引水隧洞钻爆设计
[重庆]小型引水隧洞工程爆破施工方案_secret
XX县XX沟水利工程XX沟借水工程引水隧洞工程爆破施工方案一. 工程概况及工程条件:(一)、隧洞施工区自然条件及周围环境隧洞工程位于XX市XX县XX镇XX村。
隧洞进口位于XX村16组宋家沟,高程510.5米,出口位于XX沟,高程498..20m,坡比1/200,金长2466m。
该区域场地地形高差较大,自然标高493m-657. 20m,最大高差164. 20m,隧洞进口为山体半崖之中,出口为山前斜坡地貌。
沿线植被、河流较多。
注意周围生态环境保护。
本工程距离XX镇17km,距XX县41km,距XX具城29km,交通较为便利。
爆破区域内无村民居住,爆破作业点距村民居往区1km 以上,爆破作业对周围村民无太大影响。
(二)隧洞设计概况及工程地质条件1. 隧洞地质概况(1)地层隧洞穿越地层主要为须家河组(T3XJ)砂岩和珍珠冲组(jl2)泥质夹砂岩,洞最大埋深223m,中间无条件布置支洞,均为含水层,地质条件比较复杂,并有穿裂隙的可能。
围岩条件属于极不稳定、局部稳定和稳定类的围岩条件。
(2)不良地质隧洞0+000~0+050.7段为须家河砂岩组,强化--弱化岩体,属于三类围岩;隧洞0+050. 7m-0+859m 段,砂岩段围岩,局部稳定性差,微风化~新鲜岩体,但节理、裂隙比较发育,属于二类围岩;隧洞O+859~2+406n段,微风化~新鲜岩体,泥质砂岩,属于三类围岩,局部稳定性差;隧洞2+406m-2+466m 段,为泥质砂岩,弱风化岩体,属于三~二类围岩,属于不稳定和极不稳定岩体。
2.隧洞设计概况隧洞全长2466m,坡度1/200,设计断面为2. 50X3. 20m, 2. 24m *2.97m和2.60mX3.30m。
设计引水流量11.28m3/ s,最大过水流量14.2m3/s采用喷锚支护、素砼支护和钢筋砼支护形式。
在大坝区通过取水口进入闸门后进入洞内消水池引水至XX沟六村坡沟XX沟库区内。
作为XX沟水库的补给水源。
引水隧洞工爆破施工方案
引水隧洞工爆破施工方案一、工程概况二、工程要求1.安全性:施工过程中保证人员和设备的安全。
2.施工效率:尽快完成隧洞开挖工作,确保进度。
3.施工质量:保证隧洞的稳定性和通水能力。
三、工程流程1.前期准备:确定爆破设计方案,选用适当的炸药和引爆方式。
组织人员进行培训,确保了解爆破施工的操作规范和安全要求。
2.布置爆破设备:根据设计方案,在隧洞内部设置引爆点,并铺设引爆线路。
3.安全防护:设置安全警戒区域,禁止非相关人员靠近施工区域,确保安全。
4.爆破施工:在爆破前,测量隧洞内部的温度、湿度和气压等环境指标,确保施工环境符合安全要求。
在施工时间段内,暂停隧洞内其他工作,必要时暂停周边道路车辆通行。
5.爆破结果评估:爆破结束后,对施工现场进行检查,评估爆破结果。
如有需要,进行二次爆破。
四、安全措施1.建立安全管理体系:设置专门的安全管理人员,负责隧洞施工安全管理工作。
制定详细的施工操作规范,加强安全教育和培训,提高工人的安全意识。
2.严格遵循操作规程:严格按照施工方案操作,不得擅自增减爆破药量,严格控制爆破药品的存储和分类。
3.设置安全警戒区域:在施工区域附近设置安全警戒标识并设立安全警戒线,禁止未经许可的人员进入施工区域。
4.定期检查设备:定期对爆破设备进行检查和维护,确保设备运行正常,减少事故发生的可能性。
五、应急预案1.火灾事故:严禁施工现场使用明火,设置灭火器材,建立灭火应急预案,确保能够及时有效地进行灭火和疏散。
2.事故伤亡:施工方案中明确各种事故的风险点和应对措施,组织人员进行事故演练,提高员工应对突发事件的能力。
3.爆破震动:对周边地形和建筑物进行测量,确保在施工过程中避免对周边环境造成损害。
六、施工效果评估1.隧洞断面和线形是否符合设计要求。
2.隧洞内部是否存在塌方、开裂等现象。
3.隧洞是否具备通水能力和稳定性。
4.施工过程中是否有未爆炸药物残留,是否有爆炸威胁。
5.周边环境是否受到破坏。
引水隧洞主洞光面爆破设计
工中进一步诃 整。
中国新技术新产品
一9 3一
破 施 工方 案。 关 键 词 : 水 隧 洞 ; 面 爆 破 ; 计 引 光 设
z 3掏 槽眼爆破 参数 的确定 陕西 省引红济石调水 工程是一项将汉 江北 由于隧洞 断面小 ,为 了取得更 好的掏槽效 本 如 岸褒河支流红岩河通过 穿越秦岭 的隧洞 自流调 果 , 隧洞采用小直径 中空直眼掏槽爆 破( 图 实施 操作方便 , 入渭河南 岸支 流石头河 中 的跨 流域调 水工 程 , 1。其优点是容 易被工 人掌握 , ) 工 程受益 区为陕 西省关 中地 区西部 的成 阳 、 杨 需 要的雷管段数 比较少 , 用于软岩 、 适 中硬岩。 凌、 西安三个市 区。 引红济石输水洞起 点位 于陕 西省宝鸡 市太白县 , 输水洞长度约 为 1 . k 9 6 m。 7 0 陕西省引红济石 调水工程引水隧洞 Ⅱ标项 工 程 主 线输 水 隧 洞 桩 号 3 0 0 - 5 0 + 0 - + 6 ,全 长 - 5 2 6 m 断面为圆拱直 墙型 , 50 。 成洞尺 寸 3 m 2 m . x. 0 8 ( 宽) 高× 。围岩类别 比较复杂 , 以Ⅳ 类围 主要 ● 岩为主 , 部为 Ⅱ Ⅲ类 嗣岩 , 多次穿越 断 层 局 ~ 并 带, 稳定性 较差 , 地下水丰富 。按照 隧道 围岩类 别 、 机械设备 、 现有 人员技术素 质 、 环境条件 、 施 工安全要求 , 选择 以进 t gy  ̄ T 向掘进为 主 , 断 全
0S gm .k / ;
『】 4 马文波 ,李 茜. 深埋 长大 引水 隧洞 Ⅳ类围岩
光 面爆破设 计l 红 5饶 杨 代 光 叶二 级 引水隧洞 中的应用 l 水 电站设 计 , 0 J J . 2 2 0
水库引水隧洞爆破方案.(优选)
水库引水隧洞开挖爆破设计方案第一章工程概况1.1工程概况水库座落在赣江支流天玉水上,坝址以上控制集雨面积3.3km3,水库总库容116万m3,设计灌溉面积3300亩,是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的小型水库。
水库建于1968年10 月,1969年12月竣工受益。
水库自建库以来,已运行四十余年,原开挖的溢洪道已存在很大的安全隐患,严重威胁到水库的安全。
为排除安全隐患,现拟新开挖一条溢洪隧洞,以改善排水条件,满足该水库存水量和溢洪要求。
待开挖隧洞位于该水库大坝左侧的山体内,隧洞需爆总长度约240m.隧洞规格180cmX 220cm l洞顶呈弧形状,爆破方量约820n3,开挖控制工期为240天。
1.2 周围环境、隧洞进口(桩号0+000)距上部坝底约40 m,隧洞出口(桩号0+246)距下部坝底约20 m,爆点中心西南面为水库储水区,南北面为低丘山体,西北角300-400m处为村民居住点,整个爆破区内,除大坝需控制爆破振动影响外,其他建(构)筑物无需重点保护。
1.3地形地貌与地质结构隧洞已出露的岩体岩质为石英砂岩,岩体结构严密,层理清淅,节理裂隙不发育。
隧洞进出口段(桩号0-016〜0+000及0+246〜0+254®)山体上部为残坡积土层及强风化岩石,岩石风化较剧烈,上覆有效围岩厚度小,坚固系数f = 1〜3,此段不考虑用爆破开挖。
桩号0+000〜0+033及0+240〜0+24眼上覆有效围岩厚度小,围岩稳定性较差,坚固系数f = 4〜5,开挖同时要及时做好洞口支护和衬砌工作。
桩号0+033〜0+24娘上覆有效围岩厚度大,围岩稳定性较好,坚固系数 f二6 〜8。
1.4水文地质地下水类型主要为第四系土层的孔隙潜水及基岩裂隙水,爆区基岩节理裂隙不大发育,且裂隙较闭合,裂隙水不大发育,透水性弱。
水文地质条件较简单,爆破施工主要在地下重点考虑的是洞内施工安全和围岩的稳定。
1.5爆破要求⑴满足隧洞开挖计划进度要求;⑵根据地质结构变化情况适时做好安全支护工作,在局部岩层挤压强烈、破碎、断层节理发育地段,需采取必要的防护措施,以防止产生掉块、塌坍、片帮冒顶和涌水等安全隐患;⑶随着隧洞的进深加大要不断完善通风排水设施,保证通风供氧,防止炮烟中毒,及时排水,防止透水事故的发生。
某引水管线工程隧洞土岩交界处洞室开挖钻爆施工设计
某引水管线工程隧洞土岩交界处洞室开挖钻爆施工设计近些年,随经济发展需要,国家对各省大型水利工程建设的投资力度也不断加大,通过长距离引水隧洞及长距离输水管线等大型水利工程,用来解决干旱缺水地区居民、工业及生态用水问题。
本文结合某省当地理特征,在某3.2km引水隧洞工程中遇见的实例,对土岩交界地段进行的爆破设计研究。
标签:土岩交界处;钻爆设计;空钻孔一、工程概况某省大型有压引水隧洞工程全长约为3.2km,取水口位于某水库上游库区主河道右岸,距水库大坝轴线约550m,距导流兼泄洪、排沙、放水洞进口约450m,,从取水口进口位置开始2257m为岩石洞段,剩余942m为风积黄土软岩段。
根据隧洞出口实际开挖面测量显示,土岩交界处位于桩号-0-942.993m,考虑到土岩交界处岩石隧洞开挖爆破时产生的冲击波可能对软岩隧洞已支护成型的隧洞造成破坏,并且岩石出露段洞顶及两侧岩层相对薄弱,施工过程中可能引起软岩段坍塌,造成安全事故。
针对以上施工现场具体情况以及以往工程实例经验,编制出隧洞土岩分界处洞室爆破设计。
二、爆破作业方法2.1、最大单响药量计算式为:根据现场实际地质情况以及爆破安全规程(GB6722-2014)规定,最后算的R爆破振动安全允许距离为6m,V保护对象所在地安全允许质点振速V=15.0 cm/s。
K和a是地形、地质条件有关的系数和衰减指数分别取K=200,a=1.8,计算得本次爆破最大允许单响药量Q为2.88kg2.2、钻爆参数光爆孔孔距a=40cm~60cm,光爆层厚度宜取W=70cm,崩落孔孔距、排距取60cm。
根据现场岩石走势实际情况,采用水平钻孔崩落爆破。
按实布置崩落孔,孔深2.0m,间、排距80cm,光爆层厚度70cm。
若出露洞室岩石覆盖层厚度比较薄弱,可打探孔检测实际岩石厚度情况,当小于60cm,可采用周边密布空孔钻爆法进行施工。
计算出单孔的装药量Q为400g,根据允许最大单响药量排间分段进行微差控制爆破。
引水隧洞钻爆设计
北盘江善泥坡水电站引水隧洞开挖钻爆设计一:工程概况1:工程简介1.1 隧道特性善泥坡水电站引水发电系统布置于北盘江右岸山体内,由进水口、引水隧洞及压力管道组成。
引水隧洞全长2344.123m.分上平段、上弯及竖井段及下弯段。
其上平段(含渐变段)起点桩号为YK0+000.00m,终点桩号为YK2+314.123m,洞挖轴线总长2314.123m,进口渐变段(桩号YK0+000.00m~YK0+010.00m)断面由b×h=8.6m×9.6m的正方形渐变为半径4.5m的圆形。
引水隧洞上平段开挖半径分4.4m、4.5m、4.6m、4.8m、四种断面形式。
引水隧洞上弯段、竖井段及下弯段的起止桩号为YK2+314.123m~YK2+344.123m,下弯段开挖半径由4.5m渐变3.85m.隧道主要施工特性见表1,主要工程量见表2。
表1 引水隧洞施工特性表序号项 目 名 称单位数 量备 注S7型开挖半径R3.853 进口轴线高程 m 8494 终点轴线高程 m 773.1 5隧洞纵坡%-1.47956 围岩类别以Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类围岩为主1.2 工程地质引水隧洞主要出露地层为:石炭系上统马平群(C 3m ),二叠系—石炭系过渡层(C 3-P 1),二叠系:下统梁山组(P 1l ) ,栖霞组第一段(P 1q 1),栖霞组第二段及茅口组(P 1q 2+ P 1m )及第四系。
引水发电隧洞区断裂构造较发育,从上游至下游沿线主要发育断层有: f 1:从Ⅱ号冲沟口通过,产状为N10~15W ,NE 80,逆断层,断层错距5~10m ,破碎带宽0.5~1m ,影响带宽20~30m ,影响带范围内岩体中见挤压褶曲,岩体破碎,岩溶较发育。
f 4:位于渡船寨南侧陡壁脚下冲沟中,产状为N30~50W ,SW 60~80,逆断层,垂直断距约20m 。
f 3:位于坝址右岸,产状为N50W ,SW80,性质和f 2断层相同,ZK-9钻孔揭露破碎带宽1~2m ,为灰岩角砾,垂直断距约20m 。
小断面长引水隧洞开挖爆破与供风设计
g“ 12 = . 5x12 .3x9.5/ 2 0. 0 k 9 2 7 go
式 中:
k / ; — 爆破 岩体 的体 积 maq— — 每 个 炮 孔 gm3 — ;
平均 装 药 量 k 。 g
周边孔的平均炸药量按照下式计算
数 / 6 7 Ⅲ类 围 岩 岩 石 坚 固系 数 / 3 5 =~ , = ~ 。选 择 掏 槽 孔 的 数量 为 I 对 2 1 2个 ,掏槽 孔对 开 挖 面 的 角 度为 6 ̄7  ̄成 对 掏 槽 孔 的距 离 为 4 m。 8~ 5 , 5c 多层 楔 形掏 槽 孔 布置 示 意 如 图 1 。
勤、 四不钻 ” 。
钻 孔作 业 要 做 到 “ 快 ” 即 : 风 水 管 快 、 七 , 拉 安
炮 眼总 数/ 个
钻 孔总 数/ m
雷管用 量/ 发 炸 药用 量/ g k
钻快、 开钻 快 、 换钻杆 快 、 动钻杆 快 、 换位 置 移 交 快 、 除故 障快 ; 四勤 ” 即 : 排 “ , 保养 钻机勤 、 维修风 水 电路勤 、检查钻孔 质量勤 、检查险情勤 ; 四不 “ 钻 ”即 : , 不钻残孔、 不钻石缝、 不钻软 夹层 、 不钻破
均 装 药 量 为 03 g .9k 。 2下面 用刘清荣 公式进行计 算岩石单位 耗药量 : )
吐
式 中 :—— 岩石 单位耗 药量 ,g g k/
普 氏岩
图 2 开 挖 断面 爆 破 孔 正 面 示 意 图
石坚固系数; ——相对断面积, = 0  ̄.; . s s 善=. 3 5 6
了选择 合理 的洞挖爆破 方 式、 钻孔机械 、 布置合理 的炮孔 、 起爆顺 序 、 通风散 烟。可 以减 少对隧
引水洞开挖爆破设计
引⽔洞开挖爆破设计XXXXXXXXXXXX⼯程引⽔洞开挖爆破⽅案批准:是是是校核:是是是编写:是是是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX⼀、⼯程概述引⽔洞洞⾝为圆拱直墙型,洞径为3.2m,全长135.2m。
⽀洞洞⼝附近开挖明渠段,长度41.6m,断⾯为倒梯形。
洞挖施⼯前,对明渠段边坡及洞脸⽴⾯进⾏锚喷⽀护以确保边坡稳定,并沿洞⼝开⼝位置设计边线以外20cm和50cm处打⼊2圈锁⼝锚杆,以保证开⼝处岩⽯稳定及洞⼝成型效果。
根据地勘资料显⽰,⽀洞轴线所穿过围岩类型多为Ⅱ-Ⅳ类,成洞条件较好。
⽯⽅开挖爆破作业施⼯程序为:施⼯准备→测量放线→布孔→钻孔→装药布孔→爆破开挖→修整→验收。
⽯⽅开挖采⽤YT28型⼿风钻钻孔,分层⾼度控制在2~3m。
分层分段爆破采⽤孔间顺序微差“V”型起爆⽹络。
沿设计轮廓线采⽤预裂爆破,对于⽔平建基⾯预留保护层。
最后采⽤⼀次爆破法挖除保护层,开挖⾄邻近基础⽔平建基⾯时,预留岩体保护层,其保护层的厚度由现场爆破试验确定。
根据以往类似⼯程的经验,保护层厚度H≥25D(D是分段爆破炮孔底部的装药直径),本⼯程初拟预留1.0m的保护层。
⽔平建基⾯的保护层开挖均采⽤⽔平光⾯爆破法。
机械施⼯后的边坡或基础,最后采⽤⼈⼯修整,直⾄满⾜施⼯图纸要求为⽌。
施⼯中对出现的软弱岩层和构造破碎带区域采⽤控制爆破,并按照施⼯图纸和技术⼈员的指⽰进⾏安全⽀护。
开挖施⼯前先开挖好永久边坡上部的截⽔沟,以防⽌⾬⽔漫流冲刷边坡。
施⼯过程中,在坡脚、施⼯现场周边均开挖好排⽔沟槽和设置排⽔设施,及时排除坡底积⽔,保护边坡稳定。
爆破后的⽯渣采⽤1.2m3反铲运出,暂时就近堆放,集中运出。
1.爆破参数设计(1)梯段爆破参数设计在正式开挖过程中,先认真做好爆破试验,根据爆破试验确定合理的爆破参数和起爆⽹络,严格控制单孔药量和⼀次起爆药量。
根据类似⼯程成功经验,初拟梯段爆破参数如下:钻孔直径:Φ42mm药卷直径:Φ32mm钻孔间距:1.5m钻孔排距:1.5m梯段⾼度:2.0~3.0m钻孔深度:1.5~2.5m钻孔⾓度:75°~85°超钻深度:0.5m装药结构:底部集中装药堵塞长度:1.0~1.5m单孔药量:0.6~0.9Kg炸药单耗:0.35~0.55Kg/m3起爆⽹络:孔间顺序微差“V”型起爆⽹络。
引水隧洞钻爆施工爆破设计
3 1 钻孔 . 采用 YT一2 8气腿 式 风 动 凿岩 机 钻 孔 , 用 4 mm 8
钢管搭设活动式简易操作平台。 3 2 爆破 参数 设计 . ( ) 眼直 径 : 2 1炮  ̄4 mm; () 2炮眼深 度:m, 2 炮眼利用率 9 , 0 掘进循环进
尺 一2 . — 18 ×0 9 . m;
经计算 , = 9 , 据施 工 经 验 , 2 个 孔 眼较 N=2 个 根 = 取 9 合适。
表 1 爆破岩石所需的单位耗药量(gm ) k / 3 围岩 级 别 开 挖部 位 和 开 挖 面 积 ( ) m2
Ⅳ一V
4~ 6
一
Ⅲ 一 Ⅳ
1 .8 1 .6 1 .5 1 .4 1 .3
表 3 装药 系数 口值
() 药 量 的计 算 及分 配 : 4装
Q— q — q V sZ一 2 3 6 7 × 1 8 2 . k . × . 2 . = 78 g
3 3 炮 眼布 置 .
图 2 爆破参数 示意图
() 1掏槽 眼 : 用直 眼螺 旋 掏槽 , 采 掏槽 眼应 布置 在开 挖面 中央偏下部位置 , 其深 度 比其它 眼深 1 ~2 c 5 0m。 为爆 出平 整 的开挖 面 , 掏 槽 眼 外 , 有炮 眼 的 眼底 应 除 所 落在 同一 平 面上 。底部 炮 眼深度 一般 与掏 槽 眼相 同 。口
一
②炮 眼 间距 E、 抗 线 W : 抵 K=E/ , w E要 小 于 W , 实践 表 明 K 一 0 8较 为 适 宜 。光 面 层 厚 度 W 一 5 ~ . 0
8 c , 一0 ~ O 6 0m E .4 . 4。
( . ~ 1 5 D , 一 ( . ~ 2 5 D, 一 ( . ~ 4 0 D, 10 . ) 6 12 . ) c 3 0 . ) d
引水工程隧道爆破方案
引水工程隧道爆破方案一、前言引水工程是一项重要的水利工程,旨在将水资源从丰富的地区输送到缺水的地区,以满足人们生产和生活的需求。
在引水工程中,隧道爆破是常见的施工方法,它可以有效地降低隧道成本和提高工程进度。
本文将对引水工程隧道爆破方案进行详细的介绍,包括隧道爆破的必要性、爆破设计、爆破施工以及安全保障措施。
二、隧道爆破的必要性对于引水工程而言,隧道爆破是一种高效的施工方法。
首先,隧道爆破可以大大降低工程成本。
相比于传统的开凿方法,隧道爆破具有速度快、效率高的优势,可以大大节约人力、物力和时间,减少工程成本。
其次,隧道爆破可以提高工程质量。
在合理的爆破设计下,可以有效地控制爆破震动和破碎裂缝,提高地质稳定性和施工质量。
三、爆破设计1.地质勘察在进行隧道爆破前,需要进行地质勘察,了解隧道岩体的岩性、构造和地质构造变化情况,查清有无地质构造、地下水和矿层等对爆破工程安全稳定的影响。
只有充分了解隧道岩体的地质情况,才能进行合理的爆破设计。
2.爆破参数设计根据地质勘察结果,进行爆破参数的设计。
爆破参数包括爆破孔径、孔距、药量、装药方式、起爆顺序等。
在设计爆破参数时,需要综合考虑隧道岩体的岩性、构造、地下水情况,以及爆破震动、破碎裂缝控制等因素,确定合适的爆破参数。
3.爆破方案设计根据爆破参数设计,编制详细的爆破方案。
爆破方案包括爆破孔位布置、装药方式、装药时间和爆破顺序等。
在爆破方案设计中,需要充分考虑隧道的地质情况、施工条件、环境保护和安全生产等方面的要求,确保爆破施工的安全、高效。
四、爆破施工1.准备工作在进行隧道爆破前,需要进行准备工作。
首先,清理隧道内外的杂物和垃圾,确保爆破现场的整洁和安全。
其次,对爆破设备和工具进行检查和维护,确保爆破设备的正常运行。
最后,设置爆破区域的警戒线和安全标志,禁止无关人员进入爆破现场。
2.爆破孔钻进根据爆破方案,进行爆破孔的钻进。
爆破孔应根据地质情况、爆破参数和设计要求进行合理布置,孔深、孔径和孔距等应符合爆破设计要求。
引水隧洞开挖爆破工程设计方案_secret-2
xx供水(xx水库等引水)工程第十一标合同编号:XX隧洞开挖爆破工程设计方案设计人:审核人:重庆葛洲坝xx化工有限公司第一章工程综合说明1.1 工程概述xx供水(xx水库等引水)工程为跨行政区域的引水工程,供水对象为xx县中心城区,供水水源为xx县xx水库和xx县北部水库。
引水工程地跨xx、xx两县,始于xx县xx街道西北面xx潭附近目前正在建设中的宁波市xx 水库引水工程xx左岸输水管道,分岔接支管取xx水库部分库水,引水线路自分岔口向东途经xx 和xx两县,并在xx县北部境内沿线接入在建的xx水库、已建的xx水库、xx水库和xx水库,终至正筹建中xxxx滨海水厂。
引水工程自xx县xx水库年引水量为1825万m3,xx县北部水库年引水量3275万m3。
引水工程起点到xx水库输水建筑物设计规模10万t/d(1.16 m3/s),xx水库至水厂输水建筑物设计规模16万t/d(1.85 m3/s)。
1.1.1 工程类别和建筑物级别引水工程为Ⅲ等工程,主要建筑物输水隧洞、输水管道、泵站为3级,次要建筑物为4级,临时建筑物为5级。
输水线路以隧洞为主,干线全长48.673km,隧洞42.129km、管道长6.544km。
xx境内水库接入干线输水管道引水支线路全长5.67km,其中隧洞3.14km,管道2.53km。
1.1.2 主要建筑物本标为xx供水(xx水库等引水)工程11标段,主要建筑物有:xx隧洞工程1#(桩号:40+255.74~41+857.51m段)和xx隧洞工程2#(桩号:37+683.74~39+867.98m段)洞。
为便于隧洞施工,隧洞进出口30m长埋管段土石方明挖进入本标段合同范围。
xx隧洞进口位于xx水库坝下右侧天打岩下的大雷溪右岸山坡,隧洞终点位于xx水库下游xx 施工支洞,隧洞长3203.56 km,i=0.0003。
隧洞进口中心高程43.1m,洞底高程42.0m,洞顶高程44.2m,水压线高程49.08m;隧洞出口中心高程42.1m,洞底高程41.0m,洞顶高程43.1m,水压线高程48.92m。
引水隧洞钻爆施工爆破设计方案
引水隧洞钻爆施工爆破设计方案引水隧洞是一种水利工程中常见的结构,其作用是将水源从一处引向另一处,以满足人们生产和生活的需要。
而为了让引水隧洞达到更好的效果,施工在设计方案时需要充分考虑各种因素,以确保隧洞的施工质量和安全性。
而钻爆施工爆破设计则是隧洞施工中的一项重要环节,下面我们就来探讨引水隧洞钻爆施工爆破设计方案。
一、钻爆施工爆破的必要性对于重大水利工程中的引水隧洞,其设计和施工的安全性和质量至关重要。
而隧洞的施工需要采用先进的工程技术和设备,钻爆施工技术就是其中之一。
大型钻机和爆破器材能够轻松实现大规模隧洞的开挖和爆破,大大缩短了施工时间,提高了施工效率。
此外,钻爆工程也有利于控制盾构失效和坍塌的风险,使施工更加安全可靠。
二、引水隧洞钻爆施工爆破方案1、爆破方案设计首先,爆破方案设计是整个钻爆施工爆破方案中的核心环节。
爆破方案需要充分考虑岩石的实际特性,如岩石的硬度、厚度以及层次等因素。
然后,设计人员还需要根据岩石破裂点分析,确定裂隙的走向和大小。
最终,针对这些因素,设计人员会制定出最佳的爆破方案。
2、爆破装置选择在爆破装置选择方面,设计人员还需要考虑方案中一些细节问题,如布线方式、爆破钻具的选择等。
布线方式是爆破过程中的关键点,可以通过合理布置爆破钻孔来提高爆破效果。
至于钻具的选择,则需要根据具体的情况进行选择,一般来说可以采用高压气体或冷却液进行切削。
3、爆破参数的确定了解选定的爆破装置后,就需要根据实际情况确定爆破参数。
确定爆破参数主要有三个方面:首先是炸药的选择,需要选用高能炸药;其次是炸药的剂量要合适,不能过多或过少;最后是爆破钻孔的长度和直径也需要根据实际情况进行确定。
4、爆破前的安全措施在钻爆施工爆破方案中,还需要针对爆破前的安全措施进行规范。
一方面,施工前需要对工作区进行详细的勘测和分析,确保没有未知的岩石隐患;另一方面,则需要配备专业的人员对现场进行监测,以确保人员和设备的安全。
输水隧洞土石方爆破设计浅述
输水隧洞土石方爆破设计浅述1、工程概况大乾水库位于邵武市水北镇大乾村,属富屯溪支流大乾河流域,输水系统由多层取水口、输水隧洞、输水管道和灌溉管道组成。
水库取水口至龙斗村灌区间输水线路总长10393.80m,其中输水隧洞长7606.50m(包括洞间埋管段),设计开挖断面采用城门型,尺寸为2.80×2.80m(宽×高);施工支洞长197m,开挖断面为底宽3.4m、高3.2m的城门形。
隧洞进口位于坝址上游30m左岸的正长花岗岩体中。
除出口段为层状沉积岩外,洞身大部分为深埋的块状正长花岗岩体。
2、隧洞开挖根据本工程地质及开挖断面的情况,设计采用光面爆破,由于隧洞断面规格不大,隧洞采用全断面一次开挖;钻眼使用7655型或YT28型气腿钻机。
装运设备采用0.2m 3装岩机装碴,手扶拖拉机运输出碴。
炸药品种选用2#岩石硝铵炸药,在有地下水的断面应使用乳化炸药。
开挖施工每循环作业内容有:钻眼-清洗-装药-连线-起爆-排烟通风-检查-装碴、出碴等。
隧洞现浇砼,喷锚支护待隧洞惯通后,根据开挖所示地质条件进行相应衬砌形式施工支护。
砼浇筑采用人工铁铲进仓,机械振捣。
为了减少爆破振动对隧洞围岩的扰动,保证隧洞爆破后轮廓线的平整度,本设计采取以下技术措施:⑴采用毫秒差起爆技术,合理控制起爆顺序。
⑵合理选取钻爆参数和单位炸药消耗量,力求达到理想爆破效果。
⑶隧洞周边炮眼进行光面爆破设计,防止超挖或欠挖,提高隧洞轮廓线的平整度。
本工程五个工作面同时爆破施工(引水隧洞进口,施工支洞,引水隧洞出口,3、爆破参数设计1、引水隧洞爆破参数设计(1)引水隧洞正长花岗岩围岩开挖用全断面法a. 炮眼深度与循环进尺掏槽眼孔深 2.5m,其余炮眼深度2.2m,循环进尺为2m。
b. 炮眼布置①掏槽眼全断面法施工断面大,一次起爆炮眼数量多,网路联结较为繁琐,因断面宽度仅有2.8m 宽,不能用不对称型楔形掏槽的方式,为增加临空面,只能采用平行空眼直线掏槽,以龟裂掏槽为主,再配合两个小角度楔形掏槽眼。
隧洞爆破方案设计
XX 隧洞钻爆施工爆破设计实例一、工程概况XX 引水隧洞全长280m,断面形状为直墙半园拱形,隧洞宽度2.4m,墙高1.6m ,拱半径1.2m ,C20混凝土永久衬砌,隧洞围岩为白云质炭岩,围岩类别Ⅰ~Ⅱ类,岩石坚固系数f=9。
二、开挖方案隧洞开挖采用钻爆法施工,全断面一次开挖法,人工装车,机动翻斗车运输,T40推土机平碴。
遇节理、裂隙发育,坍塌等软弱地段采用“钢支撑、锚网喷”等临时支护措施,整个开挖方案应遵行“弱爆破、强支撑、短进尺、勤监测、快砌衬”的原则。
三、开挖方法 (一)钻孔采用YT-28气腿式风动凿岩机钻孔,用φ48钢管搭设活动式简易操作平台。
(二)爆破参数设计1、炮眼直径:Φ42mm;2、炮眼深度:2m,炮眼利用率90%,掘进循环进尺=2*0.9=1.8m;3、炮眼总数N=2.3*6.72/0.7*0.78=29式中: q —炸药单耗量,取=2.3 kg/m 3;查表5-6 s —开挖面积,s=6.72m 2;αγqSN =γ—每米长度炸药的药量,2号岩石硝铵炸药r=0.78kg/m;查表5-4α—炮眼装药系数(加权平均值),取α=0.7,查表5-3经计算,N=29个,根据施工经验,取29个孔眼较合适。
4、装药量的计算及分配=2.3*6.72*1.8=27.8kg (三)、炮眼布置1、掏槽眼采用直眼螺旋掏槽,掏槽眼应布置在开挖面中央偏下部位置,其深度比其它眼深15~20cm为爆出平整的开挖面,除掏槽眼外,所有炮眼的眼底应落在同一平面上。
底部炮眼深度一般与掏槽眼相同。
2、辅助眼辅助眼的布置主要是解决炮眼间距和最小抵抗线的问题,这可以由施工经验决定,一般W 约为炮眼间距的0.6~0.8,并在整个断面上均匀排列。
当采用2号岩石铵梯炸药时,W 一般取0.6~0.8米。
W=0.6~0.8,K=0.8,E=0.48~0.643、周边眼周边眼应严格按照设计位置布置。
断面拐角处应布置炮眼。
为满足机械钻眼需要和减少超欠挖,周边眼设计位置应考虑qSl qV Q ==Dc )0.4~0.3(=图5-4 螺旋形掏槽Db )5.2~2.1(=D a )5.1~0.1(=D d )0.5~0.4(=0.03~0.05的外插斜率,并应使用前后两排炮眼的衔接台阶高度(即锯齿的齿高)最小。
引水隧洞工爆破施工设计方案
市柱县万胜坝水电站引水隧洞工程转角坝隧洞梨子坪隧洞爆破施工案编制:审核:批准:建设(集团)XX公司二00六年月日目录一、爆破作业围及特点 (1)二、爆破案设计 (1)(一)、洞外明挖1、爆破设计原则 (1)2、爆破作业施工机具的选择 (2)3、施工案 (3)(二)、洞挖1、爆破设计原则 (4)2、爆破作业施工机具的选择 (4)3、施工案 (4)三、爆破危害控制 (6)1、爆破震动危害控制 (6)2、爆破飞控制 (8)四、爆破安全措施 (9)1、爆破安全措施 (9)2、爆破器材的储存 (9)3、爆破器材的使用 (10)4、剩余爆破器材的处理 (12)五、爆破图表 (13)六、涉爆工作人员 (14)柱县万胜坝水利工程(一期)转角坝隧洞、梨子坪隧洞爆破施工案市柱县万胜坝水利工程(一期)主要包括拦水大坝、排洪道、引水隧洞工程等,前两项已先期开工,我公司施工转角坝隧洞全长及部分花椒坪隧洞,施工中洞口明槽(明渠)需爆破作业,隧洞开挖采取钻爆施工,为保证爆破作业安全,编制此爆破作业案。
一、爆破作业围及特点1、转角坝隧洞进口端明渠部分10m长,开挖深度大于2m,采取全宽机械后退式开挖,由于覆盖层主要为砂岩,采取钻爆施工,自卸式汽车运输.施工点外约100m处有民宅聚集,爆破施工中应重点控制爆破震动及爆破飞危害.2、转角坝隧洞出口明渠段23m,覆盖层为砂岩,采取钻爆施工,人力装渣运输。
明渠位于山坡中,属山堑半挖半填开挖,坡下有小发电站蓄水池,上游向有电站值班房,爆破时应重点控制爆渣抛掷距离,减少飞。
3、隧洞穿越岩层主要为长英岩采取钻爆破作业,光面爆破。
二、爆破案设计(一)、洞外明渠开挖1、爆破设计原则主要为削坡浅挖,采取加强松动爆破,分段微差起爆;为保证边(仰)坡成型质量,减小爆破扰动,确保边坡稳定,靠近边(仰)坡位置采取光面爆破。
2、爆破作业施工机具的选择选取风动凿岩设备,配YT---28风动凿眼机4台,6.0m3电动空压机2台.人工装药,起爆器起爆。
引水隧洞工爆破施工方案
引水隧洞工爆破施工方案本文还介绍了涉爆工作人员的安全措施,包括爆破器材的储存、使用和处理,以及剩余爆破器材的处理等。
最后,本文提供了爆破图表,方便施工人员进行操作。
采用串联与并联相结合的方式连线,母线用2.5mm2的胶质线。
起爆顺序为:掏槽眼、辅助眼、周边眼、底眼。
起爆间隔时间采用8段毫秒延期电雷管,时差为100~120ms。
进口段可用大时差200~1200ms电雷管。
的爆破器材应及时退回库房;3)爆破器材的使用必须由经过公安机关培训合格的爆破工、爆破队长或技术负责人负责;4)在爆破现场,应设置明显的警戒线,并有专人负责警戒;5)在洞内爆破时,必须按照规定设置警戒线,所有人员必须撤至警戒线外,以保证人员安全;6)在爆破现场,必须配备灭火器材、急救药品等应急设备,以备不时之需。
4、爆破后的清理1)爆破后,应及时清理爆破碎片和杂物,保持现场整洁;2)爆破后,必须进行安全检查,确认现场安全后,方可恢复交通或其他正常工作;3)如发现异常情况,应及时报告主管部门和公安机关,以确保安全。
总之,进行爆破作业时,必须严格遵守相关规定和安全措施,确保人员和设备的安全,同时保证环境的安全和整洁。
在爆破作业前,应进行充分的准备工作,制定详细的爆破方案,并经过公安机关的审核和验收。
在爆破作业中,应注意控制飞石和其他危险物品的飞溅,确保现场安全。
在爆破作业后,应及时进行清理和安全检查,确保现场安全,防止事故的发生。
项目经理还负责传达矿井灾害预防和处理计划,协助组织参加矿井救灾演。
如果发生事故,项目经理必须立即采取措施组织抢救,并负责抢救指挥工作。
按照“四不放过”原则,项目经理还要组织事故调查处理工作,并按有关规定及时上报。
供。
水库引水隧洞爆破方案.(优选)
水库引水隧洞开挖爆破设计方案第一章工程概况1.1 工程概况水库座落在赣江支流天玉水上,坝址以上控制集雨面积3.3km3,水库总库容116万m3,设计灌溉面积3300亩,是一座以灌溉为主,兼顾防洪、养殖等综合利用的小型水库。
水库建于1968年10月,1969年12月竣工受益。
水库自建库以来,已运行四十余年,原开挖的溢洪道已存在很大的安全隐患,严重威胁到水库的安全。
为排除安全隐患,现拟新开挖一条溢洪隧洞,以改善排水条件,满足该水库存水量和溢洪要求。
待开挖隧洞位于该水库大坝左侧的山体内,隧洞需爆总长度约240m,隧洞规格180cm×220cm,洞顶呈弧形状,爆破方量约820m3,开挖控制工期为240天。
1.2周围环境、隧洞进口(桩号0+000)距上部坝底约40 m,隧洞出口(桩号0+246)距下部坝底约20 m,爆点中心西南面为水库储水区,南北面为低丘山体,西北角300-400m 处为村民居住点,整个爆破区内,除大坝需控制爆破振动影响外,其他建(构)筑物无需重点保护。
1.3地形地貌与地质结构隧洞已出露的岩体岩质为石英砂岩,岩体结构严密,层理清淅,节理裂隙不发育。
隧洞进出口段(桩号0-016~0+000及0+246~0+254段)山体上部为残坡积土层及强风化岩石,岩石风化较剧烈,上覆有效围岩厚度小,坚固系数f=1~3,此段不考虑用爆破开挖。
桩号0+000~0+033及0+240~0+246段上覆有效围岩厚度小,围岩稳定性较差,坚固系数f=4~5,开挖同时要及时做好洞口支护和衬砌工作。
桩号0+033~0+240段上覆有效围岩厚度大,围岩稳定性较好,坚固系数f =6~8。
1.4水文地质地下水类型主要为第四系土层的孔隙潜水及基岩裂隙水,爆区基岩节理裂隙不大发育,且裂隙较闭合,裂隙水不大发育,透水性弱。
水文地质条件较简单,爆破施工主要在地下重点考虑的是洞内施工安全和围岩的稳定。
1.5爆破要求⑴满足隧洞开挖计划进度要求;⑵根据地质结构变化情况适时做好安全支护工作,在局部岩层挤压强烈、破碎、断层节理发育地段,需采取必要的防护措施,以防止产生掉块、塌坍、片帮冒顶和涌水等安全隐患;⑶随着隧洞的进深加大要不断完善通风排水设施,保证通风供氧,防止炮烟中毒,及时排水,防止透水事故的发生。
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北盘江善泥坡水电站引水隧洞开挖钻爆设计一:工程概况1:工程简介1.1 隧道特性善泥坡水电站引水发电系统布置于北盘江右岸山体内,由进水口、引水隧洞及压力管道组成。
引水隧洞全长2344.123m.分上平段、上弯及竖井段及下弯段。
其上平段(含渐变段)起点桩号为YK0+000.00m,终点桩号为YK2+314.123m,洞挖轴线总长2314.123m,进口渐变段(桩号YK0+000.00m~YK0+010.00m)断面由b×h=8.6m×9.6m的正方形渐变为半径4.5m的圆形。
引水隧洞上平段开挖半径分4.4m、4.5m、4.6m、4.8m、四种断面形式。
引水隧洞上弯段、竖井段及下弯段的起止桩号为YK2+314.123m~YK2+344.123m,下弯段开挖半径由4.5m渐变3.85m.隧道主要施工特性见表1,主要工程量见表2。
表1 引水隧洞施工特性表1.2 工程地质引水隧洞主要出露地层为:石炭系上统马平群(C3m),二叠系—石炭系过渡层(C3-P1),二叠系:下统梁山组(P1l),栖霞组第一段(P1q1),栖霞组第二段及茅口组(P1q2+ P1m)及第四系。
引水发电隧洞区断裂构造较发育,从上游至下游沿线主要发育断层有:f1:从Ⅱ号冲沟口通过,产状为N10︒~15︒W,NE∠80︒,逆断层,断层错距5~10m,破碎带宽0.5~1m,影响带宽20~30m,影响带范围内岩体中见挤压褶曲,岩体破碎,岩溶较发育。
f4:位于渡船寨南侧陡壁脚下冲沟中,产状为N30~50︒W,SW∠60~80︒,逆断层,垂直断距约20m。
f3:位于坝址右岸,产状为N50︒W,SW∠80︒,性质与f2断层相同,ZK-9钻孔揭露破碎带宽1~2m,为灰岩角砾,垂直断距约20m。
2:开挖工程量及爆破材料消耗2.1支洞开挖工程量表(表1)2.2主要爆破材料消耗表(表2)表1 隧洞开挖主要工程量表表(2)主要爆破材料消耗表二:设计依据1 善泥坡水电站引水发电系统土建工程第SNP/C3-2段施工图2 善泥坡水电站引水发电系统土建工程《实施性施工组织设计》3《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》 SL378-20074 《水利水电工程爆破施工技术规范》 DL/T5315-20015 《爆破安全规程》 GB6722-20036 《水工建筑物地下开挖工程施工规范》 SL378-20077 与本工程有关的施工、设计及验收规范。
8《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》DL/T5389-2007 9《水利水电工程施工地质规程》DL/T5109-1999。
三:设计原则1坚持贯彻“安全第一,预防为主”的思想方针。
2保障水工建筑物地下开挖工程的施工安全,提高地下开挖工程的施工质量.3符合安保、环保要求,减振降噪。
4隧道开挖采用光面爆破控制技术4.1根据围岩特点合理选择周边眼间距E及周边眼的最小抵抗线W,辅助炮眼交错均匀布置,周边炮眼与辅助炮眼眼底在同一垂直面上。
4.2 严格控制周边眼的装药量,借助导爆索进行间隔装药,使药量沿炮眼全长均匀分布。
以确保隧道周边成形良好,并减少对围岩的扰动;4.3 根据爆破效果,调整掏槽眼形式,并适当加深掏槽眼深度(比其它眼深约20cm),以保证掏槽效果;4.4 合理分布掘进眼,以达到炮眼数量最少、材料最省;同时碴块又不致过大,便于装卸;4.5 合理选择循环进尺:根据工期要求及机械能力等因素来综合考虑;4.6合理选择爆破材料:采用安全性能好的塑料导爆管,2#岩石炸药、防水乳胶炸药、非电微差爆破。
四:钻爆参数的选择根据隧道岩质情况,拟选择光面爆破参数见表1《表光面爆破参数表》,施工过程中通过爆破效果检查,结合地质变化情况,适当调整。
以求达到安全、经济和最佳爆破效果。
1:炮眼直径炮眼直径对凿岩生产率、炮眼数目、单位耗药量和洞壁的平整程度均有影响。
加大炮眼直径以及相应装药量可使炸药能量相对集中,爆炸效果得以改善。
但炮眼直径过大将导致凿岩速度显著下降,并影响岩石破碎质量、洞壁平整程度和围岩稳定性。
因此,必须根据岩性、凿岩设备和工具、炸药性能等综合分析,合理选用孔径。
根据本项目围岩相对较好的实际情况,结合我单位投入的机械设备情况,拟选用炮眼直径为Φ40。
2: 炮眼数量炮眼数量主要与开挖断面、炮眼直径、岩石性质和炸药性能有关,炮眼的多少直接影响凿岩工作量。
炮眼数量应能装入设计的炸药量,采用各炮眼平均分配炸药量的原则按照以下公式来计算。
qS=Nτγ式中:N――炮眼数量,不包括未装药的空眼;q――单位炸药消耗量一般取q=1.2~2.4kg/m3;S――开挖断面积;τ――装药系数,即装药长度与炮眼长度的比值,参见下表;γ――每米药卷的炸药质量,装药系数τ值3:炮眼深度3.1 炮眼深度根据下列因素确定:3.3.1 围岩的稳定性,以避免过大的超欠挖;3.1.2 凿岩机的允许钻眼长度、操作技术条件和钻眼技术水平;3.1.3 掘进循环安排,保证充分利用作业时间。
一般最大炮眼深度取断面宽度(或高度)的0.5~0.7倍。
本项目隧道围岩情况包含Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ级围岩,各种围岩性质各不相同,因此设计炮眼深度见下表:围岩级别ⅣⅢ炮眼深度(m) 3~3.5 3.5~43.2 装药量的计算及分配炮眼装药量的多少是影响爆破效果的重要因素。
合理的药量应根据所使用的炸药的性能和质量、地质条件、开挖断面尺寸、临空面数目、炮眼直径和深度及爆破的质量要求来确定。
计算总用药量Q的公式如下:=Q qV式中:Q――1个爆破循环的总用药量,kg;q――爆破1m3岩石炸药的消耗量,kg/m3,V――1个循环进尺所爆落的岩石总体积,m3。
总的炸药量应分配到各个炮孔中去。
由于各炮眼的作用及受到岩石夹制情况不同,装药数量亦不同,通常按装药系数进行分配。
4:槽眼布置4.1 掏槽眼掏槽方式本项目掏槽方式根据开挖断面的大小采用直眼掏槽方式或楔形掏槽方式,如图所示。
为保证掏槽炮能有效地将石渣抛出槽口,常将掏槽眼比设计掘进进尺加深10~20cm,并采用反向连续装药和用双雷管起爆。
槽口尺寸常在1.0~2.5m2之间,要与循环进尺、断面大小和掏槽方式相协调。
要求掏槽眼口间距误差和眼底间距误差不得大于5cm。
立面俯视侧面中空直眼掏槽斜眼掏槽掏槽方式示意图4.2周边眼周边眼的作用是一种辅助炮眼,目的是成型作用。
周边眼爆破后使坑道断面达到设计的形状和尺寸。
周边眼的位置一般是沿着设计轮廓线均匀布置,其炮眼间距和最小抵抗线长度均比辅助眼小,目的是使爆破出坑道的轮廓较为平顺和控制超欠挖量。
当周边眼的底端位于岩质较松软或较破碎状时,炮眼口应放在设计轮廓线以内,眼底则应根据岩石抗爆破性来确定其位置,应将炮眼方向以3%~5%的斜率外插,并应使前后两排炮眼的的衔接台阶高度最小,本项目取10cm。
这是为了控制超欠挖和便于下一循环钻眼时落钻开眼,对于中硬岩层可将周边眼放在设计轮廓线上;对于坚硬岩层可将周边眼放在设计轮廓线以外10cm。
此外,为了保证开挖面平整,辅助眼及周边眼应使其眼底落在同一垂直面上,必要时应根据实际情况调整炮眼的深度。
4.3 辅助眼辅助眼的作用是进一步扩大槽口体积和爆破量,并逐步接近开挖断面形状,为周边眼创造有利的爆破条件。
辅助眼的布置主要是指炮眼间距E值和最小抵抗线V值的确定。
主要根据岩石软硬和用药量多少,由工地试验确定。
其布置原则可参照周边眼的布置原则进行,只是V、E值及单孔装药量q较大些。
一般取E/V=0.6~0.8。
并宜采用孔底连续装药。
辅助眼应由内向外,逐层布置,逐层起爆,逐步接近开挖断面轮廓形状。
4.3.1 辅助眼的布置主要是解决炮眼间距和最小抵抗线的问题,一般抵抗线取炮眼间距的60%~80%,并在整个断面上均匀排列。
4.3.2 当炮眼深度超过2.5m时,靠近周边眼的内圈辅助眼应与周边眼有相同的倾角。
4.3.3 当岩层层理明显时,炮眼方向应尽量垂直于层理面。
如节理发育,炮眼应尽量避开节理,以防卡钻和影响爆破效果。
4.4装药结构及堵塞方式4.4.1周边眼①装药结构周边眼的装药,采用小直径药卷连续或间隔装药。
炮眼、药卷直径不偶合系数控制在1.25~2.0之间,但药卷直径不小于炸药的临界直径,以保证稳定传爆,同时采用导爆索传爆(孔内串联)。
②堵塞方式炮泥堵塞,所有周边眼堵塞长度不小于30cm。
其它炮孔按装药长度余孔全部堵塞。
4.4.2 辅助眼①装药结构辅助眼的装药,采用小直径药卷连续装药。
药量按总量平均分配原则装药。
炮眼、药卷直径不偶合系数同样控制在1.25~2.0之间,药卷直径不小于炸药的临界直径。
②堵塞方式炮泥堵塞,所有辅助眼堵塞长度根据孔深,按装药长度余孔全部堵塞。
4.4.3 掏槽眼及底板眼①装药结构掏槽眼的装药,采用小直径药卷连续装药。
扩孔药量比辅助眼增加20%~30%。
底板眼比扩孔眼增加20%~30%。
掏槽眼药量比辅助眼增加50%。
②堵塞方式装药后余孔全部炮泥堵塞。
五钻爆设计本项目以Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级围岩为主,均采用上下台阶法光面爆破开挖。
拟定开挖循环进尺2.5m~3.0m。
1炮眼布置隧洞炮眼布置及起爆网络见附图2 网络设计及起爆方法2.1 起爆网络采用并簇连法,按如下顺序连接:孔内雷管分组→周边孔导爆索并接→同段非电雷管双发簇连→瞬发电雷管起爆。
导爆管-瞬发电雷管起爆网络示意图见图3。
图3起爆时火雷管聚能穴方向与传爆方向相反瞬发电雷管导爆管导爆管-瞬发电雷管起爆网络示意图2.2 起爆器材孔内采用非电毫秒雷管和导爆索(周边孔)起爆,孔外采用毫秒电雷管传爆,起爆采用MA200型起爆器起爆。
2.3起爆方法警戒完成后,爆破员检查好网络连线后即到200m以外安全避炮点,连接起爆器点炮。
在完成爆破后30min后进入爆区检查,确认无盲炮后方可解除警戒。
六爆破安全控制及监测1 爆破材料的运输、储存、加工、现场装药、联线、起爆及瞎炮处理,必须遵守《爆破安全规程》的有关规定。
2进行爆破时,人员应撤至受飞石、有害气体和爆破冲击波的影响范围之外,且无落石威胁的安全地点。
单向开挖隧洞,安全地点至爆破工作面的距离,应不少于200m。
3洞室群及几个工作面同时放炮时,应有专人统一指挥,确保点炮人员全部及时撤离。
4相向开挖的两个工作面相距30m放炮时,双方人员均须撤离工作面;相距15m时,应停止一方工作单向开挖贯通。
5爆破前应将施工机具撤离至距爆破工作面不少于100m的安全地点。
对难以撤离的施工机具、设备,应加以妥善防护。
6开挖面与衬砌面平行作业时的距离,应根据混凝土强度、围岩特性、爆破规模等因素确定,一般不宜小于30m。
7采用电力引爆方法,装炮时距工作面30m以内,应断开电流,可在30m以外用投光灯照明。
七爆破效果监测及爆破设计优化1 爆破效果检查每次爆破后,对爆破效果进行仔细检查、分析爆破参数的合理性,以确定出适合本岩层最佳爆破参数。