水利水电工程爆破施工.doc

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水利水电工程爆破施工.doc

水 利 水 电 工 程 爆 破 施 工 3.1 爆破基本方法 在水利水电工程建设中采用的基本爆破方法有浅孔爆破、深孔爆破、峒室爆破、水下爆破、裸露爆破等多种方法。本节将重点讲述中小型水利水电工程常用的浅孔爆破和深孔梯段爆破。 3.1.1 浅孔爆破 深度小于5m、直径在75mm以内的炮孔称为浅孔。它适用范围很广。例如:城市建筑的拆除(叫控制爆破)、地下隧洞的开挖(叫地下工程爆破)、大块石的解小(叫二次爆破)等都可用浅孔爆破。 浅孔爆破有许多优越性。例如:施工机械简单并易于掌握使用;运用广泛灵活,可在悬崖陡壁无法安设机械的地方施工;可以很方便地调节炮孔位置和装药量,因而能控制爆破质量。然而它也具有人工劳动强度大,机械化程度低,生产率不高等缺点。在水电工程中多用于建筑物基坑开挖,边坡开挖以及各种保护层的开挖。在中小型工程中也用于块石的开采。 由于浅孔爆破运用广泛,本节仅重点讲述露天浅孔梯段爆破。 3.1.1.1 浅孔梯段爆破 浅孔梯段爆破的炮孔布置,应充分利用自然临空面或创造更多的临空面以提高爆破效果。无论是基坑还是泄洪(渠)道的开挖或是开采块石,总是要先挖出先锋槽形成阶梯。这样不仅增加了临空面,同时还便于组织施工。对钻孔、装药、爆破和出渣工序可进行平行流水作业。布孔时应结合地质资料使炮孔与岩石层面或节理面正交。但不宜穿过与地面贯穿的裂缝,避免漏气影响爆破效果。 1.炮孔布置的主要技术参数 最小抵抗线(Wp):可按岩体的开挖等级和炮孔直径来选用。 Wp=KwD (3—17) 式中:wp——最小抵抗线,通常取药包中心至临空面的最短距离;m Kw——系数,一般采用15~30。对于硬坚岩石取小值; D——炮孔最大直径,cm。 最小抵抗线也可按梯段高度计算。 Wp=(0.6~0.7)H (3—18) 式中:H——梯段高度 应当注意,公式(3—17)与公式(3—18)均应满足。最小抵抗线不应大于梯段高度,否则可能出现冲天炮。 (2)炮孔深度L:在一般情况下,炮孔深度与梯段高度是相等的。但是在岩体比较坚硬完整时,梯段底板对炮孔底部爆破作用阻力较大,常常不能得到平整的台阶面,为了克服底板的阻力作用,超钻一定深度的炮孔是有必要的,以免爆后留有残埂。在松软岩体中,情况则相反。不同硬度岩体可用不同经验公式计算;以下各式中L的单位均为m。 在坚硬岩体中: L=(1.10~1.15)H 在松软岩体中: L=(0.85~0.95)H 在中硬岩体中: L=H (3)炮孔间距。及排距w2:多个炮孔同时布置在一个梯阶上时,炮孔间应 有适当的距离,使岩体在一群炮孔共同爆破作用下,既能得到共同破碎和均匀的 效果,又能创造平整的台阶面,为机械清渣创造条件。假设a、wp值过大,由于爆破能量重叠较少,虽然节省了炸药,但中间残留石埂较多;若a、wp值过小,由于爆破能量重叠较多,中间虽无残埂,但炸药耗量增大。因此对a、wp的选择应参考相似工程资料。一般情况下,同一排炮孔相互间的距离a,不应大于炮孔深度L,也不宜大于梯段高度H,但也不小于炮孔抵抗线w。同时还要根据具体爆破要求及使用的雷管类型来考虑。 即: 火雷管起爆时: a=(1.2—2.0)Wp 电雷管起爆时: a=(0.8--2.0)Wp 当布置几排炮孔时,炮孔布置成方框形、三角形或梅花形,排距Wp应小于孔距d,通常按: Wp=(0.8~1.0)d (3-19) 如果各排炮孔分别间隔一段时间起爆时,排距Wp可适当地取较大值,但也不能超过炮孔距a。 2.装药和起爆 浅孔爆破常用于松动爆破,药量计算公式为: Q=0.33KWpLa (3-20) 式中:K——同公式(3-7)。 炮孔装药长度通常相当于孔深的1/3-1/2。 当装填散药时,需用木棍捣实,增大装药密度以提高爆破效果。装药卷时,将雷管装入一个药卷中制成起爆药卷,放在装药全长的1/3~1/2处(从上部算起)。孔内有水时应先将水吸干,否则需用防水药包。炮孔装药完毕后剩余长度应用堵塞材料全部堵塞。 堵塞材料不能用可燃物,一般是用一分粘土、三分砂加入少量的水混合,并 搓成直径3--4cm的长条备用。 当堵塞全部完毕,经检查无误,再行起爆。 3.1.1.2 平地浅孔爆破 在较大范围内进行浅孔爆破时,由于炮孔数量多,炮孔不易按规则形状布置,一般控制a=(0.5~0.8)L。并根据炮孔深度和介质情况决定单孔

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