第七章硐室爆破资料课件.ppt
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- 第七 章硐室 爆破 资料 课件
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1、 自20世纪50年代以来,我国已将硐室爆破(chamber blasting)技术广泛应用于矿山、交通、水利水电、农田基本建设和建筑工程等领域,并成功地实施了多次万吨级的爆破。第四节第四节 硐室爆破硐室爆破惠州大亚湾芝麻洲3250吨炸药硐室大爆破录像资料由武汉理工大学爆破研究所提供土 石 方 定 向 抛 掷 爆 破单击播放窗口控制播放和暂停硐室爆破实例v1954年9月,我国铁路部门第一次、也是我国首次在铁路建设中采用硐室爆破方法,当时一个药室装药只有4500kg,一次爆破石方38324m3。v1955年起在宝成、鹰厦等线进行了二百余处硐室爆破。v水利水电部门在50年代至70年代,广泛采用定向爆
2、破技术堆筑了四十多座水库用档水堆石坝或尾矿坝、泥石流防护坝等。广东南水水电枢纽工程的档水坝一次走向抛掷爆破筑成,后经加高,坝高达81米。至今,它仍是采用定向爆破法筑成的大坝工程中规模较大、效益较好的工程。v92年底广东珠海炮台山1.2万t炸药的移山填海大爆破,一次爆破总方量达 1085万 m3,抛掷率达51.8。硐室爆破是将大量炸药装入专门开凿的硐室或巷道中进行爆破的方法。根据爆破总装药量把硐室爆破分为A、B、C、D四级。一、硐室爆破特点及设计要求一、硐室爆破特点及设计要求1000Q3000t 300Q1000t 50Q300t 0.2Q50t 以以一次爆破炸药用量一次爆破炸药用量Q为基础,视
3、工程的重要性及环境的复杂性可按规定做适当调整。为基础,视工程的重要性及环境的复杂性可按规定做适当调整。分级标准:分级标准:装药量装药量大于大于3000t的的,应由业务主管部门组织论证其必要性和可行性,其应由业务主管部门组织论证其必要性和可行性,其等级按等级按A级级管理。管理。(一)硐室爆破的特点(一)硐室爆破的特点 硐室爆破的优点(1)爆破方量大、施工速度快,尤其是在土石方数量集中的工点,如铁路、公路的高填深挖路基、露天采矿的基建剥离和大规模的采石工程等,从导硐、药室开挖到装药爆破,能在短期内完成任务,对加快工程建设速度有重大作用。(2)施工简单、适用性强,在交通不便、地形复杂的山区,特别是对
4、于地势陡峻地段、工程量在几千立方米或几万立方米的土石方工程,由于硐室爆破使用设备少,施工准备工作量小,因此具有较强的适用性。(3)经济效益显著对于地形较陡、爆破开挖较深、岩石节理裂隙发育、整体性差的岩石,采用硐室爆破方法施工,人工开挖导硐和药室的费用大大低于深孔爆破的钻孔费用,因此,可以获得显著的经济效益。2硐室爆破的缺点 (1)人工开挖导硐和药室,工作条件差,劳 动强度高;(2)爆破块度不够均匀,容易产生大块,二 次爆破工作量大;(3)爆破作用和震动强度大,对边坡的稳定 及周围建(构)筑物可能造成不良影响。(二)硐室爆破设计(二)硐室爆破设计要求及内容要求及内容 1、设计工作要求 硐室爆破设
5、计,必须按规定的设计程序、内容和工程要求进行。在设计前,必须对爆破区进行地形地质勘测。勘测的范围包括:爆破开挖区和抛填区域,爆破临近的深沟陡坡和可能波及的不稳定岩体。硐室爆破技术设计阶段,一般应采用1:500的地形图。装药前,对各主药室应补测最小抵抗线方向1:200的地形剖面图,以保证装药量的计算精度。大爆破安全规程还规定,D级硐室爆破设计也应进行地形测量,地形图的比例和精度为1:2001:500。地质测绘应查明:爆破区岩土介质的类别、性质、成分和产状分布及物理力学指标;爆破影响区的地质构造(断层、溶洞、层理、裂隙和不稳定岩体的产状分布和形态),水文地质条件等。设计内容 硐室爆破设计应编制成爆
6、破设计书,设计书由设计说明书和图纸组成。说明书的主要内容包括:工程概况及技术要求;爆破区地形、地质、水文地质及环境状况,技术特征与条件;设计方案选择与论证;药室及硐室布置、爆破参数选择与计算;药室、导硐开挖设计;(接下页)爆破工程量与爆破器材需要量计算;装药、堵塞、起爆网路设计;爆破安全距离计算;安全技术与措施;爆破施工组织;工程投资概算;主要技术经济指标等。设计图纸有:爆破区平面图和剖面图、药室布置平面图和剖面图、药室和导硐开挖图、装药结构图、起爆网路敷设图、爆破危险范围图等。(一)爆破类型选择(一)爆破类型选择硐室爆破按爆破作用可划分为如下形式:二、爆破类型选择与药包布置二、爆破类型选择与
7、药包布置标准松动爆破减弱松动爆破加强松动爆破标准抛掷爆破扬弃爆破定向抛掷爆破松动爆破抛掷爆破按爆破目的或爆破作用划分集中药包条形药包按 药 室 形状划分硐室爆破硐室爆破的分类硐室爆破的分类ABC(Loose blasting)(Casting blasting)(Internal blasting)硐室爆破药包的形式硐室爆破药包的形式 1集中药包集中药包 Concentrated charge爆破作用近乎球爆破作用近乎球状药包。状药包。爆炸应力波为球爆炸应力波为球面波向外传播。面波向外传播。3 分集药包分集药包 Subconcentrated charge将条形药包沿药将条形药包沿药室或导硐内
8、分成室或导硐内分成多个长度较短的多个长度较短的药包的装药形式药包的装药形式称为分集药包。称为分集药包。2条形药包条形药包Linear chargeA药包的纵向最长边药包的纵向最长边较其横截面的最短边较其横截面的最短边长度之比长度之比8.B用药包的长度用药包的长度L与与药包的最小抵抗线之药包的最小抵抗线之比(即所谓长抗比比(即所谓长抗比值)作为判据。值)作为判据。进行硐室爆破时,应根据爆区的地质地形条件,爆区所处的环境及爆破技术要求等因素确定爆破类型。主要爆破类型的适用条件如下:1正常松动爆破 在节理裂隙发育、可以保证爆岩大块率较低的地方,宜采用松动爆破;在爆岩可以靠重力作用滑移出爆破漏斗的陡坡
9、地段,也可采用松动爆破。一般药包的最小抵抗线小于1520m。单位耗药量应在0.5kg/m3左右、爆堆集中、对爆区周围岩体破坏较小。2加强松动爆破 加强松动爆破在矿山应用较为广泛,其单位耗药量可以达到0.81.0kg/m3。一般当药包的最小抵抗线大于1520m时,为了充分破碎矿岩和降低爆堆高度,采用加强松动爆破。3抛掷爆破 根据爆破作用指数的取值,抛掷爆破分为:加强抛掷爆破、标准抛掷爆破和减弱抛掷爆破。在工程实践中,根据地面坡度的不同,抛掷爆破的爆破作用指数一般在11.5之间,抛掷率为60%左右。凡条件允许布置抛掷药包,能将部分岩石抛出爆区者,应考虑采用抛掷爆破方案。抛掷爆破对路堑边坡的稳定性有
10、较大影响,因此,在较陡的地形条件下,用加强松动爆破也能将大量岩石抛出时,就不应采用标准抛掷爆破或加强抛掷爆破。扬弃爆破 在平坦地面或坡度小于30的地形条件下,将开挖的沟渠、路堑、河道等各种沟槽及基坑内的挖方部分或大部分扬弃到设计开挖范围以外,基本形成工程雏形的爆破方法,称为扬弃爆破。扬弃爆破需要利用炸药能量将岩石向上抬起并扬弃出去,故其单位耗药量高,爆破作用指数大,扬弃爆破的抛掷率一般在80左右。在平坦地面,当爆破作用指数1.5时,抛掷率约为83,单位耗药量在1.42.2 kg/m3之间。定向抛掷爆破 利用爆炸能量将大量土石方按照指定方向,抛掷到一定位置并堆积成一定形状的构筑物的爆破方法,称为
11、定向抛掷爆破。定向抛掷爆破减少了挖、装、运等工序,有着很高的生产效率。(二)硐室爆破药包布置方式二)硐室爆破药包布置方式 1平坦地面扬弃爆破的药包布置 平坦地面的扬弃爆破,通常是指横向坡度小于30的加强抛掷爆破,可用于溢洪道与沟渠的土石方开挖。根据开挖断面的深度和宽度之间的关系,可布置单排药包、单层多排药包或者两层多排药包等形式,见图7-1a、b、c。W2(c)双层多排药包(a)单层单排药包(b)单层双排药包WWWW1图7-1 平坦地面扬弃爆破药包布置(c)双层单排单侧作用药包(a)单层单排单侧作用药包图7-2 斜坡地形药包布置(b)单层双排单侧作用药包WW2W1W2W1 根据铁路公路爆破的经
12、验,对于开挖断面底宽在8m以内的单线路堑,或者岩石边坡为1:0.51:0.75挖深在16m以内的路堑,以及边坡为:挖深在20m以内的路堑,均可布置单层药包。当挖深超过上述数据,或者底宽小于挖深却大于10m时,可布置两层药包。2斜坡地形的药包布置 当地形平缓、爆破高度较小,最小抵抗线与药包埋置深度之比a=0.60.8时,可布置单层单排或多排的单侧作用药包。如图7-2a、b所示。当地形陡,a.6时,可布置单排多层药包,如图7-2所示。3山脊地形的药包布置 当山脊两侧地形坡度较陡时,可布置单排双侧作用药包,药包两侧的最小抵抗线应相等,如图7-3。当地形下部坡度较缓时,可在主药包两侧布置辅助药包,如图
13、7-3;或者布置双排并列单侧作用药包,如图7-3c所示。(e)单层双排单侧作用的不等量药包(b)单层多排药包主药包双侧作用辅助药包单侧作用W2(C)单层双排单侧作用药包W1图7-3 山脊地形药包布置Ws(d)单层单排双侧不对称作用药包WpWpW(a)单层单排双侧作用药包W2WW1W3Ws 当工程要求一侧松动,一侧抛掷(或一侧加强松动,一侧松动)时,可布置单排双侧不对称作用药包,如图7-3,或布置双排单侧作用的不等量药包,如图7-3。4联合作用药包的布置 在一些露天剥离爆破或平整场地的爆破中,当爆破范围很大时,可把整个爆破范围分为几个爆区,在各个爆区内根据地质地形条件,布置多层多排主药包和部分辅
14、助药包。图7-4为贵州营盘坡山体松动爆破时西侧爆区一典型断面上的药包布置图,图中各种形式药包联合作用,达到松动石方、平整场地的目的。W=13mW=13mW=10mW=8m图7-4 某硐室爆破工程典型断面上的药包布置基46+1201209.2W=24mW=17mW=26mW=17.5m116611381188W=30mW=19mW=25mW=30mW=17m基45+110W=10m 5定向抛掷爆破的药包布置 定向抛掷爆破,药包布置的基本原理有下列几个方面:(1)最小抵抗线原理:单药包爆破时,土岩向最小抵抗线方向隆起,形成以最小抵抗线为对称轴的钟形鼓包,然后向四方抛散,爆堆分布对称于最小抵抗线的水
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