微差爆破技术在天津恒隆广场1A区支护水平支撑拆除工程中的应用

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微差爆破拆除水平支撑环梁技术的应用

微差爆破拆除水平支撑环梁技术的应用

83 3
88 6 l 5 0 2 1 6 2 2
30 0
20 5 40 5 50 0
支撑粱 b 0

9 O
( 2排) O 2 .5
0 3 .0
O 6 .0 o 7 .0 0 7 .0
0 3 .5 O 2 .5 O 2 .O
环 梁 与 SW工 法桩 组 成 , 道 水平 支撑 环 梁 工程 量 为 M 每 l 5 。 体支 撑截 面尺 寸 见表 1路 主 干 线 位 置 采 取 2发 M 3段 延 期 雷 3爆 S
对 撑 、 梁爆 破 单 耗 取值 为 130 0 /。薄 板 单 腰 0 ~140gm,
耗 取 值为 1 8 / 。 1g m。 4
管接力起爆, 确保网路主线全部起爆完毕;
() 爆 网路连 接 之前 , 4起 由技 术人 员对 爆 破员 进 行 技 术交 底 , 明确 爆破 网路 的走 向 ; 具体 施 工 时技术 人 员 必须 随 时检 查 ,并在 网路连 接 完成 之后 爆 破 员
关 键词 : 差爆破 ; 微 支撑 环 梁; 除 拆
1 工 程 概 括
华 龙 道 地 下 公 共 停 车 场 工 程 位 于 天 津 市 河 东 区 新开 路 与华龙 道交 口, 处于 市 中心繁 华地 带 。工 程采 用
明 挖 法 施 工 , 护 结 构 由 2道 钢 筋 混 凝 土 水 平 支 撑 围
4 爆破 危 害控制 。 ) 药警 戒 点, 安排警 戒人 员 负责装 药警戒 。基坑 内爆破 施 工 区域 禁 止 一 切 无 关 人 员 进 入 , 筑 施 工 暂 时 停 止 建 施工, 建筑 施 工人 员全 部撤 离 出基坑 。
C r n a l o s u to n t ci 励

微差控制爆破施工方案

微差控制爆破施工方案

微差控制爆破施工方案一、工程背景与目标本次爆破工程位于[具体地点],旨在实现[具体目标,如:山体开挖、矿石开采等]。

考虑到工程区域的地质条件、周边环境以及安全要求,本次施工采用微差控制爆破技术,以确保爆破效果的同时,最大限度地减小对周边环境的影响。

二、爆破区域与环境爆破区域位于[具体位置],涉及的地质结构主要为[如:岩石类型、厚度等]。

区域内及周边有[如:居民区、水源地、交通干线等]需要特别注意保护。

因此,爆破方案需确保不对这些区域造成不利影响。

三、爆破材料选择根据工程需求,本次爆破选用[具体的爆破材料名称及型号],该材料具有[如:低震感、高效率等特点],能够满足微差控制爆破的要求。

四、微差控制原理微差控制爆破是通过精确控制各个爆点的起爆时间差,使得爆炸能量在时间和空间上得到合理分布,从而达到降低单次爆炸的能量、减少爆破对周围环境的震动影响的目的。

五、爆破设计与布局根据爆破区域的具体情况和目标要求,设计合理的炮孔布局和装药结构。

通过计算,确定各个炮孔的装药量、起爆时间差以及起爆顺序,确保爆破效果达到预期。

六、安全防护与措施在施工前,对周边区域进行安全评估,设置警戒线和警示标志。

施工过程中,严格按照安全操作规程进行,确保人员和设备的安全。

同时,配备专业的安全监控设备和人员,对爆破过程进行实时监控,确保施工安全。

七、施工流程与时间表本次施工分为准备阶段、爆破阶段和后续处理阶段。

具体流程包括:现场勘查、炮孔钻进、装药填塞、起爆网络铺设、起爆控制、效果检查等。

时间安排方面,预计施工周期为[具体时间],各阶段的具体时间节点将根据施工进度和实际情况进行调整。

八、质量监控与验收标准在施工过程中,将对爆破效果进行实时监控和记录,确保爆破效果符合预期。

施工完成后,将按照相关标准和规范进行验收,包括炮孔布置、装药情况、爆破效果等方面。

同时,对周边环境进行检查,确保未造成不良影响。

通过本次微差控制爆破施工方案的实施,我们将确保工程的高效进行和周边环境的安全保护。

微差控制爆破技术在深嵌岩石沉井基础中的应用

微差控制爆破技术在深嵌岩石沉井基础中的应用

微差控制爆破技术在深嵌岩石沉井基础中的应用王昌林【摘要】结合工程实例,介绍了微差控制爆破技术的设计、施工及应用注意事项,分析了微差控制爆破的技术经济效果.微差控制爆破具有质量可靠、快速安全、成本费用低的特点,是解决深嵌岩石沉井基础施工的有效手段之一.【期刊名称】《建材技术与应用》【年(卷),期】2003(000)003【总页数】3页(P47-49)【关键词】沉井基础;爆破技术;微差控制【作者】王昌林【作者单位】中铁十七局集团,建筑工程有限公司,山西,太原,030006【正文语种】中文【中图分类】TD235.37;TU753.64引言新乡至日照铁路增建第二线K 517+957.94淇岔河大桥为8~16 m粗钢筋先张梁桥,全长143.34 m,位于既有线左侧,与既有桥相距15 m,按斜交法向角度47°与既有桥斜向对孔布置。

设计9个墩台均采用圆形沉井基础,沉井直径5.4 m(桥台基础直径5.8 m),埋深6~8 m,其中嵌入基岩3~4 m。

淇岔河大桥9个墩台均位于淇岔河主河槽内。

淇岔河常年有水,为当地主要灌溉和泄洪主渠道,水深3~6 m,平均流速3.2 m/s,正常水位76.5 m左右,施工时不可断流。

该处地下水丰富,为强水流,附近均为水塘,土壤透水性很强,水量补充很快。

桥位处地表为1~2 m淤泥层,之下分别为2~3 m厚砂层,3~4 m的基岩层分别为泥岩σ0=600 kPa,砂岩σ0=800 kPa,砂岩σ0=1 200 kPa。

岩层倾斜分布,倾角40°,表层轻微分化,节理裂缝发育,下层岩石完整性很好,石质坚硬。

沉井下沉至岩石后,由于流砂现象严重,沉井内涌水量很大,带进大量泥砂,显著加大了沉井内的挖方量和排水量。

若采用风镐、风枪开挖,势必大幅度增加用工量,严重影响工期,增大工程的成本。

所以,我们在仔细研究图纸和现场地质条件后,决定采用微差控制爆破施工,以快速解决沉井下沉问题。

1 微差控制爆破方案微差控制爆破是一种爆破新技术,它利用微差爆破器材将一次爆破分成若干阶段,每段之间以毫秒级的时差进行爆破,并根据控制爆破的原理设计和计算爆破参数,通过严格控制装药量来控制爆破震动、飞石、空气冲击波和噪声以及爆破影响范围为主要特征的控制爆破。

市政基坑砼支撑梁微差延期爆破拆除技术

市政基坑砼支撑梁微差延期爆破拆除技术

/文章编号:1009-4539(2021)03-0136-04市政基坑殓支撑梁微差延期爆破拆除技术梁水斌(中铁十一局集团第一工程有限公司湖北襄阳441104)摘要:武汉光谷广场综合体项目位于既有光谷广场中心区域下方,为直径220m的环形地下空间,内有3条地铁及3条市政道路相交。

针对该工程基坑混凝土支撑梁布局形式复杂、拆除方量大、安全要求高等特点,通过爆破参数设计、起爆网络选择、爆破安全校核及防护,在城市中心区域基坑中首次采用微差延期起爆技术,解决了人工拆除和机械拆除施工周期长、噪声持续时间久等问题,提升了拆除工效并降低了对周边环境影响。

关键词:城市基坑栓支撑爆破微差延期中图分类号:TU751.9文献标识码:A DOI:10.3969/j.issn.1009-4539.2021.03.032Technology of Millisecond Delay Blasting for Demolishing Concrete SupportingBeam of Municipal Foundation PitLIANG Shuibin(China Railway111,1Bureau Group1sl Engineering Co.Ltd.,Xiangyang Hubei441104,China) Abstract:The Wuhan Guanggu Plaza complex project is located below the central area of the existing Guanggu Square and is a220-meter diameter circular underground space with three subways and three municipal roads intersecting.In view of the complex layout of concrete supporting beams in the project pit,the demolition of large quantities,high safety requirements,through the design of blasting parameters,explosion network selection,blasting safety proofing and protection,the differential delayed explosion technology is used in the foundation pit of urban center area for the first time, which solves the issues like long cycle of manual and mechanical demolition as well as long noise duration,improves the demolition efficiency and reduces the impact on the surrounding environment.Key words:city;foundation pit;concrete support;blasting;differential delay1引言深基坑开挖至基底并依次向上施作各层结构板时,围护结构受力体系发生转换,结构板代替了内支撑体系受力,而相应的内支撑完成了其支撑作用,为了不影响结构侧墙的施工,要拆除内支撑。

控制爆破在基坑支撑体系拆除中的应用

控制爆破在基坑支撑体系拆除中的应用

4 8 合 格后 方准装 药爆 破 。
西部探 矿工 程
5 1 爆破 飞石 防护 .
21 0 2年第 2 期
() 3预拆 除 , 先将 与 环 撑梁 连 接 的 混凝 土 板 用 机械 方 法拆 除 , 与格构柱 相交 的环 梁外 6c 处 预 留两 排预 0m 裂孔 , 减小装 药量 , 以降低 爆破对 格构 柱影 响 。

目建筑围挡 3. m, 8 9 北侧距会议中心 1.m。除北侧距 53 离 会 议 中心距离 较近 , 针 对 性采 取 特 殊 防 护措 施 , 需 其
他三侧爆破环境都较好 。具体环境如图 1 所示。

达 大 街
需要爆破拆除的支撑体系总量约 50m3 70 。 待拆 除支 撑为 圆形 钢筋 砼 现 浇 结 构 , 以下 1 有 O种 梁截面尺寸 , 分别为表 1 所示。
摘 要 : 用控 制爆破 技 术成 功拆 除 了天 津开发 区会 展 酒店基 坑 3层 支护 体 系。采 用预埋 炮 孔 的 方 运
法 , 省 了钻孔 工期 和成本 ; 用 多点分 散控 制技 术 自下 而上 对每 层 实施 一 次性 起 爆 , 节 应 确保 周 围建 构
物和人 员的安全 , 爆破后无大块冲击地板, 破碎 效果 良好。并介绍 了防止顸埋孔失效的注意事项。 关 键词 : 制爆破 ; 钻孔 ; 孔起爆 ; 坑 支撑体 系 控 预 逐 基 中图分 类号 : TV52 文献 标识 码 : 文章 编号 :O4 7 62 1)2 O7 3 4 B 1 O —51 (02 O 一O4 —0
1 工 程概 况
天津开发区会展酒店工程位于天津经 济开发 区滨 海 国际会展中心西侧, 天津滨海新区泰达大街北侧。该 工程为酒店式公寓 , 由公寓、 酒店 、 裙楼及地下车库 4 部 分组 成, 建 筑 面 积 10 9. m , 坑 占地 面 积 约 总 26 4 8 基 14 0 。该工 程地 下 室 基 坑 围护 结 构 采 用 钢 筋 混 凝 40 m2 土灌注桩加止水帷幕的支护形式 , 基坑 内部分别设置 3 道钢筋混凝土支撑系统 , 整个支撑体系采用双圆环的布 置, 支撑立柱采用钻孔灌注桩内插 钢格构柱 , 布筋主筋 直径分别为 2mm、2 5 2mm、8 1mm, 第一、 三道支撑砼强 度为 C 0 第二道支撑砼强度为 C 5 3, 3 。第一道支撑梁水 平 标 高 为 一 3 5 第 二 道 支 撑 梁 水 平 标 高 为 .1m, 7 Om, 三 道 支 撑梁 水 平 标 高 为 一 1. O .O 第 1 Om。支 撑 防护体系跨度大, 交接处多 , 材质坚 固, 整体稳定性好 ,

微差爆破技术在工程中的应用

微差爆破技术在工程中的应用
上, 先爆 破 第 3道支 撑 , 再 爆破 第一 道支 撑 。 2 . 3爆破拆 除 设计
支撑 爆破 由下 往上 , 先爆 破第 3道 支撑 , 再 爆破 第
3 爆 破 施 工
预埋 孔 ( 或 钻孔 ) 一火 工 品运 输 一现 场 临 时警 戒 一 装药、 堵塞、 连线 ( 分 区) 一 爆破 周 边 警 戒一 爆破 一爆 后 检 查 一解 除警 戒一爆 后 清理 。
支 撑爆 破 与 结构 施 工相 配 合 ,按 照施 工 组织 先 破
除第 2道 支撑 ,在 主 体 施工 完 成后 ,支撑 爆 破 由下 往
撑 联合 支挡 体系 , 见图 1 。
1 . 2 . 2周 围环 境
基坑 北侧 临近 张 自忠路 , 南 侧 靠近 和 平 路步 行街 , 东侧靠 近 哈密道 , 西 侧 临近长 春道 。
1 . 2 . 3工程 特 点

待地 下 结构全 部 完 成 以后 ,在 地 下 室 内部进 行 钢
下 结构 的安全 。
3 4 . O 0 m 。原则上每 6 m分为一槽段, 由于邮局及现场
管 线 的影 响槽段 进行 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ整 。
1 . 1 . 2基 坑 支护 竖 向 结 构
l A区与 二期 分 界 处采 用 4 , 1 0 0 0 m l i l 灌 注 桩 ,桩长 2 8 . 0 5 i n , 桩顶 标 高 一 4 . 5 m , 桩底 标 高 一 3 2 . 2 5 m 。
关键 词 : 微差; 爆破 ; 隔 离; 分段 ; 剥 离; 地 下 室结构 ; 安全
1 工 程 概 况
1 . 1支护 概 况 天 津恒 隆广 场 工程 占地 面 积 4 4 2 7 7 r n 。 ,建筑 面 积 2 5 9 6 0 0 m 。 基坑 支护 按 照一个 整 体考 虑 , 分为 3个 区域

支撑分次室内爆破拆除施工技术

支撑分次室内爆破拆除施工技术徐小洋;姚涛;段必海【摘要】武汉中央文化区汉秀剧场工程基坑支撑采用环形支撑,拆除条件苛刻,而工期紧张,不允许完成1层结构拆除1道支撑.经研究比选,采用在结构施工阶段仅拆除影响竖向结构的支撑梁,而整体支撑则在建筑结构全部施工完成后再进行拆除的方式,满足了工期要求.【期刊名称】《建筑施工》【年(卷),期】2014(036)005【总页数】3页(P556-558)【关键词】汉秀剧场;环形基坑支撑;室内分次拆除;爆破【作者】徐小洋;姚涛;段必海【作者单位】中国建筑第二工程局有限公司(沪) 上海 200135;中国建筑第二工程局有限公司(沪) 上海 200135;中国建筑第二工程局有限公司(沪) 上海 200135【正文语种】中文【中图分类】TU751.91 工程概况武汉中央文化区汉秀剧场工程基坑面积约2.2 万m2,深约24.3 m。

周边支护结构采用厚1 000 mm地下连续墙,地下连续墙底标高为-40.00 m。

水平支撑采用环形支撑,支撑中心相对标高分别为-7.70 m、-12.70 m、-17.70 m,分别位于地下1 层、地下2 层、地下3 层中部。

第1道支撑采用满板式支撑,第2道和第3道支撑采用镂空式连系梁支撑(图1)。

图1 第2、3道支撑平面布置根据设计单位的要求,本工程基坑支撑的拆除条件为,必须完成支撑以下的全部结构方可拆除上一道支撑。

2 支撑拆除情况分析建设单位在工程建设之前确定了各个主要工期节点,地下室结构施工的工期非常紧张。

如按照常规的支撑拆除方式,完成1 层结构拆除1 道支撑,由于支撑拆除产生的混凝土渣量非常大,必须将爆破拆除产生的支撑混凝土渣清理出场之后,方可开始下一层结构的脚手架搭设。

根据统计,支撑混凝土的总浇筑量约为2 万m3,根据经验数据,将会产生约1.5 倍的混凝土方量即3 万m3的混凝土碎渣。

如此大量的混凝土碎渣清理时间会非常长,进而会严重影响地下室结构完成的节点工期。

浅谈基坑围护中水平支撑梁系统的爆破拆除施工


的拆 除 给予 了充 分 高度 的重 视 , 地 下 室底 板 浇 筑 之 前我 们 就 开 始 在 起 爆 法 : 撑 系 统 拆 除 分 几 个 段 块 进 行 。 用 电 力 起 爆 法 , 串 支 采 大 考 虑 水平 支 撑梁 系 统 的拆 除方 案 。 联 的电 爆 网络 , 高 能起 爆 器 起爆 。 用
部大 直 径 钻孔 灌 注 桩 支挡 加 两 道钢 筋 混 凝 土 内支 撑 围 护 。 围护 桩 外 设 1排 中6 0 的 水 泥 搅 拌 桩 止 水 。 0 水 平 支撑 梁 与 围护 桩形 成 了一 个 整 体 , 围护 桩 承受 力 的一 部 将
能 好 的 优 点 , 担 了钻 孔 桩 的 受 力 , 同 支 护 基 坑 的 土 体 。 分 共
( ) 静 态 膨 胀 剂 拆 除 法 2 用
( ) 破 振 动 : 炸 药 爆 炸 瞬 间 产 生 地 震 波 , 周 围 建 筑 物 产 生 1爆 当 使
振 动 , 生 的 地 震波 与爆 药 的 药量 成 正 比 , 距离 成 反 比 。爆破 安 全 产 与 动 速 度 的要 求 , 一 般砖 房 、 抗震 的大 型 砌块 建筑 物 , 地 面 质 点 对 非 其
水 平 支撑 梁 系统进 行 爆破 拆 除 施 工 , 短 了工期 。 快 了进度 。 果 明显 。 缩 加 效
【 键 词 】 水 平 支撑 梁 爆破 拆 除 关
1 工 程 概 况
虽 然会 产 生爆 破 振动 和 飞石 。 它是 可 以 控制 和解 决 。 但 我 们 经 过仔 细 的考 虑 和 推敲 , 征求 多 方 的意 见 和建 议 。 从 施 工 从
某 工 程 地 下 二 层 , 上 2 ~ 2层 , 建 筑 面 积 2 6 3 m ( 上 地 23 总 054 2 地

非电毫秒微差爆破技术在混凝土局部拆除中的应用

非电毫秒微差爆破技术在混凝土局部拆除中的应用韦庆华;余金凤;张宪明;李佩强【摘要】介绍非电毫秒微差控制爆破技术在混凝土结构拆除中的应用.由于已浇筑的塔架基础混凝土结构体型小,拆除时若钻孔或爆破设计不当,易出现爆破震动裂缝、产生远距离飞石或单次无法剥除等现象.论述了非电毫秒微差控制爆破技术方案的设计原则、钻孔布置、相关参数的设计和爆破结果.非电毫秒微差控制爆破的成功应用,保证混凝土拆除工作安全快速有效进行.【期刊名称】《广西水利水电》【年(卷),期】2019(000)004【总页数】4页(P92-95)【关键词】毫秒微差控制爆破;混凝土拆除;塔架基础;开关站;水电站【作者】韦庆华;余金凤;张宪明;李佩强【作者单位】广西水利电力职业技术学院,南宁 530003;广西水利电力职业技术学院,南宁 530003;广西水利电力职业技术学院,南宁 530003;广西水利电力职业技术学院,南宁 530003【正文语种】中文【中图分类】TV5421 概述某水电站工程的开关站塔架基础为素混凝土,混凝土强度等级为C20。

每个塔架混凝土基础均预留两个二期槽孔,由机电承包商将塔架下部安装固定后移交土建承包商浇筑二期槽孔混凝土,塔基基础以及二期槽孔等相关尺寸参见表1,共34个塔架基础。

由于机电承包商的钢塔架下部结构尺寸修改,预留的二期槽孔尺寸不能满足实际塔架的安装空间需要,二期孔槽须通过拆除局部混凝土予以扩大,见图1和图2。

如果采用人工拆除或炮锤作业,施工时间过长,也容易影响保留混凝土的整体完整性,推迟发电工期节点。

通过方案比较,最终决定采用非电毫秒微差的控制爆破技术[1]进行塔基混凝土局部拆除,优点是耗时少,施工效率高,爆破碎块可控。

表1 混凝土塔基相关参数表 m塔架基础编号T1A,T6A T3A,T4A T3I,T4I T2A,T5A T2I,T5I T1I,T6I T1C,T1F,T1H,T3C,T3F,T3H,T4C,T4F,T4H,T6C,T6F,T6H T11C T8C,T10C T11F,T11H T11I T9C T8I,T10I T9I平面尺寸(长×宽)7.8×5.7 8.0×4.6 8.0×3.8 7.2×4.5 6.2×4.2 7.8×4.1槽孔尺寸(长×宽×深)备注2.0×0.5×1.2 220kV开关站(24个塔基)8.4×5.5 3.5×9.04.0×6.2 4.5×8.65.4×6.8 4.3×6.4 3.4×6.8 4.0×6.0 2.0×0.5×1.2 132kV开关站(10个塔基)2 局部拆除爆破条件分析(1)结构特点。

毫秒微差爆破技术在紧邻村庄露天采石场爆破中的应用

毫秒微差爆破技术在紧邻村庄露天采石场爆破中的应用薛宪彬;张计璨【摘要】某露天采石场距相邻村庄最近建筑仅100m,为避免爆破振动对建筑和村民的生活造成影响,采用毫秒微差爆破技术减小爆破振动.微差间隔时间为50ms,将爆破振动速度控制在0.7cm·s-1以下,保证了工程的安全顺利实施.【期刊名称】《煤矿爆破》【年(卷),期】2018(000)004【总页数】3页(P36-38)【关键词】毫秒微差爆破;振动控制;露天采石场【作者】薛宪彬;张计璨【作者单位】中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司;中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司【正文语种】中文【中图分类】TV632随着我国经济建设的发展,爆破技术得到了广泛应用。

由于历史原因,我国很多露天采石场或矿山周围有很多民房或紧邻村庄,爆破产生的振动可能会对建筑和村民的正常生活产生影响,导致纠纷,影响正常生产。

采用毫秒微差爆破技术,通过控制炮孔的起爆时间、起爆顺序和单段起爆药量,减小爆破振动,将爆破振动控制在安全允许范围内[1-5],提高爆破效果。

本文介绍了毫秒微差爆破技术在露天采石场爆破中的应用,通过毫秒微差爆破技术,降低了爆破振动,保证了矿山生产产量,取得了良好的效果。

某露天采石场面积约0.1km2,年生产能力25Wt,主要以饰面用灰岩为主。

由地面向下开挖25m,采用深孔台阶爆破方式开挖,台阶高度10m。

采石场爆破区域西侧距村庄建筑距离为100m,其它方向300m范围内为农田。

采石场周围环境如图1所示。

本工程难度是由于爆破区域与村庄建筑最小距离仅100m,既要将爆破振动控制在安全范围内,确保建筑安全,又要保证适当的爆破规模,保证合理的经济效益。

经综合考虑,确定采用采用毫秒微差爆破技术,孔外分段孔内延期,控制单段起爆药量,将爆破振动控制在安全范围内。

毫秒微差爆破技术是通过使用毫秒延期雷管,将使多个相邻药包以毫秒级时间间隔顺序起爆,各药包的爆炸能量相互影响,产生良好的爆破效果。

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微差爆破技术在天津恒隆广场1A区支护水平支撑拆除工程中的应用作者:毕江寰来源:《城市建设理论研究》2013年第22期摘要:以“天津恒隆广场” 1A区支护水平支撑拆除工程为例,介绍“微差爆破技术”的应用,特别是采用了“隔离爆破”、“分段微差剥离爆破”来控制在地下室结构全部完成以后的爆破安全性,确保爆破不影响地下结构。

关键词:微差爆破;隔离爆破;分段微差剥离爆破;地下室结构;安全性中图分类号:TD35 文献标识码:A 文章编号:1工程概况1.1 支护概况天津恒隆广场工程占地面积44277㎡,建筑面积259600㎡。

基坑支护按照一个整体考虑,施工分为三个区域先后施工,其中第一个施工区域为1A期,其余2个区域(二期、1B 期)的施工在1A期完成后开始。

1A期为35KV变电站,地下三层,建筑面积仅3000㎡。

1A期地下变电站工程的基坑支护临近原35KV变电站,1A期地下变电站完成后原有变电站才能拆除,并迁至1A期地下变电站。

此时,其余2个区域的施工才能完全展开。

此外西南侧还有1座未搬迁的邮局。

因此,施工期间保护原35KV变电站及邮局的安全和正常运行是工程的重点和难点。

本支护工程采用地下连续墙与钢筋混凝土水平内支撑联合支挡体系。

(详见图1)1.1.1 基坑支护竖向结构(地连墙):1A区哈密路、兴安路一侧采用800厚地连墙共15片,地连墙深32.50m,墙顶标高-1.50m,墙底标高-34.00m。

原则上每6m分为一槽段,由于邮局及现场管线的影响槽段进行调整。

1.1.2 基坑支护竖向结构(灌注桩)1A区与二期分界处采用Ф1000灌注桩,桩长28.05m,桩顶标高-4.5m,桩底标高-32.25m。

1.1.3 基坑支护水平结构基坑内共设3道钢筋混凝土结构水平支撑体系,第一道水平支撑下皮标高-4.50m,第二道水平支撑下皮标高-8.60m,第三道水平支撑下皮标高-13.60m。

1.1.4 止水帷幕(高压旋喷桩)本工程高压旋喷桩用于地连墙槽段接缝外侧,采用Φ650高压旋喷桩咬合250。

设计桩长32.5M, 桩长顶标高-1.5米,桩底标高-34米。

1A与二期分界线处支护桩外、地连墙与水泥搅拌桩交接处采用Ф650高压旋喷桩止水,桩长顶标高-4.5米,桩底标高-34米,桩长29.5米。

1.2 爆破工程概况1.2.1 爆破工程量本次工程需爆破拆除地下三道钢筋混凝土支撑,总方量约为2000立方米。

支撑截面尺寸见下表:1.2.2 周围环境基坑北侧临近张自忠路,南侧靠近和平路步行街,东侧靠近哈密道,西侧临近长春道。

1.2.3工程特点⑴待地下结构全部完成以后,在地下室内部进行钢筋砼支撑的爆破拆除工作。

⑵针对这种方案,有利方面是可以大大减小因爆破产生的负效应对周边环境的影响。

⑶由于是在地下室结构全部完成以后爆破,因此在爆破技术上要考虑严格控制爆破震动,采取相应的技术措施,确保爆破不影响地下结构。

⑷本工程工期短,必须提前做好施工准备,加大施工力量。

2爆破方案设计2.1 爆破拆除的控制目标⑴采用预裂爆破、毫秒微差起爆系统等技术措施,通过严格控制一段起爆药量,来控制爆破震动,确保地下结构的安全。

⑵通过选择合理的爆破参数,以及复式非电传爆网络,确保爆破顺利进行。

⑶控制爆破破碎效果,即主筋与混凝土剥离,混凝土块径不超过30厘米。

2.2 爆破拆除顺序支撑爆破与结构施工相配合,按照施工组织先破除第二道支撑,在主体施工完成后,支撑爆破由下往上,先爆破第三道支撑,再爆破第一道支撑。

2.3 爆破拆除设计2.3.1 参数设计原则⑴钢筋混凝土支撑采用完全粉碎性爆破,要求严格控制爆破震动、噪音及爆破飞石,效果要求混凝土与钢筋笼完全脱离。

⑵边梁因为钢筋多、密,因此药量集中,单耗取值偏大(1200-1500g/ m3)。

也可采取爆破前剥出钢筋,并气割,减小单孔药量的做法。

⑶第二-三道支撑炸药单耗取值(800-900g/m3)。

⑷由于各种钢筋混凝土支撑的分布结构,支撑内钢筋数量、箍筋数量、箍筋分布、混凝土强度各有差异。

为达到爆破参数最优化,可以利用第三道支撑第一块区域为试爆点,既要保证爆破后钢筋与混凝土的脱离,又要避免药量过大,震动过大。

⑸支撑与边梁节点处,布置密集预裂孔,阻断支撑爆破震动继续向边梁方向的传播。

支撑爆破控制最大一段起爆药量在4公斤以内,边梁爆破控制最大一段起爆药量在2公斤以内。

2.3.2 火工品数量火工品数量总量根据图纸,按爆破设计进行估算。

实际使用量由爆前清点单次爆破的具体炮孔数量,按照单孔药量,计算出具体火工品数量。

爆破参数取值见下表:2.3.3 爆破设计原则⑴由于整个钢筋混凝土支撑体系内钢筋的数量、分布和混凝土的强度各有差异。

为使支撑的应力按要求逐步均衡释放,采用先爆破联系撑、角撑、对撑,再爆破边梁的爆破顺序。

⑵在支撑与边梁的节点处,应布置密集的预裂孔,阻止支撑爆破震动沿边梁方向传播。

支撑爆破控制一段最大起爆量在4公斤以内,边梁爆破控制一段最大起爆量在2公斤以内。

支撑爆破采用由外向内、分层分段及孔内孔外联合延期的方法,控制炸药能量有序释放,爆破将支撑箍筋炸开,中部和下部的混凝土炸空,顶部和两侧的混凝土碎而不飞,以控制爆破飞石的主方向向下运动。

⑶起爆网设计:支撑爆破全部采用新式、安全的非电导爆管传爆毫秒微差起爆系统。

起爆网络通过延期雷管能够使炮孔中的炸药按预定的顺序安全可靠地起爆。

为了使每天数百公斤炸药的爆破达到每一段小于2公斤的目标,采用孔内孔外联合延期的方法降低一段起爆药量。

⑷严格控制飞石、响声、冲击波。

采用多层麻袋直接覆盖及竹笆多层隔空遮护,达到减少声响及冲击波,确保飞石基本在基坑内。

3爆破施工3.1 爆破施工工序每道支撑爆破工序:预埋孔(或钻孔)→火工品运输→现场临时警戒→装药、堵塞、连线(分区)→爆破周边警戒→爆破→爆后检查→解除警戒→爆后清理。

支撑爆破由下往上,先爆破第三道支撑,再爆破第二道支撑,最后爆破第一道支撑。

3.2 预埋孔(或清孔)为缩短爆前人工钻孔的时间,使钻孔工作不占建筑施工工期,并减小因钻孔带来的噪音、粉尘等影响,我们采用预埋孔方式:在支撑浇注混凝土的同时,按照爆破设计的参数要求,在流态混凝土中插入定制的纸管(直径40mm)。

若由于其他原因不能未能预埋的,再采用凿岩机在爆前钻孔。

3.3 补孔、清孔所有的炮孔,在爆前都由技术人员现场验证,对不合格的炮孔,进行补钻或是重新设计布置,并在爆前采用皮管对所有炮孔用压缩空气清理炮孔内的杂物。

3.4 爆破当天的工作3.4.1拉药:爆破公司凭市局开出的爆炸物品运输证在凌晨5点左右分二辆车从公司出发到火工品仓库领取炸药、雷管等爆破所需物品,上午9点左右达到支撑爆破工地。

3.4.2装药:由爆破员按设计要求将药包做好后放入炮孔。

从我公司人员将火工品搬上支撑作业面后,其他人员不得在爆破装药区域进行其他工作。

3.4.3堵塞:由爆破员按设计要求用黄沙等将放好药包的炮孔堵塞好。

3.4.4连线:支撑爆破全部采用新式、安全的非电导爆管传爆毫秒微差起爆系统。

起爆网络能够使炮孔中的炸药按预定的顺序安全可靠地起爆。

为了使每天数百公斤炸药的爆破达到每炮小于2公斤的目标,我们采用孔内孔外联合延期的方法降低一次起爆药量。

例如:一天爆破1000立方米支撑,计算需要800公斤炸药,我们就在施工时在炮孔外平均分成400段,段于段之间间隔0.05秒,然后将这400段逐一串联,从一端起爆就获得400次间隔0.05秒,2公斤炸药为单元的爆破序列,避免了800公斤炸药一次起爆所形成的强大的危害效应。

同时为保证一次起爆的可靠性,段于段的网络之间采用双雷管桥式连接延期传爆,单段内排排相连,首尾相接,排排之间相互桥接,形成最可靠的导爆管复式传爆网络。

3.4.5 覆盖:整个网络在支撑面上,局部采用一层麻袋覆盖,防止网络被飞石砸断而中止传爆。

3.4.6 起爆:上述工作完毕后,在爆前半小时进行爆破警戒,警戒完毕后爆破指挥员发布起爆命令,爆破持续时间由爆破量和分段情况而定,一般会持续数十秒钟。

爆后检查没有问题即解除警戒,恢复交通。

3.4.7 哑炮检查:爆破后我公司立即进行哑炮检查工作,发现的哑炮现场处理销毁。

3.5 爆后清凿目前支撑爆破技术比较成熟,爆破效果能够保证。

局部炸不透主要是由于哑炮造成的,对于这些部位我们用风镐人工凿除,工作量一般较小,爆后1~2天即可完成。

3.6 渣土清理爆后防护架拆除后,接下来就要进行钢筋气割、渣土清理集中、提升和外运工作。

其中需要注意的安全问题,由于爆破后的支撑及渣土内很可能尚有未爆炸的炸药、雷管,处理不当会带来安全事故。

这就要求一方面爆破公司派人严格监督检查,另一方面教育所有参与此项工作的人员按规定作业,注意安全,发现炸药、雷管及时上交爆破公司人员处理,严禁携出工地,造成社会安全隐患。

气割工要切实做到市局规定的“爆破工程现场六不割”,即:未经爆炸物品知识安全教育的不上岗切割;未经爆破员查验过的区、段不割;没有清渣工配合或无爆破员监护的不割;切割点四周无临空面的不割;切割点四周50厘米范围内有爆炸残留物的不割;照明不好,情况不明的不割。

3.7 爆破范围根据支撑体系的特点和现场的实际情况,单层支撑一次性爆破拆除。

本工程分三次爆破完毕。

4对地下室整体结构的保护措施4.1 针对性的保护原则爆破施工中,在达到预期工程目的的同时,也会产生爆破震动、爆破噪音、爆破飞石等危害。

爆破负效应中的影响主要是爆破震动,我们在计算振动速度时都是把一次起爆药量看作一个集团药包,而实际的这些药包是分散在几十个药孔当中,是散形装药,不是集团型药包。

所以对于目前方案中振动速度的理论计算值是偏于保守的,完全能够确保基坑周边建筑物的安全,这在以往类似地下室内支撑爆破中,得到验证。

对于爆破飞石,由于是在室内进行,爆破飞石是不会影响到周边环境的。

为了保护地下室的楼板,我们采用的加强松动爆破,通过控制单个炮孔的起爆药量及一段起爆药量,控制总体药量分布。

爆破瞬间在解除了箍筋的束缚力后,针对混凝土破碎的作用已经产生,混凝土的碎度很小。

这些小的飞石,对楼板的损失基本上可以忽略不计。

4.2 合理安排拆除顺序每道支撑爆破拆除时分块进行,合理安排爆破顺序,先拆除地墙变形较小的角部支撑及次要桁架,保留井子架支撑受力体系。

且对支撑进行爆破时,必须按对称的原则进行,以避免结构受力不平衡产生影响。

4.3 减少爆破震动影响爆破时产生的应力波通过砼边梁向地墙传播,造成振动。

为了尽量减小爆破震动对结构的影响,在爆破方案设计中将采用下述控制爆破技术:4.3.1 隔离爆破在支撑与基坑边梁结合处采用小药量预裂爆破,分割支撑和边梁,对特殊区域还将采取人工风镐的方式予以分割支撑和边梁,以减小随后支撑爆破时对周围介质的震动影响。

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