浅孔爆破施工方案

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1、爆破施工方案一工程概况××××××××××公司拟投资在××××××××××海岸地区建立风电场。场址区域大部属×××、×××、×××所辖行政区域内的山地区域。风电场距××县城直线距离约××km,距电网新建的110kv变电站直线距离约××km.。××县地形依山旁海。东、北、西三而环山,南临南海。地势北高南低,西北为丘陵,间有空谷和盆地,东南部滨海为台地和冲积平原。海拔××××米以上的山峰有×座,最高山峰为××山,海拔达××××米,场址区域主要为沿海西侧的低山丘陵及山地区域,丘陵地区标高在50m~400m之间。×××项

2、目装机容量为×××MW,×××项目装机容量为×××MW,两个项目购共安装1500kw的风力发电机××台,750KW的风力发电机××台。本工程风机和箱变基础开挖共有××处,750KW风机有××个,1500KW风机有××个。规格为直径Φ17m,开挖深度2~4m不等。开挖之前场地表层已剥离并经过平整处理,为方便后期风机吊装操作,平台平面尺寸暂定为30×40m左右。开挖岩石主要为风化砂岩,周边环境简单。二设计依据及说明1、设计依据(1)《爆破工程施工合同》及由有关镇村审批材料;(2)《委托书》;(3)《爆破安全规程》(G

3、B6722-2003);(4)《民用爆破物品安全管理条例》;(5)××市公安机关对民爆物品管理的有关规定。2、设计说明(1)本设计书中的爆破参数和爆破工艺是初步设计,应由现场爆破工程技术人员根据试爆情况进行必要调整。(2)此爆破设计说明书未列项目眼严格执行《爆破安全规程》GB6722-2003之规定3、爆破方案根据技术文件及甲方要求以及现场地形、地质条件,经多方论证选择如下爆破方案:(1)所有爆破开挖,均采用小规模浅孔松动爆破方案。即采用直径Φ38~40mm钻孔、毫秒延时爆破技术并严格控制每次爆破孔数,以满足周边

4、建筑物对爆破震动的安全要9求。(2)为确保爆破不产生飞石或将爆破飞石控制在绝对安全的范围内,采用可靠的飞石防护措施。(3)如遇特殊地质构造,经试炮确认不宜采用爆破方法开挖的情况下,采用静态破碎开挖方法(方案另行设计)。4、浅孔爆破参数设计浅孔爆破设计采用d=38~42mm手持式钻机钻孔。(1)浅孔爆破炮孔排列常规浅孔浅孔台阶爆破炮孔排列方式为矩形或梅花形布置,垂直或倾斜钻孔。参见示意图1“浅孔台阶爆破基本要素示意图”。(2)浅孔爆破布孔参数(h为分台阶高度)炮孔直径d=38~42mm前排抵抗线w=(0.4~1.0

5、)h炮孔超深lc=(0.1~0.2)h炮孔间距a=(1.0~2.0)Wd炮孔排距b=(0.8~1.0)Wd炮孔深度L=h/sinα+lc9(3)浅孔爆破设计线装药密度0.9kg/m,炸药单耗为0.3kg/m³,具体钻爆参数计算如表1。表1:Φ38~42mm炮孔爆破参数表台阶高度h(m)抵抗线W(m)炮孔深度L(m)钻孔超深Lc(m)装药长度Lz(m)堵塞长度Lt(m)炮孔间距a(m)炮孔排距b(m)单孔装药量Q(kg)0.50.50.70.20.050.650.70.50.051.00.81.20.20.300.

6、901.10.90.301.50.91.70.20.780.921.31.20.702.01.22.30.31.121.181.41.21.002.51.22.80.31.401.401.41.21.263.01.33.30.31.81.501.51.21.623.51.43.80.32.41.401.61.32.184.01.54.30.32.91.401.61.42.68注:①单位长度装药量0.9kg/m(Φ32管状乳化炸药)。②上表中的参数可根据现场试炮情况或在地质条件发生变化时予以调整。(4)浅孔爆破炮孔

7、数较少,可采用毫秒电雷管串联起爆网路,当受电雷管段别限制时可采用毫秒导爆管雷管联起爆网路。单排孔爆破时采用孔间微差起爆,参见示意图2a。多排孔爆破时若炮孔数量量较少可采用排间微差起爆,另外还可根据工作面状况选择采用V型微差起爆和对角微差起爆。参见示意图2b﹑c。相邻炮孔微差间隔时间为50~150mm。95爆破安全设计(1)爆破震动控制为确保爆破震动不影响周边建筑的安全,必须严格控制爆破时的同段最大药量和每次爆破时的总药量。同段最大允许药量可按下式计算:Qmax=R³(V/K)³式中Q-同段最大安全允许药量,kg9

8、R-爆破中心到测点(或保护对象)的距离,m,此处保护对象为在建楼房;V-保护对象所在地面的允许质点振动速度cm/s,此处根据《爆破安全规程》之规定,再考虑一定的安全系数,按标准值80%计算确定如下不同振动频率下的允许V值:安全允许振速(cm/s)<10HZ10HZ~50HZ502HZ~100HZ2.4~3.22.6~3.63.36~4.0K、a-与爆破点至计算保护对象间的

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