爆破作业飞石的安全距离
爆破飞石的控制
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爆破飞石的控制
1.1露天爆破飞石距离计算:正常的台阶爆破,飞石一般不会太远,但由于堵塞长度过小或最小抵抗线过大而形成爆破漏斗效应,以及岩石中含有软夹层时个别飞石可能飞散较远。
根据经验公式可估算飞石距离:
RF≤40d/2.54
式中RF—飞石的飞散距离,m;
d —深孔直径,cm;
经计算,当d=8.9cm时,RF≤141m。
根据《爆破安全规程》(GB6722-2014)的规定,爆破时个别飞石对人员的安全距离R,露天深孔爆破R不小于200米,露天浅孔爆破R=300米。
由此,从而选取安全警戒范围为距爆破中心300米以外的区域。
1.2严格控制爆碴抛掷方向。
爆破推进的正前方为飞石主要方向,这个方向的石碴飞散最远,侧向次之,背向较少。
实施爆破作业时利用此特点通过安排自由面方向、梯段起爆顺序、起爆网路结构等方法,对爆破飞石进行有效控制。
1.3装药前注意检查,对不符合设计方案的实际爆破参数要采取补救措施,修正装药量以控制飞石现象的发生。
特别是前排孔的抵抗线过小时。
1.4对于浅孔爆破,优先采取技术措施避免飞石的产生,主要有:增加堵塞长度、调整爆破参数、改变爆破顺序、改变爆破方向等。
1.5洞外明洞爆破应根据现场实际情况,必要时对爆区采取覆盖的防护措施来控制爆破飞石风险。
具体的覆盖防护措施如下:在爆破区域
装填完药后,先在孔口覆盖一层柔性缓冲层(如竹笆片、橡胶材料等),再在缓冲层上压重量不小于25kg的砂袋或其它重物。
见下示意图。
覆盖示意图
1.6 隧洞内爆破时人员必须撤离至洞外安全地点,掌子面施工设备应撤离至300m外的安全地点、300m内不能移动的电气设备应采取防护措施。
2024年施工爆破飞石安全距离计算及防护技术(3篇)
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2024年施工爆破飞石安全距离计算及防护技术摘要:随着现代社会发展和城市化进程不断加快,对于基础设施的建设需求也日益增长。
而在建设过程中,爆破作为一种常见的施工方法,可以大大提高工程进展速度。
然而,爆破过程中会产生大量的飞石,给周围环境和施工人员带来威胁和风险。
因此,在施工爆破过程中,安全距离的计算和相应的防护技术显得尤为重要。
本文将对2023年施工爆破飞石安全距离计算及防护技术进行探讨。
一、施工爆破飞石安全距离计算施工爆破飞石安全距离的计算可以从以下几个方面考虑:1. 飞石速度计算:飞石的速度与炸药种类、药量、装填方式、岩石性质等因素有关。
可以通过实验或经验公式获得飞石速度的估计值。
2. 飞石飞行距离计算:将飞石看作是一个物体在空中自由运动的问题,可以通过物理知识和相关公式进行计算。
该计算需要考虑飞石起爆点与观测点之间的距离以及飞石的初始速度。
3. 飞石伤害范围计算:飞石伤害范围是指飞石可能对建筑物、设备、人员等造成损害的范围。
可以通过实验、数值模拟或经验公式获得飞石伤害范围的估计值。
计算时需要考虑飞石的速度、质量、形状以及落点高度等因素。
二、施工爆破飞石防护技术针对爆破飞石对周围环境和施工人员的威胁和风险,可以采取以下几种防护技术:1. 安全隔离区域:根据安全距离计算结果确定爆破现场的安全隔离区域,人员在爆破作业时应在该区域内,确保安全。
2. 防护设施:在爆破作业现场周围设置强度较高的防护设施,如防护墙、防护网等,以防止飞石飞出爆破现场。
3. 护目镜和防护服:施工人员在进行爆破作业时应配备防护设备,包括护目镜和防护服,以减少对人员的伤害。
4. 高频率监测:通过安装传感器对爆破过程中的飞石进行监测,及时掌握情况并采取相应的防护措施。
5. 合理爆破设计:进行合理的爆破设计,减少飞石的产生,降低对周围环境和施工人员的威胁。
6. 安全培训和管理:对施工人员进行安全培训,提高其安全意识和应急处理能力。
爆破作业飞石的安全距离模版
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爆破作业飞石的安全距离模版爆破作业是指利用爆炸物对某些物体进行破坏或拆除的作业。
在进行爆破作业飞石时,需要保证作业安全,确保没有任何人员受到伤害的风险。
为此,设置爆破作业飞石的安全距离是非常重要的。
本文将介绍爆破作业飞石的安全距离模版,以指导工作者在进行爆破作业时采取必要的安全预防措施。
一、爆破作业飞石的安全距离定义爆破作业飞石的安全距离,是指在进行爆破作业时,需要确定的最小距离,以确保没有人员在作业区域范围内,从而避免人员受到飞石的伤害。
二、爆破作业飞石的安全距离计算1. 爆破作业飞石的速度计算爆破一般会产生飞石现象,而飞石的速度是决定安全距离的重要因素。
一般情况下,飞石的速度可以通过公式v = √(2gh)进行计算,其中v为飞石的速度,g为重力加速度,h为飞石离开地面的高度。
2. 爆破作业飞石的飞行轨迹计算在计算飞石的飞行轨迹时,需要重点考虑爆破点与观测点之间的距离、爆炸物的性质以及地形等因素。
可以通过数值模拟或其他计算方法进行精确计算,以确定飞石可能到达的最远距离。
3. 爆破作业飞石的安全距离计算根据飞石的速度和飞行轨迹,可以通过将飞石速度与飞行轨迹进行综合计算,得出爆破作业飞石的安全距离。
一般来说,爆破作业飞石的安全距离应当大于可能的最远距离,以确保作业区域内没有任何人员。
三、爆破作业飞石的安全距离的确定方法1. 爆破作业飞石的速度测量在进行爆破作业前,应当预先测量飞石的速度。
可以利用合适的仪器设备,如高速摄像机等,对爆炸现场进行实时监测,并获得准确可靠的飞石速度数据。
2. 爆破作业飞石轨迹的确定通过现场勘察和地质勘探,确定爆破作业飞石的飞行轨迹。
特别是需要关注爆破点与观测点之间的距离、爆炸物的性质以及地形等因素,以确保飞石可能到达的范围。
3. 爆破作业飞石安全距离的计算根据飞石的速度和飞行轨迹,进行安全距离的计算。
根据公式v = √(2gh)和飞行轨迹数据,可以计算出飞石到达的最远距离。
施工爆破飞石安全距离计算及防护技术
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施工爆破飞石安全距离计算及防护技术引言随着城市建设的不断发展,施工爆破作为一种常见的爆破工具,广泛应用于地下隧道、挖掘工程、矿山开采等工程领域。
然而,由爆破产生的飞石可能会对周围的人员和设备造成伤害,因此,合理计算飞石的安全距离并采取相应的防护措施显得十分重要。
本文将介绍施工爆破飞石安全距离的计算方法,并探讨一些常见的防护技术。
一、施工爆破飞石安全距离的计算方法施工爆破飞石的安全距离计算需要考虑多个因素,包括爆破质量、爆破距离、岩石性质和地形条件等。
下面介绍两种常用的计算方法。
1.1 飞石最大落点距离法这种方法是根据爆破岩体产生的飞破片的最大落点距离来确定安全距离。
计算公式如下:D = K × H × (1+√(2H/G))其中,D为飞石最大落点距离,K为基本爆破参数,通常取值为0.85~0.9,H为爆破高度,G为重力加速度。
这种方法的优点是计算简单,容易推广和应用。
但是,该方法忽略了飞石在飞行过程中所受的风阻力和地面摩擦力,因此,计算结果存在一定的误差。
1.2 速度耗散法这种方法是基于动能耗散的原理进行计算。
根据飞石速度与距离的关系,可以推导出飞石速度随距离的指数衰减规律。
通过实地观测和试验,可以确定一条飞石速度与距离的经验曲线。
根据这个曲线,可以得到飞石速度与时间的关系,并进一步计算出飞石的最大落点距离。
该方法考虑了飞石在飞行过程中所受的风阻力和地面摩擦力等因素,计算结果更加准确。
二、施工爆破飞石防护技术当飞石的安全距离超出工程范围时,需要采取相应的飞石防护措施,保护周围的人员和设备安全。
以下介绍一些常见的防护技术。
2.1 安全警示区域设置根据飞石安全距离的计算结果,可以将其作为飞石安全警示区域的参考范围。
在该区域内,应设置明显的警示标志和告示牌,提醒人员注意飞石风险,并禁止非相关人员进入。
2.2 堆石墙或挡土墙设置针对飞石可能集中落点的区域,可以考虑设置堆石墙或挡土墙,以防止飞石直接击中设备和人员。
爆破作业飞石的安全距离
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爆破作业飞石的安全距离
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
R—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 ;迎着风抛掷方向取最大值,背着风抛掷方向取最小值;
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;当遇到大风天气,顺风方向的飞石距离还应增大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不小于表1所列数值;
表1
2、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
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)
3、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。
爆破作业飞石的安全距离
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爆破作业飞石的安全距离爆破作业是一项危险的作业,需要严格的安全措施和合理的安全距离来确保工作人员和周围环境的安全。
其中之一就是爆破作业中的飞石问题。
本文将就飞石问题的安全距离展开详细的阐述,并在最后进行总结。
一、飞石问题的危害性在爆破作业中,飞石是一种严重的安全隐患。
当爆破药剂爆炸时,会产生巨大的冲击波和能量释放,导致岩石或土壤的破裂和碎裂。
这些碎裂的岩石或土壤颗粒会被冲击波和爆炸冲击力推出,并以高速飞出。
这些飞石具有很高的速度和威力,有可能造成人员伤亡和设备损坏。
二、飞石的安全距离计算方法飞石的安全距离是指在爆破作业中,人员和设备需要远离爆破点的距离,以保证其安全。
飞石的安全距离的计算方法有以下几种:1.经验公式法根据经验公式法,飞石的安全距离可以通过以下公式来计算:D = 0.5 × V × T其中,D是飞石的安全距离,V是飞石的速度,T是爆破药剂的时间延迟。
根据该公式,我们可以发现,飞石的安全距离与速度和时间延迟成正比。
因此,在爆破作业中,需要选择合适的爆破药剂和控制时间延迟,以确保飞石的安全距离符合规定。
2.物质力学模型法物质力学模型法是通过建立岩石碎裂和飞石运动的物质力学模型,来计算飞石的安全距离。
这种方法需要对岩石的物理力学性质进行测量和分析,并进行现场试验验证,以确定安全距离。
这种方法更加精确,但也更加复杂和耗时。
三、飞石的控制措施除了合理计算飞石的安全距离外,还可以采取一系列的控制措施来控制和减少飞石的危害:1.合理选择爆破药剂和爆破参数,以控制飞石的速度和能量释放。
2.设置安全区域和警示标识,提醒人员和设备远离爆破区域。
3.在炮孔周围进行护岩处理,以减少岩石和土壤的破裂和碎裂。
4.在爆破作业现场进行飞石观测和监测,及时采取措施控制飞石的危害。
5.配备适当的个人防护装备,如安全帽、护目镜和防护服等,以保护人员的安全。
总结:爆破作业中的飞石问题是一项极具危险性的问题。
爆破飞石的安全距离
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爆破作业飞石的安全距离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=20Kn 2W 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小洞时爆破4002二次爆破、蛇穴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502、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=Kca 3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项次被保护建筑物的地基的岩性系数Kc 值备注1坚硬致密的岩石 3.0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。
2坚硬有裂隙的岩石5.03松软岩石6.04砾石碎石土7.05砂土8.06粘土9.07回填土15.08含水饱和的土20系数a 的数值见一下表3表3项次爆破条件系数a 值备注1药壶爆破n ≦0.5 1.2在地面上爆破时,地面作用可不考虑。
2爆破指数n=1.0 1.03爆破指数n=2.00.84爆破指数n ≧3.00.73、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。
施工爆破飞石安全距离计算及防护技术
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施工爆破飞石安全距离计算及防护技术引言:施工爆破是一种常见的施工方法,通常用于在岩石较硬的地质情况下破碎岩石,以便进行基础开挖、矿石开采等作业。
然而,施工爆破过程中会产生大量碎石和飞石,对周围的人员和设施造成潜在的危险。
因此,合理计算爆破飞石的安全距离并采取相应的防护技术非常重要。
一、施工爆破飞石安全距离计算方法:1. 施工现场安全距离计算方法:施工现场的安全距离是指在爆破作业时,人员和设施必须保持的与施工点的水平距离。
安全距离的计算方法如下:安全距离 = 最大飞石距离 + 防护措施距离其中,最大飞石距离可以通过经验公式或者实际测量获得。
常见的经验公式如下:最大飞石距离= k × h其中,k为飞石系数,通常取值在6-10之间;h为爆破物的高度。
防护措施距离是指为了保护人员和设施免受飞石威胁而采取的防护措施所需的距离,一般情况下,该距离为最大飞石距离的1.5倍。
2. 临时封闭道路及建筑物的安全距离计算方法:临时封闭道路和建筑物是为了防止飞石对车辆和建筑物造成损害而采取的措施。
安全距离的计算方法如下:安全距离 = 最大飞石距离 + 防护措施距离 + 预留距离其中,最大飞石距离和防护措施距离的计算方法同施工现场安全距离的计算方法。
预留距离是指为了预防飞石距离计算时的误差和安全系数而设置的额外距离,一般情况下,该距离为最大飞石距离的10%。
二、防护技术:1. 覆盖物防护技术:覆盖物防护技术是指在施工现场和临时封闭道路上设置覆盖物,以减少飞石对人员和设施的威胁。
常见的覆盖物包括网状防护网、护盾、护栏等。
这些覆盖物应具备足够的强度和耐冲击性,能够有效地阻挡、吸收和分散飞石的冲击力。
2. 工作区域划定技术:工作区域划定技术是指在施工现场和临时封闭道路上设置工作区域,将工作人员和施工设备远离爆破点。
常见的工作区域划定技术包括在施工现场设置警示标志、监控设备和安全警戒线,以及在临时封闭道路上设置交通标志、道路封闭线等。
爆破安全距离及安全措施(通用版)
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Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:___________________日期:___________________爆破安全距离及安全措施(通用版)爆破安全距离及安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。
显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
爆破材料仓库的安全距离表一项目单位炸药库容量(t)0.250.52.08.016.0距有炸药性的工厂距民房、工厂集镇、火车站距铁路线距公路干线M M M M 200 200 50 40 250 250 100 60 300 300 150 80 400 400200100500450250120雷管仓库到炸药仓库的安全距离表二仓库内雷管数量(个)到炸药库距离(m)仓库内雷管数量(个)到炸药库距离(m)1000500010000 15000 20000 30000 50000 2.0 4.56.07.58.5 10.0 13.5 75000 100000 150000 200000 300000 40000050000016.519.024.027.033.038.043.0运输工具相距最小距离表表三运输方法单位汽车马车驮运人力在平坦道路上上、下山坡时MM5030020100105056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)。
爆破作业飞石的安全距离范文(二篇)
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爆破作业飞石的安全距离范文爆破作业是一项危险的工作,需要严格遵守安全操作规范,其中飞石是一种可能造成伤害的危险因素。
在进行爆破作业时,必须确定飞石的安全距离,以保证操作人员和周围人员的安全。
本文将就飞石安全距离进行详细的探讨。
首先,要明确飞石的形成原因。
当爆破物体爆炸时,周围的岩石、土壤等会受到冲击力的影响,从而产生碎片,并向各个方向飞散。
这些碎片具有较大的速度和威力,一旦击中人体,可能造成严重伤害。
因此,确定飞石的安全距离非常重要。
其次,要考虑飞石的射程。
射程是指飞石能够到达的最远距离。
爆破物体的性质、爆破装置的安装位置、地形等因素都会影响飞石的射程。
在进行爆破作业前,需要对这些因素进行综合考虑,并利用专业的计算方法进行飞石射程的预估。
安全距离应根据飞石的射程进行合理设定。
通常情况下,安全距离应大于飞石的射程,以确保在爆破发生后,人员能够远离飞石的危险范围。
根据不同的爆破物体和实际情况,安全距离可以在几十米到几百米甚至更远。
在一些特殊情况下,比如在城市中进行爆破作业,由于空间受限,可能需要采取特殊措施来保证周围人员的安全。
在确定飞石的安全距离时,还需考虑不同人群的安全需求。
如果附近有居民区、学校、医院等人口集中的地方,安全距离需增加,以确保更多的人员不会受到飞石的威胁。
此外,还需考虑到可能出现的突发情况,如风向突变等,对安全距离进行合理的适应性调整。
为了确保飞石安全距离的有效执行,需要采取一系列措施来提醒和警示相关人员。
例如,在爆破作业现场周围设置警戒线,禁止非作业人员进入安全范围;对作业人员进行专业的培训和指导,让其清楚了解飞石的危害性,掌握正确的防护措施;使用合适的安全标志和警示牌,提醒人们注意飞石的危险。
总之,飞石是爆破作业中一种常见的危险因素,对人员安全造成潜在威胁。
为了保证操作人员和周围人员的安全,必须确定飞石的安全距离,并采取相应的措施进行有效防护。
在实际操作中,需根据爆破物体的性质、爆破装置的安装位置、地形等因素进行综合考虑,并确保安全距离大于飞石的射程。
爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)
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Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention.(安全管理)单位:___________________姓名:___________________日期:___________________爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)爆破安全技术-爆破安全距离(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。
显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。
各类爆破,必然会产生爆破地震、空气冲击波、碎石飞散及有毒气体,这些因素危及爆区及周围人员、设备、建筑物及井巷等的安全。
因此,进行爆破时,必须考虑爆破危害范围,确定安全距离,设置警戒和采取安全措施。
爆破危害主要有地震效应危害、空气冲击波危害和个别飞石的危害,爆破安全距离按各种爆破效应分别计算,最后取最大值。
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。
爆破作业的安全距离
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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;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。
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项次爆破方法最小安全距离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502.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;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.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502.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。
爆破作业飞石的安全距离模版

爆破作业飞石的安全距离模版爆破作业是一种危险性极高的任务,需要严格遵守安全规定和程序,以确保作业人员和周围环境的安全。
在进行爆破作业时,确定和遵守飞石的安全距离至关重要。
本文将分析飞石的危害、确定安全距离的原则和方法,并提供一个____字的安全距离模版,以供参考。
一、飞石的危害在爆破作业中,爆炸产生的冲击波和碎石片可能会产生飞石现象,对人员和周围设施造成严重危害。
飞石的主要危害包括:1. 伤害人员:飞石可能会直接撞击人体,造成伤害,尤其是头部、躯干和四肢等部位易受伤害。
2. 破坏设施:飞石的高速冲击力可能砸坏建筑物、设备和管道等,导致物质损失和生产事故。
3. 污染环境:爆炸产生的石块和破碎物可能会污染土壤、水源和大气环境,对生态系统造成严重破坏。
二、确定飞石的安全距离原则确定飞石的安全距离是爆破作业的首要任务之一。
在进行爆破作业前,必须充分了解地质条件、岩石性质、工程规模和周围环境等因素,并根据安全规定和经验确定飞石的安全距离。
确定飞石的安全距离应遵循以下原则:1. 法律法规和规范要求:根据国家和地方的相关法律法规和规范,对爆破作业的飞石安全距离有明确规定,必须严格遵守。
2. 爆破振动和能量传播规律:爆破振动和能量的传播具有一定的规律,根据能量传播距离来确定飞石的安全距离,这可以减少飞石对人员和设施的危害。
3. 地质条件和岩石性质:地质条件和岩石性质对飞石的危害有重要影响,具体情况应该根据实际情况进行综合分析和判断。
4. 爆破参数和装药设计:爆破参数和装药设计对爆炸产能和崩塌程度有直接影响,需要根据具体参数来确定飞石的安全距离。
5. 爆破区域的人员和设备安排:爆破区域的人员和设备安排也是确定飞石安全距离的重要因素,必须合理布置,确保人员和设备的安全。
三、确定飞石的安全距离方法确定飞石的安全距离是一个复杂的问题,需要考虑多个因素并进行综合分析。
根据常用的方法和技术,可以采用以下步骤来确定飞石的安全距离:1. 收集相关资料:收集爆破工程的地质、岩石性质、爆破参数、装药设计和爆破区域的人员和设备安排等相关资料。
隧道爆破作业安全操作规程
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隧道爆破作业安全操作规程
1.隧道爆破作业,必须统一指挥。
2.进行爆破时,所有人员应疏散,以避免有害气体、振动及飞石
伤害的地点,其安全距离不少于200m,相邻上下坑道不少于100m。
3.当工作面岩石破碎且未及时支护时,会发现流沙、流泥未有及
未经妥善处理严禁装药爆破。
4.当发现瞎炮时,必须由原爆破人员按规定进行处理。
5.装药时严禁火种,无关人员、机具应疏散至安全地点。
6.钻孔和装药不得同时进行。
7.严禁在炸药加工室外改装炸药袋和进行其他加工作业。
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、顶板两帮有无松石、支护有无损坏变形,经过妥善处理后,只有其他
员工才能进入工作面。
9.从事爆破设备加工和爆破作业的人员,严禁穿着化纤衣服。
10、当两工作面接近贯通时,两端应加强联系与统一指挥。
岩石
隧道两工作面距离接近15m(软岩为20m),一端装药放炮时,另一端
的人员必须疏散到安全的地方。
导坑已打通的隧道,两端施工应加强
协调,放炮前加强联系警戒,严防对方人员误入危险区。
爆破安全距离及安全措施
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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四所列数值。
10
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);
爆破安全距离及安全措施
爆破材料仓库的安全距离
表一
项 目
单位
炸药库容量(t)
0.25Байду номын сангаас
0.5
2.0
8.0
16.0
距有炸药性的工厂
距民房、工厂集镇、火车站
距铁路线
距公路干线
M
M
M
M
200
200
50
40
250
250
100
60
300
300
150
80
400
400
200
100
500
450
250
120
雷管仓库到炸药仓库的安全距离
爆破飞石的最小安全距离
表四
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)
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。
施工爆破飞石安全距离计算及防护技术范本(2篇)

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术范本施工爆破作业是一项危险的工程活动,为了确保施工人员和周围环境的安全,必须严格遵守安全距离和防护措施。
本文将详细介绍施工爆破飞石安全距离计算和防护技术范本。
一、飞石安全距离计算施工爆破产生的飞石是一种具有较高速度和较大威力的飞行物体,其飞行距离与炸药威力、爆破参数、地质条件等密切相关。
为了保证周围人员和设备的安全,需要根据具体情况进行飞石安全距离计算。
1. 爆破参数的确定(1)爆破药量:根据具体工程需要和地质条件,确定合适的爆破药量,一般以确定合理的炸药重量为基础。
(2)爆破参数选择:根据爆破物性、岩石性质和需求,选取合适的爆破参数,包括起爆方式、起爆序列、振源装置等。
2. 飞石撞击能量的计算(1)飞石速度计算:根据起爆方式、起爆序列、岩石性质和地质条件,结合理论和经验公式进行飞石速度计算。
(2)飞石质量计算:根据飞石速度和炸药威力,利用动能守恒原理计算飞石的质量。
(3)飞石的撞击能量计算:根据飞石质量和速度,利用动能公式计算飞石的撞击能量。
3. 飞石安全距离计算(1)根据飞石的撞击能量和周围环境的安全要求,确定合适的安全距离。
(2)考虑地质条件和周围建筑物的阻挡作用,进一步修正安全距离。
(3)根据实际情况,做出飞石安全距离计算结果的合理调整。
二、防护技术范本在施工爆破过程中,除了确定飞石安全距离外,还需要采取一系列防护措施,保护周围人员和设备的安全。
1. 安全警示标识在施工现场周围明显位置设置标识牌、标志线,警示非施工人员不得进入爆破安全区域。
2. 安全区域划定根据飞石安全距离,将施工现场划分为爆破安全区、警戒区和人员聚集区,明确施工人员和非施工人员的进出区域。
3. 人员疏散措施在施工现场设置疏散通道和避难点,指定专人负责人员疏散,并进行疏散演练。
4. 防护设备配置提供必要的个人防护装备,如安全帽、防护眼镜、防尘口罩、防护服等,确保施工人员的人身安全。
5. 过程监控措施在施工过程中设置监控设备,实时监测爆破效果和飞石飞行情况,及时采取措施处理异常情况。
施工爆破飞石安全距离计算及防护技术正式版

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术正式版施工爆破飞石造成的伤害和破坏是非常严重的,因此在进行施工爆破作业时,必须要确保施工现场的安全,并采取相应的防护措施。
在施工爆破飞石安全距离计算和防护技术中,需要考虑以下几个方面:施工物品摆放,堆坡爆破区域的防护,要尽量提前计划好施工现场的摆放,在施工爆破区域周围建立安全隔离带,保证周边人员和设施的安全。
首先,施工爆破飞石的安全距离需要根据爆破物质的性质、数量和排列方式进行计算。
一般来说,当爆破物质的威力较大,排列较集中时,安全距离就需要相应增加。
根据经验,通常情况下工地周围的安全距离应该在300米至500米之间。
但是,在一些特殊情况下,比如旁边有高楼或者重要公路等,安全距离可能需要进一步增加。
其次,在施工爆破区域进行飞石防护时,可以采用以下几种技术:1.防护围挡:在施工区域周围建立防护围挡,用于防止飞石飞出施工区域。
防护围挡可以采用不可破坏的坚固材料制作,如钢板或混凝土墙等。
同时,还需要确保围挡的高度足够,并且围挡和施工区域之间没有任何间隙。
2.飞石防护网:在施工区域上方搭建飞石防护网,用于防止飞石向上飞出。
飞石防护网可以采用高强度的聚酯网或钢丝网制作,确保其能够承受飞石冲击。
3.人员安全措施:在施工区域进行工作的人员必须佩戴安全帽和护目镜等个人防护装备,以防止飞石对人员造成伤害。
同时,所有进入施工现场的人员必须接受必要的安全培训,了解施工现场的安全规定和应急措施。
最后,为了确保施工爆破飞石的安全,需要对施工现场进行严格的监控和管理。
施工现场需要配备专业的监测设备,用于实时监测爆破过程中的振动和飞石情况。
如果发现飞石脱离施工区域,应立即采取措施进行处理,确保周边人员和设施的安全。
总之,施工爆破飞石造成的伤害和破坏是很大的,因此在进行施工爆破作业时,必须要确保施工现场的安全,并采取相应的防护措施。
施工爆破飞石安全距离的计算和防护技术的运用是确保施工现场安全的重要手段。
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爆破作业飞石的安全距离 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
爆破作业飞石的安全距离
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
R—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 ;迎着风抛掷方向取最大值,背着风抛掷方向取最小值;
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;当遇到大风天气,顺风方向的飞石距离还应增大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不小于表1所列数值;
表1
2、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
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)
3、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
以上数据来源:安全管理网。