定向爆破施工技术分析

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工程爆破的发展现状与新进展

工程爆破的发展现状与新进展

工程爆破的发展现状与新进展摘要:工程爆破在国内已经有一定的历史。

本文将介绍我国工程爆破技术的现状,分析各种爆破技术的发展状况,然后根据现有的科学技术水平对工程爆破所取得的新进展做一些简要的阐述。

关键词:工程爆破;爆破技术;发展现状;新进展工程爆破作为一门实用于能源开采、矿山、城市建设以及交通建设中的技术性科学在国民经济发展中起着重要的作用,日益受到人们的重视。

特别是近十几年以来,在国家改革开放政策的指引下,发展的尤为迅速,超出以往任何一个时期的发展水平,为社会建设做出了很大的贡献,在国民经济中取得良好的效益。

工程爆破的进展主要在于逐渐广泛的应用在国民经济中任何适用的各经济部门。

各种爆破技术不断地趋于完善,各种科学、高效、安全的工业型炸药和起爆材料不断的出现,与其爆破发展基础理论和技术的进行较好形成一个理论实践的系统。

在这样一个不断总结和实践的过程中,安全测量技术、岩石可爆性与数学模型建立、优化爆破设计等等去得了明显的进步,为生产实践指导、安全规范法则的制定和实施、新一辈爆破人才的培养打下了良好的基础,也为我国的爆破技术的进一步发展建立了良好的平台。

一、我国工程爆破的发展现状分析国民经济的发展为我国的爆破技术带来了很大的变化。

从硐室爆破、隧道爆破、水下工程爆破到城镇建设拆迁爆破、中孔、深孔爆破都在不断的实践中取得明显的进展,相关技术的应用更为成熟了,积累下丰厚的实际爆破经验。

1、硐室爆破技术在大量的爆破实践中得出一个证明:硐室爆破在众多的爆破技术中是一种投资少、速度快且具有高效率的爆破施工技术。

在我国绝大部分地形地质情况较为复杂的山区,硐室爆破技术已经较为广泛的被使用到石方开采等工程中。

在上世纪六十年代,研究爆破技术的工作者们通过大量的工作实践,丰富了大规模爆破技术的理论,进一步完善和发展了设计参数,并建立了一套完整的爆破计算公式模型,将我国的硐室爆破技术推入第二个发展阶段。

标志着硐室爆破技术步入第三个发展阶段的是条形药包包装药设计。

路基爆破施工方案分析

路基爆破施工方案分析

路基爆破施工方案分析在道路建设中,路基爆破是一种常见的施工方法,通过爆破作业可以有效地加快工程进度,降低施工成本,并在一定程度上减少对周边环境的影响。

然而,路基爆破施工并非简单的操作,需要综合考虑工程地质条件、爆破技术参数、安全措施等多方面因素。

本文将对路基爆破施工方案进行分析,探讨其关键问题及解决方案。

1. 施工前的准备工作在进行路基爆破施工前,需要进行详尽的准备工作。

首先要进行地质勘察,了解工程地质条件,包括地层结构、岩石性质、断裂带情况等,以便合理设计爆破参数。

其次,要编制详细的爆破施工方案,包括爆破设计、爆破参数、安全措施等内容。

最后,要组织施工人员进行必要的技术培训,确保他们熟悉操作流程,提高施工效率。

2. 爆破设计及参数选择在路基爆破施工中,爆破设计及参数选择是至关重要的环节。

爆破设计要根据地质条件、爆破对象及周边环境等因素进行综合考虑,确定最适合的爆破方式。

爆破参数包括装药量、装药深度、孔距孔深比等,需要根据具体情况进行调整,以确保爆破效果达到预期。

3. 安全措施的落实在进行路基爆破施工时,安全是必须重视的方面。

施工单位要制定详细的安全管理制度,包括爆破区域封闭、警示标识设置、工作人员配备安全装备等措施,以确保施工过程中不发生意外事故。

此外,要定期进行安全检查,及时处理隐患,确保施工安全。

4. 爆破后的处理爆破施工完成后,要及时对爆破效果进行评估,并进行必要的处理。

排除爆破碎石、清理现场垃圾,保持施工现场的整洁。

同时要进行工程质量检查,确保施工质量符合要求,整体效果良好。

综上所述,路基爆破施工方案的分析涉及多方面因素,需要综合考虑,科学设计。

只有做好施工前的准备工作,合理确定爆破设计及参数,落实安全措施,及时进行爆破后的处理,才能确保路基爆破施工的顺利进行,并最终取得良好的工程效果。

一种聚能爆注一体化定向卸压消突方法

一种聚能爆注一体化定向卸压消突方法

一种聚能爆注一体化定向卸压消突方法一种聚能爆注一体化定向卸压消突技术引言在矿井、隧道、地质工程等领域,爆破是一种常见的施工方法。

然而,传统的爆破技术在应对一些复杂的地质条件和工程需求时存在一定的局限性。

为了提高爆破的效率和安全性,一种新型的聚能爆注一体化定向卸压消突技术应运而生。

什么是聚能爆注一体化定向卸压消突技术聚能爆注一体化定向卸压消突技术是一种通过使用特殊装置和技术手段实现的精确爆破方法。

它通过改变传统爆破的设计和施工方式,充分利用能量聚集、定向卸压和消除煤与岩石突出的能力,以达到快速、高效和安全地进行巷道掘进、地质灾害治理等目的。

方法一:能量聚集能量聚集是聚能爆注一体化定向卸压消突技术的核心。

在传统爆破中,能量通常以散射的方式释放,从而降低了爆破的效率。

而在聚能爆注一体化定向卸压消突技术中,通过使用特殊的装置和设计,能量可以被有效聚集和定向释放,从而提高了爆破的效率。

方法二:定向卸压定向卸压是聚能爆注一体化定向卸压消突技术的关键环节。

通过对煤、岩石等地质物体进行精确的定向卸压,可以有效地控制地质体的破碎范围和断裂走向,从而减少岩层破碎、塌方和地质灾害的发生。

方法三:消除突出消除突出是聚能爆注一体化定向卸压消突技术的重要应用。

在某些地质条件下,煤矸石或岩层会因受到压力而产生突出,严重威胁到工程的安全性。

通过对这些突出部分进行精确的爆破消除,可以有效地减少地质灾害的发生,保障工程的顺利进行。

结论聚能爆注一体化定向卸压消突技术的出现,为爆破工程带来了全新的思路和方法。

通过能量聚集、定向卸压和消除突出等手段的综合应用,可以实现爆破的高效率、高安全性和低成本。

相信随着这一技术的不断发展和完善,它将在工程领域中发挥更为重要的作用,为各种工程任务提供优质的解决方案。

一般路基施工 路基爆破施工技术

一般路基施工 路基爆破施工技术

侧向临空面
炮孔
预裂爆破
在开挖限界处按适当间隔排列炮孔,在没有侧向临空面和最小抵抗线的情况下,
用控制药量的方法,预先炸出一条裂缝,使拟爆体与山体分开,作为隔震减震带,
起保护开挖限界以外山体或建筑物的作用。
炸出裂缝
炸出裂缝
微差爆破
两相邻药包以若干毫秒的时间间隔依次起爆,亦称为毫秒爆破(一般15—75毫秒)
路基爆破施工技术
爆破是石质路堑施工中最有效的施工方法。按其破坏程度可大致分为四个 作用圈,分别称之为压缩圈、抛掷圈、松动圈和振动圈。
光面爆破
洞室爆破
常用爆破方法
预裂爆破
定向爆破
微差爆破
光面爆破
在开挖限界的周边,适当排列一定间隔的炮孔,在有侧向临空面的情况下用控制 抵抗性和药量的方法进行爆破,使之形成一个光滑平整的边坡。
药壶炮
是指将2.5至3m以上的炮孔底部用小量炸药一次或多次烘膛,使孔底形成葫芦形, 将炸药集中装入药壶进行爆破
猫洞炮
是指炮洞直径为0.2—0.5m,洞穴成水平或略有倾斜,深度小于5m,用集中药包在 炮洞中进行爆破的用,把某一地区的土石方抛掷到指定的地区,以减少土石方搬 运工作量、提高工作效率的方式。
综合爆破方法
小炮
洞室炮
钢钎炮 深孔爆破
药壶炮 猫洞炮 大炮 中小炮
钢钎炮
通常指炮孔直径小于7cm、深度小于5m的爆破方法。
深孔爆破
通常指孔径大于7.5cm、深度5m以上、采用延长药包的爆破方法。

定向断裂控制爆破机理及应用

定向断裂控制爆破机理及应用

定向断裂控制爆破机理及应用宋俊生;王雁冰;高祥涛;杨国梁;岳中文【期刊名称】《矿业科学学报》【年(卷),期】2016(001)001【摘要】综合运用高速激光纹影仪、超动态应变测试技术、数字激光动态焦散线试验系统等试验手段,着重研究了切缝药包定向断裂控制爆破机理,通过纹影试验多角度观测了爆轰波动的传播过程,实现了爆炸应力波与爆生气体的分离;分析了切缝药包径向不耦合装药爆破爆生裂纹动态断裂效应,对比了不同装药结构对爆生裂纹扩展的影响,确定了径向不耦合系数为1.67时定向断裂控制爆破效果最佳;开展了切缝药包轴向不耦合装药爆破水泥砂浆模型试验,揭示了爆炸应力场的空间分布规律;研究了双炮眼切槽方式下同时起爆,两炮眼间贯穿裂纹和炮眼外侧裂纹扩展的动态行为.最后,将切缝药包定向断裂控制爆破技术应用于煤矿岩巷、立井、隧道和边坡工程的爆破施工中,取得了较好的效果.研究成果可为工程实践提供试验依据和理论指导.【总页数】13页(P16-28)【作者】宋俊生;王雁冰;高祥涛;杨国梁;岳中文【作者单位】中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院北京100083;中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院北京100083;中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院北京100083;中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院北京100083;中国矿业大学(北京)力学与建筑工程学院北京100083【正文语种】中文【中图分类】TU45【相关文献】1.岩石定向断裂控制爆破机理分析 [J], 张志呈;肖正学;蒲传金;郭学彬;史瑾瑾2.岩巷定向断裂控制爆破机理与参数优化研究 [J], 薛勇军3.定向断裂控制爆破机理及应用 [J], 宋俊生; 王雁冰; 高祥涛; 杨国梁; 岳中文4.岩巷定向断裂控制爆破机理与参数优化 [J], 邱续发;申波;高培文5.切缝药包定向断裂控制爆破机理研究 [J], 张志呈;肖正学;胡键因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

爆破施工方案3

爆破施工方案3

爆破施工方案3
在工程施工中,爆破技术是一种常用的手段,能够对岩石、土壤等硬质物体进
行有效地破碎和拆除,为工程施工提供了便捷有效的方式。

本文将就爆破施工方案
3进行详细介绍,包括施工前期准备、爆破设计、安全措施等内容。

1. 施工前期准备
在进行爆破施工之前,需要做好以下准备工作:
•审查施工区域周围的环境,确保没有人员和设施受到影响。

•对施工区域进行详细勘察,了解地质情况,确定爆破点位和方向。

•编制详细的爆破设计方案,包括装药量、起爆顺序等内容。

•安排专业人员进行爆破方面的指导和操作。

2. 爆破设计
针对爆破施工方案3,需要根据具体情况进行具体设计,以下是一般的爆破设
计要点:
•确定炸药的种类和数量,根据岩石硬度和爆破效果来选择。

•设计合适的装药方案,确保爆破效果均匀而又有效。

•制定合理的起爆顺序,防止空爆或炸药未能充分爆炸的情况发生。

•定期检查爆破设备和炸药,确保施工质量和安全。

3. 安全措施
在进行爆破施工时,安全至关重要,以下是一些常见的安全措施:
•对施工现场进行严格管控,确保周边区域不受影响。

•在爆破前做好警示标志,清场警报,以确保周边人员及时撤离。

•严格控制爆破设备的使用和操作,确保操作人员具备相关资质和经验。

•确保爆破后现场安全清理,消除爆炸余波,防止二次伤害发生。

结语
综上所述,爆破施工方案3是一项需要高度重视安全和技术要求的工程任务,
在施工前期准备、爆破设计和安全措施方面需严格执行相关规定,确保施工过程安全高效进行。

希望本文能对爆破施工方案3的实施提供一定的参考和帮助。

爆破安全技术施工方案

爆破安全技术施工方案

爆破安全技术施工方案
一、前言
爆破技术是一种通过高能爆炸物作用产生破坏效果的工程技术,常用于挖掘、
爆除建筑物及岩石等工程中。

爆破作业需要严格遵守安全规范和技术标准,以确保施工过程中人员和设备的安全。

本文将探讨爆破安全技术的施工方案,以减少潜在的危险和风险。

二、施工前准备
在进行爆破作业之前,施工单位应当完成以下准备工作:
1.制定详细的爆破设计方案,包括爆破点布置、装药量和爆破参数等内
容。

2.对爆破现场进行细致的勘察和检查,确定爆破区域周围的安全范围。

3.安排专业技术人员进行爆破方案的复核和审核,确保技术方案符合规
范。

4.制定完善的应急预案,以备突发情况时迅速处置。

三、爆破装药与引爆
1.爆破装药应当由专业人员进行,确保药量准确和均匀。

2.爆破引爆需选用可靠的起爆装置,并遵守引爆程序。

3.在引爆之前,应当对爆破区域进行最后检查,确保人员已疏散并周围
无人员或动物。

四、爆破后处理
1.爆破完成后,应当及时对爆破区域进行检查和清理,避免残留危险物。

2.评估爆破效果,并记录爆破情况以备后续参考。

3.对施工过程中出现的问题和教训进行总结分析,以改进爆破安全施工
方案。

五、结论
爆破作业是一项高风险的工程技术,正确的施工方案和严格的安全管理措施至
关重要。

施工单位应当充分重视爆破安全技术,在施工过程中全面做好各项准备工作,确保爆破作业的安全和顺利进行。

希望本文的介绍对爆破安全技术施工方案有所帮助。

切缝药包定向断裂爆破技术在岩巷中的应用

切缝药包定向断裂爆破技术在岩巷中的应用

切缝药包定向断裂爆破技术在岩巷中的应用田运生1 田会礼1 杨仁树2 杨永琦2(1河北建筑科技学院资源系,邯郸,056038;2中国矿业大学北京研究生部,100083) 摘 要 根据切缝药包定向断裂爆破机理,介绍了切缝药包的制作及其施工工艺。

通过在云岗矿200m巷道施工中的应用,定向槽切缝药包的定向断裂控制爆破技术得到进一步完善和发展。

关键词 切缝药包 定向断裂爆破 应用1 概 述 目前,在岩巷施工中仍普遍存在着较严重的超欠挖现象,直接影响着岩巷成型质量和单进水平的提高。

因此,近年来许多专家学者致力于研究岩石炮孔的定向断裂控制爆破技术,提出了切槽孔爆破、异型药包爆破和切缝药包爆破3种有效控制断裂面的方法。

其中切缝药包爆破在岩巷实际应用中更显示了其优越性。

自1986年开始研究切缝药包以来,在完成了切缝药包合理结构参数试验后,在大黄山矿进行了初次试验,取得了良好的光爆效果。

1993年在改进了药包外壳材料后,又在大同马脊梁矿进行了43个正规循环作业,眼深2.45m,炮眼利用率达94%,周边眼痕率达83.6%,单位炸药和雷管消耗分别降低25%和37%〔1〕。

切缝药包爆破方法简单,易于实现,在要求达到精确控制断裂面的爆破工程上,更有其良好的应用前景。

2 切缝药包定向断裂爆破机理 在相同试验条件下,采用切缝药包定向断裂爆破炮孔周围应力场不同于光爆孔,装药能量将发生转化,沿切缝方向将产生能量集中,而相应地会减少炮孔其它方向的爆炸作用。

这是由于对准切缝处的孔壁,在爆炸后空腔内尚未形成均布压强,而是由于冲击波的动作用使孔壁产生微小的径向裂缝,能流密度集中于较小范围。

与此同时,由于爆生气体的准静作用,使因动作用下已形成的径向裂缝继续扩展。

此外,由于有切缝外壳,也增强了定向断裂爆破效果。

当爆轰波直接作用于外壳时,除产生透射波外,尚有向爆炸中心反射的压缩波,透射波外壳中的冲击波经过环形空间衰减后再作用于孔壁,由于外壳的阻挡作用,使炸药爆炸后保持较高的爆轰压力,对爆生气体的径向膨胀又起着限制作用,延长了爆生气体在装药空间的滞留时间,而对准切缝方向无外壳阻挡部分,爆生气体即向切缝方向聚集,能流速度加大,增强了切缝药包定向爆破效果〔2〕。

定向爆破的方法

定向爆破的方法

定向爆破的方法,遇岩石材质较好时采用静态爆破的方法,从而减少对周围环境的影响。

2)建筑物基槽挖土至设计基底标高时,应请设计单位、建设单位、质监部门、监理单位检查验收,经验收合格后立即用设计的混凝土垫层施工。

3)室内回填土采用蛙式打夯机对称分层夯打。

分层回填厚度不得大于25cm,夯打至密实度达到95%以上。

回填完后组织建设单位进行现场检验,检验合格后方能进行后续施工。

(3)基础工程1)先用经纬仪将轴线投放到已浇好的砼垫层上,弹好基础收台方框红,复核垫层标高.2)基础砌块要求同主体砌块要求按照砌体施工规范指导施工。

砌块要保证其几何尺寸、强度满足要求,水泥砂浆强度必须满足要求。

3)砼A.现浇砼均于现场搅拌,构造柱、梁均采用插入式振捣器进行振捣密实。

每一施工段的砼应连续浇筑完成,尽量不留施工逢。

B.砼施工前应作详细的技术交底、安全交底,确保施工质量和施工安全。

C.原材料质量必须符合标准,且必须具有出厂合格证及现场抽检报告。

现场用计量方法按设计试配合格的配合比进行计量。

D.在浇筑砼前模板应清理干净,木模板浇水湿润。

浇筑柱子砼前,先在柱底铺填50—100mm厚的高强度水泥砂浆,浇筑中防止砼离析、振动不密实或漏振。

E.砼浇筑中,应按规定分层、分部位专人负责取样做砼强度试验,以便搞好砼质量控制。

F.砼浇筑完毕后3—4小时,即可开始覆盖并浇水养护。

养护时间不少于7昼夜,养护期应经常保持克莱结构表面达到足够的湿润状态。

若天气寒冷要注意砼的保温。

4)砌体A.按照砌体施工规范指导施工。

标砖要保证其几何尺寸、强度满足要求。

B.加气砼砌块砌筑时先放线,并采用一顺一丁的组砌方式进行砌筑。

C.砌筑砂浆配合比正确,应用机械搅拌,砂浆要按规定制作试块;已拌和砂浆超过三小时均为失效,不得使用。

3.电气安装工程1)主要电气设备用汽车吊装,场地限制地点采用轻型扒杆吊装,进入室内的设备需在地面敷设垫板滚动到位。

2)设备之间联接红,母线及母线桥的安装用升降梯上下进行安装,短型母线,管型母线用弯曲机成型,用氩弧焊机焊接,接地极和接地线用电弧焊接。

爆破设计与施工

爆破设计与施工

爆破设计与施工一、爆破技术的现状与发展爆破技术是一门相当古老的技术,有着悠久曲折发展的历史。

爆破技术是利用炸药爆炸能量,使爆破对象发生变形、破碎、移动和抛掷,达到预期目地的一门技术,其理论基础是炸药及其爆炸理论、固体中的应力波理论、岩石动力学等,内容十分广泛。

爆破技术不仅在土木工程施工中得到广泛应用,而且在采矿、水利水电、国防、军事等多领域中也得到广泛应用。

在未来一定期间内,爆破技术仍然是岩石开挖的主要手段。

二、爆破工程主要研究的内容1、技术可行:技术可行是指爆破设计方案所采用的各项技术在施工中是可行的,通过精心设计,能够达到预期的工程目标和各项要求。

2、经济合理:经济合理是指爆破工程设计和施工不仅能够实现工程项目提出的主要技术和质量指标,而且有可能降低爆破成本,避免因爆破不当引起额外和后期的工作项目。

3、安全可靠:安全可靠是指采取必要的安全防护和检测措施,保证爆破作业与环境安全,把爆破底座、空气冲击波、个别飞散物、有害气体、噪声、粉尘和对环境的不良影响限制在允许范围以内,保证施工与爆破安全。

三、爆破方法和爆破技术的分类爆破方法即爆破作业的步骤,是指首先要在爆破的介质中钻出炮孔、开挖药室或在其表面敷设炸药,然后放入起爆雷管引爆。

根据敷设炸药方式的不同,爆破方法主要分为以下三大类。

1、炮孔法在介质内部钻出各种孔径的炮孔,经装药、放入起爆雷管、堵塞孔口、连线等工序起爆的,统称炮孔爆破法爆破。

炮孔法是岩土爆破技术的基本形式。

2、药室法它是先在山体内开挖坑道、药室,然后装入大量炸药的爆破方法,主要优点是其一次性爆下的土石方数量几乎不受限制,药室爆破法主要用于露天开挖堑壕、填筑路堤、基坑等工程,能够缩短工期,节省劳动力,需要的机械设备少、不受季节和地形条件限制。

3、裸露药包法它是一种不需要钻孔,直接将药包贴放在被爆物体表面进行爆破的方法,主要用于清扫地基破碎大孤石和对爆下的大石块做二次爆破等工作。

按药包空间形状,爆破方法分为以下四种1、集中药包法当药包的最长边长不超过最短边长的四倍时,称为集中药包。

采区爆破作业安全技术措施

采区爆破作业安全技术措施

采区爆破作业安全技术措施采矿企业经常进行爆破作业以提高采矿效率,但这种作业会带来安全隐患。

为确保采区爆破作业的安全,采取一系列技术措施已成为必要之举。

一、前期准备工作爆破前要进行采区的勘探,确定采矿工作面及其附近地质结构、地质岩性和构造状况。

订立爆破方案时,应针对不同地质条件采取不同的方案,以确保安全高效的爆破作业。

二、安全距离计算安全距离是指爆破作业中需要保持的距离,以保障车辆和人员的安全。

安全距离的计算需要考虑到材料的物理特性、地质情况、周围环境等因素。

一般来说,可以使用爆破震动速度和爆炸物燃烧速度计算出爆炸产生的能量,再根据周围区域的地质状况和建筑物结构等因素确定合理的安全距离。

三、爆破物料选择炸药、雷管等是爆破作业不可或缺的物料,在选择这些质量十分关键。

应该选用有资质的厂家和品牌,避免使用劣质的、没有进口许可证的产品,确保爆破物料的品质符合国家标准。

四、定向爆破技术针对地下采掘中存在的多目标爆破问题,通过定向爆破技术可以减小炸药的消耗量,并且能够减少对周边环境的破坏,极大提高爆破的效果。

定向爆破技术主要有以下几种方法:1.直缆式爆破技术:在爆炸前将导爆管和炸药固定在导缆上,爆炸时按照预定的路径爆炸,将爆炸能量集中在目标区域而不影响周围环境。

2.倾斜导爆管爆破技术:在导爆管中设置导向角度,将爆破的能量主要集中在目标区域。

3.放烟管爆破技术:使用一种特殊的装置,在地下局部爆炸产生的烟雾中实现二次爆炸,集中能量进行地下采掘。

五、联动控制系统在爆破作业中,爆炸时的控制显得十分关键。

采用现代计算机控制技术,采用电子导线、遥测系统、超声波传感器等计算机控制技术,实现联动控制系统进行爆破作业。

爆破行业的先进爆破控制系统最大的意义在于,能够做到根据不同爆破地质情况、适用不同的爆破方案,提高爆破成功率,减少对周围环境的影响,从而达到安全、高效的爆破目的。

六、消除爆破备用方案在进行爆破作业时,需要准确地进行预测和分析,并制定相应的预案。

定向钻施工方案

定向钻施工方案

引言:定向钻施工是一种现代化的钻孔方法,广泛应用于难以直接操作的场地或特殊地质条件下的工程建设。

本文将详细介绍定向钻施工的方案,并分析其主要优势和适用场景,以及相关的技术要点和操作指南。

概述:定向钻施工是一种通过操纵钻头方向和位置来实现准确定位的钻孔技术。

它可以在有限空间内进行钻孔,并有效应对地质条件变化,同时还可以避免对地面、建筑物和环境的不良影响。

在工程建设中,定向钻施工广泛应用于地质勘探、水源开发、石油开采、地下管道敷设等领域。

正文内容:1. 优势1.1 灵活性和可控性:定向钻施工可以实现在复杂地形和狭小空间中进行钻孔,为工程建设提供了更大的灵活性和可控性。

1.2 高效性和准确性:定向钻施工可以准确控制钻孔的方向、深度和位置,提高施工效率和钻孔准确性。

1.3 经济性:相比传统的开挖方式,定向钻施工可以节约大量的人力、物力和时间成本,并减少对周围环境的影响。

1.4 安全性:定向钻施工可以避免因挖掘或爆破产生的地面震动和噪音,降低工程带来的安全风险。

1.5 环境友好性:定向钻施工可以减少土地开挖和毁坏,减少对自然环境和生物多样性的破坏。

2. 适用场景2.1 地质勘探:定向钻施工可以用于地震勘探、地层钻探、采矿勘探等领域,为地质调查提供准确的地质数据。

2.2 水源开发:定向钻施工可以用于地下水源开发,提供可靠的水源,并避免地下水污染风险。

2.3 石油开采:定向钻施工可以用于钻井和油气开采作业,提高开采效率和目标层位的命中率。

2.4 地下管道敷设:定向钻施工可以用于敷设地下管道,如燃气、水管道等,避免对地面和交通的影响。

3. 技术要点3.1 定向钻机的选择:根据施工需求和地质条件选择合适的定向钻机,如土方钻孔机、岩石钻孔机等。

3.2 钻头和钻杆的配置:根据孔径和钻探深度选择合适的钻头和钻杆,保障施工的效率和质量。

3.3 钻井液的选用:根据地质条件选择适当的钻井液,例如泥浆、高压水等,确保钻孔的稳定性。

拟拆除或爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明

拟拆除或爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明

拟拆除或爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII拟拆除或爆破的工程及可能危及毗邻建筑物的说明.湖南湘中水利水电工程建设有限公司浏阳市2015年度37座小型水库除险加固工程施工Ⅷ标段项目部2015年11月安全技术措施(一)爆破参数设计1、根据工程的地质条件合理采用采用爆破技术。

2、总的处理原则是:结点处孔距、排距作些调整,使布孔尽量均匀。

(二)、振动控制爆破防振动采取的对策:1、采取多段、小药量延时爆破。

为确保基坑围护体系及周边管线的安全,为满足“爆破不扰民”的要求,采取多段、小药量延时爆破。

将爆破振动影响控制在国标所规定的允许范围5cm/s之内。

2、为减小爆破振动,确保爆破质量,先进行密孔、小药量爆破,在此形成裂缝或断口,使以后爆破的振动波传递被减轻。

(三)飞石的控制1、加强对炮孔的预埋和补钻的技术管理,严格控制炮孔的位置与深度。

2、严格把握好装药关,对于特别的位置,由富有经验的技术人员进行药量的调整,确保爆破的质量和安全。

3、严格执行防护方案,双重全封闭防护棚,并由指定的人员检查防护质量,决不放过任何一个漏洞。

(四)噪声的控制由于工程的特殊环境,爆破工作必须控制爆破声响,以避免爆破引起不必要的惊慌和执行市政府的少扰民的指示。

控制具体措施为:1、精确计算装药量,避免多余能量向空中的发散,但也要尽可能减少爆后清凿工作量,减少空压机噪声。

定向爆破是在建筑物的基部适当部位挖凿孔洞,在其中装填炸药。

在起爆瞬间,建筑物的基部将形成缺口,使建筑物失稳、倒塌。

实施定向爆破须经精心设计:首先是根据工程需要和现场地形地质情况,大致确定爆区,再进行爆破设计。

设计时要充分利用地形,合理布药,准确确定装药量;还必须包括洞室施工,装药爆破,起爆网路以及其他有关项目;校核爆破对周围环境的影响,包括基岩破坏范围、附近地面和地下建筑物的振动数值、飞石距离以及空气冲击波等效应。

聚能、定向爆破技术

聚能、定向爆破技术

聚能、定向爆破技术煤炭一直是我国经济发展的主要能源,随着我国煤炭需求的不断增加,煤矿井下开拓巷道的工程量也不断增加。

由于井下地质条件复杂煤岩层变化较大,在岩层开掘巷道时爆破掘进仍是岩巷的主要掘进方式。

目前爆破掘进巷道的施工方法主要是在爆破工作面打眼,除掏槽眼带角度打入外,辅助眼、周边眼都垂直巷道断面。

爆破时,掏槽眼、辅助眼、周边眼依次起爆,其目的是利用掏槽眼爆破时形成的扩大空腔增加了自由面有助于辅助眼、周边眼的爆破,从而达到巷道的成形。

但是在实际爆破作业中存在一些问题主要表现受煤、岩体的物理状态和物理性质的影响,如硬度、断层、节理、层理、粘度、裂隙、弹性等的影响,巷道的工程质量和进度大幅度降低。

1 爆破原理及内部作用:当药包在煤、岩体中爆炸产生内部作用时由于生成气体和在煤、岩体中形成的应力波作用,以药包为中心,煤、岩体由里向外遭到不同程度的破坏。

除在装药处形成扩大的空腔外,还形成压缩区、裂隙区和震动区三个区,如图1所示:①压缩区:此处煤、岩体受高压作用,结构完全破坏而被强烈压碎;②裂隙区:因压力下降,岩石不再被压碎,而拉伸应力起作用,形成径向裂缝和环形裂缝交错的区域;③震动区:煤、岩体的结构未受破坏,只发生震动,其强度随距爆炸中心的距离增大而逐渐衰减,以致完全消失。

煤、岩层开掘的巷道主要是在爆破时以药包为中心形成的压缩区、裂隙区内产生的。

通过爆破产生的高温、高压气体,对压缩区内的煤、岩整体结构进行完全压碎;同时爆破还产生拉伸应力,对裂隙区内的煤、岩整体结构进行完全拉伸形成径向裂缝和环形裂缝交错的区域,使煤、岩整体成为碎块。

震动区对煤、岩体的结构没有任何破坏。

2 影响爆破效果的主要因素及造成的结果煤、岩层是煤矿爆破工作的主要对象,它们的物理状态和物理性质对爆破造成很大的影响,影响爆破的主要因素表现在以下几点:①煤、岩体的粒度越细岩石越硬,越难于爆破;②顺着煤、岩层的层理爆破最容易使煤、岩体分裂成块。

定向爆破的基本原理

定向爆破的基本原理

定向爆破的基本原理定向爆破是一种利用爆破技术对特定目标进行精准打击的方法。

它主要应用于工程建设、矿山开采、隧道挖掘等领域,通过控制爆破参数和方向,实现对目标物体的精准破坏。

定向爆破的基本原理包括爆破参数的选择、爆破孔的布置、爆破材料的选择和爆破装置的设计等方面。

首先,定向爆破的基本原理之一是爆破参数的选择。

爆破参数包括爆破药量、装药方式、起爆方式、延时时间等,这些参数的选择直接影响到爆破效果和目标物体的破坏范围。

合理选择爆破参数可以实现对目标物体的精准打击,提高爆破效率。

其次,爆破孔的布置也是定向爆破的关键。

爆破孔的布置应根据目标物体的特点和要求,采用合理的布孔方式和布孔参数,确保爆破能够精准地破坏目标物体,同时减少对周围环境和设施的影响。

此外,爆破材料的选择也是定向爆破的重要环节。

爆破材料的选择应根据目标物体的性质和要求,选用合适的爆破药剂和装药方式,以达到精准破坏的效果。

最后,定向爆破还需要设计合理的爆破装置。

爆破装置包括起爆装置、延时装置、爆破管道等,它们的设计应考虑到爆破参数的要求和目标物体的特点,确保爆破能够按照预定方向和范围进行,同时保证作业人员的安全。

总的来说,定向爆破的基本原理是通过合理选择爆破参数、布置爆破孔、选择爆破材料和设计爆破装置,实现对目标物体的精准打击。

只有在这些基本原理的指导下,定向爆破才能够取得良好的爆破效果,同时减少对周围环境和设施的影响,确保作业人员的安全。

在实际应用中,定向爆破需要根据具体的工程要求和目标物体的特点,进行详细的方案设计和现场施工操作。

只有在严格遵循基本原理的前提下,才能够确保定向爆破的安全性和有效性,为工程建设和矿山开采等领域提供可靠的技术支持。

定向爆破筑坝

定向爆破筑坝

定向爆破筑坝一、定向爆破筑坝特点定向爆破是一种使岩体严格按指定方向抛掷堆填的爆破技术,常采用洞室爆破方案。

为达到此目的,抛掷药包布置最早采用定位中心法,即在爆区分排布置药包,各排药包以定向抛掷堆填的中心轴线某一距离点为中心,在以该点至各排药包中心距离为半径的弧线上布置药包。

当地形临空面较差时,则在前排布置若干辅助药包。

辅助药包的任务是,除本身爆破岩石有效抛填外,另有改造主药包爆区地形的重要作用,前排辅助药包爆破后,为后一排药包创造凹弧形临空面,使各排主药包的爆破岩体能指向定位中心抛出,以利抛出的岩石能够尽量集中堆填于定位中心轴线周围的堆积区内,达到爆堆集中填高的目的。

爆破中需严格控制堆积范围,避免爆堆分散,防止岩石抛掷方向失控。

(1)定向爆破筑坝形式。

定向爆破筑坝可采用双岸爆破和单岸爆破工种形式。

我国已建成的定向爆破筑坝工程,采用单岸和双岸爆破的各占一半左右,20世纪70年代爆破堆筑的几个坝,大多采用双岸爆破,一岸是主爆区;另一岸是副爆区,甚至在地形很缓的岸坡上,也布置几个药包作为副爆区。

例如云南白河水库定向爆破筑坝工程,副爆区岸坡坡度只有25°~31°,也布置了两排药包。

双岸爆破与单岸爆破比较,具有坝型好、改善级配、经济等优点。

两种爆破筑坝形式对大坝体型,坝体级配和经济效果作一简要分析。

1)大坝体型。

单岸爆破由于选用的n值大,爆破的抛掷距离远,抛掷过程中很容易造成抛散,而且其堆筑的坝体往往有一个明显的大马鞍形,马鞍底部比平均坝堆低20%~30%,马鞍的位置又往往偏向非爆破岸,这就势必使爆后填补马鞍的工程量增大,并且取石料距离远,对爆后的施工极为不利。

双岸爆破时可以选用较小的n值,爆破抛掷时抛散的程度较小,由于两岸爆破时岩石在空中相应碰撞、搭接,马鞍一般出现在河谷中部,而且马鞍堆积高度较高。

如果药包布置合理,不但可避免河谷形成马鞍形,而且可使河谷内的堆积体高于两侧,大大减少爆后填补加高的工程量。

控制爆破技术

控制爆破技术

控制爆破技术一、定向爆破1.定向爆破的含义定向爆破是一种加强抛掷爆破技术,它利用炸药爆炸能量的作用,在一定的条件下,可将一定数量的土岩经破碎后,按预定的方向,抛掷到预定地点,形成具有一定质量和形状的建筑物或开挖成一定断面的渠道的目的。

2.定向爆破原理假若在无限介质中有两个空穴。

A 装有球形药包,B 为空孔。

药孔A爆炸后,由于空孔B 表面没有阻力,介质流将向B 孔集中,犹如空孔成了吸引介质流的中心。

若将药包视为正极,空孔视为负极,两者相当于静电学中的电偶,故称爆炸偶极子,如图5-12 所示。

实际工程中,药包与临空面的关系,相当于爆炸偶极子。

设临空面的曲率半径为R,药包中心到临空面任意点的距离为R0,其最短距离为最小抵抗线长度W。

当进行抛掷爆破时,介质从爆破漏斗中抛出,其抛掷速度V,由爆破流体力学推求可得如下关系式:图5-12 爆炸偶极子作用示意图A—药包(+C实际药包);B—空孔(-C虚拟药包)漏斗内介质获得的抛掷动能EK 可表达为:实验和理论均证明,抛掷速度与介质质点距药包中心R 的三次方成反比,该质点获得的抛掷动能EK 与R 的六次方成反比。

同时还说明临空面对抛掷速度的影响,临空面越向内弯曲,即R0 越小,则V 越大,EK 更大,抛掷越集中,表现了临空面的聚能作用。

介质流主要沿药包中心至临空面的最短距离,即沿最小抵抗线W 方向抛射是其必然结果。

根据这一定向原理,可以利用天然地形布置药包,或利用辅助药包创造人工临空面,满足工程定向抛掷的要求。

在水利水电建设中,可以用定向爆破技术修筑土石坝、围堰、截流戗堤以及开挖渠道、溢洪道等。

在一定条件下,采用定向爆破方法修建上述建筑物,较之用常规方法可缩短施工工期,节约劳力和资金。

3.定向爆破筑坝定向爆破主要是使抛掷爆破最小抵抗线方向符合预定的抛掷方向,并且在最小抵抗线方向事先造成定向坑,利用空穴聚能效应,集中抛掷,这是保证定向的主要手段。

造成定向坑的方法,在大多数情况下,都是利用辅助药包,让它在主药包起爆前先爆,形成一个起走向坑作用的爆破漏斗。

爆破技术论文

爆破技术论文

爆破技术论文爆破是水利水电工程建设过程中常用的技术手段,地下洞开挖、高边坡开挖、坝基开挖、建筑物的拆除等均广泛应用爆破技术,这是店铺为大家整理的爆破技术论文,仅供参考!爆破技术论文篇一爆破安全技术措施摘要:根据我标段现有控爆破作业,安全技术措施主要有两上方面。

首先施爆过程的安全,即对起爆器材的性能及外界条件的联系所引起不安全因素;其次爆破灾害,即爆破冲击波、爆破地震波及爆破飞石所发生的问题。

关键词:爆破安全技术措施根据我标段现有控爆破作业,安全技术措施主要有两上方面。

首先施爆过程的安全,即对起爆器材的性能及外界条件的联系所引起不安全因素;其次爆破灾害,即爆破冲击波、爆破地震波及爆破飞石所发生的问题。

后者直接涉及到爆破设计问题,特别是配筋混凝土及特殊设施(构筑物的几何形状和组合材料)的拆除爆破,应该要作出充分的有科学依据的极限估算,同时,在防护覆盖措施上,更要慎之又慎。

一、施爆过程不安全因素的分析在施爆过程中,炸药与雷管等的爆破器材是一个最大的不安全因素。

不仅要掌握它的性能,同时还要具体分析它与特定外界各干扰条件可能发生的联系。

1.炸药热敏感度当测定炸药对引火物的敏感度时,将导火线置放在一定份量的炸药旁边,使导火线之一端距炸药1cm,观察导火线发出火星对炸药的作用,试验证明一切现代的工业炸药,在这样试样试验下,都不会发生燃烧。

又例如,将硝铵炸药放在未混入其他杂质的铁锅里,在室外用明火加热铁锅,使硝铵熔化,若不加任何覆盖,硝铵炸药也不会燃烧,还有用明火直接引燃硝铵炸药,若硝铵炸药堆放在通风良好的导硐内,硝铵虽会在几分钟内全部燃尽,但也有可能不会产生爆炸。

但若环境条件改变,例如溶化在铁锅中的硝铵放上一本书加压,就会很快改变散热条件,引起锅中硝铵立即爆炸,又例如将硝铵放在散热差的独头导硐引燃硝铵,会很快从燃烧转化爆燃,尽管某些微弱火星不会直接引燃炸药,但是它可先引燃一些易燃物,特别是刚出厂的确号岩石硝铵含有挥发性的柴油气体,容易助长右燃物着火。

定向与双向折叠爆破技术在高层剪力墙结构大楼拆除施工中的应用

定向与双向折叠爆破技术在高层剪力墙结构大楼拆除施工中的应用

浅谈定向与双向折叠爆破技术在高层剪力墙结构大楼拆除施工中的应用摘要:确定“定向与双向交替折叠爆破”的总体施工方案后,为了确保准爆,本项目采取“化整为零,由零变整”的网络设计指导思想,即在一个爆破切口内,每层都组成一个单独的网络,直接连接起爆雷管,在把每个爆破切口内各层用非电导爆管相互连接,组成中级网络,最后把各个中级网络再用非电导爆管串联,组成多点起爆多通道闭合的串并网复式网络。

在这个总网络中,孔与孔相连,层与层相通,网与网相串。

从爆破效果来看,串并网复式网络传爆可靠,几乎没有发现盲炮,确保了本次爆破的成功。

关键词:爆破拆除、剪力墙、爆破参数、质量管控、安全文明施工中图分类号:p633.2文献标识码: a 文章编号:一、引言近年来,随着我国经济建设规模的迅速发展与城市化建设进程的加速,旧城区拆除改造的规模也在不断扩大,目前废旧楼房、厂房的拆除主要有两种方式:人工机械拆除与爆破拆除。

爆破拆除的优点是:速度快,对周围环境影响较小,发生安全事故概率低;缺点是:费用较高,要专业分包队伍施工,要取得公安部门的配合。

人工机械拆除的优点是:费用低,钢筋易回收;缺点是:速度慢,噪声大,人工消耗大,易发生坍塌、高处坠落、机械伤害等事故。

综上比较,高层楼房的爆破拆除技术有很广阔的市场前景。

本文结合工程实例,重点介绍高层剪力墙结构大楼爆破拆除的方法应用。

泰安市泰山区华易青年城,位于泰安市西部104国道东侧,其9号住宅楼建于1994年,该楼高62.10m。

因重新规划需要将其拆除,浙江公铁爆破工程公司承接其拆除任务,包括地下室在内的爆破、破碎、清运工作,要求在80日内完成。

二、工程特点据该楼房的结构特征和环境,该工程有以下特点:1、待拆除楼房所处的环境比较复杂,场地狭小。

只有南侧有较大倒塌空间,北侧倒塌空间小于楼房高度,东西侧都有需要保护的建筑,需要精心设计倒塌方向:2、该楼整体为“十”字型结构,稳定性强。

南北方向宽度为32.1m 整体高度为62.1m,高宽比为1.93,高宽比小,不利于定向倒塌:3、该楼为剪力墙结构,结构整体性好,不利于倒塌后解体,爆前预处理工作量大,爆破工艺复杂:4、待拆除楼房地处居民小区内,周围居民和建筑物较多,这种环境下爆破施工,需要采取严格的技术措施控制爆破震动、个别飞散物、空气冲击波、爆破噪声和粉尘等危害效应:5、住宅楼周围有小区内使用的热力、电力、自来水管线、这些管线虽埋于地下,但需要考虑爆破拆除对这些管线的危害。

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定向爆破施工技术分析
【摘要】兴隆桥于爆破拆除于2013年3月6日14:18起爆,爆破瞬间桥梁主拱向下坍塌,并将桥梁两侧墩柱向中间拉扯,整个桥面解体坍塌。

飞石,震感不大,距离爆区11m墩柱及桥台安然无恙。

本文以此案为例对定向爆破施工技术进行分析。

【关键词】定向爆破;桥体拆除;爆破技术;实践总结
兴隆桥位于巴中市区南端西华山隧道南侧约220.0m处,由于新建工程陇桥互通立交C匝道需下行穿过此桥,此桥墩柱侵入C匝道正线内,已影响新建工程施工,有关部门决定将其拆除。

该桥长130.0m,桥面、桥梁及桥墩宽度均为10.0m,桥梁整体为拱型结构,在河道中央由一跨度约70.0 m的大弧拱和两侧干河床上的5个小拱组成,桥面距河道,河床的高度分别在8.0~25.0m之间,桥面为薄层钢筋砼结构,弧拱上部为浆砌块石,下部为现浇钢筋砼,桥墩四周为浆砌块石,墩内填充随机分布的非均质结构体——片石,详见下图1所示。

1、兴隆桥定向爆破重点与难点汇总
1.1重点
1.1.1必须将中央大拱两端拱脚处和4个桥墩彻底炸断,破坏其支撑强度。

1.1.2起爆时间控制:中央大拱起爆时间要提前桥墩280ms左右,这样在大拱和该处桥面下塌时产生斜向拉力后两侧的桥墩再起爆,只有这样两侧其余桥面和桥墩才能定向倾倒而不是爆后又原地坐下,导致爆破效果欠佳甚至失败。

1.2难点
1.2.1结构不清,因该桥建造时间久远,无建造设计施工图纸,诸如拱圈下部的现浇钢筋砼层布筋情况凭目测无从了解,另外桥墩四周直观确定为浆砌块石,桥墩内结构也无从知晓,凭经验估计可能是浆砌片石结构,所以对结构进行打眼勘探其内部结构物。

1.2.2设计施工难度大、风险高。

⑴拱圈部分,如拱圈均为浆砌块石,结构均匀钻爆参数,易于掌握,但其下层为0.2m现浇钢筋砼,两种介质强度特性差异大,按常规正常钻孔,恐怕下层砼爆不开,拱不断,如钻孔达到砼层则孔深不合理,恐造成坐炮,拱圈仍炸不断。

⑵桥墩内如为浆砌片石,此类结构体内往往有很多地方无灰浆或灰浆不饱满形成空洞,缝隙为随机分布非均质结构体,这类结构物在钻爆工程中是很麻烦的一种
类型,其特点是浇铸体内呈多层,夹层、空心结构等,钻孔时极易产生严重的卡钻现象,工效极低,费工费时。

其次是非均质结构体内的夹层,空心,缝隙等的存在,使炸药爆炸产生的高压气体大量泄漏,影响爆破效果甚至导致爆炸失败,详见图2所示。

2、爆破方案设计基理分析
采用定向倒塌拆除控制爆破,炸毁大桥各部位的支撑,使桥面自然下落。

2.1各部位炮眼的布置
2.1.1爆破参数设计
D——钻孔直径,桥拱部位40mm桥墩部位80mm
W——最小抵抗线m,取1/2B,B为拱圈,桥墩厚度
L——孔深m桥墩0.7B,拱圈深入钢筋砼5~10cm
a——孔距m(1.0~1.5)W
b——排距m取1.0a
q——炸药单耗kg/m3取0.6
Qd——单孔装药量kg
2.1.2各部位单孔药量的计算
采用通常拆除爆破药量计算公式,即:单孔装药量Q=qWaL
1#桥墩、2#桥墩单孔装药量Qd=0.6*1.5*1.5*2.1=2.27kg
3#桥墩、4#桥墩单孔装药量Qd=0.6*1.0*1.0*1.4=0.84kg
桥拱(1#方向)单孔装药量Qd=0.6*0.65*0.7*1.15=0.31kg
桥拱(2#方向)单孔装药量Qd=0.6*0.65*0.7*1.2=0.33kg
详见图3、表1。

2.2起爆网路设计
本工程采用塑料导爆管非电毫秒延期雷管,端线联接采用簇联方式,再将各
簇联引出的传爆雷管用四通联连接器进行并联和串联,实现全程非电毫秒延时起爆网路,中央大拱拱脚处先于桥墩约50ms起爆,然后各墩再依次起爆,起爆网路详见图4。

3、爆破安全技术措施
爆破对环境的有害效应主要表现在爆破地振动,爆破个别区散物,爆破空气冲击波,爆破噪声和爆破有毒气体,本工程在陆域及空旷的野外施工,爆破空气冲击波,爆破噪声,有毒气体很快会随风扩散,更不存在水中冲击波的影响,起爆时人员只要处于上风方向就可保安全。

本工程应加强防控的重点应是爆破地震和爆破个别飞石最大飞散区域。

3.1爆破飞石安全距离
采用如下公式对个别飞石飞散距离进行计算:
3.2爆破地震的防控
爆破地震与天然地震相比有持续时间短,主振相频率较高的特点,根据GB67222《爆破安全规程》利用萨氏爆破振动计算公式进行安全检算,经过现场实际参数确定一次起爆安全药量或根据单响药量计算出质点安全允许振动速度,以确保爆破安全,萨氏公式:
4、兴隆桥拆除项目爆破经验汇总
4.1兴隆桥定向拆除爆破方案是合理的,爆破网路安全可靠,设计参数考虑到工期紧,钻眼施工干扰大,从设计到施工仅10天时间,总共布眼262个,总装药量207.1kg,就将整座大桥彻底炸塌。

4.2由于主拱下层有层20cm钢筋砼拱圈加固,存在两种不同介质,将钻孔深入主拱钢筋砼拱圈5~10cm,极大的破坏了主拱的受力结构,造成桥梁整体坍塌。

4.3由于采取主动与被动防护措施,爆破最大飞石距离未超过10m,确保了新建桥梁的安全。

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