典型工程案例分析文本

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1、——典型工程案例分析•该工程的特点、难点,采用何种技术措施,解决了什么问题;•采取技术措施的合理性;•还有什么技术措施可以采用。——事故案例分析•事故产生原因分析;•设计或施工的不合理性;•应该采用的正确设计或措施。——设计知识的考核•确定设计参数的依据:•进行设计。看清题意•确定属何种题型。——贴近试题•答案应切题。——分析不漏项•要从设计、施工和管理等方面进行全面分析。——有公式、有计算•要给出正确的设计。案例6:(1)控制全耦合装药长度的方法:首先确定全耦合装药长度。通常底部全耦合装药段的长度不小于1.3倍底盘抵抗线,即1.3X4=5.2m,选取为6m。其次根据炮孔直径、装药密度、装药长

2、度计算出装药量。第三采用散装炸药。第四在装药过程中控制装药量,并实时测量药高,控制全耦合装药长度。(2)上部装药量减半,对爆破效果影响如下:在炮孔不同深度对应部位的岩体受到的约束是不一样的。在底盘抵抗线附近,岩体受到的夹制作用最大,阻力也高,所以应加大装药量,通常采用全耦合装药。而在中上部的岩体,由于台阶坡面的存在,提供了自由面,岩体受到的阻力较小,所以需要的炸药能量较低,因此应降低装药量,避免爆破后,该部位的岩块过分粉碎和过分前抛。适当减少中上部装药量,可以降低炸药爆炸时炮孔中的峰值压力,降低对岩块的破碎和推移作用,使岩块的移动速度与底部岩块的移动速度基本一致,块度破碎更均匀。(3)为了达到

3、同样的效果,除了上下部采用不同耦合系数的装药结构外,还可以采取以下措施:一是上部装药选择低威力炸药,即选择爆速低、密度小的炸药,降低炸药爆炸时的威力;下部装药选择高威力的炸药,即爆速高、密度高的炸药。二是增加下部炸药装填密度,减小上部炸药装填密度。在炸药威力一定的情况下,减小装药密度,同样可以降低炮孔中峰值压力,达到同样的爆破效果。成功案例分析题01八5表示最大孔底偏差。由于台阶不平造成钻孔方向不正确会造成较大的钻孔偏差;钻机类型、性能,钻孔深度,钻孔中岩石因素等也会造成钻孔偏差;钻孔偏差会造成炮孔中下部实际抵抗线、孔距、排距和超深的偏差。直接影响爆区中下部的破碎效果。钻孔偏差与钻机和工人的操

4、作技能有关。可以通过质量指标来控制钻孔偏差的大小。2、钻孔偏差导致炮孔底部抵抗线和孔排距的不规则,使炮孔底部炸药在岩石中的分布不确定。如果炮孔出现偏差后不调整炮孔位置,爆区底部就无法达到所希望的效果:在偏差过大的地方会引起爆破效果的恶化,大块增加;超深偏差会引起底部根坎的出现。因此,在炮孔布置中应补偿这一炮孔偏差。3、改善钻孔偏差,使之控制在更精密的范围内,可以减少因偏差产生的底部爆破效果的恶化,炮孔的布置更为合理。达到同样的爆破效果,往往所需的炮孔数和炸药量更少。4、在钻孔作业中,钻孔台阶不平,造成钻孔方向不正确会造成较大的钻孔偏差;钻机类型、性能、钻孔深度、钻孔中岩石因素等会造成钻孔偏差;

5、工人的操作技能也影响到钻孔的精度。钻孔偏差会造成炮孔中下部实际抵抗线、孔距、排距和超深的不规则,使炮孔底部炸药在岩石中的分布不确定,如果炮孔出现偏差后不调整炮孔位置,爆区底部就无法达到所希望的效果。在偏差过大的地方由于爆破作用减弱,会引起大块增多,底部根坎出现,爆破效果恶化,直接影响爆区中下部的破碎效果。假设该工程台阶高度15m,钻孔直径140mm,原孔网参数为4mX5m,超深1.5m。将钻孔施工允许偏斜率由3%降到1%,孔底偏差由0.62mm减少到0.30mm,减少了0.32mm,那么,钻孔孔网也可相应增加0.32mm,扩大到4.32mX5.32m,实取4.3mX5.4m(炮孔负担面积不变)

6、,超深减少0.5m。单孔负担面积由20m2增加到23.22m2,增加16.1%。如果原设计单耗为0.45kg/m3,单孔装药量135kg,孔网扩大后,填塞长度不变,单孔装药量取127.5kg,减少7.5kg(延米装药量15kg/m),相当于设计单耗降到了0.366kg/m3,降低18.6%。(如进一步将上部装药改成柱状装药,减少药量更多)按该工程后期1000万m3的方量计算,若按原设计每个炮孔负担面积20m2,爆破计算,需钻孔3.33万个、55万m(按超深1.5m,孔深16.5m计)。将钻孔施工允许偏斜率由3%降到1%后,孔网参数从4mX5m增加到4.3mX5.4m,每个炮孔负担面积23.22

7、m2,爆破348.3m3计算,需钻孔2.87万个,每个炮孔减少超深0.5m,即钻孔深度16m,共计钻孔45.94万m,可以节省钻孔0.46万个、9.06万m,单耗由0.45kg/m3降为0.366kg/m3后,总药量从4500吨减少至3660吨,节省炸药840吨。(以上数据参阅试题库案例分析6)案例3:安托山安全——滚石、飞石、振动控制质量_坚石用于破碎骨料、风化石用于填海造地,块度均匀、大块率低

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