水下进水口岩塞控制爆破研究
浅谈水下岩塞爆破器材试验方法及应用

浅谈水下岩塞爆破器材试验方法及应用摘要:为验证爆破器材在45m深度水下浸泡10天以上后的起爆性能,从而选出适用于水下岩塞爆破的高可靠性爆破器材。
本文结合某引水工程进水口岩塞爆破爆破器材试验的实际经验,对爆破器材在深水下浸泡10天后性能、爆破器材准爆性进行检验,相关试验方法为类似工程提供参考。
关键词:水下岩塞爆破爆破器材性能检验1.工程概述某引水工程进水口采用岩塞爆破,岩塞爆破时的最高水头为45m。
岩塞内口直径7.3m,外口直径13.2m,厚度为11m,采用全排孔爆破方案,孔内雷管均采用双发,形成复式起爆网路。
岩塞爆破对爆破器材要求极高,不仅要保证全部准爆,而且为了岩塞爆破顺利贯通,必须保证爆破器材在有压水下浸泡后性能满足设计要求,以确保爆破效果。
试验主要模拟岩塞爆破时的水深、浸泡时间(10天),对未做防水处理在45m深的水下浸泡后的爆破器材性能进行测试。
部分试验受条件限制只能在陆地进行。
1.1爆破器材试验主要内容(1)炸药、雷管、导爆索耐水性试验,特别是炸药在45m深度水下浸泡后性能变化情况试验。
(2)炸药爆破漏斗及殉爆试验,分沙堆及岩体两种介质中的爆破漏斗及殉爆试验。
(3)炸药防水试验。
(4)雷管起爆延时精度检测及起爆网路试验。
1.2爆破器材的性能指标在45m深的水下浸泡10天后的爆破器均需满足相关设计要求。
2.深水条件下的爆破器材选型参考类似水下岩塞爆破经验,直接选择某公司生产的深水炸药(拟用于本工程水下岩塞爆破)及数码雷管、非电高精度雷管,通过试验了解它们的爆破性能、可靠性、防水性能。
3.爆破器材性能试验岩塞爆破火工品水下浸泡试验具体有:ORICA(威海)公司生产的非电高精度雷管、进口数码雷管、赛能系列乳化炸药,现场使用的防水导爆索以及普通乳化炸药。
火工品浸泡和试验须经过地方公安机关许可,浸泡地点和试验地点在远离居民区及建筑物的地方。
3.1火工品浸泡3.1.1浸泡方法确定现场采用自制的水箱里面浸泡,水箱外接压力水管等效替代天然水域中浸泡的方法,进行爆破器材浸泡。
引水隧洞进水口水下岩塞爆破中的安全监测

引水隧洞进水口水下岩塞爆破中的安全监测摘要:为了解长甸电站改造工程水下岩塞爆破的特点,掌握爆破震动对引水隧洞进水口附近围岩和闸门井的影响,同时检验爆破设计参数的合理性,对其进行了安全监测。
监测成果表明:①爆破引起的质点振动速度对闸门井影响不大,闸门井处于安全状态;②爆破时,引水隧洞进水口附近围岩变形发生了突变,之后趋于稳定;③岩塞爆破参数是合理的,为类似工程积累了宝贵经验、提供了科学参考。
关键词:引水隧洞;进水口;水下岩塞爆破;安全监测Safety Monitoring in Underwater Rock Plug Blasting of a Headrace Tunnel's Water InletCAI Hongliang1,2, LIU Feng1,2, AI Mingming1,2(1. China Water Northeastern Investigation, Design & Research Co., Ltd;2. Research Center on Cold Region Engineering Ministry of Water Resources, Changchun 130061, Jilin, China)Abstract: In order to understand the characteristics of underwater rock plug blasting in Changdian Power Plant Reconstruction Project, achieve the influence of blasting vibration on surrounding rocks of headrace tunnel and gate well, and confirm the validity of blasting parameters, safety monitoring is carried out. The monitoring results show that: ①The velocity of vibration caused by the blasting has little effect on the gate well and it is safe. ②During the blasting, the deformation on surrounding rocks of headrace tunnel is abruptly changed, and then gets to be stable.③The blasting parameters are reasonable. Valuable experience and scientific reference are achieved for other similar projects.Key words: headrace tunnel; water inlet; underwater rock plug blasting; safety monitoring引言长甸水电站改造工程位于辽宁省丹东市长甸乡拉古哨村附近,水丰水电站的右岸(中方侧),距丹东市约70km。
气垫式水下岩塞爆破的技术研究及应用

文献标识码 : A
Te h i ue o h r c s i n Un e wa e c n q ft e Ai- u h o d r t r Ro k- l g Blsi n t p ia in c pu a t ng a d Is Ap l to c
F NG L . io E i a x
冯 孝 立
( 安徽省水利水电勘测设计院 , 合肥 20 2 ) 30 2
摘 要 : 响洪甸抽 水蓄 能电站 的上库 输水 口采 用水 下岩塞爆破施 工 , 为确保 工程 安全并减 小水能损 失 。 运
用气垫缓冲新技术 , 克服 了国 内过 去集碴 岩塞爆破所存在 的爆破动水 冲击力过 大、 生井喷及石碴堆积到集 发
响洪甸水下岩塞爆破 , 19 年 8月 1日起爆 于 99
( n u uvya dD s nIstt o t o srac n y rpw r H fi 3 0 2 C i ) A h i re n ei ntue f e C ne n ya dH do o e 。 e 0 2 , h a S g i Wa r v e2 n
Ab ta t T ei e o ovynefr h p e eevi o inhn d n p m e -oaep j t a o- sr c : h lt f neac o teu prr r r fXago gi u pds rg me scn n c s o a t ew sutdb n ew t c -lgbat g n re t e sr e eu t o Jc adt dc ae a ro e s, t ce yu dra r okpu lsn .I dr o nuet cry f et n er s t pw ros r er i o bs i m o e we l
岩塞爆破专项方案

一、方案概述1. 工程背景本工程位于我国某水电站引水系统工程中,旨在拆除位于水丰水库正常蓄水位下约60米的岩塞进水口。
岩塞进水口直径10米,岩塞体厚度12.5米,由于水下爆破位置水深、水头高,爆破时上覆水压力大,且水下岩塞部位岩石情况复杂,距离周围特殊建筑物较近,对爆破施工的质量、安全、环保及可靠性要求极高。
2. 目标为确保爆破作业顺利进行,制定本专项方案,旨在确保爆破施工过程中的安全、环保、高效。
二、爆破设计1. 爆破方式根据工程特点和地质条件,采用全排孔岩塞爆破方式,通过钻孔、装药、填塞、起爆等步骤,实现岩塞进水口的拆除。
2. 钻孔施工(1)钻孔设备:选用适合水下爆破的钻机,如潜孔钻机等。
(2)钻孔参数:根据岩石性质和爆破要求,确定钻孔孔径、孔深、孔间距等参数。
(3)钻孔顺序:遵循由外向内、由深至浅的原则,确保钻孔质量。
3. 装药与填塞(1)装药:根据爆破设计要求,选择合适的炸药,确保装药量适中。
(2)填塞:采用湿法作业,使用高密度、高强度填塞材料,确保填塞效果。
4. 起爆网路(1)起爆器选择:选用性能稳定、可靠的起爆器。
(2)导爆索连接方式:采用串联或并联方式连接导爆索,确保起爆顺序。
三、施工安全管理1. 人员培训对所有参与爆破作业的人员进行安全培训,使其熟悉爆破作业流程、安全操作规程、应急措施等。
2. 设备检查在施工前对爆破设备、起爆网路等进行检查,确保设备性能安全可靠。
3. 爆破作业安全管理遵循爆破作业安全规程,实施爆破作业,确保作业安全。
4. 应急处置制定应急预案,提高应急处置能力,确保突发事件得到及时、有效的处置。
四、环境保护措施1. 降噪措施采用低噪音设备,减少爆破作业对周围环境的影响。
2. 防尘措施采取湿法作业、覆盖等措施,减少粉尘排放。
3. 环保监控定期对施工现场进行环保监测,确保环保措施的有效性。
五、总结本专项方案旨在确保岩塞爆破施工过程中的安全、环保、高效。
通过严格的爆破设计、施工管理、环境保护措施,实现工程目标的顺利实现。
岩塞爆破试验施工技术研究

岩塞爆破试验施工技术研究摘要:岩塞全断面排孔爆破技术,对钻孔和装药的精度要求非常高。
首先准确计算出每个炮孔的施工数据,将每个炮孔位置放样在岩塞掌子面上,并在后视中心架设激光控制每孔的方向,钻孔结束后按照每个炮孔的编号进行药包绑扎及运装、起爆网络联接。
最终爆破轮廓面成型较好,保留岩体完整,爆破石渣块度适中。
关键词:岩塞爆破试验;贯通爆破;全排孔;1工程概况兰州市水源地建设工程主要任务是向兰州市供水,工程包括取水口、输水隧洞主洞、分水井、芦家坪输水支线、彭家坪输水支线及其调流调压站、芦家坪水厂和彭家坪水厂等。
输水线路总长31.5km,调水规模为150×104m3/d。
刘家峡水库正常蓄水位1735.00m,死水位1694.00m,校核洪水位1738.00m。
取水口处河道断面狭窄,正常蓄水位时的河面宽度为150m左右,过流条件好,水流集中,流速较大,受漂浮物、冰凌、冰絮等影响小,断面河底高程在1690m附近,满足引水水深要求,且距离用水地区相对较近,设计拟采用岩塞爆破方式施工。
本工程岩塞爆破是一项技术复杂、施工难度大、高风险的水下爆破施工,要求一次爆通并成型良好,一旦爆破不成功,将直接影响整个工程的运行且后续处理难度极大,费用也无法估算;尽管目前我局先后在长甸电站改造工程岩塞爆破和刘家峡排沙洞工程岩塞爆破中取得了一些成功的施工经验,但限于每个岩塞的规模、地质条件及爆破环境的差异,在具体实施前仍需要有针对性地做相关爆破试验。
本工程岩塞爆破采用排孔爆破方式,规划进行三次岩塞爆破试验,考虑到进口ORICA炸药和数码雷管在以上两个工程的成功使用,其产品抗水压性能质量稳定、可靠,可直接应用在本工程。
由于ORICA火工材料需从国外进口,购买周期较长,故第三次贯通试验雷管采用进口ORICA数码雷管,炸药采用国产炸药。
待进口炸药进场后,根据相关的比对试验,调整爆破参数。
最后结合三次爆破试验所取得的相关参数,确定取水口岩塞爆破的各项施工参数及爆破参数。
岩塞爆破试验技术研究与应用

径 13.2 m渐 变至下 口内径为 7.3 m,岩塞 中心线 累 经验 。
倾角为 55 ̄。爆破试验段位 于 Hl隧道工程 13号支 洞下 游、14号支洞上游主洞 。爆破 试验段 长度为 11 m,采 用双 向贯通 ,爆破一次成型。试验段利用 主洞开挖断面布置 ,考虑到实际岩塞为圆台形 ,为 了能够给正式岩塞爆破提供 合理的爆破参 数 以及 积 累施工经验 。因此 ,考 虑利 用现有的试 验条件 ,
5)在半径为 1.9 m 的圆周上 ,布置第 T圈炮孔距为 0.79 m, 孔 底 间 距 为 0.88 m,共 布置 15孔 。
6)在半径 为 2.9 m 的圆周上 ,布置第 K圈炮 孔 ,发 散 角 1.7o,每 20 ̄布 置 1孔 ,孔 口间距 为 1.O1 m ,孔底 间距 为 1.12 m,共 布 置 18孔 。
7)在半径为 3.65 nR的圆周上 ,布置 第 L圈炮 孔 ,发 散 角 2.1o,每 10 ̄布置 1孔 ,孔 口间距 为 O.64 m ,孔底 间距 为 0.71m ,共布置 36孔。 3.2 装药 结 构
主 爆 孔 及 掏 槽 孔 均 采 用 O1LICA 公 司 生 产 的 赛能系列抗水炸药 ,药卷直径 40 mm,炸药连 续装 药 ;采 用双发高精度 雷管起爆和 双发数码 电子 雷 管 ,在孔底 第二节炸药 内各装 1发 ,反 向起爆 ,在 孔 口第二节炸药内各装 1发 ,正 向起爆。孔 口堵 塞 1.30 I'n左右 ,堵塞材料为锚 固剂。
[文献标识码 ]A
我 国从 2O世 纪 7O年代开 始在水利水 电工程 贯通试验段设计为孔 口直径 7.3 m,孔底直径 8.1
中采 用水下岩塞爆破 技术修建 水工 隧洞进水 口, m 的小 圆台形状。
针对水下挖掘爆破施工的破岩方式研究与应用

针对水下挖掘爆破施工的破岩方式研究与应用随着近年来海洋工程和水下建设的快速发展,水下挖掘爆破施工已成为了海洋和水下建设的重要环节之一。
而对于这一领域的破岩方式的研究和应用也引起了人们的广泛关注。
一、水下挖掘爆破施工的意义水下挖掘爆破施工是指在水下利用化学爆破、机械挖掘和水下钻探等方法进行挖掘和开采工作的一种施工方式。
相比于传统的水下施工工艺,水下挖掘爆破施工具有工效高、时间短、适用性广等优点。
因此,它被广泛应用于海洋油气勘探、水上建设、海底电缆敷设、海底管道敷设等领域。
在海外油气勘探中,水下挖掘爆破技术可用于开凿井眼、开采矿石等方面。
在水上建设中,水下爆破爆破技术可以用于修建码头、拓展港区和航道整治等。
在海底电缆敷设和海底管道敷设等领域,水下挖掘爆破技术也被广泛运用。
二、水下挖掘爆破施工的破岩方式水下挖掘爆破施工的破岩方式是指将石料炸碎或切割成合适大小的块状物以便于挖掘运输。
常见的破岩方式有两种:化学爆破和机械切割。
1.化学爆破化学爆破是指通过控制炸药的种类、装药方式和引爆时间等参数来实现石料的破碎。
化学爆破的优点在于爆破范围大、控制精度高、效率高等。
但化学爆破也存在着风险大、环境污染等问题。
2.机械切割机械切割是指利用机械设备进行石料的切割和破碎。
机械切割的优点在于安全可靠、无污染、操作简便等。
但机械切割的缺点在于切割工作进展慢、能耗大等。
三、研究与应用随着科技的不断进步,传统的水下挖掘爆破施工方式也得到了改良和提升。
如今的化学爆破技术和机械切割技术都已经得到了迅速的发展。
特别是在自动控制方面,人们也在不断地进行深入的研究和改进。
但尽管如此,水下挖掘爆破施工还有着很多的困难要克服。
例如,在水下作业过程中,水中的动力学效应很大,水的抗力、浮力等都会对作业造成影响。
另外,由于深海环境的特殊性,水下约束和控制条件相对较差,水中信号传输、数据通信等技术难点也需要攻克。
这就需要更多的资金、材料和人力物力资源的投入,才有可能进一步提高水下挖掘爆破施工的效率和准确性。
水下控制爆破

水下控制爆破摘要:本文主要讨论水下爆破的概念以及分类,介绍不同分类的水下爆破和水下爆破应该注意的事项。
关键字:水下爆破接触爆破非接触爆破水下岩层内部爆破水下控制爆破是指装药设置在水面下、水底土岩表面或水下岩层内部的爆破。
按装药与爆破目标的相对位置,分为水下非接触爆破、水下接触爆破和水下岩层内部爆破。
主要用于破坏敌舰船、水中障碍物及其他水工建筑物;炸除礁石,疏通航道,加深港口,在水下挖基坑、沟槽及开设引水洞;冬季破坏冰层构成障碍;在流冰季节开辟流冰路,保护堤坝等水工建筑物。
装药在水中爆炸时形成的水冲击波和爆炸产物形成的气泡及气泡脉动过程所产生的二次压力波,都能使目标受到不同程度的破坏。
水下非接触爆破是装药在水中距目标一定距离的爆破。
主要是利用装药爆炸形成的强大水中冲击波破坏预定目标。
多用于破坏作业,如破坏水面舰船、潜艇、水工建筑物及冰层等。
装药可用船舶投放或由潜水员投放;冬季破冰可在冰层上凿洞设置装药。
水下接触爆破是将装药设置在水下目标表面进行的爆破。
如将装药紧贴水底基岩、礁石、舰船等表面实施爆破。
多用于航道炸礁,压实水底软地基,破坏舰船以及其他不便进行钻孔爆破的水下工程。
装药用叉插法、滑杆法、水力冲贴法、斜坡平台滑动法和潜水员投放法设置。
用多个装药爆破时,一般不采用延时起爆,以防发生殉爆。
水下非接触爆破和接触爆破作业简便、快速、灵活、隐蔽,是常用的水下爆破方法。
缺点是炸药消耗量过大,一次炸深较浅,水冲击波形成的爆破危害较重。
水下岩层内部爆破有水下钻孔爆破、水下洞室爆破和岩塞爆破之分。
随着施工机械和施工技术的发展,在开挖量大的工程中,水下岩层内部爆破已成为主要的方法。
水下钻孔爆破有水面下钻孔爆破和水面上钻孔爆破两种方法。
水面下钻孔爆破是由潜水员将凿岩机具和爆破器材带到水下钻凿药孔、装填炸药、敷设点火线路,然后在工作船上点火爆破。
钻孔作业有直接在水中进行的,也有借助于潜水钟、气压沉箱实施的。
这种方法操作困难,仅适用于在浅水区爆破土石方量较小的工程。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水下进水口岩塞控制爆破研究
水下进水口岩塞控制爆破研究
摘要:
水下工程的发展促使研究者们不断寻求解决水下进水口岩塞控制爆破的方法。
本文通过实验方法和数值模拟的结合,探讨了水下进水口岩塞控制爆破的效果,并分析了其影响因素。
结果表明,水下进水口岩塞控制爆破可以有效地破坏岩石,提高水下工程的施工效率。
关键词:水下进水口;岩塞;控制爆破;水下工程
1. 引言
水下工程的广泛应用对相关技术提出了新的要求。
水下进水口岩塞是水下工程施工过程中的常见问题,其存在严重影响着施工进度。
因此,如何高效控制水下进水口岩塞成为了研究的焦点。
本文旨在探讨水下进水口岩塞控制爆破方法的可行性,提出一种能够在水下环境下破坏岩石的有效方法。
2. 控制爆破实验
为了验证控制爆破方法的有效性,我们设计了一组水下进水口岩塞控制爆破实验。
在实验中,我们选择了常见的岩石样本,并使用高压水枪模拟水下进水口的情况。
实验中,我们通过控制爆破技术对水下进水口的岩塞进行处理。
实验结果显示,控制爆破能够有效地破坏岩石,使其分裂开来,从而改善水下进水口的通畅度。
3. 数值模拟
为了更全面地探究水下进水口岩塞控制爆破的效果,我们进行了数值模拟。
模拟中,我们考虑了爆炸药的类型、药量、爆破位置等因素,并通过计算流体力学模型模拟了水下岩塞的破碎
和运动情况。
模拟结果表明,控制爆破对于岩石的破坏具有较好的效果。
同时,我们还分析了不同爆破参数对破坏效果的影响,为进一步优化爆破参数提供了参考。
4. 影响因素分析
在实验和数值模拟的基础上,我们进一步分析了水下进水口岩塞控制爆破的影响因素。
研究发现,岩石的物理性质、水下环境的压力和温度、爆炸药的种类和药量等因素均对控制爆破的效果产生一定的影响。
因此,在实际工程中,需要综合考虑这些因素,并进行合理的调整,以取得最佳的爆破效果。
5. 结论和展望
本文通过实验和数值模拟方法,研究了水下进水口岩塞控制爆破的效果,并分析了其影响因素。
结果表明,控制爆破能够有效地破坏岩石,提高水下工程的施工效率。
但是,由于实验和模拟的条件限制,本研究还存在一定的局限性。
未来的研究可以进一步探索水下进水口岩塞控制爆破的最佳参数以及更有效的岩石破坏方法
综合实验和数值模拟的结果,本研究表明水下进水口岩塞控制爆破具有较好的效果,能够有效地破坏岩石,改善水下进水口的通畅度。
研究还发现岩石的物理性质、水下环境的压力和温度、爆炸药的种类和药量等因素对爆破效果产生一定的影响。
因此,在实际工程中,需要综合考虑这些因素并进行合理调整,以获得最佳的爆破效果。
然而,本研究还存在一定的局限性,未来的研究可以进一步探索水下进水口岩塞控制爆破的最佳参数以及更有效的岩石破坏方法。