边坡爆破振动高程效应分析
爆破震动对高陡边坡稳定性影响分析
() 2数值分析法。目前岩土力学计算中使用最普遍 的就 是数 值分 析法 了 , 它包 括 以下几 种 : ①有限元 ( E 法 。此方法于 16 年开始使用, F M) 97 首先被应用 于分析边坡岩土体的稳定性, 到如今 已是被 使用的最广泛 的数值 分析法 了。在求解 粘塑性 、 弹塑 性、 弹性等 问题 上得 到广 泛应 用 。 ②边 界元 ( E 法 。此 法 是 于 2 B M) 0世纪 7 代 才 0年 发展起来的, 与有限元法 的不同之处在于它仅离散研究 区 的边界 , 因此 它不 需要 输入 大 量 的数 据 。 此法在 处 理半 无 限域 及 无 限域 的 问题 上 是 相 当理 想的 , 只是它必须要事先知道求解 问题 的基本解 , 而它 远 不 如有 限元 的地 方 就是 处 理 材 料 的 非线 性 及 不 均 匀 性, 和有 限元一 样 也无法 求解 大 变形 问题 。 ③离散元( E 法。离散元法是 目前在分析岩土 D M) 体 稳定 性方 面 较为 流行 的一 种分 析法 , 它可 以来 模 拟 用 边坡岩体的非均质 、 不连续及大变形等特点, 它属于一 种 动 态 的 数 值 分 析 法 , 法 在 17 此 91年首 先 由 C n al u dl P A提 出来 的 。 法 在 计 算 时 以 牛顿 第 二 定 律 为 基础 , 此 将边坡岩体划分成若干刚性块体 , 再通过不 同的本构关 系来考 虑块 体受 力 后 的 运 动及 其 变 化 。此 法 在 研 究 块 状 结构 或层 状 破裂方 面 应用较 多 。 . 从 以上 边坡 稳定 性 分析 方法 中可 以看 出 , 各种 方法 的原理不同, 得出的分析结果表达方式不同, 给现场应 用带来 了一定的难度 。尤其复杂地质体边坡工程 , 有极 其 复杂 多变 的特 性 。因此 , 实 际工 程 中如何 根据 边坡 在 工程的具体特 点 , 充分利用 多种分析方法进行综合分 析, 对边坡稳定作出一个客观、 可靠 、 合理 的评价 , 是科
矿山边坡爆破振动高程放大效应研究
矿山边坡爆破振动高程放大效应研究张伟康;谢永生;吴顺川;肖术【摘要】以穆利亚希露天矿生产爆破为工程背景,对影响爆破振速衰减规律的物理量进行量纲分析,得出考虑振动传播介质高程放大效应的振动公式。
通过对2次生产爆破试验数据的验算与对比分析发现,当传播介质地貌高程起伏较大时,传统的萨道夫斯基公式推算得到的振速误差较大,平均误差达40.7%,而利用量纲分析方法得出的修正公式推算的振速误差较小,平均误差为13.3%。
研究结果表明,经修正的爆破振速公式能较准确地反映传播介质高程对爆破振速的放大效应,其回归结果更符合实际。
%With the blasting production of Muliashy Open Pit Mine as engineering background,the vibration formula a-bout elevation amplification effect was obtained via dimensional analysis on the physical quantities that affects the attenuation of blasting vibration velocity. By twice checking on the blasting production test data and the comparative analysis,it is founded that the error about vibration velocity calculated through the traditional Sodev′s empirical formula is large when the terrain ele-vation in the blasting monitoring test varies obviously,with the average error of 40. 7%. The error of the calculated velocity through the improved formula of the dimensional analysis is smaller,with average error of 13. 3%. The results indicated that the improved formula of blasting vibration velocity via dimensional analysis method can more accurately reflect the elevation magni-fying effect of propagation medium on blasting vibration velocity,and its regression result are more realistic.【期刊名称】《金属矿山》【年(卷),期】2015(000)003【总页数】4页(P68-71)【关键词】岩质边坡;爆破振动;高程放大效应;量纲分析【作者】张伟康;谢永生;吴顺川;肖术【作者单位】北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083;中国有色矿业集团有限公司,北京100029;北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083; 金属矿山高效开采与安全教育部重点实验室,北京100083;北京科技大学土木与环境工程学院,北京100083【正文语种】中文【中图分类】TD854.6;TD235.4针对爆破振动传播过程中的高程放大作用,国内外许多学者采用试验分析、理论分析及数值模拟等手段对其进行了相应研究。
某矿七号坑边坡对爆破振动的动态响应分析
某矿七号坑边坡对爆破振动的动态响应分析吴双休,郎 旭,王天龙(云南磷化集团有限公司,云南 昆明 650600)摘 要:为了判断某矿七号坑南扩时爆破振动对边坡的影响,采用ANSYS有限元软件建立数值计算模型,输入实测爆破振动数据,模拟爆破振动作用下边坡的动态响应。
研究结果表明:正常生产爆破振动引起的边坡应力和变形很小,边坡总体稳定;正常生产爆破荷载下边坡不会出现塑性区贯通,说明爆破后边坡整体不会受破坏,仍处于稳定状态。
研究结论可为接续下来的南扩常规生产爆破作业提供依据。
关键词:边坡;爆破振动;动态响应;数值模拟中图分类号:TD236 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2022)12-0146-4Dynamic Response of Blasting Vibration Effects on the Slope of One Mine No.7 PitWU Shuang-xiu, LANG Xu, WANG Tian-long(Yunnan Phosphate Group Co Ltd , Kunming 650600, China)Abstract: In order to judge the influence of blasting vibration on the slope when one mine No.7 pit is expanded to the south, an ANSYS finite element software is used to establish a numerical calculation model, input the measured blasting vibration data, and simulate the dynamic response of the slope under the action of blasting vibration. The results show that the slope stress and deformation caused by the blasting vibration of normal production are very small, and the slope is generally stable; The plastic zone penetration will not appear on the lower slope of the normal production blasting load, indicating that the slope after blasting will not be damaged and is still in a stable state. The research results provide a basis for subsequent normal production blasting operations.Keywords: Slope; Blast vibration; Dynamic response ; Numerical simulation收稿日期:2022-06作者简介:吴双休,男,生于1988年,汉族,湖北枣阳人,本科,工程师,研究方向:露天采矿和爆破。
爆破振动对边坡稳定性影响的研究
爆破振动对边坡稳定性影响的研究
由于我国经济进入高速发展阶段,伴随着的是基础工程建设项目数量的剧增。
爆破技术因其简便,快捷,成本低等特点而被广泛应用于基础工程建设当中。
我国是一个多山地的国家,存在着大量的天然高陡边坡,在矿山开采,隧道开挖过程中也会形成一定量的高陡边坡。
随着爆破技术在工程中的应用,爆破产生的此生灾害也越来越严重。
边坡的稳定性和人民的生命财产安全相关息息相关。
研究爆破振动波的特性、衰减规律,探讨爆破振动对边坡稳定性的作用效应,控制爆破振动强度,减小爆破振动造成的次生灾害具有较强的社会和经济效益。
爆破振动波具有复杂性、随机性、衰减快,振动频率范围广,振动持续时间短等特点。
边坡动力破坏的类型集中体现为崩落、倾覆坍塌、滑坡与座落等形式,爆破地震波的特性较多,每种参量造成的失稳机理也不相同。
本文着眼与爆破振动对边坡的稳定性影响,通过对爆破施工现场爆破地震波的现场监测,对监测数据进行处理,作出爆破振速随时间变化的曲线,结合《爆破振动安全规程》判断边坡的稳定性。
同时选取矿山村边坡的最危险10-10′剖面运用slide软件进行静力和动力分析。
在计算过程中分别模拟自然工况,降雨工况、地震工况和各种工况的随机组合,对坡体滑面和深部的最小稳定系数进行分析,各种工况的计算结果均能满足工程稳定性要求,结合监测数据综合分析评定
边坡的稳定性,为同类型的边坡施工提供参考依据。
岩质高边坡爆破质点振动效应分析
岩质高边坡爆破质点振动效应分析陈振鸣;满轲;武旭;张政【摘要】In view of the rock slope blasting excavation of the slope of the Aoshan iron ore , the blasting is the main factor that affects the stability of the slope .Through the monitoring data of the rock mass point vibration under the action of blasting , the vibration attenuation law of the slope is obtained .The measured data and the simulation results show that the dynamic finite element: with the increase of the distance , the particle vibration velocity of slope will decrease in accordance with an exponential equation , and the vibration velocity shows amplification phe-nomenon due to the height difference exists in the local steps .According to the elevation amplification effect , the dual regression analysis was made to abtain more accurate predictive models of blasting vibration velocity ,the blas-ting parameters are adjusted in time to ensure the smooth completion of the slope blasting construction .%针对凹山铁矿采场边坡生产爆破工程,利用爆破测振仪对现场爆破作用下岩体质点振动速度进行监测,得到边坡质点振动速度的衰减规律。
边坡爆破对既有高边坡的振动影响分析
边坡爆破对既有高边坡的振动影响分析
王华
【期刊名称】《福建交通科技》
【年(卷),期】2018(0)2
【摘要】随着山区公路工程的不断建设,研究边坡爆破振动对临近建(构)筑物的影响具有重要意义。
本文结合某公路边坡工程,建立爆破荷载作用下的三维动力有限元计算模型,探讨新建边坡施工在不同距离进行爆破时既有高速公路高边坡的动力响应。
研究结果表明,在较近距离内进行常规爆破施工时,既有边坡爆破振速过大,使既有边坡安全性降低,并产生浆砌片石砌体掉落和开裂的风险。
根据计算确定了常规爆破的安全距离,在安全距离以内,应采用静态爆破或其它有效的爆破减震措施,控制爆破振动速度,以保证临近高边坡的安全。
【总页数】4页(P11-14)
【关键词】边坡工程;高边坡;爆破振动
【作者】王华
【作者单位】福建省交通规划设计院
【正文语种】中文
【中图分类】TU457
【相关文献】
1.高陡边坡爆破对下方洞室的振动影响 [J], 田少敏;黄训洪;赵伟
2.隧道爆破振动对既有边坡影响探微 [J], 陆广亮;梁海波;刘敏智
3.矿山爆破振动对高陡边坡稳定性影响及控制技术研究 [J], 焦大伟
4.岩石高边坡开挖爆破振动信号处理与振动响应分析 [J], 李鹏;卢文波;乔新明;陈明;严鹏
5.既有高速公路高边坡溜方静态爆破处治分析 [J], 王天传
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含软弱夹层岩质直立边坡爆破振动速度高程放大效应研究
含软弱夹层岩质直立边坡爆破振动速度高程放大效应研究摘要:针对直立岩质高边坡对爆破振动的动力响应特征问题,利用Flac3D软件建立分三级开挖的岩质基坑直立边坡数值模型,分析了其爆破振动速度的高程分布规律。
计算结果显示,软弱夹层对基坑边坡质点振动速度的分布规律存在显著影响,边坡上质点的爆破振动速度随着与爆源距离的增大总体呈衰减趋势,但在软弱夹层及其邻近的上盘岩体处具有一定的放大效应;软弱夹层的厚度、倾角、埋深位置和弹性模量等因素对其振速放大效应具有一定的影响,放大系数随着软弱夹层埋深、弹模比和厚度的增加而增大,其中厚度的影响不显著;随着软弱夹层倾角的增大而呈现多次波动。
关键词:基坑边坡;软弱夹层;爆破振动;数值模拟引言本文以重庆市沙坪坝地区铁路枢纽工程基坑开挖形成的三级岩质边坡为研究对象,利用Flac3D建立基坑边坡模型,分析了其在爆破地震波作用下的爆破振动放大效应。
并研究了不同软弱夹层的厚度、倾角、埋深位置和力学参数等因素对振速放大效应的影响,基于计算结果得出了边坡振速局部放大效应随软弱夹层的变化规律。
1 岩质边坡爆破振动的振速衰减规律1.1数值模型以沙坪坝地区铁路枢纽工程岩质基坑边坡开挖为工程背景,建立如图1所示的边坡数值计算模型,图中岩体性质为砂岩,在砂岩之间包含有一厚度约为2m的泥质软弱夹层带,软弱夹层倾角约为30°,在砂岩与软弱夹层之间设置接触面。
根据工程资料显示,此次开挖共开挖四级边坡,每级边坡开挖高度为12m,台阶宽度为2m,模拟第四级边坡开挖中爆破振动对前三级边坡的振动响应。
计算本构模型采用摩尔-库伦模型,岩体物理力学参数取室内试验结果见表1。
(a)计算模型示意图(b)三维数值模型图1 数值计算模型图表1 岩体计算参数1.2边界条件与动力荷载的输入在动力分析中,为防止爆破产生地震波的反射和失真,边界条件采用黏滞(不反射)边界来减少模型边界上波的反射,图2为边坡在地震波作用下分析模型的边界。
料场开挖爆破岩质边坡振动速度高差放大效应研究
表 面质 点振动速 度增加 。文献 3认为 台阶部位的 岩 体 结 构 的振 动 响应 会 产 生 “ 鞭梢效应 ” , 爆 破 振 动 高程 放 大 效 应 的产 生 与 边 坡 坡 度 、相 邻 台 阶 高 差 、边坡岩性 、爆破振动荷载特性等 因素相关 。
7 3・
工程检测与监测
有较 高的预测精度 , 但 是未考虑测 点至 台阶距离 的影 响 。 文献 3 则 定性分析 出高程 的放大效 应与
测 点 至 台 阶 上 边 缘 的 平 距 有 关 。 现 将 爆 破 振 动 时 ,图 ( 1 ) 中 的爆 源 至 测 点 的高 程 差 从 爆 源
作 者 简 介 :周 明 ( 1 9 8 4年 一 ) ,男,工程师 。
符 号
符 号 意 义
表 面 质 点 振 动 速 度
量 纲
L T
自变 量
显
H C
p
测 点 与 爆 源 之 间 的 高 程 差 振 动 波 传 播 速 度
岩 体 密 度
L L T - 1
M L。
在进行爆破振动预 测时 , 将 最 大 一 次 起 爆 量
岩体密 度P 、振动波传播速度 c设为独立量
联系 , 得到 的爆破振 动衰减规律也都 是振速 衰减
公 式 。文 献 1 考 虑 了高 程 差 及 爆 心 距 的影 响 ,具
这一认识 ,近来不少学者对有 高程差 的爆破 振动 进 行 了研 究 。文献 1 唐波等人通过量纲分析得 出
的爆 破 振 动 公 式 ( 2 )认 为 , 随着 正 高 差 的增 加 ,
工程 检 测 与监 测
水 利规 划 与设 计
2 0 1 4年 第 2期
爆破震动对露天矿边坡的影响
究认 为பைடு நூலகம்爆破震动峰值速度描述震动强度具有较好
等级的最好标准 ,它和岩体稳定性有较统一的对应
() 1 以岩质 划 分 :可分 为 土质 边坡 、岩质 边 坡 和 的代表性 ,爆破震动速度是估计介质承受震动破坏
() 2 以岩质划分 :可分为土质边坡 、岩质边坡 和 关系 。而加速度 和位移 的安全临界值变 化范 围更
增刊 2
3 爆破震动效应对 边坡 的危害
露天矿边坡的稳定主要受到开挖山体的岩性 , 岩 石结构及构造、节理裂隙发育程度,矿、岩的物理学
矿 山爆 破 ,无 论是 地 下矿 山 的 中深 孔 爆 破还 是
露天大爆破 ,必须重视爆破震动 的危害。特别是在
距村庄 民房或 固定 的建 ( 筑物较 近的区域爆破 , 构) 为确保安全 ,避免引起民事纠纷 ,必须把爆破震动
大。随着对地震波的深入研究 ,特别对爆破地震频 谱 特性 的认 识 ,描述 震动波 特性的另外两 个物理
不 同 的工程 边坡 对边坡 变形破 坏程 度要求 不 量 ,即震动频率和震动时间,在震动分析 中越来越
同,永久边坡与临时性边坡对稳定性的要求也是不 受到重视。
4
郑华森: 爆破震动对露天矿边坡的影响
力 波 的 反 复拉 伸 、压 缩作 用 下 使得 距 炮 孔 中 心
和研究 , 并在 国内外各个爆破领域 内已有 了广泛 的
应用。降低爆破地震效应的主要措施 :
41 确 定合 理的炮 孔超 深 h值 .
超深是露天台阶爆破的一个很重要的参数 ,是 指炮孔超出台阶底部标高的深度。可依经验公式得 :
h (.  ̄ . ) 底 =01 0 5W 5 3
10 10m范围内的边坡岩体产生爆破松动带 ,导 0 ̄ 5 致岩体强度进一步降低 。当具有一定强度的爆破地
边坡开挖中预裂爆破的减震效应分析与应用
1 引 言
预裂爆 破 是沿着 设计轮 廓线 打 一排减 4 T  ̄ 的平 行炮 孔 ,减 少装药 量 ,采用 不耦 合装 药 ,在开挖 区 , LE
b n f i nls n nte pi m eino esm r e hc e vi be o frnet pat a poet eec c c i s t i a o u o o h o mu d s f ma zdw i a aa lfreeec rci rj s l g r a u i hr a l r o c l c .
由上述分析可见预裂缝的隔震效果与裂缝的节理刚度岩体声阻抗及入射应力波的频谱构成等参数有关而这些参数又直接受具体的岩体性质钻孔爆破过程的孔网参数预裂孔的单响药量和单孔药量预裂孔与主爆孔之间起爆时差等因素的影响故为了保证预裂缝具有良好的隔震效果必须防止预裂缝在应力波作用下产生闭合这就要求爆破时所形成的预裂缝必须具有足够的缝面宽度
p p r t e ta s t n h r ce s c d lw ft e p e s l t g b a t g v b ai n wa e a e i v s g td Th fe to a e , h r n mi i g c a a t r t s a a o r —p i i l si i rto v n e t a e . e e c f t ii n h tn n r i s o k a s r t n i h r —p i i g b a t g i a a y e h e me u e f r u i g t e p e s l t g b a t g s im c h c -b o p o n te p e s l t lsi s n l z d.T a r s o e c n r —p i i ls n e s i tn n s d h tn i i i tn i l r p s o sd rn e d sa c f p e s l t g f c ,t e sn l o e d s ,o e d l y i tr a o e f n e s y a e p o o e c n i e g t itn e o r —p i i a e h i ge h l o e n e a n e v d s s o t d i h tn l p e s l t g h l ,a d t e i i a o i i e e c ewe n p e s l t g h ls a d t e ma n b a t g h l s ec S me r -p i i o e n n t t n t tn h ii me d f r n e b t e r — p i n o e t i n i l i oe t . o h s n
台阶爆破振动高程效应理论研究及应用
台阶爆破振动高程效应理论研究及应用一、引言台阶爆破是在开采、掘进、挖土等工程中常见的一种爆破方法。
但是台阶爆破过程中,爆炸产生的冲击波和振动波会对周围环境产生影响,尤其是在爆破周围建筑物或敏感设备的情况下,会引起更大的注意。
因此,对台阶爆破的振动高程效应进行研究和分析,对于保护周围环境具有重要意义。
二、台阶爆破振动高程效应的相关理论(一)台阶爆破的原理台阶爆破是将岩石按照一定规律和块度分成层次,然后按照预定的爆炸参数进行爆破,使得岩石层级状断裂,达到快速控制爆炸的效果。
通常情况下,通过爆破的方法将岩石分解成较小的碎石块或石头,以达到快速控制爆炸的效果。
(二)峭壁、坡地和台阶爆破的不同对于峭壁爆破和坡地爆破,震源点在地面上,爆炸的冲击波和振动波大部分都传递到地表上。
而对于台阶爆破,则震源点位于台阶内部,使得爆炸的冲击波和振动波传递到地表上的时间和效应都与峭壁爆破和坡地爆破有所不同。
(三)台阶爆破的振动高程效应在台阶爆破过程中,随着台阶高度的增加,爆炸产生的冲击波和振动波传递到地表上的时间和效应也有所不同。
通常情况下,随着台阶高度的增加,爆炸的冲击波和振动波将会更快地传递到地表上,并造成更大的震动和噪音,导致对周围环境和设备的损害风险增加。
因此,对于台阶爆破的振动高程效应进行详细的研究和分析十分必要。
三、台阶爆破振动高程效应的实验研究与实践应用(一)实验研究通过实验研究,可以更直观地了解台阶爆破振动高程效应的变化规律。
在实验室中,可以对不同高度的台阶进行爆破模拟,测量爆炸产生的冲击波和振动波传到地表的时间和效应,并对结果进行分析和比较。
通过实验研究,可以了解不同高度的台阶爆破所产生的不同振动高程效应,并为后续的爆破工作提供依据。
(二)实践应用在实际台阶爆破中,可以根据实验数据和理论模型,确定最佳爆破参数和区域范围,从而更好地保护周围环境和设备。
如果发现爆破造成的振动和噪音超过了预期的范围,可在后续工作中对爆破工艺和参数进行调整,并加强对周围环境和设备的保护措施,减少爆破对周围环境和设备的影响。
爆破对深路堑开挖边坡稳定性的影响分析
爆破对深路堑开挖边坡稳定性的影响分析爆破施工广泛应用于各类边坡工程,但爆破施工也会带来各种问题,使周围岩体产生程度不等的破坏,从而影响工程围岩及边坡岩体稳定条件。
爆破产生的边坡失稳灾害分为两类:一类是爆破振动引起的自然高边坡失稳;另一类是爆破开挖后残留边坡遭受破坏,日后风化作用不断引发的塌方失稳。
爆破对边坡的稳定性的影响一方面取决于爆破的振动强度,另一方面取决于坡体自身的地质条件。
1、爆破地震波效应(爆破动力损伤)众所周知,边坡岩体内节理等软弱结构面的存在使岩体的连续性遭到破坏,弱化了边坡岩体的强度。
当具有一定烈度的爆破地震波通过软弱结构面时,软弱层吸收了大部分的能量,引起自震动,松散介质与结构软弱面相对弱化,比初始状态有一定的松动。
很可能导致该结构面出现相对位移,产生扩张,从而首先在该薄弱处裂开。
在裂开的过程中,在裂隙尖端发生应力集中,从而加剧软弱夹层的破坏过程。
由于软弱夹层的密度、弹性模量和纵坡速度均比两侧岩石小,当波传播至两者界面处,便发生反射,反射回去的波与随后继续传来的波相叠加,当其同向位时,应力波会增强,使软弱夹层迎波一侧岩石破坏加剧。
同时由于软弱夹层的能量吸收作用,软弱夹层可保护其背波的岩石,使其破坏减轻。
因而在不考虑其它外部作用的因素下,由爆破引起的沿软弱夹层滑动的顺层岩石滑波一般均优先发育在迎波面。
2、爆破松动损伤爆破松动现象在开挖边坡的工程实践上是常见不鲜的。
坡体爆破时以爆点为中心使能量快速发散和衰减,在爆破产生的应力波的反复拉伸、压缩作用下使得距炮孔中心100~150R范围内的边坡岩体产生爆破松动带,造成结构面咬合力和抗剪强度下降,这是不利于边坡的稳定。
如果采用大药量、大爆破,形成比较大的规模,加之爆破时岩体间约束条件的差异,致使露天边坡爆破松动带的深度往往比较大。
由于结构面间的松动,其咬合作用丧失或部分丧失,因而结构面抗剪强度降低,造成边坡失稳。
3、软弱泥化夹层水膜化的爆破地震波效应水是影响泥化夹层强度的最主要因素。
露天矿高边坡爆破振动效应研究
Ke r s o e y wo d : p n—p tmie;hg lp ;b a t g vb ai n n—s u t sig;ef c e e c i g i n ih S o e lsi i r t ;i n o i e t t n f t sa hn e r r
2 0m … 4
。
基础 数 据 。
2 爆破振动测试方案
2 1 测振 仪器 .
爆 破 振动监 测仪 器采 用 四川拓 普数字 设备 有 限
公司研制开发 的 U O B X一1 型爆破振 动记录仪 , 它 是集振动测量 、 数据处理 、 结果输出为一体的先进测 振仪器 , 配有专业软件进行数据处理和分析。
回归和分析 , 采用最小二乘法得 出了爆破地震波衰减经 验公 式 , 并对其 可信度进 行 了论证 , 同时提 出了在不 同爆破 区域 、 爆破参 数和装药条件下控制爆破振动速度 的技术 措施 。 关键词 : 露天矿 ; 高边坡 ; 破振动 ; 爆 现场 监测 ; 效应研究
中图分类号 :D 3 文 献标 识码 : 文章编 号 :0 9— 82 2 1 )5— 0 9— 2 T 25 A 10 34 (0 1 0 0 1 0
t g v b ai n v lc t n d f r n lsi gr go ,a d t et c n c a u e n e e df r n lsi g p rmees a d c ag n o — i i r t e o i i i e e t a t e i n n e h ia me s r su d rt i e e tba t a a tr n h i g c n n o y f b n h l h f n r
爆破震动作用下高陡边坡稳定性分析
爆破震动作用下高陡边坡稳定性分析林大能1,唐业茂2,范金国1,杨军伟1(1.湖南科技大学能源与安全工程学院,湖南湘潭411201;2.九江职业技术学院,江西九江332000)收稿日期:2009-01-12基金项目:湖南科技大学博士科研启动基金(E50843)作者简介:林大能(1972-),男,四川资中人,博士,副教授,研究方向:爆破理论及其应用.E-mail:dnlin@.摘要:通过一炮多段法获得的爆破震动测试数据,研究了某露天采场边坡爆破震动传播规律;建立了滑坡体爆破动力响应分析模型,基于运动单元法得出了爆破地震系数A d 与边坡安全系数K d 的关系;水平加速度指向台阶坡面时,边坡爆破动力响应最大;通过水平加速度和垂直加速度关系的研究,得出了保证边坡安全的许可垂直振动速度为15.58cm ·s -1;给出了保证边坡安全的比例药量计算公式.关键词:爆破震动;边坡;稳定性;运动单元法中图分类号:TD235.4文献标识码:A文章编号:1674-5876(2009)01-0025-04某露天采场已经开采近50年,底板一侧已经形成高度达430m ,坡度为62°的边坡,为延长该矿服务年限,提高矿产资源的回采率,保证采场的安全,矿方要求对底板一侧进行爆破削坡,减小边坡坡度,提高边坡的稳定性.在边坡体上存在一滑坡体,虽采用了预裂爆破措施,监测发现该滑坡体仍有下滑的迹象.经调查分析,在高陡边坡附近,频繁的爆破作业是影响滑坡体下滑的主要原因之一,课题组针对该矿具体的地质条件、岩层条件、滑坡体的力学参数、爆破方法与参数等进行综合研究,得出了该区域有预裂缝条件下的爆破地震波传播规律,并研究了爆破震动作用下高陡边坡保持稳定的条件,取得了良好的效果,现总结成文,供类似工程参考.动力荷载对岩质边坡稳定性的影响,主要表现为动荷载引起的惯性力和循环退化引起的剪应力降低,导致边坡整体下滑力加大,从而降低了边坡的安全系数.动荷载下边坡失稳可分为:惯性失稳(Inertial Instability )和衰减失稳(Weakening Instability ),爆破造成边坡的失稳一般属于惯性失稳.目前,边坡动力响应分析方法主要还是基于极限平衡理论和应力-变形分析.惯性失稳常采用的分析方法有:拟静力法(Pseudostatic Analysis )、Newmark 滑块分析法(Newmark Sliding Block Analysis )、Makdisi Seed 的简化分析法、地震边坡的概率分析方法及有限元方法[1].Ling ,H.I.(1997)将拟静力法用于沿节理面滑动的岩体地震稳定性分析中,进行了地震稳定分析和永久位移计算[2].这些理论为研究具体边坡的动力响应奠定了基础.爆破震动对岩质边坡稳定性的影响是极其复杂的岩体工程地质力学问题,涉及工程地质、岩石动力学等相关学科.主要有两个方面的影响[3]:一是“弱化”作用,即由于爆破震动荷载的反复作用,引起结构面的张开、扩展以及岩体结构的松动变形,导致岩体结构面抗剪强度指标降低,减小了边坡的稳定性系数;二是“附加荷载”作用,即爆破振动引起的惯性力导致边坡整体下滑力加大,降低了边坡的安全系数.考虑到本文研究的滑坡体与基岩是整合接触,“弱化”作用不是主要的,边坡失稳的主要原因是“附加荷载”的作用.1爆破震动传播规律1.1测试系统的选择测试选用EXP3850爆破振动仪记录分析系统,可矿业工程研究Mineral Engineering Research第24卷第1期2009年3月Vol.24No.1M ar .2009三通道并行采集,最高采样率50kHz ;A/D 分辨率12Bit ,分4段存储,每段16k 数据,现场用笔记本电脑经Rs232串口直接设置采样率、量程等参数.该仪器能实现一次开机记录8次信号,测试系统见图1.1.2测点布置及仪器安装为观测到不同的爆破地震振速值,在离开爆心位置由近及远的距离都需布置测点,各测点应位于爆心和坡面正交的同一剖面上.在+36m 台阶布置2个测点,+72、+144、+220、+280m 各布置1个测点,共计6个测点.1.3测试数据及处理考虑到多次对爆破震动测试时,每次传感器与测点基岩粘合的程度不同,可能引起爆破震动能量的传递效率变化,从而导致测量误差增大,EXP3850能一次开机记8个信号,本次测试采用增大段间起爆时差,并使段与段存在一定的药量差,共分7段起爆,一次记录7个爆破震动信号.每段起爆中心与各测点的位置关系、每段起爆药量、各测点测得的爆破震动速度见表1.1.4爆破震动传播规律特性分析质点振动衰减规律的经验表达式是用最小二乘法分析得出的,实测振速N 、最大一段药量Q 、测点与爆心的距离R ,测点与爆心的水平距离S 的相关关系,从而确定与爆破地形、地质条件以及爆破规模、药包结构特征相关的特定系数K 和衰减指数α,高程效应指数β.本次测试测点与爆心之间相对高差较大,宜用如下萨氏修正公式计算爆破地震速度[4,5]:V=K Q3姨R姨姨αR S姨姨β.(1)式中:K 为与地质条件、爆破方法有关的系数;α为地震波衰减系数;β为高程效应指数;V 为爆破震动速度,cm ·s -1;Q 为最大段药量,kg ;R 为最大段药量中心至拟保护边坡最近直线距离,m ;S 为段药量中心至拟测点水平距离,m.根据测试条件和测试数据进行回归分析,编写程序在M ATLAB6.5上进行计算,可以得出K 、α、β值.该地区边坡爆破地震传播规律为V=109.8766Q3姨姨姨1.2001R S姨姨0.7033.(2)2滑坡体的动力响应分析2.1滑坡体动力响应分析模型滑坡体动力响应分析模型如图2:爆破震动可近似处理为简谐振动,取台阶滑动面上某一单元体,单元体受到水平方向爆破震动加速度a L 作用,a L 引起的惯性力F 达到极值状态时,F cos α最大限度地增加了单元体的下滑力;F sin α最大限度地减少了单元体与基岩的粘结力,即此时爆破震动引起的惯性力对单元体下滑趋势的影响达到最大,此状态为爆破引起滑坡表1爆破质点振动速度测试数据Table.1Test results of blasting induced vibrations测点编号段最大药量/kg 距爆心水平距离/m 距爆心高差/m 距爆心直线距离/m 垂直振动速度/(m ·s -1)1-11-21-31-41-51-62-12-22-32-42-52-63-13-23-33-43-53-64-14-24-34-44-54-65-15-25-35-45-55-66-16-26-36-46-56-67-17-27-37-47-57-639039039039039039021021021021021021031031031031031031041541541541541541529029029029029029027027027027027027023023023023023023060657417026026660657417026026660657417026026660657417026026660657417026026660657417026026660657417026026621215713020522521215713020522521215713020522521215713020522521215713020522521215713020522521215713020522563.5768.3193.41214331348.463.5768.3193.41214331348.463.5768.3193.41214331348.463.5768.3193.41214331348.463.5768.3193.41214331348.463.5768.3193.41214331348.463.5768.3193.41214331348.48.547.796.072.251.341.296.676.084.751.751.0517.797.15.552.051.221.178.757.986.242.231.371.327.586.925.41.991.191.147.376.715.251.941.161.116.916.34.921.821.091.04JSDV10传感器基岩EXP3850便携式电脑EXP3850DSV图1爆破振动测试系统Fig.1Blasting vibration survey system的最危险状态.2.2水平方向爆破震动加速度a L与边坡安全系数K d的关系计算运动单元法的基本原理是通过一个严格的自动搜索过程,寻找满足约束方程和边界条件的塑性滑动区和最危险滑动面,然后在此基础上求得边坡的安全系数.该方法由三部分组成,即单元运动分析,单元静力分析和求多变量目标函数的极值[6,7].单元运动分析确定单元之间的相对运动方向和作用在单元边界上剪力的作用方向;单元静力分析求出作用在单元边界上的法向力;采用多变量优化求极值分析旨在搜索有最小安全系数(即实际安全系数)的边坡最危险滑动面.当已知边坡某个剖面的单位长度上的容重γ、内摩擦角φ和内粘结力C,可算出a L值,边坡单位长度水平作用力f x及边坡安全系数K d之间的关系.所研究的滑坡体主要岩层以碎粒状粉砂岩为主,线容重平均γ=0.027M Pa/m.弱面的内摩擦角φ= 29.9°,内粘结力C=0.0362MPa.地震系数A d(A d=a L/ g×m,m为爆破动力折算系数,为确保安全,动力系数取0.13进行计算;g为重力加速度,取980cm·s-2),边坡安全系数K d与水平力的关系如表2,表中f x的负号表示水平作用力的方向指向台阶面.2.3临界边坡安全系数[K d]及水平方向临界震动加速度[aL]的确定临界边坡安全系数[K d]的确定应保证边坡在静载和爆破动载作用下留有一定的安全余地,安全系数必须大于1,保证不发生边坡滑移.考虑现场生产的需要,安全系数不能过大,以免对爆破段药量的限制过于保守,给邻近边坡的爆破工作带来过多的困难.针对该硫铁矿露天采场目前的具体情况和类似工程的经验:滑坡体的临界边坡安全系数[K d]取1.0419,对应许可地震系数为5.82.根据以下公式求[a L][A d]=[a L]/g×m.(3)计算可得:[a L]=0.0582×980/0.13=438.74cm·s-2.2.4临界垂直震动加速度与临界水平震动加速度的关系2.4.1单一水平震动条件如图3,滑动面上的单元体受到来自震源的内外方向交替的水平力F震动作用.在水平力F指向台阶面时,单元体受力极限平衡方程F A+F cosα=F B-F sinαtgφ.(4)式中:F A为下滑力,N;F B为抗滑力,N;α为单元体处切线与水平方向夹角,°;φ为为摩擦角,°.在水平力F指向原岩时,单元体受力极限平衡方程:F A-F cosα<F B-F sinαtgφ.(5)式(5)表明边坡偏于安全,仅考虑(4)式情况下边坡稳定程度.2.4.2单一垂直震动条件如图3,滑动潜在面上的单元体受到来自垂直爆破振动上下方向交替的垂直力f的作用.当f向上时,极限平衡分析单元体受力得到:F A-f sinα=F B-f cosαtgφ.(6)在f向下时,极限平衡分析单元体受力得到:F A-f sinα=F B-f cosαtgφ.(7)(4)式、(6)式、(7)式联立可得F=cosαtgΦ-sinα=tg(α-Φ).(8)Ff=sinα-cosαtgΦcosα+sinαtgΦ=tg(Φ-α).(9)因α>Φ,故仅用式(8)作为计算边坡所受水平和垂直力关系的依据.又根据力与加速度的关系可得到:台阶坡面FF A F B滑面α图2滑坡体动力响应分析模型Fig.2Slope dynamic response analysis model表2地震系数与边坡安全系数的关系Table.2R elationship between A d and K df x/(M Pa/m)K d A d/%f x/(M Pa/m)K d A d/%-0.0001 -0.0002 -0.0003 -0.0004 -0.0005 -0.0006 -0.0007 -0.00081.11061.10441.0981.09191.0851.07941.07311.06691.06070.521.061.592.112.643.173.74.23-0.0009-0.001-0.0011-0.0012-0.0013-0.0014-0.0015-0.0016-0.00171.05441.04821.04191.03571.02941.02321.0171.01071.00454.765.295.826.446.897.417.938.479.52台阶坡面fF AF B滑面α图3滑坡体受垂直振动影响分析模型Fig.3Analysis model of slope dynamic response to vertical vibrationfSlope stability under the action of vibrations induced by blastingLIN Daneng 1,TANG Yemao 2,FAN Jinguo 1,YANG Junwei 1(1.School of Energy and Safety Engineering ,Hunan University of Science and Technology ,Xiangtan 411201,China ;2.Jiujiang Vocational and Technical College ,Jiujiang 332000,China )Abstract :The vibration transmission regulation of blasting in a high steep slope in certain sulphur-iron is studied through 7times blastingonce detonated by EXP3850blasting induced vibrations analysis system ;M odel of slope's dynamic response to vibrations induced by blasting is given.The relationship between blasting seismic coefficient and slope stability coefficient are established based on kinematics element analysis.The slope's dynamic response to blasting is at its maximum when horizontal acceleration points to the surface of slope.The vertical vibration velocity (15.58cm ·s -1)permitted by the safety of slope is deduced from the study of relationship between horizontal acceleration and vertical acceleration.Formula to determine scaled charge weight is provided to keep slope's stability.Keywords :blasting induced vibrations ;high steep slope ;stability ;kinematics element analysis[a H ]=[a L ]tg(α-Φ).(10)α=42°,Φ=30.60°,将以上数据代入式(10)得许可垂直振动加速度[a H ]值:[a H ]=[a L ]/tg (42-29.9)°=2046.54cm ·s -2.2.5临界垂直爆速[V ]值的计算当质点作简谐运动时,质点运动加速度a 与速度V 的关系为a =2πf V.(11)式中:f 为地震波在岩层中传播的平均频率,Hz.根据爆破实测地震波主频f 值,共42个数据,平均值f =20.91Hz.代入式(11)计算可得临界垂直振速[V ]值:[V ]=[a H ]/2πf =15.58cm ·s -1.3边坡稳定性的主动控制控制比例药量能从爆破震动源上控制爆破震动,每次爆破时应根据爆破地点与滑坡体的距离,根据(3)式有:V =109.8766(ρ)1.2001(R/S )0.7033.(12)式中:ρ为比例药量,ρ=Q 3姨R.将临界垂直振速[V ]值代入式(12)可得到允许比例药量[ρ]值:[ρ]=0.1418·(R/S )0.7033.(13)每次放炮前,应根据各段起爆中心到边坡的距离关系根据式(13)确定同段起爆最大药量.从该项目在该矿研究以来,用以上公式确定段起爆最大药量,经过近3年的监测,保证了边坡稳定,避免了爆破震动对该边坡稳定性构成的威胁.4结语用运动单元法分析了爆破震动对边坡稳定性的影响,并结合大量监测结果,回归得出了该地区爆破振动传播规律,确定了爆破震动作用下,该边坡保持稳定的临界振动速度.基于对边坡安全和生产需要的考虑,给出了该矿爆破震动控制的有效措施.有效地解决了护坡和生产爆破之间的矛盾.参考文献:[1]刘立平,雷尊宇,周富春.地震边坡稳定分析方法综述[J].重庆交通学院学报,2001,20(3):83-88.LIU Liping ,LEI Zunyu ,ZHOU Fuchun.The evaluation of seismic slope stability analysis methods [J].Journal of Chongqing JiaotongInstitute 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基于波动理论的露天采场爆破振动高程放大效应分析
(3)
式中:uT为 T点的位移矢量(m);uO 为入射波的位移
矢量(m);uR 为 R点的位移矢量(m);uS为 S点的位
移矢量(m)。
经几何关系换算,结合式(1)和式(3)可计算得到
T点的水平位移(uT水平 )和垂直位移(uT垂直 ),分别为:
uT水平 =-uO +uSsin(α+β)+uRcos2α (4)
假设坡体由均质材料组成,坡面为弹性分界面, 由于边坡动力响应分析一般采用水平方向荷载,因此 假设入射波为横波(S波)。边坡爆破振动波的叠加 见图 2。从图 2可以看出,将爆破振动波的反射叠加 简化分析,可认为边坡某点 T所受到的振动源于 3种 波的叠加,即:反射 P波、反射 S波和入射 S波。
收稿日期:2019-12-13;修回日期:2020-02-15 作者简介:张紫晗(1991—),男,河北石家庄人,助理工程师,硕士,从事爆破技术与施工研究工作;广东省惠州市惠城区演达一路三环装饰城 8楼
中图分类号:TD235
文章编号:1001-1277(2020)03-0036-04
文献标志码:A
doi:10.11792/hj20200307
引 言
1 高程放大效应理论分析
采矿工程中,准确分析并预报爆破振动是爆破安 全控制的重要环节。工程技术人员通常采用萨道夫 斯基公式进行回归分析,对 爆 破 振 动 大 小 进 行 预 测 。 然而,工程实 践 表 明,采 用 萨 道 夫 斯 基 公 式 对 于 高 低起伏 地 形 条 件 下 爆 破 振 动 速 度 的 预 测 误 差 较 大[1-2]。露天采场地形起伏较大,爆破振动波在 这 样的地形中 传 播,传 播 机 制 十 分 复 杂,受 地 形 的 影 响较大。
uT垂直 =-uScos(α+β)+uRsin2α (5)
爆破振动效应
爆破振动效应爆破振动效应是指爆破时产生的振动对周围环境的影响,包括对建筑物、设施、自然环境等的影响。
随着爆破技术的不断发展,爆破振动效应越来越受到人们的关注。
首先,爆破振动对建筑物的影响是显著的。
振动会导致建筑物产生共振,从而造成结构的损伤和破坏。
在爆破施工过程中,需要对周围建筑物的振动速度和加速度进行监测,确保建筑物安全。
其次,爆破振动对自然环境的影响也不容忽视。
振动可能引起山体滑坡、地面塌陷等地质灾害,对生态环境造成破坏。
因此,在爆破前需要对周围环境进行详细的勘察和评估,采取必要的预防措施。
此外,爆破振动还可能对人员和设备产生影响。
振动产生的冲击波和飞石可能对周围人员和设备造成伤害或损坏。
因此,在爆破过程中需要采取必要的防护措施,确保人员和设备的安全。
为了减小爆破振动效应,可以采取多种措施。
首先,选择合适的炸药类型和装药方式,优化爆破参数,可以减小振动强度。
其次,采取分段起爆、孔内分段等起爆方式,可以降低振动频率。
此外,在地表铺设减震材料、设置减震沟等措施也可以起到减小振动的作用。
另外,对于一些特殊环境,如城市、工厂、水利水电工程等,需要进行更加严格的振动控制。
在这些环境中进行爆破作业,需要采取更加严格的施工方案和管理措施,确保周围环境和设施的安全。
综上所述,爆破振动效应是一个复杂的问题,需要考虑多种因素。
为了确保安全,需要对爆破振动进行监测和评估,采取必要的预防和减震措施,从而减小爆破振动对周围环境和设施的影响。
同时,加强研究和开发新型减震技术也是未来的发展方向。
最后需要强调的是,在爆破作业过程中,必须遵守相关法律法规和安全技术规范,确保人员、设备和环境的安全。
对于违规行为和事故隐患,必须及时采取措施进行整改和处罚,坚决遏制安全事故的发生。
只有确保安全,才能更好地发挥爆破技术在各项建设事业中的作用,推动经济社会的持续发展。
以上内容信息量较大,对于部分人群来说可能存在一定难度,建议查阅爆破工程相关书籍或咨询专业人士以获取更全面和准确的信息。
爆破振动对边坡稳定性的影响分析
爆破振动对边坡稳定性的影响分析云南省红河哈尼族彝族自治州个旧市 661021中国是世界上地质灾害最严重的国家之一,1949-1992年之间滑坡数万处,崩塌数十万处[1];另据自然资源部统计[2],2018年1-10月《全国地质灾害通报》中,全国共发生地质灾害2594起,其中滑坡1386起、崩塌758起,占地质灾害总数的82.6%。
蔡美峰教授指出区域构造应力的变化、地震、爆破、地下静水压力和动水压力,以及施工荷载等会坡体直接受力,其影响直接且快速[3]。
张世雄,蒋国安指出,影响露天矿边坡稳定的因素为:岩体结构、矿物组成、水、爆破振动等工程活动因素[4]。
影响露天矿边坡稳定性的因素众多,涉及地质、水文、工艺、系统运行的真实过程以及企业管理等方面,但构建风险模型,利用定性定量风险评估方法,获得诸如系统可靠性、系统组件的重要度排序、人员和财产的损失值以及系统事故后果概率等风险信息,整体上受人为干预和经验影响较大,一般参考意义不大,所以本文单一考虑爆破震动素对边坡稳定性的影响,经震动监测分析爆破震动的影响程度和因素,以找出对爆破方法和参数进行优化的依据,提高开采效益和减弱爆破振动对边坡的累计损伤。
关键词:露天矿边坡;爆破震动;FFT频谱分析一、爆破震动监测图4-9断层上下盘爆破纵波变化率[72]图4-10 215523节点Z方向FFT频谱图[72]图4-11 113841节点Z方向FFT频谱图[72]二、爆破振动的影响分析大型露天矿山生产过程中边坡爆破和地震产生的地震波,使边坡岩体应力在瞬间变化,土、砂颗粒物之间原本存在一定的粘结力,但是当振动波穿过岩体时便可能遭到破坏,含水量大的砂石会出现液化现象,在长期的采掘爆破活动中便对边坡岩体产生积累疲劳效应。
压缩波到达自由面后再岩体内部从自由面开始产生拉伸波,岩体受到拉力作用,使自由面附近岩体中的裂隙扩展、或产生新的裂隙。
在经过结构面时,提供结构面额外的动力。
有研究指出[5]对边坡在降雨和爆破振动影响下的稳定性进行研究,指出爆破振动对边坡稳定性的影响随着爆心距的增大而逐渐降低,在100-300m内,边坡稳定性安全系数减低4%-24.8%。
边坡爆破振动高程效应的实验分析与研究
第2 o卷第 4期 20 0 6年 l 2月
茵毛童 唐
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Vo .0, . 1 No 4 2 De .2 0 c O 6
文 章编号 :0521( 0) —000 10-72 06 401-4 2 0 -
高程影响因素的权重相对较大 。同时 , 通过对测试数据 回归分析发现 , 地震波 能量不仅随着高程的降低而减小 , 而且
还受到边坡地形的影响, 在变坡点处地震波发生绕射形成新的震源。 影响爆破地震强度。
关键 词 : 边坡; 爆破振动; 高程效应 ; 变坡点
中图 分类号 :D3.6 T 42 T 25 ": U 5 4
的程度 更 为显著 。
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() 1次 实验 a第
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j 与相应爆心距关系 ,
为 1 0 60 45016ms . 3 、. 0 、.9c /:而在 爆 源 下方 的边坡 7 6 及 下平 台处 ,1l 、6号测 点分 别 距爆 源 3577 l、3 l .、.、
应每次实验中边坡上 1 、1 1 号测点振速 。 0 1、2 经过分 析笔者认为地震波经过坡底发生绕射 ,形成了新的
对土体介 质 中边 坡爆破 振 动 的测试 分析 及岩质 边坡 的爆破实 例来对 高程 效应 加 以研 究 。
由于在距 爆源 一定 范 围的近 区域 。竖 直 向的振 速往 往较 水平径 向的大 , 因此 , 试验 中测试质 点的振
混凝土边坡爆破振动效应研究
混凝土边坡爆破振动效应研究作者:江云星李遥陈斌来源:《科技创业月刊》 2014年第10期江云星李遥陈斌(贵州新联爆破工程集团有限公司贵州贵阳550000)摘要:通过室内实验研究和数值模拟,研究分析边坡在爆破施工过程中产生的爆破振动规律及岩体内部产生的力学效应,在一定程度上能有效的揭示边坡失稳机理。
进行的工作主要有:通过不同的分析方法分析爆破振动在边坡中的传播规律,得出了爆破振动对边坡的作用机理以及地震强度的变化规律;用数值模拟方法分析边坡的爆破振动响应,分析爆破地震波对边坡稳定性的影响特征;对比分析了坡顶和坡底的振动速度,研究了爆破振动高差效应;实验研究了边坡中的预裂缝产生的减震效果。
关键词:混凝土边坡;爆破振动;数值模拟;振动响应中图分类号:TD235.14文献标识码:Adoi:10.3969/j.issn.1665-2272.2014.10.0680 引言在工程实践中,岩质边坡的开挖应用非常广泛,特别是高边坡的爆破开挖。
爆破开挖所产生的振动效应作为影响边坡稳定性的一种重要外部因素,越来越受到社会的关注。
研究分析边坡在爆破施工过程中产生的爆破振动规律,以及岩体内部产生的力学效应在一定程度上能有效的避免边坡失稳,完善施工技术手段,对工程爆破施工具有极大的现实意义。
目前国内外有许多学者都进行了研究,主要集中在现场检测和数值模拟两个方面。
对混凝土边坡模型进行系列的爆破试验,观察模型在爆破作用下表现出的特性,测得模型质点振动速度,位移,应力场,爆炸应力波等数据。
总结数据分析爆破地震效应特点及应力波传播规律。
应用有限元分析软件ANSYS/LS—DYNA对混凝土边坡进行数值模拟计算,得出边坡的速度、位移、应力响应规律的分布图、时程曲线图等一系列规律。
1 爆破地震效应当爆炸振动到一定的强度时,可以导致爆区周围构筑物的破坏和金属矿边坡滑落。
目前通常按等效静力来考虑爆破振动动载荷对边坡稳定性的影响,等效静力按式(1)计算:Fb=Bb·Kd·W(1)(1)式中,Fb为爆破振动等效静力,Bb为爆破动力系数,W为滑坡体重量,Kd为地震系数。
边坡爆破的振动响应分析与爆破效果参数的预测方法研究
边坡爆破的振动响应分析与爆破效果参数的预测方法研究边坡爆破的振动响应分析与爆破效果参数的预测方法研究摘要:边坡爆破作为一种常用的岩土工程处理方法,具有快速高效、适用范围广等优势。
然而,爆破过程中所产生的振动响应对周围环境和结构物可能造成严重影响,因此对其振动响应进行分析和预测尤为重要。
本文通过详细调查和研究,总结了目前常用的边坡爆破振动分析方法,并提出了一种基于数值模拟的爆破效果参数预测方法,以期为工程实践提供参考。
1. 引言边坡爆破是一种在岩土工程中常用的爆破处理方法,可以快速有效地实现边坡的破坏与改造。
然而,爆破产生的振动响应可能对周围环境和结构物造成不良影响,因此在进行边坡爆破前需要对其振动响应进行分析和预测。
2. 振动响应分析方法目前,边坡爆破的振动响应分析方法主要有实测分析法、经验公式法和数值模拟法。
2.1 实测分析法实测分析法是通过现场监测仪器对爆破振动信号进行实时采集和记录,然后通过复杂的振动参数计算方法得到爆破振动参数。
这种方法具有直接、准确的特点,但需要现场设备和专业人员,成本较高。
2.2 经验公式法经验公式法是根据大量的实测数据总结出的一些经验公式,可以根据边坡爆破的条件和参数估计出振动响应的一些指标。
这种方法简单快速,但受到实测数据的局限性和适用范围的限制。
2.3 数值模拟法数值模拟法是通过软件模拟爆破过程中的振动传播,可以获得全面且准确的振动响应信息。
目前常用的数值模拟软件有FLAC、LS-DYNA等。
数值模拟法可以考虑多种爆破参数的影响,对于复杂工况具有较好的适用性,但需要准确的工程参数和模型参数。
3. 爆破效果参数预测方法爆破效果参数是对爆破的效果进行评价的指标,包括爆破震动速度、工程陷落量、岩体剥离等。
当前常用的爆破效果参数预测方法主要有经验公式法与数值模拟法。
3.1 经验公式法经验公式法是根据大量的实测数据通过统计分析得到的一些关系式,可以估计爆破效果参数。
但经验公式法受到工况和地质条件的限制,适用范围较窄。
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ΔH/m
-14.31 -14.31 -14.31 -12.23 -12.61 -12.67
最大振速 /(cm·s-1)
(L,T,V)
1.259 6.136 3.763
2.820 3.023 2.066
最大频率 /Hz
(L,T,V)
15.625 15.625 15.625
15.625 17.578 13.672
垂直方向有效数据66组,部分爆破振动观测结果见表
1。测振数据中磁铁矿岩和花岗岩的数据较多,因此选
择磁铁矿岩和花岗岩作为爆破振动高程效应研究的对
象。
2 爆破高程效应分析
2.1 不同高差时,矿石和花岗岩 K,α 值的回归分析 为了研究高程对 K,α 值的影响,本文分别对不
同高差下,花岗岩和矿石的监测数据进行了回归分析, 图 5 是不同高差时,花岗岩爆破振动监测结果回归分 析的部分结果,图中相关系数均大于 0.8,相关性较好, 因此分析结果可取。整理得出不同高差下,花岗岩和 矿石的 K,α 值见表 2。
待于进一步研究。基于这一思想,通过现场实测来探寻高差变化对 K,α值影响的基本规律,对不同高差时的 K,α值 进行了回归分析,结果表明,不同岩性时,K,α值随高差的变化是不同的。因此,在实际工程中,根据高程与 K,α 值的关系先确定 K,α值,然后再应用萨道夫斯基经验公式,即可对爆破振动速度进行较为准确的预测。 关键词:爆破振动效应;振速;高程效应;高差
29.300
5
290
47.33
+34.96
6.660
20.750
61.44
+39.71
6.550
15.870
注:表中的 L,T,V 分别表示径向﹑切向和垂直 3 个不同的方向。R 为测点距爆心的水平距离,ΔH 为测点距爆心的垂直距离。
爆破作业现场监测收集到有效测振数据共168组,
其中水平径向有效数据81组;水平切向有效数据21组;
在深凹露天矿中,为开挖而进行的频繁的爆破所产 生的爆破振动不仅使边坡岩体的完整性和稳定性进一步 削弱,而且可能使边坡变形逐渐加大,最后导致边坡 失稳。因此,研究爆破振动的高程效应对深凹露天矿 的安全生产具有重要的现实意义。
爆破振动监测仪器选用 IDTS2850 型振动记录分 析仪。此种仪器具有体积轻小、便携、操作简便的特 点,可以进行不同位置三向多时段的测量。现场所采 用的爆破方式主要是预裂爆破,爆破测试测点布置采 用以爆源为中心的“T”字型放射状的布置方式,见图 1。
图 2 监测点标高低于爆源时的剖面图 Fig. 2 Section of vibration measurement when the altitude of
measuring points is lower than that of the center of blast
图 3 监测点标高和爆源在同一位置剖面图 Fig. 3 Section of vibration measurement when the measuring
既然 K 是与爆破场地条件有关的系数,α 是与地 质条件有关的爆破地震波衰减系数[1]。那么,高程放 大效应应完全可以通过 K,α 值的变化反映出来,从 而避开修正公式的繁琐。基于这一思想,本研究试图 通过现场爆破实测,对测点与爆源处于不同相对高差 时的最大振动速度,爆心距等的量测分析来探寻 K,α 值与高差的变化规律。
图 1 现场测试测点平面布置图
Fig. 1 Layout of measuring points for field tests
水厂铁矿是一座大型变质岩型磁铁矿床,岩性及 构造条件十分复杂。根据地质调查分析,该矿采场岩 组有11类,但以花岗岩组、磁铁矿岩组分布最广。
为了研究测点与爆源高差对 K,α 值的影响,主 要测量了测点与爆源处于不同高差时质点的振速和频 率。爆破振动监测代表性地质地形条件如图 2~4 所 示。
RS 确定边坡上爆破地震波的衰减,式中,R/S为爆心至测 点的斜距R与水平距离S之比,即高差影响基本系数。
高程放大效应是指爆破引起的质点振动速度随着 边坡高度的增大而出现一定的增大现象。但是,爆破 振动速度的高程放大效应不仅与边坡岩体的完整性、 岩性、坡度、爆破规模等因素有关系,而且与边坡山 体厚薄有关系,放大只局限于一定高度范围内[7-8]。实 测资料表明,并不是所有的测点都具有同等程度的高 程放大效应[9]。
1 爆破振动监测
爆破振动监测选在首钢矿业公司水厂铁矿露天采 场进行。水厂铁矿位于河北省迁安市西部,是首钢主 要原料基地之一,也是我国最大的露天铁矿之一,历 史上达到的最大生产能力为1600万吨/年,目前生产能力 为1200万吨/年。该矿整个露天采场长3600 m,宽400~ 1680 m,长轴方向NE40º左右。采场境界由南、北两 个独立采场构成,两个采场在水平+34 m以上连通,在 +34 m以下形成两个独立境界。采场总体边坡角41º~ 50º,采场边坡最高标高为+310 m, 最低开采标高 -350 m,最大边坡垂直高度将达到660 m,最大凹陷 开采深度将达到430 m[10],成为名副其实的高陡边坡。
points and the center of blast are at the same altitude
图 4 监测点标高高于爆源的剖面图 Fig. 4 Section of vibration measurement when the altitude of
measuring points is higher than that of the center of blast
中图分类号:TD235.14
文献标识码:A
文章编号:1000–4548(2010)04–0619–05
作者简介:谭文辉(1969– ),女,湖南浏阳人,博士,副教授,从事岩土工程与采矿工程研究。E-mail: wenhui.t@。
Altitude effect of blasting vibration in slopes
109.79
0.00
2.434
15.859
3
320
189.19
0.00
0.657
13.672
29.297
80.00
0.00
4.583
15.625
4
290
131.05
0.00
2.577
13.672
119.96
+10.33
2.276
29.297
95.24
+21.99
3.220
第 32 卷 第 4 期 2010 年 .4 月
岩 土 工 程 学报
Chinese Journal of Geotechnical Engineering
Vol.32 No.4 Apr. 2010
边坡爆破振动高程效应分析
谭文辉,璩世杰,毛市龙,于 淼,郭海燕
(北京科技大学土木工程系,北京 100083)
TAN Wen-hui, QU Shi-jie,MAO Shi-long,YU Miao,GUO Hai-yan
(Department of Civil Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China)