房屋爆破振动监测解决方案 JB-04-001

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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。

爆破振动监测试验方案

爆破振动监测试验方案

爆破振动监测试验方案一、背景介绍爆破工程是一种常见的工程施工方式,但在施工过程中,由于产生的爆破振动可能会对周边环境造成损害,因此需要进行爆破振动监测,以评估振动对建筑物、地下管线等结构的影响程度。

本文就爆破振动监测试验方案进行介绍。

二、测试仪器与设备1. 振动监测仪:使用精度高、响应速度快的振动监测仪,能够准确测量振动的频率、加速度、速度等参数。

2. 数据采集设备:连接振动监测仪和电脑的数据采集设备,负责将采集到的数据传输到电脑中进行记录和分析。

3. 电脑及软件:用于接收和处理采集到的振动数据,通过相应的软件进行数据分析和结果展示。

三、测试方案1. 测试点选取:根据爆破工程的具体情况,选择合适的测试点位。

测试点选取应包括建筑物、地下管线等结构可能受到影响的区域,以及距离爆破源较远的控制点,用于对比分析。

2. 测试参数设定:根据国家相关标准规定,设定合适的测试参数,包括测试时间、测试频率范围、振动监测仪的放置位置等。

3. 数据采集与记录:按照测试参数设定,在测试点位安置好振动监测仪,并连接数据采集设备和电脑。

开始爆破施工后,振动监测仪将自动进行数据采集,采集完成后将数据传输到电脑中进行记录。

4. 数据分析与结果展示:利用相关软件分析采集到的数据,将数据转化为振动参数图表,并进行数据统计和结果分析。

将分析结果进行清晰明了的展示,包括振动图、数据表格等形式。

四、注意事项1. 安全第一:测试人员在进行测试时,应遵守相关安全操作规范,确保人身安全。

2. 工程保护:在测试前,应评估爆破活动可能对周边工程造成的潜在影响,并采取相应的保护措施。

3. 仪器校准:振动监测仪应定期进行校准,以确保测试结果的准确性和可靠性。

4. 数据质量控制:在数据采集过程中,应确保数据的连续性和稳定性,避免误差的干扰。

五、测试结果与分析根据爆破振动监测数据的分析,可评估爆破活动对建筑物、地下管线等结构的影响程度,并根据评估结果进行相应的工程调整和改进措施。

爆破振动监测分析仪可开设的实验和使用方法

爆破振动监测分析仪可开设的实验和使用方法

仪器名词:爆破震动监测分析仪一:可开设的实验1.爆破震动监测实验2.爆破震动波形预测实验3.爆破药量预测实验4.爆破震动强度预测实验5.单一质点震速安全判据实验6.速度—频率相关安全判据实验7.爆破震动对邻近建筑物的破坏规律实验8.研究爆破地震波在不同传播介质性和场地条件而变化的规律。

二:原理及目的爆破震动测试采用电测法对爆炸载荷在介质中的电学量进行转换,从而达到测震目的,该过程利用敏感元件在磁场中的相对运动,产生与地震形成一定比例关系的电信号,经过放大器和记录装置得到震动信号,将震动信号进行频谱分析和能量衰减分析,获得震动速度、震动主频等安全判据参数,最终实现波形、药量、震动强度预测。

三操作规程方法3.1仪器面板说明(1)监测分析仪面板(图3-1)仪器左右面板接口依次是:网络接口、充电接口、震动信号仪器操作界面从左到右依次是:待机、背光、记录、取消、确定及方向键网络接口:仪器连接计算机数据通信充电接口:给机内电池充电震动接口:连接传感器,震动信号的入口待机:关闭背光情况下等待震动信号的工作状态背光:打开或关闭显示屏背光记录:进入记录震动信号快捷键,默认上次记录参数,功能模式取消:返回上一步,取消功能确定:进入下一步,选定功能方向键:移动光标,波形数值切换,记录时间上下翻阅3.2电源适配器说明电源适配器有两种功能:(1)给仪器供电(6V);(2)给机内电池充电(6V/1.5A);电源适配器前面板上方的指示灯为红灯时表示充电状态,指示灯为绿灯时表示充电完毕。

正确的充电、用电方法:爆破震动监测分析仪内部装有高能量镍氢可充电电池,充满电后可供仪器连续工作72小时以上。

正确的镍氢电池充、放电方法及注意事项:(1)最好是电池能量快用完时才充电;(2)每次充电要充足(建议用户白天在室外工作一天后,晚上给电池充电一晚上,使用快速充电电源者除外);(3)电源适配器中装有专用的镍氢电池充电器,当电池充满电后指示灯会转为绿灯。

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。

爆破振动监测实施方案

爆破振动监测实施方案

爆破振动监测实施方案一、引言。

爆破振动监测是指在进行爆破作业时对周围环境振动情况进行监测和评估,以确保爆破作业对周围建筑物、设施和人员的影响在可接受范围内。

本实施方案旨在规范爆破振动监测工作,保障爆破作业的安全进行。

二、监测设备。

1. 振动监测仪,采用专业的振动监测仪器,确保监测数据的准确性和可靠性。

2. 传感器,选择合适的传感器,根据实际情况确定传感器的布设位置,以保证监测数据的全面性和代表性。

三、监测方案。

1. 前期准备,在进行爆破作业前,对监测设备进行检测和校准,确保监测仪器和传感器的正常工作。

2. 监测布设,根据爆破作业的具体位置和周围环境,合理布设监测点,保证监测数据的全面性和准确性。

3. 监测参数,监测振动速度、振动加速度等参数,对振动情况进行全面监测和记录。

4. 监测频次,根据爆破作业的规模和要求,确定监测频次,确保监测数据的及时性和完整性。

5. 监测记录,对监测数据进行及时记录和整理,形成监测报告,以备后续分析和评估。

四、监测分析。

1. 数据分析,对监测数据进行分析,评估爆破振动对周围环境的影响情况。

2. 结果评估,根据监测数据分析结果,评估爆破振动对周围建筑物、设施和人员的影响程度,确定是否需要采取相应的控制措施。

3. 建议措施,根据评估结果,提出相应的控制措施建议,以减小爆破振动对周围环境的影响。

五、监测报告。

1. 报告内容,监测报告应包括监测数据、分析结果、评估结论和建议措施等内容。

2. 报告提交,监测报告应及时提交给相关部门和责任人,以供参考和决策。

3. 报告保存,监测报告应保存备查,作为爆破作业的监测记录和证据。

六、总结。

爆破振动监测是爆破作业安全进行的重要保障措施,合理有效的监测工作能够及时发现问题、评估影响、提出建议,确保爆破作业的安全进行。

因此,各相关部门和责任人员应严格按照本实施方案进行爆破振动监测工作,确保监测数据的准确性和可靠性,保障爆破作业的安全进行。

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案近年来,随着城市建设的飞速发展,建筑物的拆除、爆破工作越来越多。

而在这些工作中,爆破振动监测方案的实施显得尤为重要,能够有效评估爆破振动对周边建筑物和地下管线设施的影响。

一、监测方案的建立在制定监测方案时,需要根据爆破的规模、距离和爆破物的种类等情况进行综合考虑。

基本的监测方案包括三个方面:监测地点的选定、监测设备的布置以及监测参数的设定。

监测地点的选定应根据爆破振动传播的方向和距离而定,同时需要充分考虑周边建筑物和地下管线设施的安全性。

监测设备的布置应覆盖爆破振动传播路径,能够提供充分的监测数据。

监测参数的设定也需要根据实际情况进行调整。

二、监测设备的选择目前常用的监测设备有加速度计、速度计和位移计等。

加速度计可测量振动的加速度,速度计可测量振动的速度,位移计可测量振动的位移。

不同的设备具有不同的优缺点,需要根据实际情况进行选择。

一般情况下,加速度计的测量范围比较广,适用于中小规模的爆破工程;速度计对低频振动有比较好的响应,适用于纵向振动;位移计对高频振动有比较好的响应,适用于侧向振动。

在选择监测设备时,还需要考虑其精度、稳定性、防护性能以及数据传输能力等因素。

三、监测参数的处理监测数据的处理分为实时处理和离线处理两种。

实时处理需要将监测设备的数据及时传输到监测中心,并对数据进行实时处理和分析,以及对监测设备进行状态监测和预警。

离线处理可以在实际爆破过程结束后对监测数据进行处理和分析,如生成时频分析图、频率分析图等,从而更好地评估爆破振动对周边环境的影响。

四、监测报告的撰写监测报告是对监测数据进行分析和评估后的结果报告。

监测报告应当包括以下内容:爆破工程的基本情况、监测方案的制定和实施情况、监测设备的使用和维护情况、监测数据的分析和评估结果、环境影响评估等内容。

监测报告应尽量客观真实,数据分析应科学合理,评估结果应讲求严谨,避免夸大和简化情况。

综上所述,爆破振动监测方案的建立和实施需要充分考虑实际情况和监测设备的选择,并对监测数据进行处理和分析,形成客观、真实的监测报告。

爆破振动的防护措施

爆破振动的防护措施

爆破振动的防护措施爆破振动是指在爆破震动波的作用下,地面或者结构物会发生振动现象。

这种振动会给建筑物、地下管线以及人民的生产生活带来很大的危害。

为了保护人民的财产和人身安全,需要采取一系列的防护措施。

第一、合理的规划和设计。

在建设工程的规划和设计阶段,需要充分考虑地质情况、频率特性以及爆破振动波对建筑物的影响。

合理安排建筑物和结构物的位置、间距和形状,以减小振动波的传播和引起的震动效应。

第二、爆破振动监测。

针对爆破工程,需要进行爆破振动监测工作。

通过设置振动传感器和震动计等设备,实时监测和记录爆破振动的数据。

监测结果可以用来评估振动的程度,及时报告给工地方以及周边受振人群,采取相应的应对措施。

第三、采取减振措施。

对于已经存在的建筑物和结构物,可以采取一些减振措施,减小振动波的传播和影响。

例如,设置减振器、隔振墩等,在建筑物的基础上加装减振设备,以吸收和减小振动波的能量。

第四、合理控制爆破药量和装药方法。

在爆破施工中,需要根据地质情况和工程要求,合理控制爆破药量和装药方法。

过量的药量或者不合理的装药方式,会导致振动波过大,加剧振动的危害程度。

第五、设置安全防护区域。

在进行爆破施工时,需要将危险区域进行划分,并设置相应的警示标志和安全措施。

确保人员和建筑物不进入危险区域,以避免受到振动波的影响。

第六、合理选择爆破施工时间。

爆破施工时间的选择也非常关键,可以根据周边建筑物和居民的情况,选择在尽可能少人居住和工作的时间段进行爆破。

避免在夜间或者节假日等人员集中的时间进行爆破,以减少振动对人民生产和生活带来的影响。

第七、提前通知周边居民和单位。

在进行爆破施工之前,需要提前通知周边居民和单位,告知爆破施工时间和地点。

并向周边居民和单位提供有效的防护措施,如封闭门窗、加固建筑物等。

第八、及时排解振动的后果。

如果发生了振动波对人民生产和生活造成的危害,需要采取相应的措施进行排解。

例如,进行建筑物的修复和加固,对地下管线进行检修和维护,以减小后续振动波带来的影响。

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工程是一种常见的施工方式,它在矿山、隧道建设、道路拓宽等领域有着广泛的应用。

然而,爆破工程会产生较大的振动,给周围环境和结构物带来潜在的安全风险。

为了有效控制爆破振动,我们需要制定一套科学合理的爆破振动监测方案。

1. 监测目的爆破振动监测的主要目的是保护周围环境和结构物的安全。

通过监测爆破振动的参数,如振动速度、振动加速度等,可以及时判断振动是否超过预定的安全限值,从而采取相应的措施进行风险控制。

2. 监测方案爆破振动监测方案应包括监测设备的选用、监测点的布设以及监测参数的设置等内容。

2.1 监测设备的选用在爆破振动监测中常用的设备有振动传感器、数据采集仪等。

振动传感器用于测量振动参数,数据采集仪用于接收并存储振动信号。

在选用设备时,应考虑设备的准确性、稳定性和适应性,以确保监测结果的准确性和可靠性。

2.2 监测点的布设监测点的布设应充分考虑爆破工程的施工特点和结构物的分布情况。

一般来说,监测点应位于离爆破源较近的区域,并覆盖主要的观测对象,如结构物、管线等。

监测点的数量和位置应根据实际情况进行合理调整,以保证监测结果的全面性和代表性。

2.3 监测参数的设置监测参数的设置是爆破振动监测方案中的重要环节。

合理设置监测参数能够更准确地评估爆破振动的影响程度。

监测参数的设置应参考相关标准和规范,如国家标准《爆破振动测量规范》等。

常见的监测参数包括振动速度、振动加速度、频率等。

3. 监测方法爆破振动监测可采用实时监测和事后分析两种方法,具体应根据实际情况选择合适的监测方法。

3.1 实时监测方法实时监测方法可以通过在线监测系统进行。

监测系统应具备实时数据传输和处理功能,并能够及时将监测结果反馈给工程现场人员。

该方法的优点是能够实时掌握振动参数的变化,及时采取措施进行调整和控制。

3.2 事后分析方法事后分析方法是通过事后处理监测数据来评估爆破振动的影响程度。

监测数据可通过数据采集仪导出并进行分析处理。

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建筑和采矿工程等领域中,常常需要采用爆破来实现地质岩石的拆除或挖掘,这种方法虽然快速高效,但是也会引起周围环境的振动。

如果炸药的使用不当,就有可能会对周边建筑物、桥梁、道路、地下管道等设施造成损伤。

因此,有效的爆破振动监测方案显得尤为重要。

一、监测设备的选择爆破振动监测的核心设备就是振动监测仪。

目前市面上的振动监测仪种类繁多,主要包括地震仪、加速度计、伺服加速度计、光弹性仪、光纤光栅传感器等。

其中,地震仪以其灵敏度和抗干扰能力优秀而备受青睐,但是需要实时处理原始数据,成本昂贵。

加速度计则分为传统式和高精度式,传统式以价格低廉和使用方便为其特点,但是数据采样率和采样范围有限;高精度式则相对更贵,但是采集数据更加精细。

伺服加速度计以测量灵敏度和稳定性著称,通常用于大规模的监测工程。

光弹性仪和光纤光栅传感器则由于其无源无干扰和抗自然干扰的特点,被广泛应用于复杂环境和远距离监测场合。

二、传感器的布设传感器的布设是爆破振动监测方案的重要组成部分。

布设要合理,才能更全面、准确地掌握爆破振动情况。

在振动监测仪的选择确定之后,需要根据工程的具体情况来规划传感器的布局。

对于建筑物或桥梁等重要设施来说,必须在其周围设置多个传感器,以便能够准确地掌握振动信息。

此外,传感器的安装位置也应尽可能靠近被监测结构物,避免距离过远而导致数据误差。

具体来说,要注意以下几个方面:1.传感器应尽可能布设在被监测结构物的基础或者最佳监测位置;2.在被监测结构物周围设置至少三个传感器,以便保证数据的精确性;3.传感器的布设应考虑到周边环境,避免有遮挡物影响信号传输。

三、信息接收与处理传感器采集到的数据需要经过信息接收与处理,才能转化为有意义的数据图谱。

处理算法的优化程度也直接决定了监测数据的准确性与实时性。

爆破振动监测的数据处理一般分为两个阶段,第一阶段是实时测量瞬时振动速度,第二阶段是对振动速度进行峰值处理,得出振动强度。

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。

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案一、引言爆破作为一种高效的工程手段,在矿山开采、道路建设、水利水电等领域得到了广泛应用。

然而,爆破作业所产生的振动可能会对周边的建(构)筑物、设施设备以及人员的安全造成影响。

为了有效控制爆破振动危害,保障工程安全,必须进行爆破振动监测。

二、监测目的1、评估爆破振动对周边环境的影响程度,确保周边建(构)筑物、设施设备的安全。

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、积累爆破振动数据,为类似工程提供参考。

三、监测依据1、(GB6722-2014)2、相关工程的设计文件和施工方案3、国家和地方有关爆破振动监测的法律法规和技术标准四、监测范围根据爆破工程的规模、地质条件、周边环境等因素,确定监测范围。

一般来说,监测范围应包括爆破点周边 200 米范围内的重要建(构)筑物、设施设备等。

五、监测内容1、振动速度振动速度是衡量爆破振动强度的主要指标,包括水平径向、水平切向和垂直方向的振动速度。

2、振动频率振动频率反映了振动能量的分布情况,对于评估建(构)筑物的动力响应具有重要意义。

3、持续时间爆破振动的持续时间也是影响其危害程度的因素之一。

六、监测设备1、传感器选用高精度、高灵敏度的振动传感器,如加速度传感器或速度传感器。

传感器应具有良好的线性度、稳定性和可靠性。

2、数据采集仪数据采集仪应具备多通道同步采集、大容量存储、高速传输等功能,能够准确记录振动信号。

3、计算机及分析软件用于对采集到的数据进行处理和分析,生成监测报告。

七、监测点布置1、重要建(构)筑物在距离爆破点较近的重要建(构)筑物上布置监测点,如居民楼、桥梁、水塔等。

监测点应布置在建筑物的基础、柱子、墙体等关键部位。

2、地质薄弱区域对于地质条件较差、容易发生变形的区域,如填方区、滑坡体等,应适当增加监测点。

3、均匀分布监测点应在监测范围内均匀分布,以全面反映爆破振动的传播规律。

八、监测时间1、爆破前在爆破前对监测点进行初始数据采集,作为对比基准。

爆破震动影响监测方案

爆破震动影响监测方案

爆破震动影响监测方案石家庄交大建筑设计研究有限公司目录1. 试验目的及依据------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 试验目的----------------------------------------------------------------------------------------------2 1.2 试验依据----------------------------------------------------------------------------------------------2 2.试验设备及试验荷载工况-------------------------------------------------------------------------22.1 试验设备----------------------------------------------------------------------------------------------2 2.2 系统标定----------------------------------------------------------------------------------------------32.3 震动影响判别标准----------------------------------------------------------------------------------33. 震动影响测试-----------------------------------------------------------------------------------------4 3.1 测试系统----------------------------------------------------------------------------------------------4 3.2 测点布置----------------------------------------------------------------------------------------------5 3.3 测试结果及分析-------------------------------------------------------------------------------------61. 试验目的及依据1.1 试验目的(1)通过对施工现场正常爆破作业时,测量爆破冲击震动时不同距离处的震动频率及场地周边的震动速度;(2)通过实验,分析场地周边土壤的震动衰减特性;(3)根据试验结果,对爆破施工造成的周边房屋的影响做出综合评价。

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案

爆破振动监测方案为了确保爆破作业的安全和对周围环境的影响进行有效管控,需要建立一个全面的爆破振动监测方案。

本文将介绍一种适用于爆破振动监测的方案,并提供详细的操作步骤。

一、前期准备工作1. 确定监测区域:根据实际情况,确定需要进行爆破振动监测的区域范围,包括可能受影响的建筑、地质构造和环境要素等。

2. 选择监测设备:根据监测需求,选择合适的爆破振动监测设备。

常见的监测设备包括高精度振动传感器、数据采集仪和监测软件等。

3. 部署监测设备:根据监测区域的特点和要求,合理部署监测设备,以保证监测数据的准确性和全面性。

二、监测方案的制定1. 监测参数的选择:根据爆破振动的特征和对环境的影响程度,选择合适的监测参数,包括振动加速度、振动速度和振动位移等。

2. 监测点的设置:根据监测区域的实际情况和要求,确定监测点的数量和位置。

监测点的设置应该覆盖整个爆破工作面,以确保监测的全面性。

同时,重点考虑监测点与可能受影响建筑物的距离和方向。

3. 监测频率和时长:确定监测的频率和时长,以保证监测的连续性和有效性。

监测频率应根据爆破工程的具体情况进行合理确定,通常可以采用每次爆破前、中、后的连续监测方式。

三、监测操作流程1. 监测设备的安装:事先检查监测设备的状态和功能,按照设备说明书进行正确的安装,确保设备的可靠性和稳定性。

2. 监测数据的采集:按照监测方案确定的监测频率和时长,进行监测数据的采集。

确保采集的数据准确、完整,并记录监测时间、地点和设备状态等相关信息。

3. 数据处理和分析:将采集到的监测数据进行处理和分析。

通过数据处理软件,提取有关振动特征和变化规律的信息,为后续的监测评价和决策提供依据。

四、监测结果评价1. 监测数据的解读:根据监测数据的处理和分析结果,对爆破振动的强度、频率和持续时间等进行解读。

结合监测点的位置和周围环境的影响,评估爆破振动对建筑物和环境的潜在影响程度。

2. 结果评价的输出:将监测结果和评价意见进行整理和输出。

爆破现场环境对爆破测振仪有什么要求 测振仪解决方案

爆破现场环境对爆破测振仪有什么要求 测振仪解决方案

爆破现场环境对爆破测振仪有什么要求测振仪解决方案爆破测试时将爆破测振仪放置于振动测试点,测点可在现场大范围分布。

爆破测振仪对传感器(包括速度、加速度、压力、应变、温度等)产生的动态、静态模拟信号自动进行信号调理并存储,测试完成后可通过仪器上的USB接口直接与计算机通信、传送数据,结合配套软件做进一步的数据分析处理。

根据测试要求的不同,可以选用不同型号的测振仪。

在爆破现场测试前,用户只需进行简单的参数设置后启动采集,即可撤离现场,当地震波信号传来时,测振仪会自动记录下整个地震波的动态波形,将其转换为数字信号存储,然后可通过USB接口与台式或笔记本电脑连接,利用配套软件进行数据处理和分析。

爆破现场环境对爆破测振仪的要求:测振仪需要具有体积小、重量轻、灵敏度高、功能多、使用方便、自动化程度高、内存容量大、数据传输接口多样等优点,才能适用于爆破现场的特殊环境,具体要求如下:◆ 测振仪能够自带电池供电,且可以自由安放于测试现场任何位置,方便布线;◆ 测振仪要轻巧、便携,外壳坚固,抗冲击、振动能力强;◆ 测振仪各个数据记录通道应有一定的数据记录长度,能够保证记录下现场爆破中各测点的地震波zui大值;◆ 测振仪应具有多档量程,每个通道能够单独设置,并且能够在测试现场方便改动,适应不同的传感器安装位置;◆ 提供配套测振软件,能够根据所测数据推算装药量、振速等,便于调整爆破参数;◆ 能够根据记录下来的波形及数据自动生成测试报告。

测振仪的原理及使用对于自动启动和停机的高速汽轮机、离心式压缩机机组,异常振动将会促使机械材料疲劳、强度择低、零件过早地损坏或造成动、静件的摩擦,使机组运行条件恶化。

除可采用电涡流式轴向位移仪的探头以外,还可采用在机组上安装测振仪传感器。

测振仪的种类有机械式、电动式和电子式。

其中非接触型的电涡流式测振仪已得到广泛应用。

其原理、结构与电涡流式轴向位移仪基本相同,所不同的是探头测定位置紧靠近轴承的部位,而且在测振时要求该处的轴径与轴颈的同心度在0.013mmn以内,且探头端面垂直于轴线,也就是说通过测定轴承体的振动值来反映转子的振动。

爆破振动监测选择监测点

爆破振动监测选择监测点

“重点”描述的为建筑物重视程度,或纠纷的集中 点
二:监测点选择









A
B








物Cຫໍສະໝຸດ D等距原则:布置A - B –C - D
“等距”描述的是当建筑物群直线分布,在监测线 上均匀布点。
二:监测点选择
2.2 爆破安全距离判定选点 5
3
布点方案一:1-2-3-4-5
1
2
爆源
A
4
B C
布点方案二:A-B-C-D-E
D E
直线原则
选择监测点时,遵循同一直线上布点原则
三:布点位置
监测点 A B C D
爆破距离 10m 20m 40m 80m
对数原则
同一监测线上,布点距离遵循对数原则
近源地段集中布点,方便线性回归
3.软件问题答疑?
宋平军 软件工程师
座机: 028-87789088 手机: 13808084967 Q Q: 346061058
选取最近的(构) 建筑物,如图则应选择B建 筑物布点
A D
C
二:监测点选择
爆源
弱 最 原则:
如图应选择土 坯布建筑物点
砖 混




砖 混
“强弱”描述的是建构物的抗震能力,以《爆破安 全规程》规定不同建构物最大允许值为标准
二:监测点选择



电 站
民 房
民 房
爆源
重点原则:
如图则应选择核电 站布点
爆破振动监测设备
监测点选择

爆破工程爆破振动监测方案

爆破工程爆破振动监测方案

爆破工程爆破振动监测方案一、前言爆破工程是一种在建筑、采矿、隧道等工程中常见的施工方法,它能够在短时间内实现大量的岩石和土壤的破碎和开采,提高工程效率。

然而,爆破工程也会产生大量的振动和冲击波,对周围环境和建筑结构造成影响,因此需要进行爆破振动监测,保证施工安全和环保合规。

二、爆破振动监测的重要性1. 爆破振动监测是确保爆破工程施工安全的重要手段。

由于爆破工程的特殊性,振动和冲击波对周围环境和建筑结构有一定的影响,如果监测不到位,就有可能导致工程安全事故的发生。

2. 爆破振动监测是环境保护和社会责任的需要。

爆破工程产生的振动和冲击波会对周围地质环境、植被和水质造成一定的影响,如果没有有效监测和控制,可能会引发环境污染和生态破坏。

3. 爆破振动监测是保障建筑结构安全的重要手段。

爆破振动对周围建筑结构有一定的影响,需要通过监测和评估来保证建筑结构的安全性,避免振动损害。

三、爆破振动监测的技术原理爆破振动监测主要基于地震学原理和振动测量技术,通过测量地面振动速度和加速度等参数,来评估爆破振动对周围环境、建筑结构和地质构造的影响。

1. 地震学原理:爆破工程产生的振动和冲击波类似于地震波,因此可以采用地震学的相关原理和方法来进行监测和评估。

2. 振动测量技术:爆破振动监测主要通过地面振动传感器和数据采集系统来实现,其中地面振动传感器用于测量地面振动速度和加速度等参数,数据采集系统用于实时采集和记录振动数据。

四、爆破振动监测方案的制定1. 爆破振动监测方案的制定应充分考虑爆破工程的特点和环境背景,采取合理的监测点布设、监测参数选取和监测方法确定等措施,保证监测方案的科学性和有效性。

2. 爆破振动监测方案的制定应与爆破设计和工程施工相衔接,充分考虑爆破设计参数、工程施工方案和现场环境等因素,确保监测方案的针对性和实用性。

3. 爆破振动监测方案的制定应遵循国家和地方相关法规和标准,确定监测指标和限值,保证监测数据的可比性和评估依据的权威性。

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发展,爆破作为一种常见的施工技术被广泛运用。

然而,爆破作业可能会产生振动波及噪声,有时可能对周围的建筑物和居民造成不良影响。

因此,爆破振动监测方案的制定显得尤为重要。

首先,我们需要明确目标:确保爆破作业在安全且控制好的条件下进行,最大程度地减少对周围环境和建筑物的影响。

因此,一个有效的爆破振动监测方案应该包括以下几个方面的内容。

其一,环境评估和数据收集。

在实施爆破作业之前,应该对周围环境进行全面评估。

这包括通过实地勘察了解建筑物结构和材料,还可以通过咨询专业地质工程师调查地下地质情况。

此外,还需要收集先前的爆破作业的振动数据,以便作为参考和比较。

其二,监测设备的选择和安装。

爆破振动监测需要使用专业的监测设备,包括振动传感器和噪声监测器。

这些设备应该经过严格的校准和测试,以确保精确测量。

在安装过程中,应该选择合适的位置,考虑到爆破产生的振动波传播路径和建筑物的敏感区域。

其三,监测方法和数据处理。

监测作业应该始终与实际爆破作业同步进行。

监测数据的处理需要快速、准确,以便及时评估振动和噪声的水平。

当监测到超过规定限值的振动和噪声时,相应的预警措施应该立即采取。

同时,监测数据也应该记录和保存,以备后期分析和参考。

其四,信息传达和沟通。

在爆破振动监测中,信息传达和沟通是关键环节。

监测结果应及时通报给相关的施工方和监理单位。

如果出现超过控制限值的情况,应该立即采取必要的措施,例如减少爆破药量、加大防护措施等。

此外,对居民和周边建筑物的影响也应该及时沟通,以便采取必要的安抚措施。

最后,为了确保爆破振动监测方案的有效实施,应该建立一个专门的监测团队。

这个团队应由专业人员组成,包括地质工程师、结构工程师、振动专家等。

他们应具备丰富的经验和专业知识,能够在实际操作中灵活应对各种情况。

综上所述,爆破振动监测方案是确保爆破作业安全和控制噪声的重要工具。

通过环境评估、监测设备的选择和安装、监测方法和数据处理以及信息传达和沟通等多个方面的综合考虑,我们能够制定出一个可行有效的监测方案。

爆破振动试爆方案

爆破振动试爆方案

爆破振动试爆方案介绍本文档旨在描述一个爆破振动试爆方案,包括方案的目的、步骤和相关安全措施。

该方案主要用于检测物体对爆破振动的耐受能力,以确保物体在真实爆破环境中的正常运行。

目的爆破振动试爆方案的主要目的是测试物体在爆破振动条件下的稳定性和耐久性。

通过模拟真实爆破环境中的振动情况,我们可以评估物体是否能够承受这样的振动,并且正常运行,以确保安全性和可靠性。

步骤以下是执行爆破振动试爆方案的步骤:1.确定试验参数:首先,我们需要确定试验所需的参数,包括振动频率、振幅、持续时间等。

这些参数将根据需要进行调整,以模拟真实爆破环境中的振动条件。

2.设计试验装置:根据试验参数,设计并制造出适当的试验装置。

试验装置应能够产生所需的振动,并具有足够的稳定性和可控性。

3.安装物体:将需要测试的物体安装在试验装置上。

确保物体与试验装置之间的连接牢固可靠,以避免试验过程中的任何意外情况。

4.执行试验:启动试验装置,开始进行爆破振动试验。

根据所选的试验参数,产生相应的振动,并保持一定的时间。

在试验过程中,记录并监测物体的振动响应。

5.评估结果:分析试验数据,评估物体对爆破振动的耐受能力。

根据所设定的标准,判断物体是否满足要求,并做出相应的结论。

6.提出改进方法:如果物体未能通过试验,我们需要提出相应的改进方法。

根据试验结果,确定可能存在的问题,并针对这些问题提出解决方案。

安全措施在执行爆破振动试爆方案时,需要采取以下安全措施以确保人员和设备的安全:•穿戴个人防护装备:所有参与试验的人员必须穿戴适当的个人防护装备,包括安全帽、护目镜、耳塞、手套等。

•确保试验区域安全:试验区域应设有明确的界限,以确保任何未经授权的人员无法接近。

试验装置和安装的物体应牢固稳定,以防止意外的倾倒或移动。

•遵守操作规程:所有人员必须严格遵守操作规程,并按照指导手册进行操作。

试验前,进行必要的检查和测试,确保设备的正常运行。

•紧急救援准备:在试验过程中,必须配备足够的急救设备和人员,以应对任何可能发生的紧急情况。

房屋爆破振动监测解决方案 JB-04-001

房屋爆破振动监测解决方案 JB-04-001

房屋爆破振动监测解决方案交博科技一、保护物工程爆破在国民经济发展进程中扮演了十分重要的角色,发挥了不可替代的作用。

实践证明,爆破作业安全是工程爆破行业的生命线,事关社会稳定和人民生命财产安全。

房屋作为爆破周边最常见的建筑物,应重点监测爆破振动对房屋的影响,采用仪器设备在爆破时对附近房屋进行监测,为后期可能涉及到的纠纷提供合理的科学依据。

二、监测依据《爆破安全规程》(GB6722-2014)《爆破振动监测技术规范》(TCSEB0008-2019)《水电水利工程爆破安全监测规程》(DLT5333-2005)《铁路工程爆破振动安全技术规程》(TB10313-2019)《建筑工程容许振动标准》(GB50868-2013)三、测点布设(1)监测项目:质点振动速度、主振频率.(2)测点布设:房屋爆破监测一般布置在靠近爆源一侧的外部地基表面,高层建筑应在中间层或顶层布置爆破振动监测点。

每个测点应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。

(3)仪器安装:安装前,应对监测点及传感器进行统一编号,在房屋地基安装时,选用太阳能供电方式进行安装,将测点放置处清理干净,用石膏粉将传感器安装在测点处,传感器与地基表面紧密接触,传感器X(水平径向)指向爆心并水平放置,仪器放进防护箱内;当需要在中间楼层房间内安装设备时,应选择合适的地点,减少外界干扰带来的影响,安装要简洁,避免爆破监测对户主生活带来的不便,防护按照《混凝土结构后锚固技术规程》要求进行安装,抗拔力满足100kg要求;仪器安装好后,设置参数进入工作模式,最后将现场清理干净,多余的耗材应带离现场。

(4)测点数量:一般建(构)筑物,在靠近爆源一侧的外部地基表面布置1~2个监测点;超过10层的高层建(构)筑物,宜在顶层(或中间层)布置1~2个监测点。

测点位置路基安装示意图四、控制指标建筑物爆破振动控制指标按照《爆破安全规程》中选取,铁路站房爆破振动控制应按《铁路工程爆破振动安全技术规程》选取,应选用最大值作为评判标准。

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房屋爆破振动监测解决方案
交博科技
一、保护物
工程爆破在国民经济发展进程中扮演了十分重要的角色,发挥了不可替代的作用。

实践证明,爆破作业安全是工程爆破行业的生命线,事关社会稳定和人民生命财产安全。

房屋作为爆破周边最常见的建筑物,应重点监测爆破振动对房屋的影响,采用仪器设备在爆破时对附近房屋进行监测,为后期可能涉及到的纠纷提供合理的科学依据。

二、监测依据
《爆破安全规程》(GB6722-2014)
《爆破振动监测技术规范》(TCSEB0008-2019)
《水电水利工程爆破安全监测规程》(DLT5333-2005)
《铁路工程爆破振动安全技术规程》(TB10313-2019)
《建筑工程容许振动标准》(GB50868-2013)
三、测点布设
(1)监测项目:质点振动速度、主振频率.
(2)测点布设:房屋爆破监测一般布置在靠近爆源一侧的外部地基表面,高层建
筑应在中间层或顶层布置爆破振动监测点。

每个测点应同时测定质点振动相互垂直的三个分量。

(3)仪器安装:安装前,应对监测点及传感器进行统一编号,在房屋地基安装时,
选用太阳能供电方式进行安装,将测点放置处清理干净,用石膏粉将传感器安装在测点处,传感器与地基表面紧密接触,传感器X(水平径向)指向爆心并水平放置,仪器放进防护箱内;当需要在中间楼层房间内安装设备时,应选择合适的地点,减少外界干扰带来的影响,安装要简洁,避免爆破监测对户主生活带来的不便,防护按照《混凝土结构后锚固技术规程》要求进行安装,抗拔力满足100kg要求;仪器安装好后,设置参数进入工作模式,最后将现场清理干净,多余的耗材应带离现场。

(4)测点数量:一般建(构)筑物,在靠近爆源一侧的外部地基表面布置1~2个
监测点;超过10层的高层建(构)筑物,宜在顶层(或中间层)布置1~2个监测点。

测点位置路基安装示意图
四、控制指标
建筑物爆破振动控制指标按照《爆破安全规程》中选取,铁路站房爆破振动
控制应按《铁路工程爆破振动安全技术规程》选取,应选用最大值作为评判标准。

爆破振动安全允许标准
铁路站房爆破振动安全允许值
五、监测流程
1.仪器工作:当振动信号传来时,仪器会自动记录和存储振动信号,并将采集
到的整个动态波形实时上传至数据中心;在起爆几秒后,用户便可通过客户端对已上传的数据进行预览和下载。

2.现场监测:现场监测工作应做到作不干扰施工和保护物的正常运行,按监测
方案有计划、有步骤、有标准地进行;爆破位置、爆破参数与监测数据一一对应;监测日报、周报、月报按时上交委托各方;选择的观测点能够真实反映爆破的危害。

当监测数据出现异常时,应立即停止施工,排查安全隐患,调整爆破施工参数。

3.监测报告:报告按可分为测点报告和爆次报告,根据项目需要来编制报告,
监测单位应对整个项目监测质量负责。

监测报告内容应包括监测时间、地点、参与人员、目的和方法、监测点布置、监测仪器和系统的标定结果、监测指标、钻爆参数、实测波形图和监测数据等。

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;竣工报告封面应加盖CMA编号章。

六、典型案例
案例一:华润水泥厂爆破振动监测(贵州安顺)
华润水泥厂矿区爆破施工,对附近村民家房屋进行爆破振动监测,控制爆破振动符合国家的相关规定,评判爆破施工对周边建筑物的影响。

案例二:乌峰银盘采石场爆破振动监测(云南镇雄)
乌峰银盘采石场爆破施工,通过爆破振动监测,指导爆破施工作业,将爆破振动效应最小化,为可能出现的纠纷提供科学依据。

案例三:穆家湾采石场爆破振动监测(云南镇雄)
穆家湾采石场爆破施工,距离最近建筑物仅200米,通过爆破振动监测,指导爆破施工,优化爆破参数,将质点振动速度控制在合理的范围内。

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