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2024-01-16
大坝基岩保护层开挖中柔性垫层爆破方法及爆破效果研究
目
录
CONTENCT
引言
大坝基岩保护层开挖技术
柔性垫层爆破方法
爆破效果研究
工程实例分析
结论与展望
01
引言
大坝基岩保护层开挖是水利工程建设中的重要环节,其开挖效率和安全性对工程的顺利进行具有重要意义。
传统的刚性垫层爆破方法存在诸多弊端,如爆破振动大、飞石距离远、对周围环境和建筑物造成破坏等。
柔性垫层爆破方法作为一种新型的爆破技术,具有减小爆破振动、降低飞石距离、提高开挖效率等优点,对大坝基岩保护层开挖具有重要的应用价值。
国内外学者在柔性垫层爆破方法方面进行了大量研究,取得了一系列重要成果。
目前,柔性垫层爆破方法已经在多个工程领域得到应用,如矿山开采、隧道掘进、建筑物拆除等。
未来,随着科技的进步和工程实践的不断深入,柔性垫层爆破方法将不断完善和发展,为工程建设提供更加高效、安全的技术支持。
研究内容
研究方法
本文旨在研究柔性垫层爆破方法在大坝基岩保护层开挖中的应用效果,包括不同垫层材料、不同药包布置方式、不同起爆方式等因素对爆破效果的影响。
采用理论分析、数值模拟和现场试验相结合的方法进行研究。首先,通过理论分析建立柔性垫层爆破方法的数学模型;其次,利用数值模拟技术对模型进行验证和优化;最后,通过现场试验对柔性垫层爆破方法的实际应用效果进行评估。
02
大坝基岩保护层开挖技术
地质勘察
设计方案
施工准备
详细了解基岩的地质构造、岩性、节理裂隙发育情况,为开挖提供准确的地质资料。
根据地质勘察结果,制定开挖设计方案,包括开挖范围、深度、坡度等。
组织施工人员、设备、材料等,确保施工顺利进行。
01
02
03
04
钻孔
装药
填塞
联网起爆
用炮泥或其他填塞材料填满炮孔,确保爆炸能量充分作用于岩石。
在钻好的孔内装入炸药,装药量根据岩石硬度和爆破效果要求进行调整。
使用钻机在基岩上钻孔,孔径和孔深根据设计要求确定。
连接起爆网络,检查无误后起爆。
80%
80%
100%
采取必要的安全措施,如设置警戒线、佩戴安全帽等,确保施工人员和设备安全。
控制爆破产生的噪音、粉尘等对周围环境的影响,采取相应的环保措施。
严格按照设计方案进行施工,确保开挖质量符合要求。同时,根据实际情况及时调整施工方案,确保施工顺利进行。
安全防护
环境保护
施工质量控制
03
柔性垫层爆破方法
选用具有一定柔性和弹性的材料,如橡胶、泡沫塑料等,作为垫层材料。
材料选择
将选定的柔性材料按照设计要求进行加工和制备,形成具有一定厚度和形状的柔性垫层。
材料制备
根据基岩保护层的厚度、硬度等特性,以及柔性垫层的材料和厚度等因素,设计合理的爆破参数,包括炸药类型、装药量、炮孔布置等。
通过试验和数值模拟等方法,对设计的爆破参数进行优化,以提高爆破效果和减少对基岩保护层的损伤。
参数优化
爆破参数设计
施工流程
确定爆破区域→铺设柔性垫层→钻孔→装药→填塞→联网起爆→爆后检查和处理。
要点一
要点二
操作要点
在铺设柔性垫层时,要确保其与基岩紧密贴合,避免出现空隙;在钻孔时,要根据设计的炮孔布置图进行准确定位;在装药时,要严格控制装药量,确保安全;在填塞时,要使用合适的填塞材料,确保填塞密实;在联网起爆前,要进行安全检查,确保各项安全措施落实到位;在爆后检查和处理时,要及时清理现场,并对爆破效果进行评估。
04
爆破效果研究
振动监测设备
振动波传播规律
振动对岩体影响
分析爆破振动波在岩体中的传播规律,包括波速、波幅、频率等特性。
研究爆破振动对岩体结构、节理裂隙发育等的影响,评估其对岩体稳定性的作用。
使用高精度振动监测仪对爆破振动进行实时监测,记录振动速度、加速度等参数。
统计并分析爆破后岩体的破碎块度分布,评价破碎效果的优劣。
破碎块度分布
破碎轮廓形状
破碎效率评估
观察并描述破碎后岩体的轮廓形状,分析其与预期设计形状的符合程度。
计算并分析单位炸药消耗量下的破碎体积或质量,评估爆破破碎效率。
03
02
01
监测并记录空气冲击波的超压、正压作用时间等参数,评估其对周围环境的影响。
空气冲击波
测量爆破产生的噪声分贝值,分析其对周边居民生活和工作环境的影响。
噪声污染
统计并分析爆破产生的飞石距离、粉尘浓度等数据,评估其对周边环境和人员安全的影响。
飞石与粉尘
05
工程实例分析
某水电站大坝基岩保护层
工程位置
基岩主要为坚硬的花岗岩,局部存在软弱夹层
地质条件
保护层开挖需保持基岩的完整性和稳定性,避免对大坝结构造成不良影响
工程要求
柔性垫层材料选择
采用橡胶、泡沫等柔性材料作为垫层,以降低爆破冲击对基岩的破坏
炮孔布置与装药结构
根据地质条件和工程要求,合理布置炮孔,采用分段装药结构,控制爆破能
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