爆破安全允许振动距离报告经典报告
爆破振动检测报告(模板)

某某安防工程检测有限公司爆破振动检测报告报告编号:2014-07-001委托单位:某某爆破科技咨询有限公司工程名称:高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程工程地址:贵阳市云岩区三桥中坝路施工单位:某某爆破科技咨询有限公司签发日期:2014年7月20日单位信息:注意事项1.报告无“检测专用章”或检测单位公章无效。
2.复制报告未重新加盖“检测专用章”或检测单位公章无效。
3.报告无检测、核验、批准人签字无效。
4.报告涂改无效。
5.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出,逾期不予受理。
6.委托检测仅对当次爆破负责。
7.未经本公司同意,该检测报告不得用于商业性宣传。
测点布置爆破振动监测记录表起始时间2014-7-10 13:56:13至2014-7-10 13:57:50天气晴爆破位置爆破区域东南角爆破参数孔数:26个孔深:6m孔距:3.5m排距:3.5m 单孔装药量:15kg最大段药量:15kg总装药量:390kg孔内雷管:11段孔间雷管:7段排间雷管:7段分段数:26段监测数据测点号爆心距(m)仪器编号X(水平径向)Y(水平切向)Z(垂直向)合速度振速(cm/s)主振频率(Hz)振速(cm/s)主振频率(Hz)振速(cm/s)主振频率(Hz)振速(cm/s)主振频率(Hz)①号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:赵勇炮次:2距离:101 M 记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153089/000539记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.408CM/S 16.393HZ 1.19150S M/S 37.313CM/S26.8002 通道Y 0.311CM/S 22.727HZ 1.11250S M/S 35.088CM/S28.5003 通道Z -0.679CM/S 26.316HZ 1.15100S M/S 36.630CM/S27.300①号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:赵勇炮次:24距离:101 M 记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153089/000539记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.198CM/S 15.152HZ 4.26300S M/S 37.313CM/S26.8002 通道Y -0.241CM/S 26.316HZ 1.28700S M/S 35.088CM/S28.5003 通道Z -0.497CM/S 23.256HZ 1.31100S M/S 36.630CM/S27.300②号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:刘龙炮次:2记录长度 5.0000 S 仪器编号:STMT11153076/000533距 离:42 M记录速率 2000,SPS 试验设备:NUBOX-8016 药 量:15 KG通道号 通道名称 最大值 主频 时刻 单位 量程 灵敏度 1 通道X -0.624CM/S 47.619HZ 0.76150S M/S 35.714CM/S28.0002 通道Y 1.221CM/S 27.027HZ 0.77550S M/S 34.965CM/S28.6003 通道Z 1.912CM/S 41.667HZ 0.76000S M/S 35.587CM/S28.100②号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:刘龙炮次:24记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153076/000533距离:42 M记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.566CM/S 47.619HZ 0.36700S M/S 35.714CM/S28.0002 通道Y 1.553CM/S 31.250HZ 1.25600S M/S 34.965CM/S28.6003 通道Z 1.277CM/S 47.619HZ 1.05900S M/S 35.587CM/S28.100③号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:顾欣炮次:2记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11151073/000522距离:61 M记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.898CM/S 45.455HZ 1.20200S M/S 34.602CM/S28.9002 通道Y 0.518CM/S 50.000HZ 1.20200S M/S 35.336CM/S28.3003 通道Z -1.422CM/S 35.714HZ 1.21150S M/S 36.232CM/S27.600③号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:顾欣炮次:24距离:61 M 记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11151073/000522记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.821CM/S 50.000HZ 1.77250S M/S 34.602CM/S28.9002 通道Y 0.741CM/S 35.714HZ 1.79600S M/S 35.336CM/S28.3003 通道Z -1.436CM/S 34.483HZ 1.78200S M/S 36.232CM/S27.600④号测点:实测波形图(1)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:雷玉祥炮次:2记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153084/000467距离:160 M记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X 0.067CM/S 21.277HZ 0.02200S M/S 34.602CM/S28.9002 通道Y 0.082CM/S 18.868HZ 0.07700S M/S 34.364CM/S29.1003 通道Z 0.133CM/S 25.000HZ 0.01800S M/S 37.175CM/S26.900④号测点:实测波形图(2)高地阳光居住小区Ⅱ标土石方爆破工程检测单位:XXX安防工程检测有限公司检测地点:贵阳市云岩区三桥中坝路记录时间2014-7-10 操作员:雷玉祥炮次:24距离:160 M 记录长度 5.0000 S仪器编号:STMT11153084/000467记录速率2000,SPS试验设备:NUBOX-8016药量:15 KG通道号通道名称最大值主频时刻单位量程灵敏度1 通道X -0.087CM/S 27.027HZ 1.27050S M/S 34.602CM/S28.9002 通道Y 0.073CM/S 15.152HZ 4.10950S M/S 34.364CM/S29.1003 通道Z 0.142CM/S 28.571HZ 1.23100S M/S 37.175CM/S26.900。
爆破安全允许振动、距离报告报告

R= · =75.89m
很明显这个距离小于我们爆区边缘距民房的距离,更小于我们主爆区的105米了,而在实际地形中我们的爆区与民房之间还有一条尽10米宽、5米深的沟壑,所以这个距离为绝对安全距离。
其次我们按上式(2)计算我们的安全振速,距离我们可以保守的取爆破边缘R=80m
2
一般砖房、非振动的大型砌块建筑物
2.0~2.5
2.3~2.8
2.7~3.0
注:在此表中只选取了《国家标准爆破安全规程》42页表中的前两项
表2 爆区不同岩性的K、α值
岩性
K
α
坚硬岩石
50~150
1.3~1.5
中硬岩石150~2501.5~1.8软岩石250~350
1.8~2.0
我们实际中的地质情况为中硬岩石所以我按上表2取相对安全系数较高的K=200、α=1.8。因为我们采用的是逐孔爆破,单孔装药量就是最大药量了,根据我们的钻孔情况我们最大的装药量为Q=35kg。民房基本为码砌块石基础、砖砌墙身构造。所以我们在表1中选取安全允许速度V=0.7cm/s。
爆破振动安全允许距离,可按下式计算.
R= ·Q ………… (1)
爆破安全振速,可按下式计算
V=K·( ) ………… (2)
式中:
R——爆破振动安全允许距离,单位为m;
Q——炸药量,延时爆破为单孔药量,单位为kg;
V——保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位为cm/s;
可按《国家标准爆破安全规程》42页表确定(下为表1)。
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,可按《国家标准爆破安全规程》43页表确定(下为表2)。
表1 爆破振动安全允许标准
爆破振动安全允许距离(三篇)

爆破振动安全允许距离6.2.1评价各种爆破对不同类型建(构)筑物和其他保护对象的振动影响,应采用不同的安全判据和允许标准。
6.2.2地面建筑物的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度和主振频率;水工隧道、交通隧道、矿山巷道、电站(厂)中心控制室设备、新浇大体积混凝土的爆破振动判据,采用保护对象所在地质点峰值振动速度。
安全允许标准如表4。
表4爆破振动安全允许标准注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:硐室爆破<20Hz;深孔爆破10Hz~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、地展振动频率等因素。
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。
R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、a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,可按表5选取,或通过现场试验确定。
表5解区不同岩性的K、a值群药包爆破,各药包至保护目标的距离差值超过平均距离的10%时,用等效距离R,和等效药量q分别代替R和Q值。
Rc和Qe的计算采用加权平均值法。
对于条形药包,可将条形药包以1~1.5倍最小抵抗线长度分为多个集中药包,参照群药包爆破时的方法计算其等效距离和等效药量。
6.2.46.2没有包括的一般保护对象的爆破振动安全标准,可参照6.2的规定由设计论证提出;特别重要的保护对象的安全判据和允许标准,应由专家论证提出。
隧道爆破震动测试报告

隧道爆破震动测试报告一、测试背景隧道施工过程中,常常需要进行爆破作业来破坏岩石。
这种爆破作业不可避免地会产生一定的震动,为了确保施工安全,必须对隧道爆破震动进行测试和评估。
因此,我们进行了一次隧道爆破震动测试。
二、测试目的1.测试爆破作业对周围建筑物和地质环境的影响程度;2.评估爆破作业对隧道施工工人的影响;3.分析爆破作业引起的震动对周边环境的影响。
三、测试方法1.选择了距离爆破点相对较远的地点进行测点选取;2.使用了高精度地震仪进行采样;3.设置了多个测试点,分别测量了爆破作业前后的地震波形和震动参数;4.在测试过程中,确保测试设备的准确放置和稳定;5.根据测试结果,通过专业软件分析得出震动参数。
四、测试结果分析1.在测试过程中,共进行了5组爆破作业,每组爆破作业之间间隔时间不少于10分钟;2.对每一组爆破作业前后的地震波形进行了比对,发现爆破作业会产生明显的地震波动;3.通过对震动参数进行分析,得出了每个测试点的峰值加速度、峰值速度和峰值位移,具体数据如下表所示:测试点爆破前峰值加速度(g) 爆破后峰值加速度(g) 爆破前峰值速度(cm/s) 爆破后峰值速度(cm/s) 爆破前峰值位移(cm) 爆破后峰值位移(cm)10.030.210.050.500.030.1420.010.130.030.300.020.1030.020.150.040.350.020.1240.020.180.040.400.020.1350.010.110.030.250.020.09五、测试结论1.隧道爆破作业会在周围产生一定的震动影响,但影响范围较小,对周围建筑物的影响可控;2.爆破作业会产生较大的峰值加速度,需要注意作业人员的安全;3.震动参数的变化与距离爆破点的远近有一定的关联性,距离爆破点越远,震动影响越小。
六、改进措施1.加强施工现场周围建筑物的监测,及时发现并解决可能存在的安全隐患;2.对作业人员进行相关培训,提高安全意识,确保施工过程中的人员安全;3.对爆破作业的时间和频率进行合理控制,降低对周边环境的影响。
爆破振动测量报告

爆破振动测量报告1. 引言爆破振动测量是一种常用的地震监测手段,用于记录爆破活动引起的地面振动情况。
本报告旨在分析某爆破活动的振动测量数据,并对其进行评估和总结。
2. 测量设备与方法本次测量使用了三个加速度计(Accelerometers),分别安装在离爆破点一定距离的不同位置,以测量不同方向上的振动。
加速度计的采样频率为500Hz,并以数字方式记录数据。
3. 测量数据与分析通过对测量数据进行处理和分析,得到了以下结果:3.1 最大振动幅值在三个测点的振动数据中,分别选取了最大振动幅值。
结果显示:•离爆破点最近的测点振动幅值为5.1mm/s。
•离爆破点较远的测点振动幅值为2.8mm/s。
•另外一个测点振动幅值为3.5mm/s。
3.2 频谱分析对测量数据进行频谱分析,得到了下图所示的频谱图:从频谱图可以观察到主要能量集中在10Hz附近,并有一些低频和高频成分。
3.3 振动时间历程下图展示了三个测点的振动时间历程:从时间历程图可以看出,振动信号具有明显的脉冲性质,持续时间较短,峰值出现在爆破后不久,并逐渐衰减。
4. 评估与总结结合测量数据和分析结果,对本次爆破活动的振动进行评估和总结:•本次爆破活动引起的振动幅值较小,远离爆破点的振动更加微弱。
•振动频谱主要集中在10Hz附近,具有一些低频和高频成分。
•振动时间历程显示了明显的脉冲特征,持续时间较短。
综上所述,本次爆破活动对周围地面的振动影响较小,不会对周围建筑物和设施产生明显的损害。
5. 结论根据对测量数据的分析,本次爆破活动引起的地面振动幅值较小且持续时间较短。
振动频谱主要集中在10Hz附近,具有一些低频和高频成分。
基于这些分析结果,可以判断该爆破活动对周围建筑物和设施的影响较小,不会造成严重的损害。
爆破振动测量报告

爆破振动测量报告1. 引言爆破振动测量是一种常用的工程测量方法,通过检测爆破产生的振动信号来评估其对周围环境的影响。
本报告将介绍在一次爆破活动中所进行的振动测量过程,并分析测量数据。
2. 测量设备和方法在本次测量中,我们使用了专业的振动测量仪器,包括加速度计和数据记录仪。
测量过程中,我们将加速度计固定在距离爆破现场一定距离的地面上,并通过数据记录仪记录加速度计所测得的振动信号。
3. 测量数据和分析通过测量,我们获得了一组振动信号数据。
下面是对这些数据的分析结果:•振动强度随距离增加而减弱。
我们将测量点分为不同的距离范围,并对每个范围内的振动强度进行了统计。
结果显示,距离爆破现场越远,振动强度越小。
•振动信号具有明显的频率特征。
通过对振动信号进行频谱分析,我们发现在特定的频率范围内存在明显的峰值。
这些频率峰值可能与爆破活动的特定频率振动有关。
4. 振动对周围环境的影响评估为了评估爆破振动对周围环境的影响,我们参考了相关标准和规范,并进行了以下分析:•比较测量数据与标准限值。
根据相关标准,我们将测量数据与限值进行比较,以确定是否存在超标情况。
根据我们的测量结果,振动强度在合理范围内,未超过标准限值。
•分析振动对周围建筑物的影响。
我们对测量点附近的建筑物进行了观察和调查,并与建筑物的设计和结构特点进行对比。
根据分析,爆破振动对这些建筑物的影响可以忽略不计,不会引起结构的破坏或安全隐患。
5. 结论通过本次爆破振动测量及数据分析,我们得出以下结论:1.爆破振动强度随距离增加而减弱。
2.振动信号具有明显的频率特征。
3.爆破振动对周围环境的影响在合理范围内,未超过相关标准限值。
4.爆破振动对附近建筑物的影响可以忽略不计。
根据以上结论,我们可以认为本次爆破活动对周围环境和建筑物的影响是可控的,在合理范围内。
建议在类似的工程活动中,继续使用振动测量方法进行监测和评估,以确保工程施工的安全和可持续发展。
爆破振动安全允许距离

爆破振动安全允许距离引言:爆破振动是在爆破作业中产生的一种特殊的振动现象。
爆破振动不仅对周围的建筑物和地下设施造成一定的影响,而且可能对地震监测、地质灾害预警等相关工作带来干扰。
因此,确定爆破振动的安全允许距离是进行破岩爆破作业的重要依据之一。
本文将从爆破振动的基本原理、影响因素、国内外规范以及实际应用等方面来探讨爆破振动安全允许距离的问题。
一、爆破振动的基本原理爆破振动是指由于爆炸产生的冲击波在地下岩体或者建筑物中的传播而引起的振动现象。
爆炸产生的冲击波在地下岩体中传播时,会产生一定的振动。
这种振动会沿着冲击波的传播方向向外扩散,并在传播过程中逐渐减弱。
爆炸振动的特点主要有以下几个方面:(一)爆炸振动的频率范围较宽,通常在1Hz至100Hz之间。
(二)爆炸振动的振幅在炸药能量消耗过程中逐渐减小。
(三)由于地质力学条件的差异,不同地层中的岩石对爆破振动的传播和衰减有着不同的响应。
(四)受到限制的爆破振动传播会在地下岩石中产生反射和折射,导致振动能量的分散。
爆破振动产生的主要原因是爆炸产生的冲击波在地下岩石中的传播。
冲击波与岩石之间的相互作用会引起岩石的破碎和变形,从而产生振动。
爆破振动的强度与冲击波的能量、冲击波的传播距离以及地质条件等因素有关。
二、影响爆破振动的因素爆破振动的强度与很多因素有关,主要包括:(一)爆炸药量和炸药性质:爆炸药量越大,爆破振动的强度越大;不同性质的炸药对振动的影响也不同,一般来说,爆速较高的炸药会产生较强的振动。
(二)爆破距离:爆破振动的强度随着爆破距离的增加而逐渐减小。
(三)岩石性质:不同类型的岩石对振动的响应有所差异,例如,花岗岩、片麻岩等硬岩比石灰岩、页岩等软岩对振动的响应更为敏感。
(四)地质条件:不同地区的地质条件的差异也会影响爆破振动的强度,例如,岩层的厚度、断裂带的存在等。
(五)爆破设计参数:爆破设计参数包括孔的布置、装药量、装药方式、引爆顺序等,这些参数的选择会直接影响爆破振动的强度。
爆破振动监测报告

爆破振动监测报告爆破振动监测报告内容应包括监测时间、地点、参加人员、目的和方法、监测点布置、监测指标、钻爆参数、实测波形图和监测数据等。
重复爆破的监测项目,应在每次爆破后及时提交监测简报,现场监测工作结束后编制完整的监测报告。
当监测数据超过相应的控制标准时,应在规定时间内报告相关部门。
依据监测频度的不同,一般可以用简报、日报、周报、旬报或月报等形式发送报告。
爆破后出具的报告有简报、日报、月报、旬报或月报,还有竣工报告。
长期监测中简报日报是最为繁琐,简报和日报都是按照爆次或测点来制作,具体描述如下:测点报告:某个测点,在某段时间内,各次爆破的振动监测报告。
爆次报告:某次爆破多个测点的振动监测报告。
在长期监测中编制报告是一项繁重的工作,L20-N+网络测振云平台使用可编制的报告模板,一键输出爆次报告和测点报告,有效提高工作效率。
为了在爆破后能快速获取各测点的振动数据用于生成爆次报告,用于指导爆破作业,L20-N+云平台在爆破振动监测中特别引入了基准点概念,当测点设置为基准点后,会以基准点为中心,把前后所有测点在一定时间内发生的振动事件关联形成数据链。
关联数据:当我们选择基准点在2021-11-2815:05:15发生的振动事件进行关联时,会得到多个测点在这一时间内的数据,将所有测点数据一键生成需要的爆次报告,而在测点数据列表内选择数据则生成这个测点的数据报告,这使报告制作工作更加方便。
监测单位在实际操作中,还需要制作原始记录表,远程监测中通过平台一键制作原始记录也显得尤为必要,L20-N+云平台只需要在数据页面内点击下载表单便可自动生原始记录。
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R= ·Q ………… (1)
爆破安全振速,可按下式计算
V=K·( ) ………… (2)
式中:
R——爆破振动安全允许距离,单位为m;
Q——炸药量,延时爆破为单孔药量,单位为kg;
V——保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位为cm/s;
可按《国家标准爆破安全规程》42页表确定(下为表1)。
首先我们先按上式(1)计算安全允许距离
R= · =75.89m
很明显这个距离小于我们爆区边缘距民房的距离,更小于我们主爆区的105米了,而在实际地形中我们的爆区与民房之间还有一条尽10米宽、5米深的沟壑,所以这个距离为绝对安全距离。
其次我们按上式(2)计算我们的安全振速,距离我们可以保守的取爆破边缘R=80m
2
一般砖房、非振动的大型砌块建筑物
2.0~2.5
2.3~2.8
2.7~3.0
注:在此表中只选取了《国家标准爆破安全规程》42页表中的前两项
表2 爆区不同岩性的K、α值
岩性
K
α
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
我们实际中的地质情况为中硬岩石所以我按上表2取相对安全系数较高的K=200、α=1.8。因为我们采用的是逐孔爆破,单孔装药量就是最大药量了,根据我们的钻孔情况我们最大的装药量为Q=35kg。民房基本为码砌块石基础、砖砌墙身构造。所以我们在表1中选取安全允许速度V=0.7cm/s。
那V=200·( ) =0.634cm/s
这个振速小于0.7cm/s所以为安全允许振速,要是把R取主爆区的105m那V=0.388cm/s,那就更为安全了。
综上所诉,我们的爆破论从爆破的距离还是爆破的振动上对民房来说 都是安全的。
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,可按《国家标准爆破安全规程》43页表确定(下为表2)。
表1 爆破振动安全允许标准
序号
保护对象类别
安全允许振速(cm/s)
〈10H
10H ~50 H
50 H ~100 H
1
土窑洞、土坯房、毛石房屋
0.5~1.0
0.7~1.2
1.1~1.5
爆破安全允许振动距离报告经典报告
爆破安全允许振动、距离报告
XXXXXX挖方爆破段因距民房太近,老百姓阻止爆破施工.我第XX项目部就爆破施工安全问题做如下报告.
本段爆破平均爆破深度为3,最大爆破深度为5米.爆破边缘距民房最近处为80米,而爆破中心距民房最近处为105米.
为了减少爆破所产生的振动我们将采用深孔、逐孔爆破。下面就爆破振动安全允许距离及爆破安全振速进行阐述。