隧道爆破安全评估(修).doc

隧道爆破安全评估(修).doc

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1、关于建议拆除陈旧砖房的报告一、工程概况广虎区间隧道右线起点里程为DK23+645.207,终点里程为DK24+681.123,左线总长1039.304m,右线总长1035.916m;竖井位置为DK24+142.551,隧道采用矿山法开挖。隧道左线DK24+254~DK24+460主洞身从砂岩、石英砂岩中通过,DK24+460~DK24+681主洞身从灰岩中通过,属于硬~极硬岩,围岩强度高,必须进行爆破作业,采取微震爆破控制技术。隧道右线DK24+258~DK24+450主洞身从砂岩、石英砂岩中通过,DK24+450~DK24+681主洞身从灰岩中通过,属于硬~极硬岩,围岩强度

2、高,必须进行爆破作业,采取微震爆破控制技术。二、施工方法根据地表建筑物情况,分别进行爆破设计(以右线为例)。1、DK24+258~+400段①该段地表覆盖层26~32m。②在伏虎山上有烈士墓群,应采取微震爆破控制技术,尽量减少对烈士墓的扰动。③该段采用全断面开挖,爆破设计每循环进尺2.0m,最大段装药量23kg。炮眼布置详见后附图四,装药结构见后附表一。④该段地表除伏虎山上有烈士墓群外,无其他建筑物。2、DK24+400~+681段①该段地表覆盖层15~23m,地表建筑物多,多为条形基础,框架结构。②区间隧道下穿多栋建筑物,其中有1栋上世纪70年代修建的4层高砖房(空军部队住

3、宅楼)、1栋3层高砖房(湖滨仪器厂办公楼)、1栋2层砖房(雄起川味),房屋于1976年修建,已使用32年。线路与房屋呈75度夹角,对应里程:右线DK24+560~+605。埋深15~17米。覆盖层为粉质粘土、粘土夹砾石、粘土、粉质粘土夹砾石,围岩为灰岩。③该段采用上、下断面开挖,爆破设计每循环进尺1.0m,最大段装药量4kg。炮眼布置详见后附图五,装药结构见后附表二。三、爆破安全检算根据《爆破安全规程》,爆破安全主要以爆破振速来控制。爆破振速计算公式:V=k(Q1/3/R)a。1、DK24+258~+400段公式中,V为震动速度cm/s;R为爆源中心到振速控制点距离m,取28

4、;K为与爆破技术、地震波传播途径介质的性质有关的系数,取200;α为爆破振动衰减指数,取1.65;Q为最大一段允许用药量kg;取23;计算V值为4.59cm/s,烈士墓为地下结构,按框架式检算,根据《爆破安全规程》,其安全震动速度为5cm/s,因此该段爆破方案未危及地表建筑。2、DK24+400~+560、DK24+605~+681段R为爆源中心到振速控制点距离m,取16;K为与爆破技术、地震波传播途径介质的性质有关的系数,取200;α为爆破振动衰减指数,取1.65;Q为最大一段允许用药量kg;取4;计算V值为4.42cm/s,对地表的框架式结构房屋无安全危害.3、DK24+

5、560~+605段计算V值同上,为4.42cm/s,普通砖房允许爆破振速2~3cm/s,这三栋砖房使用年限已达到32年,因此本工程取允许爆破振速为2cm/s。该爆破方案实施时可能导致砖房开裂。四、DK24+560~+605段爆破设计根据《爆破安全规程》,爆破安全主要以爆破振速来控制。最大段允许用药量以允许爆破震动速度来控制,由萨道夫斯基公式进行计算式中,Q为最大一段允许用药量kg;V为振带安全控制标准cm/s,取2;R为爆源中心到振速控制点距离m,取16;K为与爆破技术、地震波传播途径介质的性质有关的系数,取200;α为爆破振动衰减指数,取1.65;m为药量指数,取1/3。计

6、算Q值为0.95kg。五、结论本工程采用孔内微差爆破,分5段起爆,如果Q值为0.95kg,总装药量不会超过5kg。按隧道围岩爆破每方单耗炸药1kg计算,每次开挖方量不会超过5方。因此,这么小的最大段允许用药量无法保证工期顺利完成(可能延后4个月),建议拆除这3栋砖房或进行加固。附:爆区不同岩性的K、α值附图一:附图二:隧道左线隧道右线右线DK24+610左线DK24+606湖滨仪器厂办公楼空军住宅楼附图三附图四附表一:附图五附表二:附:3栋砖房建筑面积1、部队住宅楼408㎡×4层=1632㎡2、湖滨仪器厂办公楼642㎡×3层=1926㎡3、雄起川味门面房35㎡×2层=70㎡砖

7、房采用条形基础,建筑年限32年。中铁五局武汉地铁2#线23标项目部2008年9月18日

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