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时间:2018-07-10
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1、减小药室爆破对周围爆破地震影响论文摘要:通过分析实例,提出了药室爆破时控制爆破震动的方法。分析了条形药包爆破药量计算、装药结构等和爆破地震效应存在的问题及其对策。关键词:药室爆破爆破地震振速岩土工程中爆破引起的地震危及周围建筑物、构筑物和附近村庄民房的安全,特别是在药室大爆破时,由于总装药量与最大一段药量都比较大,所产生的爆破地震振速也大,爆破震动对周围环境的破坏效应也大,更值得重视和认真对待。爆炸地震波在岩土介质中的传播和衰减规律,到目前为止.freel3,岩层属于厚层石灰岩,山体表土覆盖较少,山体内有小溶洞裂隙等。在平整场地时,曾对其边坡进行修整,由于山体裂隙断
2、层的存在,经雨水的冲刷,多次发生山体滑坡,危及厂房和运输通道,故决定对其分东西两部分进行大爆破,以消除隐患。1.1爆区情况东部爆区长112m,宽50m,爆破高度约40m,导硐设计标高+1240m。其东侧为农田,南侧距厂房100m,西侧为西部爆区,北侧距最近的村庄民房134m。西部爆区长75m,宽40m,爆高约30m,导硐设计标高+1250m。东侧为东部爆区,南侧距库房100m,西侧距电力室120m,北侧距最近村庄民房95m。西部爆区起爆晚于东部,以便在东侧形成1个空间,减少飞石对民房造成的损失。1.2爆破要求(1)由于东西部爆区的北侧有民房和村庄,应避免爆破地震、飞
3、石等的影响和危害。(2)爆破时要使岩石向北侧和东北侧倒塌,不向南侧方向倒塌。2爆破方案2.1爆破方案的确定根据地形、地质特点和对爆破的要求,经多个方案比较后,确定总体爆破方案为:条形分集药包,大空腔比为φ=5~6,间隔堵塞装药结构和微差毫秒爆破的减弱松动崩塌爆破总体方案。爆破作用指数设计n=0.6。最小抵抗线:东部;西部。最小抵抗线与埋深比,RE=134m)处的振速控制在vA≤1.0cm/s。2.2.2确定k与α值由相似理论——量纲分析的结果,给出按萨道夫斯基经验公式计算振动速度为(1)式中:k与α分别为爆破系数与衰减指数;Q为最大一段药量;R为测点与爆心的距离。
4、将式(1)变形得lnv=lnk+αln(Q1/3/R)令y=lnv,.freel/s,k=80,α=1.8等值代入式(1)中,可得Q值,即东部爆区最大一段药量不得超过1500kg,西部爆区最大一段药量不得超过500kg。2.3爆破参数设计2.3.1药量计算本次爆破均采用条形药室,药量为Q=Kn;;Kn为单位药量综合系数,Kn=Kf(n),f(n)=0.4+0.6n3;K为单位炸药消耗量,kg/m3;n为爆破作用指数。计算结果,西部爆区硐室(条形药室)总装药量为4.3t,最大一段起爆药量控制在500kg。东部爆区药室总装药量为15.25t,最大一段起爆药量控制在150
5、0kg。2.3.2爆破网络与爆破方量东、西爆区均采用多段毫秒爆破,非电复式起爆(药室导硐外用电爆网络与雷管,用以激发导爆管网络)。东部爆破工程量为9.8万m3,西部爆破工程量为4.1万m3,总计为13.9万m3。依据选定的爆破方案、药室布置、装填结构、空腔比和药室最小抵抗线等进行爆破参数设计。东部爆区设计为A,B号两个硐室;西部爆区设计为1个C号硐室。有关爆破参数设计见附表。3爆破地震效应3.1爆破振速验算根据式(1)计算,东部爆区爆破时,最大一段爆破药量Q=1500kg,RE=134m,k=80,α=1.8,则v=0.94cm/s;西部爆区爆破时,Q=500kg,
6、R,k=80,α=1.8,则v=0.92cm/s。两区的振速均小于安全规程规定的安全振速。3.2爆破减震措施为了减小爆破地震的影响,采用的措施和设计,如控制最大一段药量试爆监测;用最小二乘法原理进行线性回归求得萨道夫斯基公式中的K与α值;条形分集药包;大空腔比φ=5~6(由于药包的空腔效应从理论和实践上认识还有些模糊,目前很难知道是否选用了最佳的空腔比,一般情况下取3~6);采用间隔装药结构;在起爆上使用公认的多段微差毫秒爆破。此外,在挖掘硐室巷道的同时,还在+1230水平(山脚的农田边)挖出了深1.5m、宽1.0m左右的围墙基础的沟(防震沟),环绕着西部爆区和大
7、部分东部爆区。在爆破后观察,所有村庄的民房(毛石房)均无变形和裂缝扩展,表明爆破地震得到了很好的控制。应当指出的是:在东部爆区的东侧为一大片农田土地,未挖围墙基础的沟(即无防震沟),在爆破后致使约50~60m2的田土凸臌起0.3~0.5m。说明爆破地震受较深的沟壑的阻隔产生了衰减,即所挖基础的沟起到了防震的作用。目前,关于地形变化对爆破地震波传播的影响还缺乏研究,难以估算沟壑对爆破地震衰减的影响程度,这是今后爆破工程中需要进行研究解决的一个问题。附表爆破参数设计硐室编号药室编号最小抵抗线药室长度L/m计算药量Q/kg子药包起爆顺序编号Qi/kgAA117.013
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