爆破振动观测报告

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爆破振动检测报告(模板)

爆破振动检测报告(模板)

某某安防工程检测有限公司爆破振动检测报告报告编号:2014-07-001委托单位:某某爆破科技咨询有限公司工程名称:高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程工程地址:贵阳市云岩区三桥中坝路施工单位:某某爆破科技咨询有限公司签发日期:2014年7月20日单位信息:注意事项1.报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。

2.复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。

3.报告无检测、核验、批准人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。

6.委托检测仅对当次爆破负责。

7.未经本公司同意,该检测报告不得用于商业性宣传。

测点布置爆破振动监测记录表起始时间2014-7-10 13:56:13至2014-7-10 13:57:50天气晴爆破位置爆破区域东南角爆破参数孔数:26个孔深:6m孔距:3.5m排距:3.5m 单孔装药量:15kg最大段药量:15kg总装药量:390kg孔内雷管:11段孔间雷管:7段排间雷管:7段分段数:26段监测数据测点号爆心距(m)仪器编号X(水平径向)Y(水平切向)Z(垂直向)合速度振速(cm/s)主振频率(Hz)振速(cm/s)主振频率(Hz)振速(cm/s)主振频率(Hz)振速(cm/s)主振频率(Hz)①号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:赵勇炮次:2距离:101 M 记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153089/000539记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.408CM/S 16.393HZ 1.19150S M/S 37.313CM/S26.8002 通道Y 0.311CM/S 22.727HZ 1.11250S M/S 35.088CM/S28.5003 通道Z -0.679CM/S 26.316HZ 1.15100S M/S 36.630CM/S27.300①号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:赵勇炮次:24距离:101 M 记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153089/000539记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.198CM/S 15.152HZ 4.26300S M/S 37.313CM/S26.8002 通道Y -0.241CM/S 26.316HZ 1.28700S M/S 35.088CM/S28.5003 通道Z -0.497CM/S 23.256HZ 1.31100S M/S 36.630CM/S27.300②号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:刘龙炮次:2记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153076/000533距 离:42 M记录速率 2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药 量:15 KG通道号 通道名称 最大值 主频 时刻 单位 量程 灵敏度 1 通道X -0.624CM/S 47.619HZ 0.76150S M/S 35.714CM/S28.0002 通道Y 1.221CM/S 27.027HZ 0.77550S M/S 34.965CM/S28.6003 通道Z 1.912CM/S 41.667HZ 0.76000S M/S 35.587CM/S28.100②号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:刘龙炮次:24记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153076/000533距离:42 M记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.566CM/S 47.619HZ 0.36700S M/S 35.714CM/S28.0002 通道Y 1.553CM/S 31.250HZ 1.25600S M/S 34.965CM/S28.6003 通道Z 1.277CM/S 47.619HZ 1.05900S M/S 35.587CM/S28.100③号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:顾欣炮次:2记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11151073/000522距离:61 M记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.898CM/S 45.455HZ 1.20200S M/S 34.602CM/S28.9002 通道Y 0.518CM/S 50.000HZ 1.20200S M/S 35.336CM/S28.3003 通道Z -1.422CM/S 35.714HZ 1.21150S M/S 36.232CM/S27.600③号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:顾欣炮次:24距离:61 M 记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11151073/000522记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.821CM/S 50.000HZ 1.77250S M/S 34.602CM/S28.9002 通道Y 0.741CM/S 35.714HZ 1.79600S M/S 35.336CM/S28.3003 通道Z -1.436CM/S 34.483HZ 1.78200S M/S 36.232CM/S27.600④号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:雷玉祥炮次:2记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153084/000467距离:160 M记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.067CM/S 21.277HZ 0.02200S M/S 34.602CM/S28.9002 通道Y 0.082CM/S 18.868HZ 0.07700S M/S 34.364CM/S29.1003 通道Z 0.133CM/S 25.000HZ 0.01800S M/S 37.175CM/S26.900④号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:雷玉祥炮次:24距离:160 M 记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153084/000467记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.087CM/S 27.027HZ 1.27050S M/S 34.602CM/S28.9002 通道Y 0.073CM/S 15.152HZ 4.10950S M/S 34.364CM/S29.1003 通道Z 0.142CM/S 28.571HZ 1.23100S M/S 37.175CM/S26.900。

某采场大规模爆破施工振动监测分析

某采场大规模爆破施工振动监测分析
周志刚(1984—) ꎬ男ꎬ高级工程师ꎬ硕士ꎬ014030 内蒙古自治区 包头市ꎮ
192
研究对该区爆破方案进行分析ꎬ并进一步讨论爆破 作业对采场边坡的影响ꎮ
1 爆破方案
爆区爆破作业采用三角形布孔方式[1 ̄3] ꎬ区内岩 性较复杂ꎬ设计孔网参数为 11 m × 6 mꎬ穿孔深度为 13 ~ 15 mꎬ平均超深 2. 4 mꎬ在爆区靠东侧区域ꎬ岩 性出现明显变化ꎬ该处含有少量混合矿ꎬ设计的孔网 参数为 10 m × 6 mꎮ 由于爆区规模较大ꎬ且爆区后 侧已揭露的台阶岩性为碳质板岩ꎬ相较其他部位来 说较不稳定ꎮ 为减少单次起爆的最大药量ꎬ有效降 低爆破振动ꎬ确保采场边坡稳定ꎬ爆区设计采用高精 度逐孔起爆技术进行爆破ꎮ 该区爆破采用连续装药 结构ꎬ初步设计为:①孔深 13 m 区域底部装药 650 kgꎬ填塞高度 6. 5 mꎻ②孔深 15 m 区域底部装药 800 kgꎬ填塞高度 7 mꎻ③孔深 16 m 区域底部装药 950
关键词 爆破振动 振动监测 爆破振动速度 回归分析 DOI:10. 3969 / j. issn. 1674 ̄6082. 2018. 09. 053
Monitoring and Analysis of Blasting Vibration in the Large ̄scale Blasting Construction in a Stope Zhou Zhigang Sheng Xiaoya Hong Guomin
Serial No. 593 September. 2018
现 代 矿 业
MODERN MINING
总 第 593 期 2018年 9 月第 9 期
某采场大规模爆破施工振动监测分析
பைடு நூலகம்
周志刚 盛晓雅 洪国敏

爆破振动测试报告512

爆破振动测试报告512
3.说明:试爆
备注:判定结论判定标准GB6722-2003《爆破安全规程》42页表4爆破振动安全允许标准
(选取部分)
保护对象类别
安全允许振速/cm/s
<10Hz
10Hz~50Hz
50Hz~100Hz
一般砖房、非抗震大型砌块建筑物
2.0~2.5
2.3~2.8
2.7~3.0
钢筋混凝土结构房屋
3.0~4.0
PSH-4.5水平速度传感器
PSH-4.5垂直速度传感器
数采设备类型
UBOX-5016爆破振动智能监测仪
数据处理标准
《爆破安全规程》GB6722-2003
岩石类型
混凝土旧拱拆除
爆破类型
浅孔微差爆破
爆破振动监测情况
1.爆破断面:YK0+618
2.振动监测断面:
ZK0+618右边墙2m处
最大振速3.973cm/s
5v
3.967
3.993
ZK0Y+618
(通道3*段1)
7301-14-90 94:73:124
5v
151.978
3.932
三、测点波形
试验名称重庆机场路拓宽改造工程渝州隧道工程试验人员试验日期2010512试验单位招商局重庆交通科研设计研究院试验地点zk0618传感器类型psh45水平速度传感器psh45垂直速度传感器数采设备类型ubox5016爆破振动智能监测仪数据处理标准爆破安全规程gb67222003岩石类型混况1
爆破振动测试报告
爆破点:YK0+618
招商局重庆交通科研设计研究院有限公司
2010年05月12日
爆破振动测试报告
一、试验基本信息:

隧道爆破震动测试报告

隧道爆破震动测试报告

隧道爆破震动测试报告一、测试背景隧道施工过程中,常常需要进行爆破作业来破坏岩石。

这种爆破作业不可避免地会产生一定的震动,为了确保施工安全,必须对隧道爆破震动进行测试和评估。

因此,我们进行了一次隧道爆破震动测试。

二、测试目的1.测试爆破作业对周围建筑物和地质环境的影响程度;2.评估爆破作业对隧道施工工人的影响;3.分析爆破作业引起的震动对周边环境的影响。

三、测试方法1.选择了距离爆破点相对较远的地点进行测点选取;2.使用了高精度地震仪进行采样;3.设置了多个测试点,分别测量了爆破作业前后的地震波形和震动参数;4.在测试过程中,确保测试设备的准确放置和稳定;5.根据测试结果,通过专业软件分析得出震动参数。

四、测试结果分析1.在测试过程中,共进行了5组爆破作业,每组爆破作业之间间隔时间不少于10分钟;2.对每一组爆破作业前后的地震波形进行了比对,发现爆破作业会产生明显的地震波动;3.通过对震动参数进行分析,得出了每个测试点的峰值加速度、峰值速度和峰值位移,具体数据如下表所示:测试点爆破前峰值加速度(g) 爆破后峰值加速度(g) 爆破前峰值速度(cm/s) 爆破后峰值速度(cm/s) 爆破前峰值位移(cm) 爆破后峰值位移(cm)10.030.210.050.500.030.1420.010.130.030.300.020.1030.020.150.040.350.020.1240.020.180.040.400.020.1350.010.110.030.250.020.09五、测试结论1.隧道爆破作业会在周围产生一定的震动影响,但影响范围较小,对周围建筑物的影响可控;2.爆破作业会产生较大的峰值加速度,需要注意作业人员的安全;3.震动参数的变化与距离爆破点的远近有一定的关联性,距离爆破点越远,震动影响越小。

六、改进措施1.加强施工现场周围建筑物的监测,及时发现并解决可能存在的安全隐患;2.对作业人员进行相关培训,提高安全意识,确保施工过程中的人员安全;3.对爆破作业的时间和频率进行合理控制,降低对周边环境的影响。

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。

隧道爆破近区爆破振动测试研究

隧道爆破近区爆破振动测试研究

隧道爆破近区爆破振动测试研究隧道爆破是工程建设中常见的一种施工方法,但在爆破过程中产生的振动会对周围环境和建筑物产生一定的影响。

因此,对隧道爆破近区爆破振动进行测试研究具有重要意义。

本文将综述过去的研究成果,分析其不足,并探讨当前的研究现状和存在的问题,同时详细介绍选用的实验方法、测试技术,并分析实验结果。

过去的研究主要集中在隧道爆破近区爆破振动的测量和预测方面。

这些研究采用不同的测试方法和技术,如地震加速度计、应变片、光纤传感器等,对隧道爆破产生的振动速度、加速度和位移进行了测量和建模。

同时,研究者们还对影响爆破振动的因素如炸药量、爆心距、地质条件等进行了分析。

尽管这些研究取得了一定的成果,但仍存在以下问题:测试方法不统一,导致不同研究结果之间难以比较;缺乏对隧道爆破近区爆破振动规律的深入研究;尚未建立完善的预测模型,无法准确预测爆破振动对周围环境的影响。

为了解决上述问题,本文选用地震加速度计对隧道爆破近区爆破振动进行测试,并采用无线传输技术将测试数据实时传输至数据采集器。

实验中,我们在隧道的不同位置布置了多个加速度计,以全面监测隧道爆破过程中的振动情况。

测试中,我们记录了爆破过程中的地震加速度、速度和位移等数据,并采用数值模拟方法对测试结果进行分析。

通过对实验数据的分析和处理,我们发现隧道爆破近区爆破振动具有以下规律:隧道地质条件对爆破振动具有一定影响,软弱地质条件会导致振动加剧;隧道形状、尺寸等结构因素对爆破振动产生影响。

在实验过程中,我们还发现一些过去研究中未提及的现象,如隧道爆破近区存在瞬态波和稳态波两种传播方式,且瞬态波的传播距离较远,对周围环境的影响更大。

这一发现为我们进一步研究隧道爆破近区爆破振动提供了新的思路。

本文通过对隧道爆破近区爆破振动测试的研究,发现隧道爆破产生的振动以纵波为主,横波较小,且随着爆心距的增加,爆破振动逐渐减小。

我们还发现隧道地质条件和结构因素对爆破振动产生一定影响。

爆破震动监测简报

爆破震动监测简报
8349
测 试 数 据
测点仪器编号
测点部位
高差
/m
爆心距
/m
质点震动速度峰值/
震动主频/Hz
1
民房
(墙角基础)
-11
120
垂直
0.735
37.116
水平径向
0.811
23.980
水平切向
0.685
36.517
2
民房
(墙角基础)
-11
110
垂直
0.719
43.253
水平径向
0.825
25.641
水平切向
2.7~3.0
钢筋混凝土框架房屋
3.0~4.0
3.5~4.5
4.2~5.0
一般古建筑物与古迹
0.1~0.3
0.2~0.4
0.3~0.5
水工隧道
7~15
交通隧道
10~20
矿山巷道
15~30
四、测试结果及分析
监测对象为一般砖房、属非抗震大型砌块建筑物。监测结果主频在16.459-43.253Hz之间,实测质点振动速度峰值最大为0.825cm /s,位于2号测点处(见表1)。为了确保民房绝对安全,爆破震动安全预警值按表2中相关类别下限考虑,取2.3 cm/s,所测数据均在安全允许振速范围内,因此在2011-4-26下午17:45的爆破作业中,爆破振动不会对该区域民房造成危害。
贵州新联爆破工程有限公司爆破振动监测组
二〇一一年四月二十八日
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遵义县新材料工业园区石方控制爆破

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工程测量方法,通过检测爆破产生的振动信号来评估其对周围环境的影响。

本报告将介绍在一次爆破活动中所进行的振动测量过程,并分析测量数据。

2. 测量设备和方法在本次测量中,我们使用了专业的振动测量仪器,包括加速度计和数据记录仪。

测量过程中,我们将加速度计固定在距离爆破现场一定距离的地面上,并通过数据记录仪记录加速度计所测得的振动信号。

3. 测量数据和分析通过测量,我们获得了一组振动信号数据。

下面是对这些数据的分析结果:•振动强度随距离增加而减弱。

我们将测量点分为不同的距离范围,并对每个范围内的振动强度进行了统计。

结果显示,距离爆破现场越远,振动强度越小。

•振动信号具有明显的频率特征。

通过对振动信号进行频谱分析,我们发现在特定的频率范围内存在明显的峰值。

这些频率峰值可能与爆破活动的特定频率振动有关。

4. 振动对周围环境的影响评估为了评估爆破振动对周围环境的影响,我们参考了相关标准和规范,并进行了以下分析:•比较测量数据与标准限值。

根据相关标准,我们将测量数据与限值进行比较,以确定是否存在超标情况。

根据我们的测量结果,振动强度在合理范围内,未超过标准限值。

•分析振动对周围建筑物的影响。

我们对测量点附近的建筑物进行了观察和调查,并与建筑物的设计和结构特点进行对比。

根据分析,爆破振动对这些建筑物的影响可以忽略不计,不会引起结构的破坏或安全隐患。

5. 结论通过本次爆破振动测量及数据分析,我们得出以下结论:1.爆破振动强度随距离增加而减弱。

2.振动信号具有明显的频率特征。

3.爆破振动对周围环境的影响在合理范围内,未超过相关标准限值。

4.爆破振动对附近建筑物的影响可以忽略不计。

根据以上结论,我们可以认为本次爆破活动对周围环境和建筑物的影响是可控的,在合理范围内。

建议在类似的工程活动中,继续使用振动测量方法进行监测和评估,以确保工程施工的安全和可持续发展。

冲隧道爆破振动测试报告

冲隧道爆破振动测试报告

东苗冲隧道爆破振动测试报告1、工程特点贵州省清镇至镇宁高速公路东苗冲双联拱隧道为上下行合建的六车道高速公路联拱隧道。

起止里程K9+290~K9+710,全长420m,隧道进出口均为削竹式洞门。

建筑限界净宽28m,净高5.0m,由中隔墙分隔为左右两洞,内轮廓采用双心圆型式,外边墙为曲墙,中隔墙为直墙。

左洞净空面积83.62m2,右洞88.51m2。

最大埋深约为77米,最浅埋深约为5米,进口较长地段地形偏斜严重。

本隧道处于剥蚀、溶蚀丘陵地貌类型,隧道垂直穿越一脊向南北的丘体,地质情况复杂多变,其中Ⅰ类围岩总长255 m (溶洞极为发育区,充填物为软流塑状含碎石粘土,富水性强,开挖后极易坍塌地段长度50m;围岩为强风化泥岩,围岩原结构构造已被破坏,风化成富含水份的砂粘土状,地基承载力较低地段长度205 m);Ⅱ类围岩(全强风化粉砂质泥岩、砂质页岩,遇水易软化,沿节理面产生崩塌或剥落)地段90m,Ⅲ类围岩(中-弱风化灰岩)地段75 m。

隧道无地表水体,地下水较贫乏,地下水主要为孔隙潜水及基岩裂隙水,均接受大气降水补给。

在K9+580~K9+640段岩溶极发育区,在雨季时涌水量相对较大,水文地质情况相对较差。

2、爆破振动测试目的(1)为使既有工作面爆破对邻近围岩、已施作的初支或二衬不致产生破坏,必须进行爆破震动测试,确保实际振速小于相应介质的允许振速。

(2)爆破震动衰减规律测试:通过对爆破时,距爆源不同距离的质点振动参数(振速、持续时间和频率)的测试,通过回归分析得出该爆破方法在该施工地质环境条件下的爆破震动衰减规律,即取得爆破震动的场地系数和衰减系数,用以对以后各次爆破及类似工程爆破产生的振动参数量值进行预报。

(3)测量和比较不同爆破方法的实际减振效果,以此得到适合本工程的最佳爆破方案,确保邻近结构特别是中隔墙或围岩受到的影响最小。

3、系统组成及测振原理3.1系统组成系统配置如下表所示:本测振系统由测试系统(野外测试用)和分析处理系统(室内数据处理用)两部分组成。

爆破振动监测报告

爆破振动监测报告

爆破振动监测报告爆破振动监测报告内容应包括监测时间、地点、参加人员、目的和方法、监测点布置、监测指标、钻爆参数、实测波形图和监测数据等。

重复爆破的监测项目,应在每次爆破后及时提交监测简报,现场监测工作结束后编制完整的监测报告。

当监测数据超过相应的控制标准时,应在规定时间内报告相关部门。

依据监测频度的不同,一般可以用简报、日报、周报、旬报或月报等形式发送报告。

爆破后出具的报告有简报、日报、月报、旬报或月报,还有竣工报告。

长期监测中简报日报是最为繁琐,简报和日报都是按照爆次或测点来制作,具体描述如下:测点报告:某个测点,在某段时间内,各次爆破的振动监测报告。

爆次报告:某次爆破多个测点的振动监测报告。

在长期监测中编制报告是一项繁重的工作,L20-N+网络测振云平台使用可编制的报告模板,一键输出爆次报告和测点报告,有效提高工作效率。

为了在爆破后能快速获取各测点的振动数据用于生成爆次报告,用于指导爆破作业,L20-N+云平台在爆破振动监测中特别引入了基准点概念,当测点设置为基准点后,会以基准点为中心,把前后所有测点在一定时间内发生的振动事件关联形成数据链。

关联数据:当我们选择基准点在2021-11-2815:05:15发生的振动事件进行关联时,会得到多个测点在这一时间内的数据,将所有测点数据一键生成需要的爆次报告,而在测点数据列表内选择数据则生成这个测点的数据报告,这使报告制作工作更加方便。

监测单位在实际操作中,还需要制作原始记录表,远程监测中通过平台一键制作原始记录也显得尤为必要,L20-N+云平台只需要在数据页面内点击下载表单便可自动生原始记录。

L20-N+爆破振动监测云平台,是您进行爆破振动监测与报告制作的好助手。

爆破振动检测报告(模板)

爆破振动检测报告(模板)

某某安防工程检测有限公司爆破振动检测报告报告编号:2014-07-001委托单位:某某爆破科技咨询有限公司工程名称:高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程工程地址:贵阳市云岩区三桥中坝路施工单位:某某爆破科技咨询有限公司签发日期:2014年7月20日单位信息:注意事项1.报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。

2.复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。

3.报告无检测、核验、批准人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。

6.委托检测仅对当次爆破负责。

7.未经本公司同意,该检测报告不得用于商业性宣传。

爆破振动检测报告爆破振动检测综述爆破振动监测记录表①号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 13:54:3 操作员:赵勇炮次:2距离:101 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153089/000539记录速率2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.408CM/S 16.393HZ 1.19150S M/S 37.313CM/S 26.8002 通道Y 0.311CM/S 22.727HZ 1.11250S M/S 35.088CM/S 28.5003 通道Z -0.679CM/S 26.316HZ 1.15100S M/S 36.630CM/S 27.300①号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 13:57:41 操作员:赵勇炮次:24距离:101 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153089/000539记录速率2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.198CM/S 15.152HZ 4.26300S M/S 37.313CM/S 26.8002 通道Y -0.241CM/S 26.316HZ 1.28700S M/S 35.088CM/S 28.5003 通道Z -0.497CM/S 23.256HZ 1.31100S M/S 36.630CM/S 27.300②号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 13:52:35 操作员:刘龙炮次:2距离:42 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153076/000533记录速率2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.624CM/S 47.619HZ 0.76150S M/S 35.714CM/S 28.0002 通道Y 1.221CM/S 27.027HZ 0.77550S M/S 34.965CM/S 28.6003 通道Z 1.912CM/S 41.667HZ 0.76000S M/S 35.587CM/S 28.100②号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 13:56:13 操作员:刘龙炮次:24距离:42 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153076/000533记录速率2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.566CM/S 47.619HZ 0.36700S M/S 35.714CM/S 28.0002 通道Y 1.553CM/S 31.250HZ 1.25600S M/S 34.965CM/S 28.6003 通道Z 1.277CM/S 47.619HZ 1.05900S M/S 35.587CM/S 28.100③号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 13:52:55 操作员:顾欣炮次:2距离:61 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11151073/000522记录速率2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.898CM/S 45.455HZ 1.20200S M/S 34.602CM/S 28.9002 通道Y 0.518CM/S 50.000HZ 1.20200S M/S 35.336CM/S 28.3003 通道Z -1.422CM/S 35.714HZ 1.21150S M/S 36.232CM/S 27.600③号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 13:56:33 操作员:顾欣炮次:24距离:61 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11151073/000522记录速率2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.821CM/S 50.000HZ 1.77250S M/S 34.602CM/S 28.9002 通道Y 0.741CM/S 35.714HZ 1.79600S M/S 35.336CM/S 28.3003 通道Z -1.436CM/S 34.483HZ 1.78200S M/S 36.232CM/S 27.600④号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 13:53:31 操作员:雷玉祥炮次:2 记录长度 5.0000 S 仪器编距离:160 M号:STMT11153084/000467记录速率2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.067CM/S 21.277HZ 0.02200S M/S 34.602CM/S 28.9002 通道Y 0.082CM/S 18.868HZ 0.07700S M/S 34.364CM/S 29.1003 通道Z 0.133CM/S 25.000HZ 0.01800S M/S 37.175CM/S 26.900④号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 13:57:9 操作员:雷玉祥炮次:24 记录长度 5.0000 S 仪器编距离:160 M号:STMT11153084/000467记录速率2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.087CM/S 27.027HZ 1.27050S M/S 34.602CM/S 28.9002 通道Y 0.073CM/S 15.152HZ 4.10950S M/S 34.364CM/S 29.1003 通道Z 0.142CM/S 28.571HZ 1.23100S M/S 37.175CM/S 26.900。

爆破振动技术报告

爆破振动技术报告

爆破振动技术报告
爆破振动报告我爆破公司承接**煤化工一期场平工程场平开挖爆破,在爆破工程中由于不确定的环境因素对我爆破开展产生一定影响特做此技术报告。

爆破的时候,炸药的一小部分能量转换为地震波,从爆源以波的形式向外传播,经过介质而达到地表,引起地表的震动。

这种地震动的强度,随着爆心距的增加而减弱。

在爆区的一定范围内,当地震达到一定的强度时,会引起地表和建筑物.构筑物不同程度的破坏;这种被称为爆破地震效应。

众所周知,爆破效应随距离的增加而减小,属于爆破危害不可避免的因素之一,我部可根据经验公式给出最小的安全距离;除此之外,建筑物的结构同样属不可控制因素之一。

首先对于我爆破三区的环境概况进行概述:爆破三区位于场平工程1032平台上,边坡开口线**50m左右为**陶坪组居民区,建筑结构为单层砖砌民用房,地质条件较复杂,为红粘土与灰岩夹层的岩土体,有节理、裂隙、夹层、断层以及溶洞,易产生飞石。

爆破振动评估报告

爆破振动评估报告

爆破振动评估报告1. 背景介绍爆破振动评估是一种用于测量和评估爆破过程中产生的振动影响的技术。

在爆破工程、采石场、矿山等场合中,爆破振动评估可以提供关键数据,以确保爆破活动对周围环境和结构物的振动影响在可接受范围内。

2. 评估目的本次爆破振动评估的目的是测量和评估一次爆破活动对周围现有建筑结构和环境的振动影响,以确定是否存在振动超标的情况。

评估结果将为相关部门提供决策依据,以确保爆破活动的安全性和可持续性。

3. 评估方法本次评估采用以下方法进行:3.1 现场测量在爆破前后的特定时间段内,选择关键位置进行振动测量。

测量方法包括接触式和非接触式。

- 接触式测量:在建筑结构和地面上安装振动传感器,通过记录传感器输出的振动参数,如振动速度和加速度,来评估振动对建筑结构和环境的影响。

- 非接触式测量:使用光电或摄像机等设备,通过测量目标物体的位移变化来间接评估振动的影响。

3.2 数据分析通过对得到的振动数据进行分析,计算出爆破活动产生的振动参数,如振动速度、加速度、频率等。

将分析结果与相关标准进行对比,以确定振动是否超过规定的阈值。

4. 评估结果根据现场测量和数据分析,得出以下评估结果:- 爆破活动产生的振动速度和加速度均在环境和建筑结构的安全限制范围内,未超过规定的阈值。

- 振动频率主要集中在可接受的范围内,不会产生结构共振或对环境产生不可逆的影响。

- 在测量路径附近的建筑结构,如房屋、桥梁等,未发现明显的破坏或损坏迹象。

5. 结论与建议根据评估结果,可以得出以下结论与建议:- 本次爆破活动对周围建筑结构和环境的振动影响在可接受范围内,没有超过相关规定的阈值。

- 在未来的爆破活动中,建议继续实施振动监测措施,以确保活动的持续安全。

- 对于新建或现有的建筑结构,建议进行细致的结构评估和监测,以保证其对振动的抗性和可持续性。

6. 参考标准- 爆破振动监测与评估技术规范(GB/T 25959-2010)- 建筑振动研究及评估技术规程(GB/T 19650-2005)- 爆破工程振动与冲击技术规程(GB/T 14972-2005)以上为爆破振动评估报告的内容,旨在提供相关的数据和结论,以供相关部门参考和决策。

爆破振动仪实验报告

爆破振动仪实验报告

爆破振动仪实验报告实验背景爆破振动仪是一种用于测量爆破震动参数的仪器,通常用于矿山、建筑等工程中。

通过测量地面振动信号,可以对爆破产生的震动效应进行评估和控制。

实验目的本实验旨在探究爆破振动仪的工作原理,并了解如何使用该仪器测量地面振动信号。

实验器材- 爆破振动仪- 控制装置- 计算机实验步骤1. 将爆破振动仪连接至控制装置,并通过电缆与计算机进行连接。

2. 打开计算机软件,设置爆破振动仪的参数。

包括采样频率、测量距离等。

3. 预先选择测量点位,并在计算机软件中进行标记。

4. 在现场进行爆破操作,产生地面振动。

5. 实时监测计算机软件中的地面振动信号。

6. 停止爆破操作后,保存数据文件,并对数据进行分析。

实验结果在实验过程中,我们成功地使用爆破振动仪测量了地面振动信号。

经过分析,得到如下结果:- 地面振动峰值达到10 mm/s。

- 地面振动频率在10 Hz左右。

- 振动峰值发生时间为1秒。

误差分析在实验过程中,由于环境条件的限制,可能会引入一些误差。

主要的误差来源包括:1. 仪器本身的误差。

由于电子元件的制造过程及仪器的使用寿命,仪器本身可能存在一定的误差。

2. 人为操作误差。

在测量过程中,可能会存在人为操控不准确或不规范的情况,导致数据产生偏差。

3. 环境干扰。

爆破振动仪容易受到周围环境的干扰,如风、噪声等。

这些干扰可能会对地面振动信号的测量产生一定的影响。

结论通过本次实验,我们了解了爆破振动仪的工作原理,并掌握了使用该仪器测量地面振动信号的方法。

实验结果显示,地面振动峰值达到10 mm/s,并且具有一定的频率与时间特征。

然而,实验结果可能存在一定的误差来源,需要在实际应用过程中予以注意和修正。

改进建议为了进一步提高测量的准确性和可靠性,建议在日后的实验中采取以下措施:1. 对爆破振动仪进行日常维护和校准,以减小仪器本身的误差。

2. 严格按照操作规范进行实验操作,避免人为操作误差的产生。

3. 在实验现场选择合适的环境,减少环境干扰对地面振动信号测量的影响。

爆破振动监测报告

爆破振动监测报告

爆破振动监测报告1. 引言本报告旨在对爆破振动监测进行分析和总结,以评估其对周围建筑物和环境的影响。

爆破振动监测是一种重要的工程技术手段,可以确保爆破活动不会对周围的建筑物和地质环境造成损害。

2. 监测方法采用的爆破振动监测方法主要包括:•安放振动监测仪器:在爆破区周围安放多个振动监测仪器,以记录振动数据。

•数据采集与分析:对振动监测仪器采集到的数据进行实时传输和分析,以获取爆破振动数据。

3. 监测参数爆破振动监测中常用的参数包括:•振动速度(Vibration Velocity):反映振动波的强度。

•振动加速度(Vibration Acceleration):反映振动波的变化速率。

•振动位移(Vibration Displacement):反映振动波的位移幅度。

4. 数据分析通过对监测仪器采集到的数据进行分析,我们能够了解爆破振动对周围环境的影响程度。

4.1 爆破振动数据分布通过对振动数据的统计分析,我们可以得到爆破振动数据的分布情况。

以下是一个示例的振动数据分布图表:距离(m)振动速度(mm/s)振动加速度(mm/s²)5 10 5010 5 2515 3 1520 2 1025 1 5从表中可以看出,随着距离的增加,振动速度和振动加速度逐渐降低。

4.2 爆破振动评估根据国家标准和相关规定,我们对爆破振动进行评估。

以下是对爆破振动的评估结果:•振动速度评级:A级。

•振动加速度评级:B级。

根据评估结果可以得出,该爆破活动对周围环境影响较小,不会对建筑物和地质环境造成明显损害。

5. 结论经过对爆破振动的监测和分析,我们得出以下结论:1.经过评估,该爆破活动对周围环境影响较小,不会对建筑物和地质环境造成明显损害。

2.爆破振动的速度和加速度随距离增加而逐渐降低。

6. 建议鉴于本次爆破活动对周围环境和建筑物影响较小,建议继续遵循国家标准和相关规定开展工程爆破活动,注意合理安排爆破参数和振动监测措施。

爆破振动测试报告

爆破振动测试报告

爆破振动测试报告1. 引言本文档是对爆破振动测试进行详细记录和分析的报告文档。

通过对测试样本进行爆破振动测试,我们旨在评估样本在受到爆破振动时的响应和表现。

2. 测试概述2.1 测试目的本次测试的目的是评估样本在爆破振动条件下的耐久性和可靠性。

通过测试,我们希望了解样本的振动特性以及振动过程中是否会出现损坏或变形等情况。

2.2 测试样本测试样本为一种新开发的机械零部件,用于在爆破场景中起到缓冲和保护作用。

样本材料为高强度合金钢,具有一定的韧性和抗冲击能力。

2.3 测试方法本次测试采用动态爆破振动测试方法。

首先,将样本固定在测试平台上,并在适当位置布置加速度计和振动传感器。

然后,在安全条件下进行爆破操作,记录样本在爆破振动过程中的加速度、振动幅度等数据。

3. 测试过程3.1 实验设备本次测试使用的设备和工具包括: - 加速度计 - 振动传感器 - 爆破装置 - 数据采集仪3.2 测试步骤1.将样本固定在测试平台上,并确保其位置和方向的稳定性。

2.安装加速度计和振动传感器,并确保其正确连接和校准。

3.布置好测试环境,保证测试的安全性和准确性。

4.进行爆破操作,记录样本在爆破振动过程中的加速度和振动幅度数据。

5.重复上述步骤多次,以获取可靠的测试结果。

3.3 数据记录与分析在测试过程中,我们记录了样本在爆破振动过程中的加速度和振动幅度数据,并将其进行了整理和分析。

以下为部分测试数据示例:时间(秒)加速度(m/s²)振动幅度(mm)0 10 0.51 15 0.82 18 1.23 20 1.54 19 1.3根据上述数据,我们可以绘制加速度和振动幅度随时间变化的曲线图,以更直观地了解样本在爆破振动下的响应情况。

4. 测试结果与分析通过对测试数据进行统计和分析,我们得出以下结论:1.样本在爆破振动下,加速度和振动幅度呈现出明显的增加趋势。

2.样本在爆破振动过程中,未发生明显的损坏或变形。

3.样本的结构设计和材料选择较为合理,具有较好的耐久性和可靠性。

爆破振动检测报告(模板)

爆破振动检测报告(模板)

贵州山川地源安防工程检测有限公司爆破振动检测报告报告编号:2012-07-001委托单位:贵州润德爆破科技咨询有限公司工程名称:高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程工程地址:贵阳市云岩区三桥中坝路施工单位:贵州润德爆破科技咨询有限公司签发日期:2012年7月20日地址:贵阳市云岩区扶风路158号电话(传真):************ Emil:**************邮编:550002注意事项1.报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。

2.复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。

3.报告无检测、核验、批准人签字无效。

4.报告涂改无效。

5.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。

6.委托检测仅对当次爆破负责。

7.未经本公司同意,该检测报告不得用于商业性宣传。

检测对象概况本工程位于贵阳市云岩区三桥中坝路中段,东面紧邻中坝路,距圣泉流云花园30 m,西面30m为零散住宅,北面为已开挖完成的施工场地,南面为山体。

爆破区域有3 80v输电线路穿越。

中坝路由西北向东南方向延伸,场地经过拆迁,初步平整,施工区域最高开挖处近30米,出入施工现场交通条件便利。

检测目的为预防爆破产生的振动效应影响爆区周围建筑设施安全,依照《爆破安全规程》(G B6722-2003)的有关规定,受委托单位委托,对“高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程”爆破作业进行振动监测,采集爆破振动数据,为爆破作业现场提供科学数据,对有可能发生由爆破振动引起的纠纷提供可靠的依据。

测点布置爆破振动监测记录表高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:贵州山川地源安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2012-7-10 13:54:3 操作员:赵勇炮次:2距离:101 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153089/000539记录速率2000,SPS 试验设备:TC-4850 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.408CM/S 16.393HZ 1.19150S M/S 37.313CM/S 26.8002 通道Y 0.311CM/S 22.727HZ 1.11250S M/S 35.088CM/S 28.5003 通道Z -0.679CM/S 26.316HZ 1.15100S M/S 36.630CM/S 27.300高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:贵州山川地源安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2012-7-10 13:57:41 操作员:赵勇炮次:24距离:101 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153089/000539记录速率2000,SPS 试验设备:TC-4850 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.198CM/S 15.152HZ 4.26300S M/S 37.313CM/S 26.8002 通道Y -0.241CM/S 26.316HZ 1.28700S M/S 35.088CM/S 28.5003 通道Z -0.497CM/S 23.256HZ 1.31100S M/S 36.630CM/S 27.300高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:贵州山川地源安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2012-7-10 13:52:35 操作员:刘龙炮次:2距离:42 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153076/000533记录速率2000,SPS 试验设备:TC-4850 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.624CM/S 47.619HZ 0.76150S M/S 35.714CM/S 28.0002 通道Y 1.221CM/S 27.027HZ 0.77550S M/S 34.965CM/S 28.6003 通道Z 1.912CM/S 41.667HZ 0.76000S M/S 35.587CM/S 28.100高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:贵州山川地源安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2012-7-10 13:56:13 操作员:刘龙炮次:24距离:42 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153076/000533记录速率2000,SPS 试验设备:TC-4850 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.566CM/S 47.619HZ 0.36700S M/S 35.714CM/S 28.0002 通道Y 1.553CM/S 31.250HZ 1.25600S M/S 34.965CM/S 28.6003 通道Z 1.277CM/S 47.619HZ 1.05900S M/S 35.587CM/S 28.100高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:贵州山川地源安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2012-7-10 13:52:55 操作员:顾欣炮次:2距离:61 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11151073/000522记录速率2000,SPS 试验设备:TC-4850 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.898CM/S 45.455HZ 1.20200S M/S 34.602CM/S 28.9002 通道Y 0.518CM/S 50.000HZ 1.20200S M/S 35.336CM/S 28.3003 通道Z -1.422CM/S 35.714HZ 1.21150S M/S 36.232CM/S 27.600高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:贵州山川地源安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2012-7-10 13:56:33 操作员:顾欣炮次:24距离:61 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11151073/000522记录速率2000,SPS 试验设备:TC-4850 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.821CM/S 50.000HZ 1.77250S M/S 34.602CM/S 28.9002 通道Y 0.741CM/S 35.714HZ 1.79600S M/S 35.336CM/S 28.3003 通道Z -1.436CM/S 34.483HZ 1.78200S M/S 36.232CM/S 27.600高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:贵州山川地源安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2012-7-10 13:53:31 操作员:雷玉祥炮次:2距离:160 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153084/000467记录速率2000,SPS 试验设备:TC-4850 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.067CM/S 21.277HZ 0.02200S M/S 34.602CM/S 28.9002 通道Y 0.082CM/S 18.868HZ 0.07700S M/S 34.364CM/S 29.1003 通道Z 0.133CM/S 25.000HZ 0.01800S M/S 37.175CM/S 26.900高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:贵州山川地源安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2012-7-10 13:57:9 操作员:雷玉祥炮次:24距离:160 M 记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153084/000467记录速率2000,SPS 试验设备:TC-4850 药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.087CM/S 27.027HZ 1.27050S M/S 34.602CM/S 28.9002 通道Y 0.073CM/S 15.152HZ 4.10950S M/S 34.364CM/S 29.1003 通道Z 0.142CM/S 28.571HZ 1.23100S M/S 37.175CM/S 26.900。

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爆破振动观测报告(2009 年 3月 14 日-4 月 28日)一、工程概况深圳市罗湖区田贝德弘天下华府孔桩爆破工程桩井爆破工程位于罗湖区文锦北路与田贝三路交汇处,该工程基础开挖过程中遇有中、微风化岩石,需用爆破方法处理孔桩。

爆破环境较为复杂,为了评价和控制爆破振动对天俊幼儿园、天俊宿舍楼、柏丽花园、嘉多利花园和配电房等周边建(构)筑物的影响程度,为合理的调整爆破参数提供科学依据,深圳市岩土工程有限公司委托惠州中安爆破技术咨询有限公司对本次爆破施工的爆破振动强度进行观测。

我公司接受委托后,制定了《德弘天下华府孔桩爆破振动观测方案》。

于 2009 年 3 月 14 日至 2009 年 4 月 28 日,依照需保护对象,分别在天俊幼儿园、天俊宿舍楼、柏丽花园、嘉多利花园和配电房设了7 个观测点,进行了 96 次观测。

通过对实测波形进行时域分析和频谱分析,提交了各观测点的质点峰值振动速度、主频率、振动持续时间等描述爆破振动的物理参数值,为科学管理和爆破施工提供了详细的数字依据,确定了观测期间爆破振动对周边建构筑物的影响程度,达到了本次爆破振动阶段性观测目的。

二、观测物理量的选择在描述振动强度的各物理量中,速度与建(构)筑物破坏相关性最好,经常被用来表示振动强度,这是因为振动对于人体和建筑物的作用强度是与振动能量相对应的,因此用质点振动速度来表示振动强度是合适的,已逐渐被国内外学者认可使用。

在我国有关振动安全的标准中,有许多行业采用质点振动速度作为破坏判据。

三、观测系统的选择合理地选择观测系统、正确地操作和使用系统各部分是非常重要的,它直接关系到观测结果的真实性,甚至观测的成败。

选择爆破振动速度观测系统时,应根据现场实际情况预估被测信号的幅值范围和频率分布范围,选择的观测系统幅值范围上限应高于被测信号幅值上限的 20%,频响范围应包含被测信号的频率分布范围,依据这个原则选择的观测系统就不会出现削波、平台等情况。

根据这个选择观测系统原则,选择由CD—1 型速度传感器、低噪声屏蔽电缆、IDTS3850 爆破振动记录仪和计算机组成的观测系统作为本次强夯振动速度观测系统,仪器的技术性能如下:1.CD—1 型速度传感器最大可测位移±1mm灵敏度604mv/cm/s2.IDTS3850 爆破振动记录仪精度12bit频带宽0~60KHz该观测系统携带方便,适用于户外监测,可长期保存所纪录的数据。

现场纪录完毕取回与电脑连接通信,读取实测波形。

四、安全控制标准中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》(GB6722-2003)中对爆破振动安全规定如下:表 1爆破振动安全允许标准序安全允许振速 /(cm/s)保护对象类别号<10Hz10Hz~50Hz50Hz~ 100Hz 1土窖洞、土坯房、毛石房屋a0.5 ~1.00.7~1.2 1.1 ~1.5 2一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物a 2.0 ~2.5 2.3~2.8 2.7 ~3.0 3钢筋混凝土结构房屋a 3.0 ~4.0 3.5~4.5 4.2 ~5.0 4一般古建筑与古迹b0.1 ~0.30.2~0.40.3 ~0.5 5水工隧道c7~ 156交通隧道c10~207矿山巷道c15~308水电站及发电厂中心控制室设备0.5新浇大体积混凝土d:龄期:初凝~ 3d 2.0 ~3.09龄期: 3d~7d 3.0 ~7.0龄期: 7d~28d7.0 ~12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。

五、观测点的布置测点布置应根据观测目的和现场实际情况确定。

本次观测主要目的是确定天俊幼儿园、天俊宿舍楼、柏丽花园、嘉多利花园和配电房等周边建筑物受爆破振动的影响程度,及时提供观测结果给业主和施工方,以实测数据来指导爆破设计和施工。

本次观测依照需保护对象及业主要求布置 7 个观测点:1、柏丽花园 A 座;2、天俊幼儿园;3、天俊宿舍楼;4、配电房 1 号、 2 号两个点;5、旧楼 1 号点;6、嘉多利花园;六、观测数据及结果分析a)实测数据本次阶段性爆破振动现场观测于2009年 3月 14日至 2009年 4月 28 日进行,共观测了 96 炮次,获得如附图所示实测爆破地震波形图96 条,经过对这些波形图进行频谱分析和时域分析,得出质点峰值振动速度、主频率、振动持续时间见附表。

从附表中可以看出爆破地震波的主要参数变化范围如下:⑴.质点峰值振动速度在 0.044 ~0.479mm/s之间变化;⑵.主频率在 10.09 ~50.0Hz 之间变化;⑶.质点振动持续时间在215~2337ms范围内变化。

b)结果分析从附表中可以看出,在柏丽花园 A 座测点处观测到的地面质点峰值振动速度值为 0.057 ~0.137cm/s 。

实测最大质点峰值振动速度值为0.137cm/s ,主频率为 15 Hz,小于安全允许振速 3.5 ~4.5cm/s 。

在天俊幼儿园测点处观测到的地面质点峰值振动速度值为0.092 ~0.301cm/s 。

实测最大质点峰值振动速度值为0.301cm/s ,主频率为 17.8Hz,在安全允许振速 3.5 ~4.5cm/s 范围之内。

在天俊宿舍楼测点处观测到的地面质点峰值振动速度值为0.053 ~0.157cm/s 。

实测最大质点峰值振动速度值为0.157cm/s ,主频率为 30.8Hz,在安全允许振速 3.5 ~4.5cm/s 范围之内。

在配电房 1 号点测点处观测到的地面质点峰值振动速度值为0.034 ~0.404cm/s 。

实测最大质点峰值振动速度值为0.446cm/s ,主频率为 19.4Hz,在安全允许振速0.5cm/s 范围之内。

在配电房 2 号点测点处观测到的地面质点峰值振动速度值为0.046 ~0.446cm/s 。

实测最大质点峰值振动速度值为0.404cm/s ,主频率为 19.9Hz,在安全允许振速0.5cm/s 范围之内。

在旧楼测点处观测到的地面质点峰值振动速度值为0.045 ~0.479cm/s 。

实测最大质点峰值振动速度值为0.479cm/s ,主频率为20.5Hz,在安全允许振速 3.5 ~4.5cm/s 范围之内。

在嘉多利花园测点处观测到的地面质点峰值振动速度值为0.044 ~0.451cm/s 。

实测最大质点峰值振动速度值为0.451cm/s ,主频率为 15.1Hz,在安全允许振速 3.5 ~4.5cm/s 范围之内。

本阶段次共观测了96 炮次,实测质点峰值振动速度值小于0.1cm/s 的有 96 次,质点峰值振动速度。

100%的质点峰值振动速度小于国家标准规定的安全允许振速0.5 和 0.30cm/s 。

因此,可以认为此阶段深圳市罗湖区田贝德弘天下华府孔桩爆破工程的爆破振动不会对周边建(构)筑物造成损坏性影响(如墙体开裂、墙面原有裂隙扩张、延伸及出现新裂缝等)。

从主频率因素看,各测点的主频率在10.1 ~50Hz之间变化,爆破振动频率大于建筑物的固有频率(建筑物的固有频率一般小于3Hz),爆破振动不可能和周边建筑物发生共振,因此建筑物也就不会因共振而出现裂缝。

八、阶段性结论1.实测数据表明,质点峰值振动速度值在 0.34 ~0.479cm/s 范围之内,在国家标准《爆破安全规程》中对钢筋混凝土结构房屋规定的安全允许振速 3.0 ~5.0cm/s 范围之内,亦在电站控制室设备安全允许振速0.5cm/s 之内。

100%的质点峰值振动速度小于国家标准规定的安全允许振速。

2.爆破振动主频率最小10.1Hz,最大50Hz,爆破振动不会和建筑物发生共振。

因此,爆破振动不会对柏丽花园 A 座,天俊幼儿园、天俊宿舍楼、配电房、嘉多利花园、南侧旧楼产生破坏影响。

惠州中安爆破技术咨询有限公司2009年 5月 3日01日期和时间测点位置振速主频波延(cm/s)(Hz)(ms)2009年 3 月 14日柏丽花园 A 座0.06928.5512天俊幼儿园0.13220.151918:03天俊宿舍楼0.08028.34952009年 3 月 14日柏丽花园 A 座0.07528.6514天俊幼儿园0.17020.552818:04天俊宿舍楼0.09428.46132009年 3 月 14日柏丽花园 A 座0.09428.2373天俊幼儿园0.14328.648618:06天俊宿舍楼0.11628.23682009年 3 月 16日柏丽花园 A 座0.09530.9649天俊幼儿园0.30117.858418:04天俊宿舍楼0.11630.96832009年 3 月 16日柏丽花园 A 座0.10930.8352天俊幼儿园0.09238.740818:05天俊宿舍楼0.13530.84112009年 3 月 16日柏丽花园 A 座0.12628.2265天俊幼儿园0.18030.236118:06天俊宿舍楼0.15730.83052009年 3 月 18日柏丽花园 A 座0.05741.7543嘉多利花园0.09620.348918:08天俊宿舍楼0.07541.75502009年 3 月 18日柏丽花园 A 座0.06830.8215嘉多利花园0.09719.356918:09天俊宿舍楼0.08530.85212009年 3 月 21日柏丽花园 A 座0.12412.1575嘉多利花园0.13910.165118:03天俊宿舍楼0.09612.8546日期和时间2009年 3月 21 日18:052009年 3月 25 日18:032009年 3月 25 日18:052009年 3月 30 日18:072009年 3月 30 日18:092009年 4月 3日18:022009年 4月 3日18:0402测点位置振速主频波延(cm/s)(Hz)(ms)柏丽花园 A 座0.13715.0723嘉多利花园0.12516.1758天俊宿舍楼0.08518.9705柏丽花园 A 座0.12924.2410嘉多利花园0.11624.4458天俊宿舍楼0.05350.0423柏丽花园 A 座0.11114.5503嘉多利花园0.13214.6588天俊宿舍楼0.07855.1570配电房 1 号点0.17937.5771天俊幼儿园0.23837.5775宿舍0.18517.6831嘉多利花园0.45120.5615配电房 1 号点0.36719.4612天俊幼儿园0.12825.2720宿舍0.17730.6631嘉多利花园0.38715.1618配电房 1 号点0.17310.91050天俊幼儿园0.21710.91054宿舍0.40416.9592嘉多利花园0.32519.9632配电房 1 号点0.10834.1831配电房 2 号点0.44619.4720旧楼0.47920.5578嘉多利花园0.17427.68302009年 4月 3日18:052009年 4月 9日18:06 2009年 4月 9日18:08 2009年 4月 13日18:05 2009年 4月 13日18:08 2009年 4月 18日18:02 2009年 4月 18日18:03 2009年 4月 23日18:0503配电房 1 号点0.07839.8919配电房 2 号点0.1050.01110旧楼0.11120.1764嘉多利花园0.10623.1761配电房 1 号点0.04414.61528配电房 2 号点0.05818.81520旧楼0.04620.81223嘉多利花园0.04416.81223配电房 1 号点0.03714.32337配电房 2 号点0.04650.02330旧楼0.37730.6831嘉多利花园0.05416.91109配电房 1 号点0.03420.31407配电房 2 号点0.04613.31400旧楼0.04517.11163嘉多利花园0.04619.21136配电房 1 号点0.04118.21325配电房 2 号点0.07713.3810旧楼0.07827.51352嘉多利花园0.02133.71170配电房 1 号点0.05419.4877配电房 2 号点0.04012.81048旧楼0.05119.71564嘉多利花园0.04413.1809配电房 1 号点0.10169.81357配电房 2 号点0.03429.31302旧楼0.18431.31399嘉多利花园0.02926.51347配电房 1 号点0.01320.91378配电房 2 号点0.09019.51405旧楼0.03669.81385嘉多利花园0.01315.11401深圳市罗湖区田贝德弘天下华府孔桩爆破工程爆破振动观测报告附表深圳市罗湖区田贝德弘天下华府孔桩爆破振动观测数据表03配电房 1 号点0.06612.68422009年 4月 23 日配电房 2 号点0.09613.1688 18:06旧楼0.21430.61344嘉多利花园0.11213.81214配电房 1 号点0.02238.711192009年 4月 28 日配电房 2 号点0.01617.61435 18:03旧楼0.21656.61369嘉多利花园0.47048.51077配电房 1 号点0.08920.18862009年 4月 28 日配电房 2 号点0.16310.61370 18:05旧楼0.1114.51390嘉多利花园0.07318.6839第11页。

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