爆破设计方案.
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Q= q· a· W1·H =0.4 × 3.6 ×3×12= 51.84 (kg)
3.6 台阶炮孔布置、装药结构和起爆网路 3.6.1 台阶炮孔布置、装药结构和起爆网路联接图示
起爆站
a B
爆破网络
b
泥土填塞 炸药段
泥土填塞 炸药段
台阶炮孔布置、装药与网路联接
填塞
炸药
3.6.2
浅孔装药结构图
中深孔装药结构图
6~ 12m。 3.3.2 台阶的宽度: 每层的宽度可根据实际排数的情况进行
调整,为一排孔时取为 4 米;如为两排孔时,可取为 7~ 8m。 3.3.3 每层岩体开采后所形成的边坡角应当能保证岩体的基
本稳定,最大的边坡角应当小于 600,最小不小于 750。
3.5 中深孔台阶爆破参数的选择 3.4.1 孔径: d=90mm 3.4.2 台阶高度: H=6~12m 3.4.3 超深: h=1.0 ~ 1.2m 3.4.4 炮孔倾角: α =600 3.4.5 孔深: L=(H+h)/ sin60 °=10.4 ~ 15.24m 3.4.6 底盘抵抗线: W1=3.0 ~ 3.5m 3.4.7 炮孔密集系数: m=1~1.5 3.4.8 孔距: a=m · W1=3.0 ~4.2m(前排) 3.4.9 排距: b=a·sin60 °=3.1 ~3.6m 3.4.10 堵塞长度: l 2= W1=3.0 ~3.5m 3.4.11 炸药单耗: q=0.3--0.8kg/m 3(可由实际情况情况调 整本工程取 0.4kg/m 3) 3.4.12 单孔装药量:
2 《爆破安全规程》
GB6722— 2003
3 工程文明施工管理规定
4 《安全生产法》
JGJ98— 2000
《民用爆炸物品安全管理条 5
例》
1.1.5 我单位多年来积累的场平、削峰填谷工程项目的爆破 施工经验及现有施工能力、管理水平;
1.1.6 编制人员
姓 名 性别 职责分工 作业级别
证号
签字
审批 爆破高级 审校 爆破高级 编制 爆破初级 1.2 编制原则 1.2.1 遵循双方《爆破施工合同书》的原则。严格按文件规 定的内容、顺序及安全、工期、质量等要求编制,使建设单位各 项要求得到有效保证。 1.2.2 服从生态、 环保要求的原则。 现场布置做到布局合理, 节约用地,减少干扰,避免污染环境;充分考虑当地人民群众的 长远利益,积极利用既有条件,合理安排临时工程设施,保持生 态平衡,减少固体废弃物产生,满足环保要求。 1.2.3 遵循“安全第一、预防为主”的方针。严格施工安全 操作规程,加强安保防护工作、从管理制度、施工方案、资源配 备等方面制定切实可行的防范措施,确保施工安全。 1.2.4 遵循贯标机制的原则。安全管理体系在本项目自始至 终得到有效运行。 1.2.5 遵循专业化队伍施工和综合管理的原则。在组织施工 时,以专业化队伍为基本单元,配备必要的施工机械设备,同时 采用综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 1.3 编制范围 本施工设计编制范围为: “** ”的 路基 爆破施工。
1 方案编制的主要依据
1.1 编制依据
1.1.1 甲方“ ***** ”和乙方“ ******** ”签订爆破施工合
同。
1.1.2 《爆破施工合同书》和委托书;
1.1.3 爆破施工现场有关技术资料、照片;
1.1.4 采用的施工技术规范、规程及标准;
序号 技术标准名称
标准号
备注
1 《测量规范》
GBJ50026— 93
a 选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建 筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。 b 省级以上 ( 含省级 ) 重点保持古建筑与古迹的安全允许振速,应 经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。 c 选取隧道、 巷道安全允许振速时, 应综合考虑构筑物的重要性、 围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因 素。 d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本表给出的上
设备
新浇大体积混凝土 d: 9 龄期:初凝~ 3 d
龄期: 3 d ~7 d 龄期: 7 d ~28 d
0.5
2.0 ~ 3.0 3.0 ~ 7.0 7.0 ~12
注 1:表列频率为主振频率,系指最大振幅所对应波的频率。 注 2:频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率 时亦可参考下列数据: 硐室爆破< 20 Hz;深孔爆破 10 Hz~ 60 Hz; 浅孔爆破 40 Hz ~100 Hz 。
K 、a――与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减 指数,按表 4-2 选取。
表 4-1 爆破振动安全允许标准
序
保护对象类别
安全允许振速 (cm/s)
号
土窑洞、土坯房、毛石房屋 1a
一般砖房、非抗震的大型砌 2 块建筑物 a 3 钢筋混凝土结构房屋 a
4 一般古建筑与古迹 b 5 水工隧道 c 6 交通隧道 c 7 矿山巷道 c
< 10Hz
10 Hz ~ 50Hz
0.5 ~ 0.7 ~1.2
1.0
2.0 ~ 2.3 ~2.8
2.5
3.0 ~ 3.5 ~4.5
4.0
0.1 ~ 0.3
0.2 ~0.4
50Hz~ 100Hz 1.1 ~1.5
2.7 ~3.0 4.2 ~5.0
0.3 ~0.5
7~15
10~ 20
15~ 30
水电站及发电厂中心控制室 8
1.4 安全文明施工 1.4.1 安全文明施工目标:因工死亡事故、重伤事故为零, 重大机械事故、重大火灾事故为零,实现安全生产、文明施工, 符合工程文明施工管理规定。 1.4.2 环保目标:施工现场以绿色施工为目的。 1.4.3 尽可能统筹安排施工时间,统一对外关系协调。
2 工程情况简介:
2.1 工程概况
该工程为爆破工程。
施工爆破区目前高度约 0 至 50m,分层开采以台阶形式开采
明Baidu Nhomakorabea。
2.2 地质情况
主采区石质为 岩石 。硬度按普氏岩石分类表,其硬度系数 f
值约为 8 至 12,据查阅有关资料该工程岩石的容重为 2650kg/m3。
2560~
2.3 爆破区周围的环境情况 主爆破区位于;需要开挖量为: 400 万 m3,东西走向。 开挖 深度由 0- 50m标高 ; 炸材总用量在 2000t 以上,雷管 20 万发左右, 主爆区周围环境为: 东面为荒地,西面为土地,南面为荒地,北 面 300 米左右处有
破、掏底崩落等开采方式。 ”“不能采用台阶式开采的,应当自上
而下分层顺序开采。”
3.1.2 该工程实际, 根据现场石质及周围环境情况, 结合该
工程的要求和实际开挖能力情况, 可采用浅眼台阶松动爆破法并
结合小规模的深孔台阶爆破法。
3.1.3 施工顺序为:
修整台阶
布置炮孔 钻孔 装药 填塞 网路
连接 检测网路
起爆网路可采用电雷管网路或电——非电毫秒雷管
联网起爆。
3.6.3 在浅眼松动爆破用电爆网路时, 可按串联起爆的方式
进行,注意在检查导通时,必须使用专用的导通电桥,其最大输 出电流不得大于 30 毫安。
3.6.4 深孔台阶爆破中,用电——非电毫秒雷管网路时,将 各炮孔内的导爆管以 逐孔起爆 形式,用胶带捆牢在起爆电雷管的 周围,雷管底部与传爆方向相反;当为最大起爆孔数时,注意应 使用两发起爆电雷管,以保证导爆管传爆的顺利进行。
警戒
起爆
炮后检查
3.2 浅眼台阶的基本要求
3.2.1 台阶的高度: 应当根据岩石的具体情况确定台阶的高
度,但最大高度不得超过 5m;
3.2.2 台阶的宽度:每层的宽度可根据实际情况调整,但最
小宽度不得小于 4m;
3.2.3 每层岩体开采后所形成的边坡角应当能保证岩体的
基本稳定,最大的边坡角应当小于 750。 3.3 浅眼松动爆破参数的选择 3.3.1 孔径: d=40mm; 3.3.2 孔深: L=1~ 5m; 3.3.3 孔距: a=1~ 1.5m 3.3.4 排距: b=0.8 m 3.3.5 台阶高度: H=1-3 m 3.3.6 炮孔倾角: α= 750 3.3.7 最小抵抗线: W=0.8 ~1.2 3.3.8 装药高度:孔深的 3/ 5 3.3.9 堵塞长度:孔深的 2/ 5 3.3.10 炸药单耗: q= 0.3--0.8kg/m 3 本工程取 0.4 kg/m 3 3.3.11 单孔最大装药量: Q=q·a· b· H =0.4 × 1.0 ×0.8 ×3=1.0 (kg) 3.4 中深孔台阶的基本要求 3.3.1 台阶的高度: 对于该工程深孔爆破的台阶高度可取为
3 爆破施工方案……………………………………………… 4 3.1 爆破施工方案的选择……………………………… 4 3.2 浅眼台阶的基本要求……………………………… 5 3.3 浅眼松动爆破参数的确定………………………… 5 3.4 深孔台阶的基本要求……………………………… 6 3.5 深孔台阶爆破参数的选择………………………… 6 3.6 台阶炮孔布置、装药结构和起爆网路…………… 7
4 爆破安全技术……………………………………………… 8 4.1 爆破地震安全距离的计算………………………… 8
4.2 个别飞石最大距离的计算………………………… 11 4.3 爆破冲击波安全距离的计算……………………… 12 4.4 爆破噪音与爆破毒气的控制……………………… 13 4.5 人员和设备的作业安全…………………………… 13 5 爆破施工组织的说明……………………………………… 13 6 现场文明施工管理…………………………………………………14 6.1 组织机构与管理规定……………………………… 14 6.2 文明施工实施措施………………………………… 14 7 主要的爆破安全保障措施………………………………… 15 8 施工安全应急预案………………………………………… 17 8.1 目的………………………………………………… 17 8.2 方针和原则………………………………………… 17 8.3 风险控制措施……………………………………… 17 8.4 应急救援组织机构和人员及其职责……………… 19 8.5 应急救援领导小组主要职责……………………… 20 8.6 现场应急救援准备………………………………… 20 8.7 应急救援终止和事故后恢复程序………………… 23 9 安全评估 ………………………………………………… 23
限值选取。
表 4-2 爆区不同岩性的 K 、a 值
岩性
K
a
坚硬岩石
50~ 150
1.3 ~ 1.5
中硬岩石
150~ 250
1.5 ~ 1.8
软岩石
250~ 350
1.8 ~ 2.0
关于 V、 K、a 值的选取: 对于一般建筑物, V 值可取为 1.5 cm/ S。 现场的岩石属“中硬岩石”, K 值应为 150、 a 值应为 1.5 。 按本说明书,浅眼松动爆破用瞬发电雷管时,单孔药量为 1.0 公斤。 这样在浅眼松动爆破时:
4 爆破安全技术 4.1 爆破地震安全距离的计算 根据国家标准《爆破安全规程》的规定,爆破地震安全 距离用下式计算:
3Q VK
R
式中: R――爆破振动安全允许距离(单位为米); Q ――炸药量(单位为公斤),齐发爆破取总药量,微差 爆破或秒差爆破取最大一段药量; V ――安全允许振速(单位为厘米/秒),按表 4-1 选取;
3 爆破施工方案
3.1 爆破施工方案的选择
3.1.1 相关规定 : 根据《中华人民共和国矿山安全法实施条
例》的规定,露天矿山开采的台阶高度、平台宽度和边坡角度必
须满足安全作业及边坡稳定的要求;
《小型露天开采场安全生产暂行规定》明确要求: “应当采
用台阶式开采, 淘汰落后和不安全的开采方式, 严禁采用扩壶爆
爆破设计方案
目录
1 方案编制的主要依据……………………………………… 1 1.1 编制依据…………………………………………… 1 1.2 编制原则…………………………………………… 2 1.3 编制范围…………………………………………… 2 1.4 安全文明施工……………………………………… 3
2 工程情况简介……………………………………………… 3 2.1 工程概况…………………………………………… 3 2.2 地质情况…………………………………………… 3 2.3 爆破区周围的环境情况…………………………… 3
R =( K/V) 1/a ? Q 1/3 =( 150 ÷ 1.5 ) 1/1.5 × 1.0 1/3 = 21.8 (m)
3.6 台阶炮孔布置、装药结构和起爆网路 3.6.1 台阶炮孔布置、装药结构和起爆网路联接图示
起爆站
a B
爆破网络
b
泥土填塞 炸药段
泥土填塞 炸药段
台阶炮孔布置、装药与网路联接
填塞
炸药
3.6.2
浅孔装药结构图
中深孔装药结构图
6~ 12m。 3.3.2 台阶的宽度: 每层的宽度可根据实际排数的情况进行
调整,为一排孔时取为 4 米;如为两排孔时,可取为 7~ 8m。 3.3.3 每层岩体开采后所形成的边坡角应当能保证岩体的基
本稳定,最大的边坡角应当小于 600,最小不小于 750。
3.5 中深孔台阶爆破参数的选择 3.4.1 孔径: d=90mm 3.4.2 台阶高度: H=6~12m 3.4.3 超深: h=1.0 ~ 1.2m 3.4.4 炮孔倾角: α =600 3.4.5 孔深: L=(H+h)/ sin60 °=10.4 ~ 15.24m 3.4.6 底盘抵抗线: W1=3.0 ~ 3.5m 3.4.7 炮孔密集系数: m=1~1.5 3.4.8 孔距: a=m · W1=3.0 ~4.2m(前排) 3.4.9 排距: b=a·sin60 °=3.1 ~3.6m 3.4.10 堵塞长度: l 2= W1=3.0 ~3.5m 3.4.11 炸药单耗: q=0.3--0.8kg/m 3(可由实际情况情况调 整本工程取 0.4kg/m 3) 3.4.12 单孔装药量:
2 《爆破安全规程》
GB6722— 2003
3 工程文明施工管理规定
4 《安全生产法》
JGJ98— 2000
《民用爆炸物品安全管理条 5
例》
1.1.5 我单位多年来积累的场平、削峰填谷工程项目的爆破 施工经验及现有施工能力、管理水平;
1.1.6 编制人员
姓 名 性别 职责分工 作业级别
证号
签字
审批 爆破高级 审校 爆破高级 编制 爆破初级 1.2 编制原则 1.2.1 遵循双方《爆破施工合同书》的原则。严格按文件规 定的内容、顺序及安全、工期、质量等要求编制,使建设单位各 项要求得到有效保证。 1.2.2 服从生态、 环保要求的原则。 现场布置做到布局合理, 节约用地,减少干扰,避免污染环境;充分考虑当地人民群众的 长远利益,积极利用既有条件,合理安排临时工程设施,保持生 态平衡,减少固体废弃物产生,满足环保要求。 1.2.3 遵循“安全第一、预防为主”的方针。严格施工安全 操作规程,加强安保防护工作、从管理制度、施工方案、资源配 备等方面制定切实可行的防范措施,确保施工安全。 1.2.4 遵循贯标机制的原则。安全管理体系在本项目自始至 终得到有效运行。 1.2.5 遵循专业化队伍施工和综合管理的原则。在组织施工 时,以专业化队伍为基本单元,配备必要的施工机械设备,同时 采用综合管理手段,合理调配,以达到整体优化的目的。 1.3 编制范围 本施工设计编制范围为: “** ”的 路基 爆破施工。
1 方案编制的主要依据
1.1 编制依据
1.1.1 甲方“ ***** ”和乙方“ ******** ”签订爆破施工合
同。
1.1.2 《爆破施工合同书》和委托书;
1.1.3 爆破施工现场有关技术资料、照片;
1.1.4 采用的施工技术规范、规程及标准;
序号 技术标准名称
标准号
备注
1 《测量规范》
GBJ50026— 93
a 选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建 筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。 b 省级以上 ( 含省级 ) 重点保持古建筑与古迹的安全允许振速,应 经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。 c 选取隧道、 巷道安全允许振速时, 应综合考虑构筑物的重要性、 围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因 素。 d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本表给出的上
设备
新浇大体积混凝土 d: 9 龄期:初凝~ 3 d
龄期: 3 d ~7 d 龄期: 7 d ~28 d
0.5
2.0 ~ 3.0 3.0 ~ 7.0 7.0 ~12
注 1:表列频率为主振频率,系指最大振幅所对应波的频率。 注 2:频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。选取频率 时亦可参考下列数据: 硐室爆破< 20 Hz;深孔爆破 10 Hz~ 60 Hz; 浅孔爆破 40 Hz ~100 Hz 。
K 、a――与爆破点地形、地质等条件有关的系数和衰减 指数,按表 4-2 选取。
表 4-1 爆破振动安全允许标准
序
保护对象类别
安全允许振速 (cm/s)
号
土窑洞、土坯房、毛石房屋 1a
一般砖房、非抗震的大型砌 2 块建筑物 a 3 钢筋混凝土结构房屋 a
4 一般古建筑与古迹 b 5 水工隧道 c 6 交通隧道 c 7 矿山巷道 c
< 10Hz
10 Hz ~ 50Hz
0.5 ~ 0.7 ~1.2
1.0
2.0 ~ 2.3 ~2.8
2.5
3.0 ~ 3.5 ~4.5
4.0
0.1 ~ 0.3
0.2 ~0.4
50Hz~ 100Hz 1.1 ~1.5
2.7 ~3.0 4.2 ~5.0
0.3 ~0.5
7~15
10~ 20
15~ 30
水电站及发电厂中心控制室 8
1.4 安全文明施工 1.4.1 安全文明施工目标:因工死亡事故、重伤事故为零, 重大机械事故、重大火灾事故为零,实现安全生产、文明施工, 符合工程文明施工管理规定。 1.4.2 环保目标:施工现场以绿色施工为目的。 1.4.3 尽可能统筹安排施工时间,统一对外关系协调。
2 工程情况简介:
2.1 工程概况
该工程为爆破工程。
施工爆破区目前高度约 0 至 50m,分层开采以台阶形式开采
明Baidu Nhomakorabea。
2.2 地质情况
主采区石质为 岩石 。硬度按普氏岩石分类表,其硬度系数 f
值约为 8 至 12,据查阅有关资料该工程岩石的容重为 2650kg/m3。
2560~
2.3 爆破区周围的环境情况 主爆破区位于;需要开挖量为: 400 万 m3,东西走向。 开挖 深度由 0- 50m标高 ; 炸材总用量在 2000t 以上,雷管 20 万发左右, 主爆区周围环境为: 东面为荒地,西面为土地,南面为荒地,北 面 300 米左右处有
破、掏底崩落等开采方式。 ”“不能采用台阶式开采的,应当自上
而下分层顺序开采。”
3.1.2 该工程实际, 根据现场石质及周围环境情况, 结合该
工程的要求和实际开挖能力情况, 可采用浅眼台阶松动爆破法并
结合小规模的深孔台阶爆破法。
3.1.3 施工顺序为:
修整台阶
布置炮孔 钻孔 装药 填塞 网路
连接 检测网路
起爆网路可采用电雷管网路或电——非电毫秒雷管
联网起爆。
3.6.3 在浅眼松动爆破用电爆网路时, 可按串联起爆的方式
进行,注意在检查导通时,必须使用专用的导通电桥,其最大输 出电流不得大于 30 毫安。
3.6.4 深孔台阶爆破中,用电——非电毫秒雷管网路时,将 各炮孔内的导爆管以 逐孔起爆 形式,用胶带捆牢在起爆电雷管的 周围,雷管底部与传爆方向相反;当为最大起爆孔数时,注意应 使用两发起爆电雷管,以保证导爆管传爆的顺利进行。
警戒
起爆
炮后检查
3.2 浅眼台阶的基本要求
3.2.1 台阶的高度: 应当根据岩石的具体情况确定台阶的高
度,但最大高度不得超过 5m;
3.2.2 台阶的宽度:每层的宽度可根据实际情况调整,但最
小宽度不得小于 4m;
3.2.3 每层岩体开采后所形成的边坡角应当能保证岩体的
基本稳定,最大的边坡角应当小于 750。 3.3 浅眼松动爆破参数的选择 3.3.1 孔径: d=40mm; 3.3.2 孔深: L=1~ 5m; 3.3.3 孔距: a=1~ 1.5m 3.3.4 排距: b=0.8 m 3.3.5 台阶高度: H=1-3 m 3.3.6 炮孔倾角: α= 750 3.3.7 最小抵抗线: W=0.8 ~1.2 3.3.8 装药高度:孔深的 3/ 5 3.3.9 堵塞长度:孔深的 2/ 5 3.3.10 炸药单耗: q= 0.3--0.8kg/m 3 本工程取 0.4 kg/m 3 3.3.11 单孔最大装药量: Q=q·a· b· H =0.4 × 1.0 ×0.8 ×3=1.0 (kg) 3.4 中深孔台阶的基本要求 3.3.1 台阶的高度: 对于该工程深孔爆破的台阶高度可取为
3 爆破施工方案……………………………………………… 4 3.1 爆破施工方案的选择……………………………… 4 3.2 浅眼台阶的基本要求……………………………… 5 3.3 浅眼松动爆破参数的确定………………………… 5 3.4 深孔台阶的基本要求……………………………… 6 3.5 深孔台阶爆破参数的选择………………………… 6 3.6 台阶炮孔布置、装药结构和起爆网路…………… 7
4 爆破安全技术……………………………………………… 8 4.1 爆破地震安全距离的计算………………………… 8
4.2 个别飞石最大距离的计算………………………… 11 4.3 爆破冲击波安全距离的计算……………………… 12 4.4 爆破噪音与爆破毒气的控制……………………… 13 4.5 人员和设备的作业安全…………………………… 13 5 爆破施工组织的说明……………………………………… 13 6 现场文明施工管理…………………………………………………14 6.1 组织机构与管理规定……………………………… 14 6.2 文明施工实施措施………………………………… 14 7 主要的爆破安全保障措施………………………………… 15 8 施工安全应急预案………………………………………… 17 8.1 目的………………………………………………… 17 8.2 方针和原则………………………………………… 17 8.3 风险控制措施……………………………………… 17 8.4 应急救援组织机构和人员及其职责……………… 19 8.5 应急救援领导小组主要职责……………………… 20 8.6 现场应急救援准备………………………………… 20 8.7 应急救援终止和事故后恢复程序………………… 23 9 安全评估 ………………………………………………… 23
限值选取。
表 4-2 爆区不同岩性的 K 、a 值
岩性
K
a
坚硬岩石
50~ 150
1.3 ~ 1.5
中硬岩石
150~ 250
1.5 ~ 1.8
软岩石
250~ 350
1.8 ~ 2.0
关于 V、 K、a 值的选取: 对于一般建筑物, V 值可取为 1.5 cm/ S。 现场的岩石属“中硬岩石”, K 值应为 150、 a 值应为 1.5 。 按本说明书,浅眼松动爆破用瞬发电雷管时,单孔药量为 1.0 公斤。 这样在浅眼松动爆破时:
4 爆破安全技术 4.1 爆破地震安全距离的计算 根据国家标准《爆破安全规程》的规定,爆破地震安全 距离用下式计算:
3Q VK
R
式中: R――爆破振动安全允许距离(单位为米); Q ――炸药量(单位为公斤),齐发爆破取总药量,微差 爆破或秒差爆破取最大一段药量; V ――安全允许振速(单位为厘米/秒),按表 4-1 选取;
3 爆破施工方案
3.1 爆破施工方案的选择
3.1.1 相关规定 : 根据《中华人民共和国矿山安全法实施条
例》的规定,露天矿山开采的台阶高度、平台宽度和边坡角度必
须满足安全作业及边坡稳定的要求;
《小型露天开采场安全生产暂行规定》明确要求: “应当采
用台阶式开采, 淘汰落后和不安全的开采方式, 严禁采用扩壶爆
爆破设计方案
目录
1 方案编制的主要依据……………………………………… 1 1.1 编制依据…………………………………………… 1 1.2 编制原则…………………………………………… 2 1.3 编制范围…………………………………………… 2 1.4 安全文明施工……………………………………… 3
2 工程情况简介……………………………………………… 3 2.1 工程概况…………………………………………… 3 2.2 地质情况…………………………………………… 3 2.3 爆破区周围的环境情况…………………………… 3
R =( K/V) 1/a ? Q 1/3 =( 150 ÷ 1.5 ) 1/1.5 × 1.0 1/3 = 21.8 (m)