水压爆破施工方案
水压爆破施工方案
目录一、编制依据2二、编制原那么2三、工程概况2四、工程水文地质34.1地形、地貌34.2地质构造34.3场地水文地质情况34.4不良地质、地下障碍物与特殊岩土3五、施工工艺35.1爆破参数35.2炮孔布置图35.3炮眼安装沙袋35.4炮泥的制作35.5工艺原理35.6水压爆破施工工艺流程图35.7施工要点3六、施工平安措施36.1平安措施36.2现场爆炸物品平安管理措施3一、编制依据✧市紫之隧道〔紫金港路-之江路〕工程第Ⅱ标段施工合同;✧市紫之隧道〔紫金港路-之江路〕工程第Ⅱ标段施工图设计;✧设计、施工过程中涉及的有关规、规程;✧紫之隧道〔紫金港路-之江路〕工程Ⅰ标?岩土工程勘察报告?公路隧道施工技术规?JTJ042-94爆破平安规程?GB6722-2003民用爆炸物品平安管理条例?2006.9爆破作业工程管理要求?GA991-2012爆破作业单位资质条件和管理要求?GA990-2012中华人民全生产法?✧国相关工程的施工经历。
二、编制原那么遵循招标文件、设计文件、施组、质量标准等规定,严格按照有关规定条款进展施工组织、运作,确保工程按照规定要求达标,即质量、平安、工期、文明施工、环境保护、工程本钱等的最正确组合;强化部管理、提高技能素质,依靠科技,精心施工,合理安排,严格按照工程法管理原那么进展操作,实现工程本钱与管理的最正确组合。
三、工程概况紫之隧道〔紫金港路—之江路〕工程南起之浦路,北至紫金港路,隧道南北端各设一对匝道,线路全长约14.4km,其中隧道全长约13.9km。
工程总体规模为双向六车道,为机动车专用车道。
本标段为市紫之隧道〔紫金港路—之江路〕工程第Ⅱ标段施工,标段涵盖容为:1*隧道局部区段〔西线K1+530~K3+550、东线K1+570~K3+555〕、南口匝道〔西线K0+000~K0+733.574、东K0+000~K1+105.196〕及匝道接线道路(K0+000~K0+495.213),主要容为:隧道、道路、地下风机房、管理用房、防排水、管沟及路面、给排水〔含消防〕及附属工程的预埋构造等工程的施工及质量保修。
水压爆破方案
裴岭二号隧道水压爆破工艺一隧道概况裴岭二号隧道位于浙江省衢州市开化县裴源村附近,起始里程为DK243+535。
00,双线隧道,全长1784。
0米。
隧道最大埋深约为165m.隧址位于低山区,最大高差约200m,自然坡度40°~50°,山上植被十分发育,多为灌木及小乔木。
洞口小里程300m左右为吴家村庄,为确保建(构)筑物的安全,把爆破震速控制在设计范围内,尽量减少施工对周边建筑及人员的伤害,现场施工推行水压爆破技术.二、水压爆破水压爆破,是将药包置于注满水的被爆容器中的设计位置上,以水作为传爆介质传播爆轰压力使容器破坏,且空气冲击波、飞石及噪声等均可有效控制的爆破方法.1、基本原理是利用水的不可压缩性质,能量传播损失小。
炸药爆炸瞬间水传播冲击波到容器壁使其位移,并产生反射作用形成二次加载,加剧容器壁的破坏,遂使容器均匀解体破碎.此法简便易行,效果良好。
“隧道掘进水压爆破”技术正是针对这一情况,采用在炮眼中先“注水”后用“炮泥"回填堵塞的新技术,来变革隧道掘进爆破技术的。
它利用在水中传播的爆破应力波对水的不可压缩性,使爆炸能量经过水传递到炮眼围岩中几乎无损失,十分有利于岩石破碎。
同时,水在爆炸气体膨胀作用下产生的“水楔”效应有利于岩石进一步破碎,炮眼中有水可以起到雾化降尘作用,大大降低粉尘对环境的污染。
2、常规爆破与水压爆破对比常规爆破法:水压爆破法:3。
水压爆破与常规爆破对比:3.1炮眼中增添了水袋和炮泥3.2利用水的不可压缩特征,无损失传递炸药爆炸能量,利于围岩破碎,产生的“水楔”作用进一步破碎围岩,还可以防止岩爆3。
3炮眼最底部的水袋代替药卷,利用在水中反射波作用不但爆破作用时间延长,而且水楔作用效果更好,更有利围岩破碎3。
4水与炮泥复合堵塞炮眼,有效利用爆破生成的膨胀气体对围岩产生最后破碎作用.3。
4炮眼中有水,爆破产生的水雾对降尘起到极其重要作用,这对暗挖隧道保障地面上环境不被污染。
隧道聚能水压爆破施工工法(2)
隧道聚能水压爆破施工工法隧道聚能水压爆破施工工法一、前言隧道聚能水压爆破施工工法是一种常用于隧道工程的先进施工工法。
本文将围绕工法特点、适应范围、工艺原理、施工工艺、劳动组织、机具设备、质量控制、安全措施、经济技术分析等方面进行详细介绍。
二、工法特点隧道聚能水压爆破施工工法具有以下几个特点:1. 采用水作为爆破能源,无需使用传统的爆破药物,减少了对环境的污染。
2. 通过对水柱进行高速喷射,将其转化为高速冲击流,具有很强的破碎和破裂能力。
3. 施工过程中可根据实际情况调整水柱的喷射速度和形状,提高施工的灵活性和效率。
4. 与传统爆破施工相比,隧道聚能水压爆破施工工法的噪音和振动对周围环境和建筑物的影响较小。
三、适应范围隧道聚能水压爆破施工工法适用于各种岩石和土层,尤其适用于脆性岩石和硬质土层。
在隧道工程、采矿和地下工程等领域广泛应用。
四、工艺原理隧道聚能水压爆破施工工法的核心原理是利用高速水柱通过超声速喷射头,将水柱转化为高速冲击流,以达到崩碎岩石和破裂土层的目的。
该工法采用的水压爆破头具有高压和高流量的特点,通过水柱的高速喷射,将能量集中在喷射头的冲击面上,从而实现对施工面的破碎和破裂。
五、施工工艺隧道聚能水压爆破施工工法包括以下几个施工阶段:1. 施工准备阶段:准备所需的机具设备、施工人员和材料,并对施工现场进行清理和布置。
2. 隧道面喷涂防水剂:在施工面喷涂防水剂,以防止水涌入爆破孔。
3. 钻孔阶段:根据设计要求,在隧道施工面上布置钻孔,并进行钻孔作业。
4. 试验爆破阶段:在隧道施工面上进行试验爆破,确定爆破参数和稳定性。
5. 正式爆破阶段:根据设计要求,在钻孔中布设导爆管,并进行正式爆破作业。
6. 清理和处理阶段:对爆破碎片和破碎物进行清理和处理,保持隧道施工面的清洁。
六、劳动组织隧道聚能水压爆破施工工法的劳动组织需要根据实际工程情况进行合理规划,包括施工人员的组织和分工、施工队伍的管理与协调等。
水压爆破技术
水压爆破技术
水压爆破技术是一种利用水压力将水注入钻孔中,利用水压力迅速释放能量进行破碎岩石或其他材料的技术方法。
水压爆破技术的步骤如下:
1. 钻孔:在需要破碎的岩石或材料上钻孔,形成孔道。
2. 注水:将水以高压注入钻孔中,通过水压将孔道充满水。
3. 封孔:将钻孔密封,确保水不会泄露,并增加水压。
4. 破碎:通过开启放水阀门或放水口,迅速减少水压,水流速度急剧增加,形成高速喷射射流,产生巨大的冲击力,破碎岩石或材料。
水压爆破技术适用于一些需要高精度、高效率的工程中,例如岩石破碎、拆除建筑物或障碍物、开采矿石等。
它相对于传统的爆破技术而言,具有较小的振动和噪音,对环境的影响较小,且更加安全可控。
液态爆破施工专项方案
一、工程概况1. 工程名称:XX项目液态爆破施工2. 工程地点:XX市XX区XX路3. 工程规模:占地面积约XX平方米,涉及地下管线、建筑拆除等工程4. 爆破子项:地下管线拆除、建筑拆除二、施工方案设计1. 爆破设计根据工程特点、地质条件、环境要求等,确定液态爆破方案,包括爆破方式、用药量、爆破顺序等。
2. 钻孔施工确定钻孔设备、钻孔参数、钻孔顺序等,确保钻孔质量满足爆破设计要求。
3. 装药与填塞按照爆破设计要求进行装药,选择合适的填塞材料和填塞方式,确保爆破效果。
4. 起爆网路设计起爆网路,包括起爆器选择、导爆索连接方式、起爆顺序等,确保起爆安全、可靠。
三、施工安全管理1. 人员培训对所有参与爆破作业的人员进行安全培训,确保其熟悉爆破作业流程、安全操作规程、应急措施等。
2. 设备检查在施工前对爆破设备、起爆网路等进行检查,确保设备性能安全可靠。
3. 爆破作业安全管理遵循爆破作业安全规程,实施爆破作业,确保作业安全。
4. 应急处置制定应急预案,提高应急处置能力,确保突发事件得到及时、有效的处置。
四、环境保护措施1. 降噪措施采用低噪音设备,减少爆破作业对周围环境的影响。
2. 防尘措施采取湿法作业、覆盖等措施,减少粉尘排放。
3. 环保监控定期对施工现场进行环保监测,确保环保措施的有效性。
五、施工进度安排1. 施工准备阶段:5天2. 钻孔施工阶段:10天3. 装药与填塞阶段:3天4. 起爆网路设计阶段:2天5. 爆破作业阶段:5天6. 清理与验收阶段:3天六、施工质量控制1. 严格按照设计要求和规范进行施工,确保工程质量。
2. 加强施工过程中的质量检查,发现问题及时整改。
3. 对爆破效果进行评估,确保满足设计要求。
七、注意事项1. 爆破作业前,需进行安全评估,确保爆破作业安全。
2. 施工过程中,密切关注爆破效果,发现异常情况立即停止作业。
3. 爆破作业结束后,对现场进行清理,确保环境整洁。
本液态爆破施工专项方案旨在确保工程顺利进行,保障施工安全、质量、环保等方面的要求。
水压与光面爆破作业指导书
水压与光面爆破作业指导书一、水压爆破作业指导书(一)作业准备1、对水力钻机进行检查,确保上下摆动机构正常,并验明水压表、气压表是否准确。
同时将液压油加到油位标线间,将油泵油加至液面标线处。
2、清除爆破场地及周边区域的草木杂物等地面障碍物。
3、设置爆破安全区域,确保附近人员安全,防止误伤和伤害。
4、同时还需要进行相应的通风和防尘处理。
(二)爆破物料制备1、选择合适的爆破素材:选用相应的爆破物料,如炸药、起爆装置等等,根据岩石的性质、密度、硬度、受力情况等综合考虑,不断调整,以制定出最合适的爆破方案。
2、进行爆破物质的配制:根据之前制订的爆破方案,按照一定比例混合并充填炸药。
3、进行爆破物质的密封:将充填好的炸药混合物进行正确的密封,避免出现以外状况。
(三)水压爆破作业方法1、在选定的地方钻孔:地质状况和钻孔样品分析指明需要爆破的地方开始钻孔。
2、将钻孔中的水进行排放,以确保充填炸药时的空气被释放。
3、在钻孔中放置炸药:按照先前确定好的石材性质和炸药密度,将相应的炸药导入到钻孔中。
4、在钻孔中放置起爆装置:接下来需要在钻孔中放置起爆装置,并在其之间连接引信。
5、进行爆破准备:检查并排除可能的问题,最后在建立区域中避开已放置的所有炸药物质。
6、进行爆破操作:在准备好炸药和引信后,需要采用气压机和起爆装置进行爆破操作。
7、进行炸药残物的清理:这时需要清洗小的石头碎片,剩下的小碎石可以铲除。
(四)安全注意事项1、在爆破前,应当对周围地形进行详细分析,确保爆破效果达到预期。
2、爆炸时需要维持安全距离,然后在保持安全使用附近逃生区的情况下进行操作。
3、对于个别易燃物质,特别是一些油料,需要从泪浆出发进行处理。
4、任何炸药、起爆装置等爆炸物品,必需处理妥善,防范恐怖袭击等行为。
5、防寒周期内,为确保操作人员安全和炸药稳定,必需进行加温,进入地圈和电机房的门只要有一个关闭,是为了避免渗水进入,但是在操作人员进入和退出的时候一定格外小心。
水压爆破施工方案word参考模板
隧道掘进水压爆破施工方案1.研究背景近年来,我国在不断的加大高速公路和高速铁路铁路投资,随着科技和机械设备的不断更新和发展,隧道的设计长度也在不断的增加,成为施工中的重点难点工程和控制工期的工程。
但是目前我国隧道爆破掘进的现状是,几乎所有的隧道爆破掘进的炮眼采取无回填堵塞,或仅用炸药箱纸壳卷成卷塞入光爆眼口上,致使炸药爆炸能量利用率降低。
而“隧道掘进水压爆破”其创新点是:“往炮眼中一定位置注入一定量的水,并用专用的设备制成的‘炮泥’回填堵塞炮眼”,大大减少了炸药能量的外泄,提高了炮眼利用率,加快了隧道开挖进度,提高了经济效益。
并且在炮孔中加入水袋后,炸药爆炸后对水起到了雾化作用,大大降低了爆炸时产生的粉尘,真正做到了环保施工。
本项目路线通过陇南山区,植被茂密、河水清澈、自然风光优美,因此对林木、植被及地下水资源的保护是施工中的环保重点,为了最大限度降低隧道掘进过程中对自然环境的破坏,本项目拟采用水压爆破掘进方式开挖隧道。
拟通过水压爆破,降低单位药耗量,提高炮眼利用率,缩短爆渣抛散距离,减小爆渣块度,减轻洞内粉尘含量。
达到节能环保的目的,起到“三提高一保护”的作用,即提高炸药能量利用率,提高施工效率,提高经济效益,保护环境。
2.爆破原理隧道水压爆破是利用在水中传播的爆破应力波对水的不可压缩性,使爆炸能量经过水传递到炮眼围岩中几乎无损失,十分有利于岩石破碎。
同时,水在爆炸气体膨胀作用下产生的“水楔”效应有利于岩石进一步破碎,炮眼中有水可以起到雾化降尘作用,大大降低粉尘对环境的污染。
⑴炸药在爆炸时产生的冲击波,在水中的衰减速度要远远小于在空气中衰减的速度。
所以在炮孔底部加入一定量的水袋,使炸药产生的冲击波通过水袋直接作用在岩石上,大大的减少了炸药能量的消耗,提高了炮眼利用率。
⑵炮眼中的水袋,在炸药爆炸的作用下,会产生“水楔”效应,有利于围岩的进一步破碎,减少爆破产生的大块率。
堵塞水袋在爆炸的作用下会产生雾化作用,可以吸收粉尘,降低爆破后的粉尘浓度,减少了爆后对环境的污染。
隧道掘进水压爆破方案
装药与联线
将炸药按照设计要求装入钻孔,并进行可靠 的联线,确保起爆顺利进行。
起爆与监测
按照设定的起爆时间和方式进行起爆,并对 爆破效果进行实时监测。
隧道掘进水压爆破后的清理与维护
清理废墟
对爆破产生的废墟进行清理,确保隧道内无障碍物。
02
隧道掘进水压爆破方案设 计
隧道掘进水压爆破的原理
隧道掘进水压爆破是一种利用高压水射流破碎岩石,并通 过爆破产生的气体膨胀力将破碎岩体排除的施工方法。
该方法具有破碎效果好、施工效率高、对周围环境影响小 等优点,适用于硬岩、中硬岩和软岩等不同岩石条件的隧 道掘进。
隧道掘进水压爆破的原理基于水射流力学和爆炸力学的基 本原理,通过高压水射流的冲击力和爆炸产生的气体膨胀 力共同作用,实现对岩石的破碎和排除。
隧道掘进水压爆破的必要性
由于隧道穿越地层复杂,存在软弱夹层,采用常规爆破方 法可能对围岩稳定性造成影响,因此采用水压爆破技术以 提高隧道施工安全和质量。
XX隧道掘进水压爆破实施过程分析
01
02
03
爆破方案设计
根据工程地质勘察结果和 隧道设计要求,设计出合 理的炮眼布置、装药结构 和起爆网络。
爆破施工组织
检查隧道结构
对隧道结构进行检查,确保无安全隐患。
维护与保养
对隧道进行必要的维护和保养,保持其良好的使用状 态。
04
隧道掘进水压爆破效果评 估
隧道掘进水压爆破效果评估标准
爆破效果
评估隧道掘进水压爆破后岩石破碎程度、块 度分布以及抛掷距离等。
安全性
评估爆破过程中对周边环境、人员和设备的 安全影响。
水上爆破工程施工方案模板
水上爆破工程施工方案模板1. 项目概况1.1 项目名称:水上爆破工程1.2 项目地点:某某湖(具体地址)1.3 项目背景:为某某工程提供水上爆破服务1.4 项目目标:安全、高效地完成水上爆破工程,确保周边环境和人员安全,并为后续工程提供可行性支持2. 施工单位2.1 单位名称:某某爆破工程有限公司2.2 单位地址:某某市某某街道某某号2.3 单位联系方式:************3. 工程范围3.1 爆破区域:某某湖特定区域3.2 爆破工程内容:某某类型的岩石开采4. 施工前准备4.1 前期测量:确定爆破区域范围和地质特征4.2 安全评估:对周边环境和人员进行安全评估4.3 人员培训:施工人员需接受相关爆破安全知识培训4.4 装备准备:准备爆破所需的设备和药剂5. 施工方案5.1 爆破设计:根据地质特征确定爆破设计方案5.2 爆破准备:安排专业人员进行爆破器材的摆放和调试5.3 安全措施:确保所有施工人员遵守爆破安全规程,远离爆破区域5.4 爆破计划:根据实际情况制定详细的爆破计划5.5 施工流程:根据爆破设计和计划进行爆破作业5.6 爆破效果评估:对爆破效果进行评估和调整6. 安全预防措施6.1 爆破区域封闭:在爆破前对爆破区域进行严格封闭和警戒6.2 监控系统:在爆破现场设置监控系统,以监视爆破过程和结果6.3 防护设施:为周边环境和建筑物设置防护设施,避免伤害和损失6.4 应急预案:对可能发生的紧急情况进行预案制定和演练7. 环境保护7.1 水质保护:确保爆破作业不会对水质造成污染7.2 生物保护:尽量减少对周边生物的干扰和破坏7.3 余石处理:对爆破后产生的余石进行合理处理,避免对环境造成不良影响8. 施工后工作8.1 清理爆破场地:清理爆破区域,恢复原始状态8.2 效果评估:对爆破效果进行评估和总结8.3 工程总结:对施工过程和成果进行总结和归档8.4 后续支持:为后续工程提供相关数据和支持9. 安全质量保障措施9.1 建立健全的安全生产责任制度,确保人人负责、处处有责9.2 严格遵守《炸药安全生产许可证》相关规定,确保施工安全9.3 加强监督检查,及时发现和解决安全隐患9.4 做好现场管理和施工组织,提升安全管理水平9.5 加强对施工人员的安全教育和技术培训10. 其他事项10.1 本方案属于公司内部资料,未经批准不得外传10.2 本方案仅供参考,具体实施细节会根据施工现场具体情况进行调整10.3 如有特殊情况,应当及时与相关部门进行沟通和协商。
聚能水压光面爆破施工工法
十一、工程实例例如,在某地铁隧道施工中,采用聚能水压光面爆破施工工法进行岩体分解和破碎。通过合理的施工参数调整和钢板位置调整,成功将坚硬的岩体破碎成小块,为后续的挖掘作业提供了便利。施工过程中,注意了各项安全措施,确保了施工人员的安全。
二、工法特点聚能水压光面爆破施工工法具有以下特点:1.高效快捷:施工速度快,能够迅速分解岩体,提高工程进度。2.破碎效果好:通过水压驱动钢板,能够将岩体分解成小块,便于后续挖掘。3.噪音低:相较于传统爆破方法,噪音低,对周边环境影响小。4.操作安全:施工过程中无需直接接触炸药,操作相对安全。5.适应性强:适用于各类岩体,包括坚硬和脆性岩石。
八、质量控制为了确保施工质量达到设计要求,聚能水压光面爆破施工工法需要进行质量控制。主要包括岩体分解程度、岩体破碎块的大小和形状、爆破产生的振动和噪音等方面的控制。通过合理调整施工参数和钢板的位置,可以有效控制岩体的分解和破碎效果。
九、安全措施在聚能水压光面爆破施工工法中,需要注意以下安全事项:1.施工现场应设置警示标识,限制非相关人员进入;2.操作人员应具备相关证书和丰富的施工经验;3.高压泵和千斤顶等设备应定期检修和维护,确保操作安全;4.施工过程中需佩戴合适的个人防护装备,特别是眼睛和耳朵保护;5.严禁在施工现场吸烟和使用明火。
综上所述,聚能水压光面爆破施工工法是一种高效、安全、环保的施工方法,适用于各类岩石开挖作业。通过合理的施工参数和技术措施,可以保证施工质量和安全。经济技术分析可以帮助评估和比较该工法与其他施工方法的优劣。
水压爆破施工方案
目录一、编制依据 (2)二、编制原则 (2)三、工程概况 (2)四、工程水文地质 (4)4.1地形、地貌 (4)4.2地质构造 (4)4.3场地水文地质情况 (5)4.4不良地质、地下障碍物与特殊岩土 (6)五、施工工艺 (7)5.1爆破参数 (7)5.2炮孔布置图 (12)5.3炮眼内安装沙袋 (14)5.4炮泥的制作 (14)5.5工艺原理 (14)5.6水压爆破施工工艺流程图 (15)5.7施工要点 (18)六、施工安全措施 (20)6.1安全措施 (20)6.2现场爆炸物品安全管理措施 (21)一、编制依据✧杭州市紫之隧道(紫金港路-之江路)工程第Ⅱ标段施工协议;✧杭州市紫之隧道(紫金港路-之江路)工程第Ⅱ标段施工图设计;✧设计、施工过程中涉及的有关规范、规程;✧紫之隧道(紫金港路-之江路)工程Ⅰ标《岩土工程勘察报告》《公路隧道施工技术规范》JTJ042-94《爆破安全规程》GB6722-2023《民用爆炸物品安全管理条例》2023.9《爆破作业项目管理规定》GA991-2023《爆破作业单位资质条件和管理规定》GA990-2023《中华人民共和国安全生产法》✧国内相关工程的施工经验。
二、编制原则遵循招标文献、设计文献、施组、质量标准等规定, 严格按照有关规定条款进行施工组织、运作, 保证工程按照规定规定达标, 即质量、安全、工期、文明施工、环境保护、工程成本等的最佳组合;强化内部管理、提高技能素质, 依靠科技, 精心施工, 合理安排, 严格按照项目法管理原则进行操作, 实现工程成本与管理的最佳组合。
三、工程概况紫之隧道(紫金港路—之江路)工程南起之浦路, 北至紫金港路, 隧道南北端各设一对匝道, 线路全长约14.4km, 其中隧道全长约13.9km。
工程总体规模为双向六车道, 为机动车专用车道。
本标段为杭州市紫之隧道(紫金港路—之江路)工程第Ⅱ标段施工, 标段涵盖内容为:1#隧道部分区段(西线K1+530~K3+550、东线K1+570~K3+555)、南口匝道(西线K0+000~K0+733.574、东K0+000~K1+105.196)及匝道接线道路(K0+000~K0+495.213),重要内容为:隧道、道路、地下风机房、管理用房、防排水、管沟及路面、给排水(含消防)及附属工程的预埋结构等工程的施工及质量保修。
隧道水压爆破施工工艺
1.隧道Ⅱ、Ⅲ级围岩段水压爆破施工工艺1 工艺概况隧道水压爆破是利用在水中传播的爆破应力波对水的不可压缩性,使爆炸能量经过水传递到炮眼围岩中几乎无损失,十分有利于岩石破碎。
是我国隧道掘进技术从“湿法”钻孔代替“干法”钻孔、从非电起爆代替火爆和电爆以来的第三个质的飞跃和变化。
隧道水压爆破是将炮眼中一定位置注入一定量的水,然后用专门的炮泥机生产炮泥回填堵塞。
由于炮眼中有水,因水具有压缩性极小、变形能低、热能损失小等特性,在水中传播的水激波能够按照水的“液压”作用,较均匀的、几乎无损失地把能量传递到围岩中。
在水激波做功的同时,被爆炸气体冲击压缩的高压水挤入爆生裂隙中,形成“水楔”,这种“水楔”的尖劈作用加剧了裂隙的延伸和扩展,使破碎块度更均匀;同时,炮眼中的水在高温高压下被雾化,吸收了爆生气体中的粉尘,起到了雾化降尘的作用,大大降低了粉尘对环境的污染,改善了洞内空气质量。
2 工艺特点隧道水压爆破施工有着显著的“三提高、两减少、一保护”的作用,主要表现在:提高循环进尺;提高光面爆破效果;提高炸药利用率;减少洞碴大块率;振动速度降低,减少对周边围岩扰动;粉尘含量降低,保护作业人员健康。
3 适用范围适用于隧道Ⅱ、Ⅲ级围岩段光面爆破施工。
4 主要引用标准(1) 《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB10753-2010)(2) 《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010)(3) 《高速铁路隧道工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号)(4) 《铁路混凝土工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号)(5) 《铁路隧道工程施工安全技术规程》(TB10304-2009)5 水压爆破施工方法5.1 隧道水压爆破采用主要设备图1 水袋加工机图2 炮泥加工机图3 成品水袋图4 成品炮泥5.2 主要机具设备5.2.1 机械设备表水压爆破主要设备表表1 设备名称单位数量设备名称单位数量气腿钻机台18 通风机台 4装载机台 2 KPS-60水袋机台 1挖机台 1 PNJ-A炮泥机台 1出碴车台 4 皮卡车台 1空压机台 65.3 水压爆破工艺流程图5 水压光面爆破施工工艺流程图5.4 炮泥加工具体施工步骤炮泥采用PNJ-A型炮泥机制作而成,机器外型尺寸150×45×53(cm),结构简单,操作方便,两人每小时可制作炮泥400~500个。
水下爆破施工方案..
水下爆破施工方案在水下爆破施工中,安全性和效率是至关重要的考虑因素。
水下爆破是一种在水下进行的爆破作业,主要用于水下障碍物的清除、船只拆解、堤坝建设等工程。
水下爆破施工方案包括施工前的准备工作、爆破设计、爆破执行和施工后的清理工作。
施工前的准备工作在进行水下爆破施工前,首先需要进行详细的项目调研和测量,确定爆破区域的情况和需要清除的障碍物。
然后根据调研结果设计爆破方案,包括爆破参数、爆破序列等。
在确定施工区域和爆破方案后,需要对施工人员进行培训,确保他们了解安全操作规程和紧急情况的处理方法。
爆破设计水下爆破的设计是整个爆破作业中至关重要的一环。
在设计爆破方案时,需要考虑水下环境对爆破的影响,如水压、水流等因素。
同时还需要根据爆破区域的具体情况确定钻孔的位置和深度,以确保爆破效果。
在设计爆破方案时,还需考虑周围环境和水下生物的影响,以减少对生态系统的影响。
爆破执行在进行水下爆破施工时,需要严格按照爆破设计方案进行操作。
首先需要确定钻孔位置并进行钻孔作业,然后将爆破药品装入钻孔中。
爆破药品的选择需要根据爆破目标和水下环境来确定,以确保爆破效果和施工安全。
在爆破执行过程中,需要采取安全措施,如在爆破前进行区域封锁、通知附近船只等。
施工后的清理工作爆破施工完成后,需要进行清理工作,包括清除爆破产生的碎石、残骸等。
清理工作需要谨慎进行,以避免对水下生态系统的影响。
同时还需要对爆破区域进行检查,确保施工后无遗留障碍物,保障水下环境的安全和清洁。
综上所述,水下爆破施工方案包括施工前的准备工作、爆破设计、爆破执行和施工后的清理工作。
在进行水下爆破施工时,必须严格按照爆破方案的要求操作,确保施工的安全性和效率。
只有在安全和科学的指导下,水下爆破施工才能顺利进行,为水下工程的顺利进行提供有力支持。
水下爆破施工方案
水下爆破施工方案在水下进行爆破施工是一项复杂而又危险的任务,需要精密的计划、严格的执行和专业的技术支持。
本文将介绍水下爆破施工的方案和流程。
1. 概述水下爆破施工是指在水下进行爆破作业,通常用于水下隧道、桥梁基础、海底岩石等工程项目。
水下爆破施工需要考虑水压、水文环境、安全防护等因素,相对于陆地爆破具有更高的难度和风险。
2. 方案设计2.1 前期准备在进行水下爆破施工前,需要进行充分的前期准备工作,包括勘察、设计、准备爆破材料等。
在勘察阶段要充分了解水下地质情况、水文环境、附近建筑物及设施等情况,为后续爆破方案设计提供数据支持。
2.2 爆破方案设计根据前期勘察结果和工程要求,设计水下爆破方案,包括爆破参数、起爆序列、起爆点布置、爆破材料选择等。
在设计过程中要考虑水下环境的影响,确保爆破作业的安全和有效性。
2.3 安全措施水下爆破施工存在较大的安全风险,必须严格遵守相关规定并采取必要的安全措施。
在爆破现场要设置安全警示标志、限制作业区域、安排专业人员负责监督等措施,确保作业安全进行。
3. 施工流程3.1 准备工作在进行水下爆破施工前,要对爆破点进行清理、布置爆破材料、安装爆破系统等准备工作。
确保施工现场的清洁和整齐,为后续施工做好准备。
3.2 爆破作业根据设计方案进行爆破作业,按照起爆序列和安全距离要求进行爆破起爆。
在爆破过程中要严格控制爆破能量,确保爆破效果和安全要求。
3.3 检查评估爆破结束后要进行现场检查和效果评估,检查是否达到设计要求,评估爆破效果和安全情况。
根据检查评估结果对后续爆破作业进行调整和改进。
4. 结束语水下爆破施工是一项技术密集、风险较高的作业,需要严格遵守规范和标准,确保施工安全和效果。
只有科学合理的方案设计、严谨细致的施工过程和严格的安全措施,才能保证水下爆破作业的成功完成。
水压爆破技术交底
水压爆破技术交底
爆破是岩石隧道开挖最有效的方法,但是长期以来,我们习惯了普通方式装药爆破,孔内装药多,孔口不堵塞,爆破声音大,效果差。
目前采用水压传导爆破压力,效果显著,装药量小,声音小,无烟尘,炮响后不用排烟,可立即出渣。
主要作业方法如下:
一、炮眼施工采用通法施工。
二、炮眼装药结构
1、周边眼(光爆眼)以内的炮眼装药,往炮眼最底部装一个水袋,原来炮眼装几个药卷采用水压爆破时少装1管,用PVC炮棍捅进去,量尺寸,装二分之一长(炮眼装药后剩余深度)水袋,如1.2m,装0.6m的水袋,“四舍五入”,如装入水袋后剩下的空腔超过一半,再加1个水袋,最后用炮泥堵塞严实。
2、周边眼(光爆眼)装药,在炮眼最底部装1水袋装药后,常规爆破装药,炮棍长度孔深减去40cm装水袋的长度,再装40cm 的炮泥。
三、六大关键环节
1、水袋一定要灌满要挺拔,重量小于192克是不合格的,直径35mm,长度200mm。
水压爆破孔内不能有空气。
2、加工的炮泥要软硬适中,当天加工当天使用,最好提前2小时。
3、炮眼最底部水袋必须装填到“底”(1节水袋)。
4、回填堵塞的炮泥必须堵塞到炮眼口。
5、应该用炮棍回填堵塞炮泥,用木棍捅实。
6、炮眼装填的次序(炮眼的装填顺序要正确)必须紧密相连。
只要打眼爆破,水压爆破是全天候的,如果第一个水袋装不进去,可以不装,直接装药、装水袋、填炮泥。
掏槽眼一般选用毫秒雷管的1、5、7、9段。
不要第3段,凌空面是减少震动的最佳办法。
其余起爆等方式采用通法。
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目录一、编制依据..................................................错误!未定义书签。
二、编制原则..................................................错误!未定义书签。
三、工程概况..................................................错误!未定义书签。
四、工程水文地质..............................................错误!未定义书签。
地形、地貌............................................错误!未定义书签。
地质构造..............................................错误!未定义书签。
场地水文地质情况......................................错误!未定义书签。
不良地质、地下障碍物与特殊岩土........................错误!未定义书签。
五、施工工艺..................................................错误!未定义书签。
爆破参数..............................................错误!未定义书签。
炮孔布置图............................................错误!未定义书签。
炮眼内安装沙袋........................................错误!未定义书签。
炮泥的制作............................................错误!未定义书签。
工艺原理..............................................错误!未定义书签。
水压爆破施工工艺流程图................................错误!未定义书签。
施工要点..............................................错误!未定义书签。
六、施工安全措施..............................................错误!未定义书签。
安全措施..............................................错误!未定义书签。
现场爆炸物品安全管理措施..............................错误!未定义书签。
一、编制依据杭州市紫之隧道(紫金港路-之江路)工程第Ⅱ标段施工合同;杭州市紫之隧道(紫金港路-之江路)工程第Ⅱ标段施工图设计;设计、施工过程中涉及的有关规范、规程;紫之隧道(紫金港路-之江路)工程Ⅰ标《岩土工程勘察报告》《公路隧道施工技术规范》JTJ042-94《爆破安全规程》GB6722-2003《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破作业项目管理要求》GA991-2012《爆破作业单位资质条件和管理要求》GA990-2012《中华人民共和国安全生产法》国内相关工程的施工经验。
二、编制原则遵循招标文件、设计文件、施组、质量标准等规定,严格按照有关规定条款进行施工组织、运作,确保工程按照规定要求达标,即质量、安全、工期、文明施工、环境保护、工程成本等的最佳组合;强化内部管理、提高技能素质,依靠科技,精心施工,合理安排,严格按照项目法管理原则进行操作,实现工程成本与管理的最佳组合。
三、工程概况紫之隧道(紫金港路—之江路)工程南起之浦路,北至紫金港路,隧道南北端各设一对匝道,线路全长约,其中隧道全长约。
工程总体规模为双向六车道,为机动车专用车道。
本标段为杭州市紫之隧道(紫金港路—之江路)工程第Ⅱ标段施工,标段涵盖内容为:1#隧道部分区段(西线K1+530~K3+550、东线K1+570~K3+555)、南口匝道(西线K0+000~K0+、东K0+000~K1+)及匝道接线道路(K0+000~K0+,主要内容为:隧道、道路、地下风机房、管理用房、防排水、管沟及路面、给排水(含消防)及附属工程的预埋结构等工程的施工及质量保修。
隧道的断面形式包括两车道、三车道、大跨段和单车道等。
设计时速60km/h,匝道设计时速30km/h。
四、工程水文地质地形、地貌紫之隧道穿越区属于杭嘉湖平原的西南端,天目山系余脉的低山丘陵地貌,地势呈西高东低之势。
隧道沿线植被覆盖率超过90%,山体地形坡度约20~38o,沟谷大多宽阔,坡降较平缓,较大的沟谷为云栖溪,大致与路线轴线同向。
本标段主要里程约在K1+530~K3+550,为低山丘陵地貌,山体表部除少量残积物外,均为基岩,沿线植被很发育,缓坡、陡坡交互展布,地形标高为35~150m左右。
山间设有游人行走的游步道,沟谷开阔地带有少量经济作物茶叶地零星分布。
地质构造本标段施工范围内主要存在一个断层面,对工程施工可能造成影响,在左线K1+587和右线K1+640处压扭性逆断层。
地质特征为:天然露头少,山体未见明显迹象,隧道段掩盖于第四系之下,钻探揭露岩芯多为挤压破碎,为密集平行断层组合带。
钻孔ZK101附件揭露为构造破碎,钻进有明显漏水、掉块现象,局部角砾状,多为铁锰质、泥质充填,有漏浆迹象,破碎带宽度25~40m,断层走向与隧道轴线斜交,隧道穿越破碎带,洞顶极易掉块坍塌,存在冒顶隐患。
场地水文地质情况沿线场地地下水类型与赋存条件主要受地层岩性、构造断裂和地形地貌三大因素所控制,但浅层地下水一般跟地表水体联系普遍,本区由于本隧道的挖深较大,地下水与附近地表水体对隧道的设计和开挖施工关系密切。
沿线勘探深度以浅地下水按埋藏和赋存条件可分为:第四系松散岩类孔隙潜水、第四系松散岩类孔隙承压水、基岩裂隙水三大类。
本场区主要为碎屑岩类层状构造裂隙含水层组,分布于丘陵山地,含水层介质系白垩系~志留系一套软硬不同的沉积碎屑岩,其岩性有细砂岩、粉砂岩夹泥岩、岩屑石英砂岩及泥质粉砂岩,裂隙分为构造断裂脉状裂隙和风化网状裂隙。
含水层除了局部分布的构造断裂及地貌条件有利部位,形成良好的富水性,其他软质碎屑岩类,裂隙多被充填、闭合、富水性差。
根据勘察,泉水出露少,泉流量小于升/秒,水量贫乏。
地下水主要受大气降水入渗补给,向山下或以泉方式排泄或侧向补给松散岩类孔隙水。
根据水质分析结果,按《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009)判别,1#隧道山岭段基岩水对混凝土结构具分解类腐蚀,等级为中等腐蚀,对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水和干湿交替作用下均为微腐蚀性;1#隧道地面段场地潜水对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中钢筋在长期浸水和干湿交替作用下均为微腐蚀性。
设计上进行防腐设计,施工中需要加强质量控制。
不良地质、地下障碍物与特殊岩土不良地质作用沿线场地微地貌分属冲海积平原、湖沼积平原、山前坡洪积斜地和丘陵山地。
在冲海积平原、湖沼积平原上,地势较为平坦开阔,不良地质作用不发育,仅在局部分布的明塘、河浜,其底部区一层有机质含量相对较高的塘泥淤土,力学性质差,对基坑稳定性影响较大。
局部原有明塘因近代人为回填现已成暗塘,回填过程中部分未进行清淤,其底部分布有厚度不一、性质差的塘泥(暗塘土),力学性质差,对基坑的稳定性有一定的影响,在今后的施工中需要特别重视。
山前坡洪积斜地势起伏小,丘陵山地除个别沟谷两侧坡度较陡外,大部分自然坡度较平缓,山坡上植被很发育,下伏基岩岩性以及岩屑砂岩、泥质粉砂岩、泥岩为主。
根据地面工程地质调查和测绘发现局部模的崩塌现象,未见山体滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等不良地质作用,不良地质作用低发育,本工程区位于杭州市地灾分布图的中泰~转塘地质灾害低发区。
五、施工工艺爆破参数水压爆破参数与常规爆破在掏槽形式、炮眼布置、炮眼数量与深度、起爆顺序与时间间隔等设计参数一致,炸药采用乳化炸药。
紫之隧道II标岩级别为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ级。
S2-Ⅴ紧a型、S2-Ⅴ紧b型断面爆破参数表(复式楔形掏槽)S3-Ⅴd型、S3-Ⅴa型、S3-Ⅴb 型、S3-Ⅴc型断面爆破参数表(直眼掏槽)S2-Ⅳa型、S2-Ⅳaf型、S2-Ⅳd型、Z-Ⅳ型、Z-Ⅳf型、S2-Ⅳc型、S2-Ⅳd型断面爆破参数表(复式楔形掏槽)S3-Ⅳa型、S3-Ⅳb型、S2-Ⅳ紧a型、S2-Ⅳ紧b型断面爆破参数表(复式楔形掏槽)S3-Ⅲa型、S3-Ⅲaf型、S3-Ⅲb型、S3-Ⅲc型、S2-Ⅲ紧a型断面爆破参数表(复式楔形掏槽)Z-Ⅲ型、Z-Ⅲf型断面爆破参数表(复式楔形掏槽)炮孔布置图5 0 2 5 2 5 5炮眼内安装水袋首先用水袋机洞外制作好水袋,然后将水袋填入到炮眼设计位置,水袋直径35mm,长200mm.炮泥的制作炮泥由粘土、砂、水按一定的配比组成,由炮泥机完成制作。
炮泥直径35mm。
工艺原理隧道水压爆破是利用在水中传播的爆破应力波对水的不可压缩性,使爆炸能量经过水传递到炮眼围岩中几乎无损失,十分有利于岩石破碎。
同时,水在爆炸气体膨胀利用下产生的“水楔”效应有利于岩石进一步破碎,炮眼中有水可以起到雾化降尘作用,大大降低粉尘对环境的污染。
主要工艺原理为:炸药在爆炸时产生的冲击波,在水中的衰减速度要远远小于在空气中衰减的速度。
所以在炮孔底部加入一定量的水袋,使炸药产生的冲击波通过水袋直接作用在岩石上,大大的减少了炸药能量的消耗,提高了炮眼利用率。
炮眼中的水袋,在炸药爆炸的作用下,会产生“水楔”效应,由于水携带的能量远远高于气体携带的能量,因此,“水楔”的劈裂作用要大于“气楔”的劈裂作用,有利于围岩的进一步破碎,减少爆破产生的大块率。
水袋在爆炸的作用下会产生雾化作用,可以吸收粉尘,降低爆破后的粉尘浓度,减少了爆后对环境的污染。
由于采用了炮泥加水袋堵塞,避免了炸药能量的外泄,炸药能量充分利用在爆破岩石上,使得爆破效率提高,减少了炸药的消耗,提高了隧道开挖的经济效益。
当炸药与介质直接接触爆炸时,炸药爆炸后在高温高压作用下,介质产生塑性流动和过粉碎,消耗大量的能量。
这部分介质破碎所需要的能量属于无用功。
而水压爆破靠水的传能作用,水中冲击波均匀地作用于介质,介质只发生破裂,而不产生塑性流动和过粉碎,从而提高了能量的利用率。
水压爆破施工工艺流程图放样布眼钻眼前,技术人员用全站仪打出炮眼位置,测量人员用红油漆准确标出炮眼位置,其误差要求不超过5cm(距开挖面每50米埋设一个中线桩,每100米设一个临时水准点)。
定位开眼采用钻孔台车辅以风动凿岩机钻孔,其轴线与隧道轴线要保持平行。
就位后按炮眼布置图正对钻孔。