爆破参数表
爆破震动公式

爆破震动安全技术爆破震动安全允许震速序号保护对象类别安全允许振速(cm/s)<10Hz10Hz~50Hz50Hz~100Hz1 土窑洞、土坯房、毛石房屋q0.5~1.0 0.7~1.2 1.1~1.52 一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物q2.0~2.5 2.3~2.8 2.7~3.03 钢筋混凝土结构房屋q 3.0~4.0 3.5~4.5 4.2~5.04 一般古建筑与古迹b0.1~0.3 0.2~0.4 0.3~0.55 水工隧道c7~156 矿山巷道x10~207 交通隧道c15~308 水电站及发电厂中心控制室设备c0.59新浇大体积混凝土d:龄期:初凝~3d龄期:3d~7d龄期:7d~28d2.0~3.03.0~7.07.0~12注1:表列频率为主振频率,系指最大振幅所对应波的频率。
注2:频率范围可根据类似工程或现场实测波形选取。
选取频率时亦可参考下列数据:酮室爆破<20Hz;深孔爆破10H~60Hz;浅孔爆破40Hz~100Hz。
a选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。
b省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速,应经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。
c选取隧道、巷道安全允许振速时,应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、深埋大小、爆源方向、地震振动频率等因素。
d非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本表给出的上限值选取。
爆破振动强度计算(1)V=K·(Q1/3/R)α式中Q:一次起爆最大药量;kgV—控制的震动速度,cm/sK-爆破介质为普坚石,但保护的民房与爆破地岩石之间的有些软岩与土层相隔,R-装药中心至保护目标的距离m在不同距离上的的地面质点震动速度计算如表:爆破震动速度表R(m)30 50 100 200 300V(cm/s)1.76 0.70 0.20 0.06 0.03爆破振动安全允许距离式中:KR——爆破振动安全允许距离,单位为米(M);Q——炸药量,齐发爆破为总药量,延时爆破为最大一段药量,单位为千克(kg);V——保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位为厘米每秒(cm/s);K、α——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数,爆区不同岩性的K,a值岩性K a坚硬岩石50~150 1.3~1.5中硬岩石150~250 1.5~1.8软岩石250~350 1.8~2.0为确保爆区周围人员和建筑物等的安全,必须将爆破震动效应控制在允许范围之内。
山体爆破

广州市轨道交通二十一号线工程【施工15标】车站山体爆破工程设计方案设计:贾云峰审核:梅比批准:曲广建广东中人爆破工程有限公司2015年4月10日广州市轨道交通二十一号线[施工15标]车站区间山体及基坑石方爆破方案镇龙站车站采用放坡开挖,车站区间分为:明挖基坑——长367米。
由于基坑上部及周边土石方量大,场地空旷,宜采用孔径大的深孔爆破,根据施工现场的实际情况,选择孔径为115mm 钻孔台阶爆破。
选用115型潜孔钻机打眼,炮眼直径115㎜,炸药采用Φ60㎜乳化炸药,孔内、外均用毫秒导爆管雷管,簇联后用击发针起爆。
1、车站区间山体及基坑爆破参数1)深孔爆破参数:包括孔网参数(孔径D 或Ф、孔距a 、前排抵抗线W 、排距b 、超深h 、孔深L 、台阶(梯段)高度H 、台阶(梯段)坡面角α和装药参数(炸药单耗、装药长度L 1、堵塞长度L 2等)。
布孔参数的意义及装药结构参见示意图。
2起爆药包直径120mm 炸药药卷填塞物导爆管L 1L地面装药结构图临空面炮孔布置图深孔爆破布孔及装药结构示意图(1)孔径D :一般取决于钻机类型、台阶高度、岩石性质以及周边环境对爆破规模的要求等,根据《开采利用方案》和石场现有钻机配置, D=115mm。
(2)台阶高度H:根据作业现场情况制定。
(3)前排抵抗线W:W=KD(4)孔距a与排距 b:根据被爆岩石性质及台阶高度并参考类似工程经验确定(5)超深h:h=(0.1~0.15)H(6)炮孔深度L:L=H+h2)深孔爆破装药参数设计(1)单位炸药消耗量q:参考类似工程初步选取炸药平均单耗如下:q=0.45kg/m3。
(2)每孔装药量Q:单排孔毫秒爆破时单孔装药量计算如下:Q=q WH a多排孔采用排间微差起爆或V型微差等方式起爆时,前后排单孔装药量相同。
(3)装药结构:采用连续装药结构。
(4)堵塞长度L2:算出每孔装药量Q后,就可确定每孔的装药长度L1(L1= Q1/q’,q’为线装药密度)。
初中高爆破工程技术人员考试爆破设计相关参数计算方法

一、装药密度(克每立方厘米):2号岩石乳化0.95-1.3、粉状乳化0.85-1.05、1号粉状铵油0.9-1.0、多孔粒状铵油0.8-0.9、岩石改性铵油0.9-1.1、岩石膨化铵油0.8-1.0、重铵油0.85-1.3线装药密度(千克每米):圆周率*(d的平方)*装药密度/4000二、钻机直径(多孔铵油炸药时取装药密度0.85克每立方厘米)对应的线装药主要有:40mm-1.07千克每米、50-1.67千克每米、65-2.82千克每米、70-3.27千克每米、76-3.85千克每米、90-5.41千克每米、100-6.67千克每米、110-8.07千克每米、120-9.6千克每米三、常用药卷(2号岩石乳化炸药)型号:1、直径32mm 长度20cm药量150g;2、直径35mm长度20cm药量200g四、各个爆破单耗(千克每立方米):光面线装药密度0.15-0.2、预裂线装药密度为0.25-0.4、台阶(深)0.4-0.6、台阶(浅)0.5-1.2、基坑0.3-0.35、沟槽一般取0.5、井巷掘进1.2-2.4(一般取1)、隧道同井巷一般取1左右、拆除砖混1-1.5、拆除混凝土1.5-2、混泥土基础一般取1、桩井2-3、立井2-4、水下钻孔(0.45+(0.05-0.15)H)五、台阶(深孔)爆破:H台阶高度已知,钻机直径D 一般取H/100,底盘抵抗线W=KD其中K取(30-40),超深h=(8-12)D,孔距a=mW其中m取(1-1.25),排距b=(0.6-1.0)W,若三角形布孔则b=asin60,孔深L=(H+h)/sin,堵塞长度L2=(20-30)D,单耗q(0.4-0.6)一般取0.5左右,q1线装药密度根据公式核算具体见第一项,根据线装药算出单孔装药量与根据单耗算出的单孔装药量(Q=qHaW)对比,调整a或者b或者q单耗,从而保持结果一致。
安全校核:v=K(立方根Q/R)括号开a次方,其中K系数(50-350)一般取150,a系数(1.3-2)一般取1.5,v一般民用建筑屋为1.5-3cm/s。
爆破设计方案

爆破设计方案(一)、基础土石方:(1)设计原则及方案选择:采用多段毫秒微差挤压爆破方法,严格控制单段最大装药量减小爆破振动、飞石等爆破公害,确保爆破施工安全,提高爆破效率。
(2)爆破参数选择及用药量计算:1)、布孔方法和布孔直径1、炮孔布置方法:采取多排炮孔交错排列,炮孔呈梅花型布置;2、炮孔直径d=38~42mm。
2)、爆破器材选择:1、炸药选择:选用2#岩石销胺炸药和2#岩石石乳化炸药。
2、雷管选择:微差毫秒电雷管和非电导爆管雷管。
3、起爆电源:电容式起爆器。
4、检测仪表:专用爆破电桥。
3)、炸药单耗选择:按以往经验及地质报告,取土石方爆破Q =0.3(kg/m3),实际用药量等试爆后最后确定。
4)、孔网参数:不同的开挖深度的爆破参数如下表:爆破主要孔网参数表(二)、桥桩爆破设计:(1)设计原则及方案选择:采用控制爆破方法,严格控制爆破振动、飞石等爆破公害,确保爆破施工安全,并且保护孔壁不受损坏,提高爆破效率。
(2)爆破参数选择与药量计算,1)、炮孔直径与布孔形式:1、炮孔直径d=38~42mm2、布孔形式:人工挖孔桩石方爆破:采用中间圆锥形掏槽,炮孔排列成矩形,同排炮孔之间呈圆环形布孔。
2)、爆破器材选择:1、炸药选择:选用2#岩石销胺炸药和2#岩石乳化炸药。
2、雷管选择:非电导爆管雷管和微差毫秒电雷管。
3、起爆电源:电容式起爆器。
4、检测仪表:专用爆破电桥。
3)、炸药单耗选择:根据以往的经验,取孔桩q1=2.5~3.0 kg/m3,靠近地表石方爆破q2=0.5KG/m3~0.8 KG/m3,实际采用的单耗值须经试爆后确定。
4)、孔网参数及装药量计算表:孔网参数、单孔装药量的取值在安全核算和试爆后确定。
(三)、装填及起爆网路设计:1)、装药设计:采用连续装药。
2)、堵塞设计:1、堵塞材料:当炮孔内有水时可用砂子堵塞,无水时采用稍湿含细砂粘土2、充填要求达到分层捣固密实,并应注意保护好导爆管和连接脚线不受损。
大坝填筑料爆破试验爆破参数(仅供参考).

普定红坪水库坝体填筑料生产性爆破试验爆破参数(仅供参考)贵州山川秀建设工程有限公司定县红坪水库工程建设项目部一标项目部坝体填筑料生产性爆破参数一、工程概况1.1 工程概述红坪水库工程位于普定县北部的坪上镇七村境内,水库位置属于长江流域乌江水系三岔河左岸支流石臼河上,距普定县城约20km红坪水库主要任务是村镇供水和灌溉水等功能为一体的综合性水库工程。
工程由水库枢纽工程、输水工程两部分组成。
挡水大坝为砼面板堆石坝,由主、副坝组成,主坝最大坝高41.50m,副坝最大坝高39.50m,总库容197.80m3。
水库为小(I )型水库,工程等别为IV 等工程。
永久性主要建筑物大坝、溢洪道、放空兼取水管隧洞(由前期导流洞改造)等为4 级建筑物;临时性水工建筑物为5 级建筑物。
大坝坝体主要填筑工程量:垫层(特殊垫层)料:35300m3, 过渡料:35000m,主(次)堆石料:250600m。
1.2 大坝坝体填筑料料源规划砼面板堆石坝坝顶高程1325.50m,河床址板建基面高程1284.0m,最大坝高41.5m,坝顶长258.005m (其中主坝121.29m, 副坝136.715m坝顶宽6m,大坝上下游坡比均为1: 1.4。
料源整体规划为:料场位于大寨村与上黄土坡村之间,距坝平距0.8~1.0km,运距1.5km。
有乡村公路通过,交通方便,运距近,采运条件较好。
本工程大坝填筑料均来源于大寨料场,该料场储量约110万m3,可利用料为约100万m (开采比按1:0.5计算)。
二、试验实施概况2.1 试验计划时间普定红坪水库工程爆破试验从2016年4月27日开始至5月2日结束,历时7 天,主(次)堆石料试验1 次,过渡料试验1 次。
2.2 爆破试验工作内容2.2.1 爆破试验目的为堆石料开采提供能满足级配要求的深孔微差挤压钻孔爆破参数;为过渡料开采提供能满足级配要求的深孔微差挤压钻孔爆破参数;(1) 合理的深孔爆破孔网参数及单孔耗药量的确定。
巷道掘进爆破技术(炮眼参数和炮眼种类)解读

⑶角柱式掏槽 (目前应用最多 的一种)
三角柱掏槽
菱形掏槽
五星掏槽
掏槽眼按各种几何形状布 置,使形成的腔呈角柱体 或圆柱体,所以又称为桶 状掏槽,装药眼和空眼数 目及其相互位置与间距是 根据岩石性质和巷道断面 来确定的。空眼直径可以 采用等于或大于装药眼的 直径。
直眼掏槽的优缺点
优点:
总之:斜眼掏槽适用于各类岩石, 其炮眼与工作面夹角为55~70度, 岩石超坚硬夹角越小;每侧眼间 距取300~500mm,坚硬岩石取小 值;眼底一般取较其他炮眼深 200mm,每对眼底间距 100~200mm,不能打透。掏槽眼 一次起爆
斜眼掏槽的优缺点
优点:
适用于各种岩层并获得较好的掏槽效果;
炮眼垂直于工作面布置,方式简单,易于掌握和实现多台钻机同 时作业和钻眼机械化;
炮眼深度不受巷道断面限制,可以实现中深孔爆破;当炮眼深度 改变时,掏槽布置可不变,只需调整装药量即可; 有较高的炮眼利用率; 全断面巷道爆破,岩石的抛掷距离较近,爆堆集中,不易崩坏井 筒或工作面内的设备和支架。 缺点:
凿岩台车
3.炮眼数目 合理的炮眼数目应当保证有较高的爆破效率(炮眼利用率不小 于85~90%)、爆下的岩块、爆破后的巷道轮廓均能符合施工和设计 要求。也可以按一个循环的总装药量平均装入所有炮眼的原则进 行估算,作为实际排列炮眼的参考。其数目确定的是否合理将直 接影响钻眼的时间和钻眼工作量,也影响着爆破效果。 一个掘进循环所需总的装药量: Q q S L 此总的装药量按照一定的炮眼装药系数,平均装入工作面的 所有炮眼中去,那么总的装药量又可写成: Q N L a P
(2)、直眼掏槽
炮眼垂直于工作面 且相互平行,距离 较近。其中有一个 或几个不装药的空 眼。空眼的作用是 给装药眼创造自由 面和作为破碎岩石 的膨胀空间。
隧道爆破专项施工方案

目录第一章编制说明 (1)一、编制依据 (1)二、编制范围 (1)三、编制原则 (1)第二章工程概况 (2)一、工程概述 (2)二、水文、地质情况 (3)第三章隧道爆破设计 (5)一、设计原则 (5)二、爆破掘进方式 (6)三、爆破器材选择 (6)四、爆破参数确定 (6)五、爆破掘进方式 (6)六、炸药单耗的确定 (6)七、炮眼深度的确定 (7)八、炮眼布置 (7)九、单孔装药量的确定 (7)十、装药结构 (8)十、各级围岩爆破参数表 (8)十一、起爆顺序 (16)十二、安全允许最大装药量的确定 (17)第四章爆破作业安全要求 (18)一、基本要求 (18)二、爆破器材存储库房要求 (18)三、爆破器材的保管与领用 (18)四、隧道爆破作业 (19)第五章危险源标识、评价及控制措施 (21)一、施工危险源的识别 (21)二、对危险源的评价 (21)三、安全预防措施 (21)四、爆破作业环境保护措施 (23)一、安全组织机构 (25)二、安全生产职责 (25)三、安全操作规程 (32)第七章爆破器材安全管理制度 (45)一、爆破器材的购买 (45)二、爆破器材仓库 (45)三、爆破器材的运输 (45)四、爆破器材库存管理 (46)五、安全管理制度 (48)第八章应急预案 (52)一、应急预案领导小组 (52)二、应急组织体系 (54)三、事故应急处置措施 (55)四、应急原则 (58)第九章文明施工和环境保护措施 (60)一、文明施工技术组织措施 (60)二、环保及水土保持措施 (61)第一章编制说明一、编制依据1、《爆破安全规程》(GB6722-2014);2、《公路隧道施工技术规范》(JTGF60-2009);3、《公路隧道施工技术细则》(JTG/TF60-2009);2、广东省梅州市至平远县高速公路TJ2标合同段施工承包合同文件;3、广东省梅州市至平远县高速公路TJ2标合同段两阶段施工图设计文件;4、根据《高速公路施工作业标准化操作手册》(广东梅平高速公路有限公司);5、根据《高速公路施工标准化技术指南》(广东梅平高速公路有限公司);6、国家有关方针政策,以及国家和交通运输部相关规程、规范等;7、隧道所在区域的水文、气象和隧道的地质资料,我公司技术人员经现场踏勘、走访调查、所取得的各种资料及从事类似工程的相关经验。
石方爆破及开挖施工

石方爆破及开挖施工4.1 概述以中深孔控制爆破为主,风枪小爆破为辅的综合爆破方案。
本标段可分3~5个工作面进行爆破和挖运作业,一般区域不分层,一次爆破到设计标高,对于个别较高地段可分两层进行爆破开挖。
采用泰安中风压潜孔钻机钻孔,孔径Φ115。
用小风枪进行大块解炮和基底找平。
采用深孔梯段微差爆破施工方法,应用非电毫秒微差起爆技术,并采用有效的爆破技术措施控制爆破飞石、振动、冲击波和噪声等危害,利用宽孔距爆破技术和微差起爆技术优化爆破参数和爆破网路,保证爆破质量和施工工期的要求,配备足够的钻爆设备,进行合理科学的施工组织,确保按期保质保量地完成爆破施工任务。
土石方装运总体施工方案、主要施工方法1、分断面集中运用大型土石方施工机械清、挖、运、推平的机械化综合施工方案。
2、采用挖掘机挖装,15吨以上双桥自卸车运输,推土机推平的施工方法。
4.2 施工测量方案1、施工测量准备(1)编制施工测量专项方案,根据施工组织设计的要求,熟悉、校核设计图纸,编制测量方案,经总工审批后,作为本工程测量施工的指导文件;施工测量方案应具有规范性、针对性、可操作性,一经批准,应认真检查落实情况,确保施工过程自始至终受控。
(2)校核定位依据桩,对定位桩的坐标数据与设计条件进行校算;实地校测桩位精度应符合有关规范要求;对两个(或以上)水准点进行符合校测,进度符合要求后,取中值使用;定位桩经校测后采取保护措施,以保证施工期间正常使用。
(3)测量仪器、计算器具在使用前应按照《计量法》及测量仪器《检定规程》进行校验。
2、施工测量1、复测,在爆破开挖前,应对照所给资料进行导线、水准点的复测,根据现场实际情况增设必要的导线、水准点。
2、验线,测量人员应根据设计单位交底的控制点先进行联测复测无误后,经监理工程师核准后,才可以进行施工测量防线。
3、使用高精度的全站仪和高精度水准仪,直接进行高精度的放样和检测,从而大幅度地提高测量的精度。
4、依据测量、计算结果根据实测的数据计算重新计算核对石方量,为爆破方案的编制提供可靠的依据。
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第一分段爆破参数表
序
号
名称
眼号
眼数
(个) 眼深
(mm )
眼距
(mm ) 装药量
爆破顺序
联线
方式 个/眼
kg/圈
1 掏槽眼 1~6 6 2200 550 4 9.6 I 串
并
联 2 掏槽眼 7~34 28 2000 569 4 44.8 I 3 辅助眼 35~54 20 2000 663 4 32 III 4 辅助眼 55~79 25 2000 686 4 40 III 5 辅助眼 80~106 26 2000 649 3 31.2 III
6 辅助眼 107~138 31 2000 62
7 3 37.2 V
7 辅助眼 139~175 36 2000 541 3 43.2 V 8 辅助眼 176~217 41 2000 507 2 32.8 VII 9
周边眼
218~283
65 2000 446 2 52
VII 合计
283
322.8
说明:1、炸药选用煤矿许用三级水胶炸药,炸药规格为φ35mm ×400mm 药卷, 2、雷管选
用毫秒延期导爆管,地面380V 电源起爆;分上下两层爆破,根据岩性及时调整爆破参数;
预期爆破效果表
序号 指 标
单位 数量 1 炮眼利用率 % 90 2 每循环进尺
m 1.8 3 每循环爆破实体岩石体积 m 3 128 4 每立方米岩石雷管消耗量 个/ m 3 2.2 5
每立方米岩石炸药消耗量
kg/ m 3
2.52
序
号
名称
眼号
眼数
(个) 眼深
(mm )
眼距
(mm ) 装药量
爆破顺序
联线
方式 个/眼
kg/圈
1 掏槽眼 1~26 26 2200 500 4 41.6 I 串
并
联 2 掏槽眼 27~51 25 2000 500 4 40 I 3 辅助眼 52~77 26 2000 500 4 41.6 III 4 辅助眼 78~103 26 2000 500 4 41.6 III 5 辅助眼 104~129 26 2000 500 3 31.2 III
6 辅助眼 130~155 26 2000 500 3 31.2 V
7 辅助眼 156~181 26 2000 500 3 31.2 V 8 辅助眼 182~207 26 2000 500 2 20.8 VII 9
周边眼
208~270
63 2000 500 2 50.4
VII 合计
270
329.6
说明:1、炸药选用煤矿许用三级水胶炸药,炸药规格为φ35mm ×400mm 药卷, 2、雷管选
用毫秒延期导爆管,地面380V 电源起爆;分上下两层爆破,根据岩性及时调整爆破参数;
预期爆破效果表
序号 指 标
单位 数量 1 炮眼利用率 % 90 2 每循环进尺
m 1.8 3 每循环爆破实体岩石体积 m 3 123.5 4 每立方米岩石雷管消耗量 个/ m 3 2.18 5
每立方米岩石炸药消耗量
kg/ m 3
2.67
序
号
名称
眼号
眼数
(个) 眼深
(mm )
眼距
(mm ) 装药量
爆破顺序
联线
方式 个/眼
kg/圈
1 掏槽眼 1~24 24 2200 500 4 38.4 I 串
并
联 2 掏槽眼 25~48 24 2000 500 4 38.4 I 3 辅助眼 49~72 24 2000 500 4 38.4 III 4 辅助眼 73~96 24 2000 500 4 38.4 III 5 辅助眼 97~119 23 2000 500 3 27.6 III
6 辅助眼 120~142 23 2000 500 3 27.6 V
7 辅助眼 143~167 25 2000 500 3 30 V 8 辅助眼 168~191 24 2000 500 2 19.2 VII 9
周边眼
192~252
61 2000 500 2 48.8
VII 合计
252
306.8
说明:1、炸药选用煤矿许用三级水胶炸药,炸药规格为φ35mm ×400mm 药卷, 2、雷管选
用毫秒延期导爆管,地面380V 电源起爆;分上下两层爆破,根据岩性及时调整爆破参数;
预期爆破效果表
序号 指 标
单位 数量 1 炮眼利用率 % 90 2 每循环进尺
m 1.8 3 每循环爆破实体岩石体积 m 3 111 4 每立方米岩石雷管消耗量 个/ m 3 2.27 5
每立方米岩石炸药消耗量
kg/ m 3
2.76。