀。

根据测定,在自由膨胀的前提下,反应后的体积可增长3至4倍,其表面积也增大近100倍,同时每摩尔还释放出6.5×104J的热量。

如果将它注入炮孔内,这种膨胀受到孔壁的约束,压力可上升到50Mpa,介质在这种压力作用下会产生径向压缩应力和切向的拉伸应力。

2.静态爆破特点静态爆破剂属于非燃、非爆、无毒物品,是一种含铝、镁、钙、铁、氧、硅、磷、钛等元素的无机盐粉末状破碎剂,使用时按配合比要求用水搅拌后灌入钻孔内,经水化后,产生巨大膨胀压力,并施加给孔壁,将混凝土或岩石悄悄地破碎。

静态爆破在破碎过程中无震动、无飞石、无噪声、无毒、无污染。

静态爆破剂不属于危险品,无公害。

中心城区石方静态爆破施工工法

中心城区石方静态爆破施工工法

中心城区石方静态爆破施工工法中心城区石方静态爆破施工工法一、前言中心城区石方静态爆破施工工法是一种在城市建设中广泛应用的石方爆破施工方法。

随着城市化进程的加快,中心城区的土地资源日益紧张,为满足城市建设的需要,大量的石方需要被挖掘和移除。

中心城区石方静态爆破施工工法因其高效、安全、环保的特点,成为中心城区石方挖掘和地基处理的首选工法。

二、工法特点中心城区石方静态爆破施工工法具有以下特点:1. 高效快速:采用石方爆破能够快速解决大量石方的挖掘和处理问题,提高建设进度。

2. 精确控制:通过合理设计和严格管理,能够精确控制爆破石方的产量和成块度,确保施工过程的稳定性。

3. 环保节能:相比传统的机械破碎方式,石方爆破能够减少对环境的破坏,同时也减少能源的消耗。

4. 适应性强:中心城区石方静态爆破施工工法适用于各种地质条件,能够解决不同类型石方的挖掘和处理问题。

三、适应范围中心城区石方静态爆破施工工法适用于各种中心城区建设工程中的土石方挖掘和处理工作,包括地铁、楼宇、道路、桥梁等项目。

尤其适用于石方较多、限制空间较小、施工周期较短的项目。

四、工艺原理中心城区石方静态爆破施工工法的原理是根据石方的物理特性和力学原理,通过合理设计爆破参数,使用安全可靠的爆破药剂,实现石方的分块和易挖掘。

在施工过程中,需要根据实际工程情况选择合适的爆破方式,采取相应的技术措施,确保施工的效果和安全性。

五、施工工艺中心城区石方静态爆破施工工法主要包括以下施工阶段:1. 前期准备:确定爆破方案、确定挖掘范围、清除现场障碍物等。

2. 设计爆破参数:根据石方性质和地质条件,设计合适的爆破参数,包括装药量、起爆方式等。

3.布置药包:根据设计要求,将爆破药包按照一定的布置方式固定在石方内部。

4. 安全防护:设置安全防护措施,保护工人和周围建筑设施。

5. 爆破作业:按照设计方案进行爆破作业,控制石方产量和成块度。

6. 清理和处置:清理爆破后的碎石,解决爆破引起的环境问题。

深基坑岩石静力爆破及切割施工工法(2)

深基坑岩石静力爆破及切割施工工法(2)

深基坑岩石静力爆破及切割施工工法深基坑岩石静力爆破及切割施工工法介绍一、前言深基坑工程在城市建设中起着重要作用,然而,许多工程常常面临岩石坚硬、困难复杂的地质条件,这给基坑开挖带来了很大挑战。

为了解决这一问题,深基坑岩石静力爆破及切割施工工法应运而生。

本文将介绍该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例等内容。

二、工法特点深基坑岩石静力爆破及切割施工工法是一种将机械切割和爆破技术相结合的施工方法。

其特点包括施工效率高、适应性强、能够应对复杂地质条件、精确控制爆破结果等。

三、适应范围该工法适用于岩石较硬、岩体裂隙发育、地下水压力较小、基坑地下无重要建筑物等要求的深基坑开挖工程。

此外,该工法还适用于在狭小地段进行挖掘操作,如市区繁华地段。

四、工艺原理深基坑岩石静力爆破及切割施工工法的工艺原理是通过机械切割和爆破技术完成岩石的开挖。

首先,机械切割设备对岩石进行初步切割,然后通过静力爆破技术进行岩石的破碎,最后再通过机械设备将破碎的岩石清运出基坑。

五、施工工艺施工工艺按照以下步骤进行:地质勘察与分析、机具设备进场与调试、基坑标高控制、岩石机械切割、静力爆破、清挖工程、支护工程、地下水处理等。

六、劳动组织为了确保施工工艺的顺利进行,需要合理安排人员,保证各个施工环节的协调。

劳动组织应考虑人员安全、岗位分工、班次安排、工作交接等方面。

七、机具设备深基坑岩石静力爆破及切割施工工法所需的机具设备包括岩石机械切割机、爆破器材、搅拌车、机械运输车辆、水泵等。

这些机具设备具有高效、精确、安全的特点,能够满足工程施工的需求。

八、质量控制为了确保施工质量,应该对施工过程进行全面控制。

质量控制包括地质勘察与分析的准确性、机械切割的精度、爆破结果的可控性、支护工程的稳定性、清运效率等方面。

九、安全措施深基坑岩石静力爆破及切割施工工法存在一定的安全风险,必须采取相应的安全措施。

静态爆破施工方法

静态爆破施工方法

静态爆破施工方法1.炮孔布置静态爆破一般采用垂直孔,特殊情况也有倾斜炮孔,布孔方式主要有单排布孔和多排布孔两种,多排布孔又分矩形(含方形)和梅花形(三角形),常用梅花形布孔。

单块危岩体量大、表面积宽时可分台阶进行清除,多排布孔的排数不宜过多。

2.钻孔对于完整的岩面开口,应先吹净浮渣,给小风不加压,慢慢冲击岩面,打出孔窝后逐渐加大风量至全风全压快速凿岩状态,按“小风压顶着打,不见硬岩不加压”的要领开口。

正常钻进后,边凿岩边排渣,对于风化破碎层应风量小压力轻,勤吹风勤护孔。

根据岩层硬度选择合金钻头类别,根据裂隙发育情况选择合金钻头形式。

一般凿岩选用“一”字形钻头,岩层风化破碎和裂隙发育时宜选择“十”字形钻头,以减少卡钻现象。

3.炮孔检查验收炮孔检查的主要工具为炮棍和钢尺,检查内容为:炮孔深度与孔网参数,复核每个炮孔的抵抗线,查看空内是否含水等。

炮孔检查发现堵孔、深度不够或间距过大的,应及时补孔、补钻。

4.施工技术(1)按被破碎危岩对象的岩性、结构尺寸和环境条件的要求,设计破裂参数和选用钻孔设备和钻孔工具;(2)按设计的破裂参数进行钻孔,对于有表土覆盖的危岩,应尽可能的将四周的土挖开,尽可能地创造自由面,以提高破碎效果;(3)根据气温条件,正确选用破裂剂型号;(4)搅拌或侵泡,先按设计时确定的水灰比计算用水量和破裂剂的用量,然后用100ml带刻度的搪瓷量杯或玻璃量筒,量好所要求的水,倒入塑料或铁皮桶中,再将称量好的破裂剂倒入,然后用手持木棒或手提式搅拌机搅拌至均匀,搅拌时间一般为40--60s,人工搅拌时要戴橡皮手套;(5)装填。

搅拌好的破裂剂浆体,必须在5--10min以内用完,否则会影响它的流动和破碎效果,往炮孔中灌注浆体时,一定要装填密实,对于垂直炮孔可以直接倾倒进去;(6)养护。

在夏季装填完浆体后,孔口应当覆盖,以免发生喷孔;冬季,气温过低时,应采取保温和加温措施。

(7)人工破碎、提吊和出渣膨胀切割下岩石后,需要人工撬动直接下放。

静态爆破施工方案

静态爆破施工方案

静态爆破施工方案一、引言静态爆破施工是一种常见的工程施工方法,主要用于破坏或拆除大型结构或建筑物。

本文将介绍静态爆破施工的基本原理、施工流程以及注意事项。

二、静态爆破施工的基本原理静态爆破施工是利用爆炸能量来破坏建筑物或结构物的一种施工方法。

施工过程中,通过放置炸药以及设置引爆装置,使爆炸能量集中释放,达到破坏或拆除的目的。

静态爆破施工主要依赖以下原理: 1. 能量密度原理:爆炸能量的释放速度非常快,能量密度大,能够在极短的时间内造成巨大破坏。

2. 冲击波原理:爆炸引起的冲击波会对周围的物体产生破坏作用。

3. 碎片飞溅原理:爆炸时产生的碎片飞溅,可以击碎周围的建筑物或结构物。

三、静态爆破施工流程静态爆破施工需要经过以下几个基本步骤:1. 施工前准备施工前需要进行详细的工程测量和设计,确定爆破要点、爆破药量以及安全防护措施。

2. 炸药装置布置根据设计要求,在结构体内设置炸药装置,通常是将炸药包放置在关键位置,确保爆炸能量能够有效释放。

3. 引爆装置设置在炸药装置的周围布置引爆装置,一般使用电子引爆装置来控制爆炸的时间和位置。

4. 安全防护措施在施工现场设置警戒线和安全防护措施,确保人员和周围环境安全。

5. 检查和调整在施工前,对炸药装置和引爆装置进行检查和调整,确保施工准备工作无误。

6. 点火引爆根据预定计划,点火引爆炸药装置,使能量集中释放。

7. 安全检查在炸破后,对施工现场进行安全检查,确保没有残留炸药或其他危险。

四、注意事项在进行静态爆破施工时,必须注意以下事项:1. 安全第一施工前必须对爆破区域进行细致的安全评估,并采取相应的安全措施,以确保施工过程中的人员和设备安全。

2. 合理规划静态爆破施工需要有合理的施工方案和规划,包括炸药的选择、布置和引爆装置的设置等,以确保施工效果和安全性。

3. 合理选择炸药根据施工对象的不同,选择合适的炸药材料和规格,以确保能够达到预期的破坏效果。

4. 动态监测在施工过程中,需要采用合适的监测设备对振动、压力等参数进行实时监测,以确保施工过程中不会对周围环境和建筑物造成过大的影响。

静力爆破专项施工方案

静力爆破专项施工方案

一、工程概况本工程位于我国某市某区,施工范围为A栋楼拆除重建。

工程总用地面积约为5000平方米,总建筑面积约为20000平方米。

根据设计要求,原A栋楼拆除后需进行新建,新建工程为地上6层,地下1层,建筑高度约为24米。

二、施工方法选择考虑到工程实际情况,本工程采用静力爆破法进行拆除施工。

静力爆破法具有以下优点:1. 速度快:相较于传统爆破方法,静力爆破法施工周期短,可加快工程进度。

2. 安全性高:静力爆破法对周边环境和人员的影响较小,有利于保障施工安全。

3. 成本低:相较于传统爆破方法,静力爆破法成本较低,有利于降低工程投资。

4. 施工质量好:静力爆破法可精确控制爆破效果,有利于提高施工质量。

三、施工方案1. 爆破区域划分根据设计图纸和现场实际情况,将A栋楼划分为若干爆破区域,确保爆破效果。

2. 爆破孔位布置根据爆破区域划分,确定爆破孔位。

孔位布置应遵循以下原则:(1)孔距:根据岩石性质和爆破效果要求,孔距一般控制在20-30厘米。

(2)排距:排距一般控制在30-50厘米。

(3)钻孔直径:钻孔直径与破碎效果有直接关系,一般控制在30-50毫米。

3. 爆破材料选择(1)炸药:选用符合国家标准的乳化炸药,其爆炸性能和安全性满足施工要求。

(2)雷管:选用符合国家标准的电雷管,其可靠性满足施工要求。

4. 爆破施工步骤(1)钻孔:按照爆破孔位布置图进行钻孔,确保钻孔精度。

(2)装药:将炸药装入钻孔内,注意不要装得过满,以免影响爆破效果。

(3)连线:将雷管与起爆器相连,确保起爆系统的可靠性。

(4)起爆:在确保安全的情况下,按下起爆器按钮,启动爆破。

(5)清场:爆破完成后,清理现场,确保无残留炸药和雷管。

四、安全措施1. 施工人员培训:对施工人员进行爆破技术和安全知识培训,提高施工人员的安全意识。

2. 安全防护:在爆破施工过程中,施工人员应佩戴防护装备,如防尘口罩、耳塞等。

3. 爆破区域警戒:爆破施工前,设置警戒区域,禁止无关人员进入。

深基坑岩石静力爆破及切割施工工法

深基坑岩石静力爆破及切割施工工法

深基坑岩石静力爆破及切割施工工法深基坑岩石静力爆破及切割施工工法一、前言深基坑岩石静力爆破及切割施工工法是一种常用于岩石地层开挖和基坑工程的技术方法,通过合理的工艺原理和施工工艺,能够有效地提高工程效率和质量。

本文将对该工法进行全面的介绍和解析。

二、工法特点该工法的特点主要包括:效率高、操作简便、适应范围广、安全可靠等。

通过应用该工法进行开挖和切割,能够实现快速、精确、可控的施工效果。

三、适应范围该工法适用于各类岩石地层开挖和基坑工程,特别适用于软岩和中等硬度的岩石地层。

能够广泛应用于地铁、水利、交通基础设施等领域。

四、工艺原理该工法通过对施工工法与实际工程之间的联系进行分析,采取一系列技术措施,实现岩石地层的有效开挖和切割。

主要原理包括:应力集中、力学侵蚀、动静结合等。

通过合理调整爆破参数和切割工艺,可以实现对岩石地层的有效控制和处理。

五、施工工艺该工法的施工过程可以分为预备工作、岩石爆破、切割开挖等阶段。

在预备工作阶段,需要进行地质勘察、岩石性质分析等工作,以确定具体的施工方案。

在岩石爆破阶段,需要进行装药、起爆等工作,以实现有效的岩石破碎。

在切割开挖阶段,需要使用专用设备和工具,进行岩石切割和开挖作业。

六、劳动组织在进行深基坑岩石静力爆破及切割施工工法时,需要合理组织施工人员和设备。

根据工程规模和要求,确定合适的施工人员数量和专业技术要求,以保证施工过程的顺利进行。

七、机具设备该工法所需的机具设备包括岩石钻机、岩石爆破设备、切割机械等。

这些设备具有不同的特点和性能,通过合理选择和配置,能够满足工程的需求。

八、质量控制为了保证施工过程中的质量达到设计要求,需要进行严格的质量控制。

该工法中的质量控制主要包括岩石爆破参数的控制、切割尺寸的控制、材料的质量验收等方面。

九、安全措施在施工中,需要特别注意施工工法的安全要求。

对于深基坑岩石静力爆破及切割施工工法而言,主要的安全措施包括岩石爆破的安全控制、切割设备的安全操作等。

深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法(2)

深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法(2)

深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法一、前言深基坑工程施工中,遇到大体积风化岩体时,传统的爆破方法存在着困难与不足。

为了解决这个问题,深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法应运而生。

本文将对该工法的特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析以及工程实例进行详细介绍。

二、工法特点深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法具有以下几个特点:1. 施工过程不需要使用炸药或爆破器械,有效解决了大体积风化岩体爆破难题;2. 施工工艺简单,操作便捷,不需要大量人力和设备资源;3. 施工效果好,能够有效地控制基坑的稳定性和坍塌风险。

三、适应范围深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法适用于遇到大规模风化岩体的基坑工程。

无论是在城市建设还是工矿企业建设中,该工法都具有广泛的适用性。

四、工艺原理在深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法中,通过对施工工法与实际工程之间的联系和所采取的技术措施进行分析,可以了解该工法的理论依据和实际应用。

该工法主要通过静力压力来实现对风化岩体的破碎和清除,具体分为以下几个步骤:1. 预处理阶段:在静力爆破施工之前,需要对岩体进行预处理,清除岩体表面的风化层和松散物;2. 松动层处理:对岩体松动层进行处理,采用喷射砂浆法或层间帷幕围护法,增加松动层的抗剪和封闭性能;3. 硬化阶段:对岩体松动层内进行混凝土硬化,增加受力面积和整体稳定性;4. 静力爆破阶段:通过施加静力压力来破碎风化岩体,常用的方法有钻孔灌浆法和高压水射流法;5. 清理和清槽:清理掉爆破后的风化岩体碎片和松散物,并清除基坑的碎石、残土等。

五、施工工艺深基坑大体积风化岩体静力爆破施工工法的施工过程可以分为以下几个阶段:1. 前期准备阶段:确定施工工法和方案,对施工现场进行勘测和评估,制定施工计划和预警措施;2. 预处理阶段:清除岩体表面的风化层和松散物;3. 松动层处理阶段:采用喷砂、灌浆或帷幕围护等方法对岩体松动层进行处理;4. 硬化阶段:施工人员进行混凝土硬化,增加整体稳定性;5. 静力爆破阶段:采用钻孔灌浆法或高压水射流法施加静力压力进行破碎;6. 清理和清槽阶段:清理碎片、松散物和残土,并清除基坑的碎石等。

静力爆破施工工法

静力爆破施工工法

静力爆破施工工法静力爆破施工工法1.引言静力爆破施工工法(以下简称静力爆破)是一种常用于工程建设中的地质爆破技术,通过合理布置爆破装置、选用适当的爆破剂和引爆方式,以实现对岩石、土体的控制性破坏,从而达到地下开挖、爆破拆除、地基处理等目的。

2.施工准备2.1 工程调研在进行静力爆破施工之前,需要进行详细的工程调研,包括地质勘察、地下水位调查、工程结构分析等。

根据调研结果确定施工方案,并编制施工计划。

2.2 材料准备根据施工方案和计划,提前准备好爆破剂、导爆索、引爆器材等所需材料。

确保材料品质符合相关标准和规定。

2.3 设备准备根据施工方案确定所需的机械设备,包括钻机、爆破机、输送带等。

检查设备状态,确保设备完好,并进行必要的维修和保养。

3.施工流程3.1 安全措施在进行静力爆破施工之前,必须落实安全措施。

包括现场围栏、警示标志的设置,配备专职安全管理人员,进行安全教育和培训等。

3.2 钻孔根据设计要求和施工方案,在拟爆破的区域内进行钻孔。

钻孔的位置、深度和直径要符合设计要求,并按照合理的钻孔间距进行布置。

3.3 注浆预处理在钻孔过程中,需要进行注浆预处理,以提高岩石的强度和稳定性。

根据施工方案选用适当的注浆材料和注浆工艺,并进行注浆管道的布置。

3.4 布置爆破装置在完成钻孔和注浆预处理之后,根据设计要求和施工方案,布置爆破装置。

爆破装置的布置要合理,保证爆破效果和工程安全。

3.5 引爆完成爆破装置的布置后,进行引爆操作。

根据施工方案选用合适的引爆方式,确保引爆的准确性和安全性。

3.6 爆破效果评估爆破完成后,对爆破效果进行评估。

根据评估结果,调整施工方案,进行必要的后续工作。

4.安全控制4.1 人员安全在静力爆破施工过程中,必须保障人员的安全。

施工现场应划定安全区域、设置必要的警示标志,保持施工现场整洁有序。

4.2 物资安全针对易燃、易爆的物资,应在施工过程中加强管理和储存,防止发生意外事故。

4.3 设备安全施工过程中,对设备进行定期维护和检修,确保设备的安全可靠性。

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静力爆破施工工法(编号:SZJXGF31-2008)完成单位:深圳市市政工程总公司主要完成人:郭伟、张海波、高俊合、武银锋、张振1.前言城市中修建地铁,其重难点之一就是不可避免地要在地下管线及建筑物附近穿越,这不仅需要保证施工主体的安全,还要保证相邻构筑物的安全。

尤其是在岩石地段的爆破施工,对于城市市区,巨大的冲击波对周围高大拥挤的建筑物会造成很大的安全隐患,飞石则危及街道上的行人人身安全,粉尘则给城市居民的生活带来很大不便。

虽然随着现代及边缘科学的不断发展与应用,城市控制爆破技术已得到了广泛的应用,但是控制爆破产生的振动、冲击、飞石等对周围造成的影响并没有完全消除。

并且与相邻构筑物间距几乎为零时,爆破施工也无法满足控制要求。

此种情况,可选用静力爆破施工工法。

静力爆破是近年来发展起来的一种新型爆破施工技术,由于它可在无振动、无飞石,无噪音、无污染的条件下破碎或切割岩石或混凝土构筑物。

深圳地铁2号线东延线土建2222标中安~侨区间矿山法施工竖井系选用此工法成功地越过雨水箱涵。

2.工法特点静力爆破技术其实质是岩体上钻孔,在钻孔中灌装静力爆破剂,依靠其膨胀力使岩石产生裂隙或裂缝,从而达到破碎的目的,可在无振动、无飞石,无噪音、无污染的条件下破碎或切割岩石或混凝土构筑物,特别适用于老厂改造和房屋拆迁工程,对于岩石的破碎和切割,不会造成其内伤,提高了成材率,爆破时不会损坏周围的任何物体,在确保安全的前提下又能达到破碎的目的。

静力爆破剂属于非燃、非爆、无毒物品,是一种含有铝、镁、钙、铁、氧、硅、磷、钛等元素的无机盐粉末状破碎剂,用适量水调成流动浆体,直接装入炮孔中,经水化后,产生巨大膨胀压力,并施加给孔壁,将混凝土或岩石悄悄地破碎。

2.0.1 静力爆破法特点:1.高效率、高效益2.操作简单、安全、工期短、成本低;3.提高石材荒料成材率3~4倍;4.易管理,可按普通货物托运、储存、保管;2.0.2 环保、安全静力爆破在破碎过程中无震动、无飞石、无噪声、无毒、无污染。

静力爆破剂不属于危险品,无公害。

可按普通货物进行运输和储存,在购买、运输、保管中无任何限制。

2.0.3 使用方便使用时按配比要求用水搅拌后灌入钻孔中即可。

2.0.4 速度快、力量大,且具有可控性一般装药后半个小时左右即可出现裂缝,扩张力可达30~50MPa。

按破碎要求,设计适当的孔径、孔距、角度,能够达到“外科手术式”的分裂、切割岩石和混凝土。

针对开采岩石可提高石材成材率3-4倍。

2.0.5在不适于炸药爆破环境条件下,更显其超众的优越性。

新型破碎剂,适用环境温度范围更广(-5℃到40℃),使用更方便,效力更大。

3.适用范围3.0.1 静力破碎适用范围非常广泛,概括起来主要应用于下列几个方面:1.不允许和不适宜使用炸药爆破和机械破碎施工的条件下,需要拆除的混凝土工程、岩石松动工程。

如禁止出现燃点、明火和高温的储油罐、储气罐、油气管线、炸药库、危险品仓库、军火库旁的破碎拆除施工;2.不允许和不适宜出现飞石的铁路复线、高压输电线、通讯光缆旁施工、机关学校、公共场所及密集民宅旁的破碎施工;3.不允许和不适宜出现强烈震动的破碎施工,如建筑物保留拆除、边坡险情处理、文物抢救保护工程、既有管线周围的地下工程;4.不允许和不适宜出现巨大声响和噪声的破碎施工;如城市深夜的破碎施工等。

5.城市建筑、大型设备混凝土基础拆除,水利、路桥、隧道等工程需要“静力爆破法”破碎施工的工程。

保留部分的岩石和混凝土完整性和结 构强度要 求不能受到任何损害的破碎拆除。

6.贵重岩石荒料开采及石料切割。

7.欠挖处理及开挖和支护要求同时进行的边坡处理工程。

4.工艺原理4.0.1静力爆破工艺的原理是:人工造孔后,在静力爆破剂的作用下使岩石胀裂、产生裂缝,再用风镐解小、破除达到开挖目的。

因此,静爆产品直接影响爆破开挖效果。

4.0.2 静力爆破剂的破碎机理:1.静力爆破剂进行破碎的机理与炸药破碎机理不同,它主要是靠破碎剂在被破碎体内发生缓慢的化学反应和物理变化而使晶粒变形、温度升高、体积膨胀,以致逐渐增大对孔壁的静膨胀压力作用,使介质产生龟裂而解体,静力膨胀破碎法也称静力迫裂和静力破碎技术。

2.岩石或混凝土等脆性介质的抗拉强度远小于其抗压强度,岩石的抗拉强度约为5~10Mpa,混凝土的抗拉强度约为20~60Mpa.通常无声破碎剂的膨胀压力可达30~50Mpa,当炮孔中的静力爆破剂发挥作用时,炮孔周围介质产生周向拉应力,当拉应力值超过介质的抗拉强度时,炮孔之间便产生裂隙,随着膨胀压力的增加,裂隙逐步扩展成裂缝,继而导致介质破坏。

4.0.3 静力爆破剂是以特殊硅酸盐、氧化钙为主要原料,配合其他有机、无机添加剂而制成的粉状物质,典型的化学反应式为:CaO+H2O→Ca(OH) 2+6.5×104 J (4-1)式中 CaO——————氧化钙H2O——————水Ca(OH) 2————氢氧化钙J——————— 焦(热量单位)当氧化钙变成氢氧化钙时,其晶体由立方晶体转变为复三方偏三角面体,这种晶体的转化,会引起晶体体积的膨胀。

根据测定,在自由膨胀的前提下,反应后的体积可增长3~4倍,其表面积也增大近100倍,同时每mol还释放出6.5×104J的热量。

如果将它注入炮孔内,这种膨胀受到孔壁的约束,压力可上升到50Mpa,介质在这种压力作用下会产生径向压缩应力和切向的拉伸应力。

5. 施工工艺流程及操作要点5.1 工艺流程图:图5.1 静力爆破法工艺流程图5.2操作要点:5.2.1破碎前应对构筑物构造、性质、作业环境、工程量、破碎程度、工期要求、气候条件、配置钢筋规格及布筋情况进行详细调查;对于岩石破碎需要了解岩石性质、节理、走向及地下水情况。

钻孔参数、钻孔分布和破碎顺序则需要根据破碎对象的实际情况(材质种类、钢筋配置情况、岩石性状、破碎或切割的块度等)确定。

5.2.2设计布眼布眼前首先要确定至少有一个以上临空面,钻孔方向应尽可能做到与临空面平行,临空面(自由面)越多,单位破石量就越大,经济效益也更高。

切割岩石(或混凝土)时同一排钻孔应尽可能保持在一个平面上。

孔距与排距的大小与岩石硬度、混凝土强度及布筋有直接关系,硬度越大、混凝土强度越高、布筋密钢筋粗时,孔距与排距越小,反之则大,孔距与排距布置,见下表:表5.2.2 孔距与排距简易布置表岩石硬度 F=4 F=6 F=8 F=12素砼钢筋砼 孔距(CM) 50--100 40 30 20 30 20 排距(CM)8050403040305.2.3 钻孔钻孔直径与破碎效果有直接关系,钻孔过小,不利于药剂充分发挥效力;钻孔太大,孔口难以堵塞。

推荐用直径为38~42mm 的钻头。

钻孔内余水和余渣应用高压风吹洗干净,孔口旁应干净无土石渣。

5.2.4 钻孔深度和装药深度孤立的岩石(或混凝土块)钻孔深度为目标破碎体80%~90%;矿山荒料开采钻孔深度可达到6m 左右,大体积需要分步破碎的岩石(或混凝土块),钻孔深度可根据施工要求选择,一般在1~2m 较好。

装药深度为孔深的100%。

5.2.5 装药1.向下和向下倾斜的眼孔,可在药荆中加入22~32%(重量比)左右的水(具体加水量由颗粒大小决定)拌成流质状态后,迅速倒入孔内并确保药剂在孔内处于密实状态。

用药卷装填钻孔时,应逐条捅实。

粗颗粒药剂水灰比调节到0.22~0.25时静力破碎剂的流动性较好,细粉末药剂水灰比在32%左右时流动性较好,也可以不通过捅实过程。

向下灌装捣实较方便,如施工条件允许,推荐采用“由上到下,分层破碎”的施工方式,方便工人操作。

2.水平方向和向上方向的钻孔,可用比钻孔直径略小的高强长纤维纸袋装入药剂,按一个操作循环所需要的药卷数量,放在盆中,倒入洁净水完全浸泡,30~50秒左右药卷充分湿润、完全不冒气泡时,取出药卷从孔底开始逐条装入并捅紧,密实地装填到孔口。

即“集中浸泡,充分浸透,逐条装入,分别捣实”。

也可将药剂拌和后用灰浆泵压入,孔口留5cm 用黄泥封堵保证水分药剂不流出。

3.岩石刚开裂后,可向裂缝中加水,支持药剂持续反应,可获得更好效果。

4.对于采石场和超大体积的设备基础破碎施工,操作人员的协调配合很重要。

采用“同步操作,少拌勤装”的方式操作。

即:每组施工工人在每次操作循环过程中负责装孔的孔数不能过多。

每次拌药量不能超过实际完成的工作量。

各灌装小组在取药、加水、拌和、灌装过程中应基本保持同步,可以让每个孔内药剂的最大膨胀压基本保持同期出现,有利于混凝土和岩石的破碎。

5.每次装填药剂,都要观察确定岩石、药剂、拌和水的温度是不是符合要求。

灌装过程中,已经开始发生化学反应的药剂(表现开始冒气和温度快速上升)不允许装入孔内。

从药剂加入拌合水到灌装结束,这个过程的时间不能超过五分钟。

表5.2.5 静力爆破剂布孔设计参数表破碎目标 孔深: L 相邻孔距: a (cm)排距: b 孔径: d (mm) 使用量 kg/m3低硬度岩石 1.0H 40--100 (0.6-0.9)a 38--50 5--10 中硬度岩石 1.05H 30--40 (0.6-0.9)a 38--50 12--22坚硬花岗岩石 1.05H 25--40 30--80 38--50 18--25 石材切割 0.9H 20--40 (0.6-0.9)a 38--50 12--18 素混凝土 0.8H 20--30 (0.6-0.9)a 38--50 12--18 钢筋混凝土 0.9H 15--30 (0.6-0.9)a 38--50 18--256.药剂反应时间的控制药剂反应的快慢与温度有直接的关系,温度越高,反应时间越快,反之则慢。

实际操作中,控制药剂反应时间太快的方法有两种,一种是在拌合水中加入抑制剂。

另一种方法是严格控制拌和水、干粉药剂和岩石(或混凝土)的温度。

夏季气温较高,破碎前应对被破碎物遮挡,药剂存放低温入,避免曝晒。

将拌合水温度控制在15℃以下。

药剂(卷)反应时间过快易发生冲孔伤人事故,可用延缓反应时间的抑制剂。

抑制剂入浸泡药剂(卷)的拌和水中。

加入量为拌合水的0.5%~6%。

冬季加入促发剂和提高拌和水温度。

拌和水温最高不可超过50℃。

反应时间一般控制在30~60分钟较好,条件较好的施工现场可根据实际情况缩短反应时间,以利于施工。

6.材料与设备表6-1静力爆破材料用表序号 名称 单位 数量 备注1 静力爆破剂 Kg 若干 按实际施工温度选择合适的型号,不同型号不可互用。

2 洁净水 L 若干表6-2静力爆破设备用表序号 名称 规格 单位 数量1 空压机 12m3台 12 凿岩机 SKQ20-Y28台 根据现场作业面情况定3 全站仪 套 14 水准仪 套 15 盛水桶 个 26 拌和盆 个 37 捅棍 根 38 防护眼镜 个 若干9 防护手套 副 若干10 电子称 台 111 量筒 个 27.质量控制7.0.1 静力爆破剂的质量控制对进场材料必须进行检验,确保其符合JC 506-92《无声破碎剂》强制性行业标准,不合格产品不得使用;7.0.2 打孔质量控制根据调查情况,编写实施性施工方案,按方案中的设计孔位布置图进行测量放线,严格控制孔深、角度等技术参数。

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