爆破飞石的安全距离

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爆破飞石的控制

爆破飞石的控制

爆破飞石的控制
1.1露天爆破飞石距离计算:正常的台阶爆破,飞石一般不会太远,但由于堵塞长度过小或最小抵抗线过大而形成爆破漏斗效应,以及岩石中含有软夹层时个别飞石可能飞散较远。

根据经验公式可估算飞石距离:
RF≤40d/2.54
式中RF—飞石的飞散距离,m;
d —深孔直径,cm;
经计算,当d=8.9cm时,RF≤141m。

根据《爆破安全规程》(GB6722-2014)的规定,爆破时个别飞石对人员的安全距离R,露天深孔爆破R不小于200米,露天浅孔爆破R=300米。

由此,从而选取安全警戒范围为距爆破中心300米以外的区域。

1.2严格控制爆碴抛掷方向。

爆破推进的正前方为飞石主要方向,这个方向的石碴飞散最远,侧向次之,背向较少。

实施爆破作业时利用此特点通过安排自由面方向、梯段起爆顺序、起爆网路结构等方法,对爆破飞石进行有效控制。

1.3装药前注意检查,对不符合设计方案的实际爆破参数要采取补救措施,修正装药量以控制飞石现象的发生。

特别是前排孔的抵抗线过小时。

1.4对于浅孔爆破,优先采取技术措施避免飞石的产生,主要有:增加堵塞长度、调整爆破参数、改变爆破顺序、改变爆破方向等。

1.5洞外明洞爆破应根据现场实际情况,必要时对爆区采取覆盖的防护措施来控制爆破飞石风险。

具体的覆盖防护措施如下:在爆破区域
装填完药后,先在孔口覆盖一层柔性缓冲层(如竹笆片、橡胶材料等),再在缓冲层上压重量不小于25kg的砂袋或其它重物。

见下示意图。

覆盖示意图
1.6 隧洞内爆破时人员必须撤离至洞外安全地点,掌子面施工设备应撤离至300m外的安全地点、300m内不能移动的电气设备应采取防护措施。

爆破作业飞石的安全距离模版

爆破作业飞石的安全距离模版

爆破作业飞石的安全距离模版爆破作业是指利用爆炸物对某些物体进行破坏或拆除的作业。

在进行爆破作业飞石时,需要保证作业安全,确保没有任何人员受到伤害的风险。

为此,设置爆破作业飞石的安全距离是非常重要的。

本文将介绍爆破作业飞石的安全距离模版,以指导工作者在进行爆破作业时采取必要的安全预防措施。

一、爆破作业飞石的安全距离定义爆破作业飞石的安全距离,是指在进行爆破作业时,需要确定的最小距离,以确保没有人员在作业区域范围内,从而避免人员受到飞石的伤害。

二、爆破作业飞石的安全距离计算1. 爆破作业飞石的速度计算爆破一般会产生飞石现象,而飞石的速度是决定安全距离的重要因素。

一般情况下,飞石的速度可以通过公式v = √(2gh)进行计算,其中v为飞石的速度,g为重力加速度,h为飞石离开地面的高度。

2. 爆破作业飞石的飞行轨迹计算在计算飞石的飞行轨迹时,需要重点考虑爆破点与观测点之间的距离、爆炸物的性质以及地形等因素。

可以通过数值模拟或其他计算方法进行精确计算,以确定飞石可能到达的最远距离。

3. 爆破作业飞石的安全距离计算根据飞石的速度和飞行轨迹,可以通过将飞石速度与飞行轨迹进行综合计算,得出爆破作业飞石的安全距离。

一般来说,爆破作业飞石的安全距离应当大于可能的最远距离,以确保作业区域内没有任何人员。

三、爆破作业飞石的安全距离的确定方法1. 爆破作业飞石的速度测量在进行爆破作业前,应当预先测量飞石的速度。

可以利用合适的仪器设备,如高速摄像机等,对爆炸现场进行实时监测,并获得准确可靠的飞石速度数据。

2. 爆破作业飞石轨迹的确定通过现场勘察和地质勘探,确定爆破作业飞石的飞行轨迹。

特别是需要关注爆破点与观测点之间的距离、爆炸物的性质以及地形等因素,以确保飞石可能到达的范围。

3. 爆破作业飞石安全距离的计算根据飞石的速度和飞行轨迹,进行安全距离的计算。

根据公式v = √(2gh)和飞行轨迹数据,可以计算出飞石到达的最远距离。

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术引言随着城市建设的不断发展,施工爆破作为一种常见的爆破工具,广泛应用于地下隧道、挖掘工程、矿山开采等工程领域。

然而,由爆破产生的飞石可能会对周围的人员和设备造成伤害,因此,合理计算飞石的安全距离并采取相应的防护措施显得十分重要。

本文将介绍施工爆破飞石安全距离的计算方法,并探讨一些常见的防护技术。

一、施工爆破飞石安全距离的计算方法施工爆破飞石的安全距离计算需要考虑多个因素,包括爆破质量、爆破距离、岩石性质和地形条件等。

下面介绍两种常用的计算方法。

1.1 飞石最大落点距离法这种方法是根据爆破岩体产生的飞破片的最大落点距离来确定安全距离。

计算公式如下:D = K × H × (1+√(2H/G))其中,D为飞石最大落点距离,K为基本爆破参数,通常取值为0.85~0.9,H为爆破高度,G为重力加速度。

这种方法的优点是计算简单,容易推广和应用。

但是,该方法忽略了飞石在飞行过程中所受的风阻力和地面摩擦力,因此,计算结果存在一定的误差。

1.2 速度耗散法这种方法是基于动能耗散的原理进行计算。

根据飞石速度与距离的关系,可以推导出飞石速度随距离的指数衰减规律。

通过实地观测和试验,可以确定一条飞石速度与距离的经验曲线。

根据这个曲线,可以得到飞石速度与时间的关系,并进一步计算出飞石的最大落点距离。

该方法考虑了飞石在飞行过程中所受的风阻力和地面摩擦力等因素,计算结果更加准确。

二、施工爆破飞石防护技术当飞石的安全距离超出工程范围时,需要采取相应的飞石防护措施,保护周围的人员和设备安全。

以下介绍一些常见的防护技术。

2.1 安全警示区域设置根据飞石安全距离的计算结果,可以将其作为飞石安全警示区域的参考范围。

在该区域内,应设置明显的警示标志和告示牌,提醒人员注意飞石风险,并禁止非相关人员进入。

2.2 堆石墙或挡土墙设置针对飞石可能集中落点的区域,可以考虑设置堆石墙或挡土墙,以防止飞石直接击中设备和人员。

爆破作业飞石的安全距离

爆破作业飞石的安全距离

爆破作业飞石的安全距离
1、爆破飞石的最小安全距离
个别飞石的飞散距离与地形、地质药包参数及气候条件有关,可按以下公式计算:R=20Kn2W
R—飞石安全距离(m)
K—与岩石性质、地形、地质气候有关的系数,一般取0.1——1.5 ;迎着风抛掷方向取最大值,背着风抛掷方向取最小值;
n—最大一个药包的爆炸作用指数;
W—最大一个药包的最小抵抗线(m)。

为了保证绝对安全,一般按上式计算结果再乘以系数3—4;当遇到大风天气,顺风方向的飞石距离还应增大25%——50%,同时参照现行爆破安全规程,爆破飞石的最小安全距离不小于表1所列数值;
表1
2、空气冲击波的安全距离
爆破冲击波的危害作用主要表现在空气中形成的超压破坏,如空气超压值大于0.005Mpa时,门窗、屋面开始部分破坏;大于0.007Mpa时,砖石结构破坏,房屋倒塌。

空气冲击波的安全距离可按一下计算式就算:RK=Kb
Rk—空气冲击波的安全距离(m);
Kb—与装药条件和破坏程度有关的系数,见表4;
Q---爆破装药总量(Kg)
3、爆破毒气的安全距离
爆破瞬时间产生的炮烟含有大量有毒气体的粉尘。

爆破毒气的安全距离可按以下计算式计算:
Rg=Kg
式中Rg—爆破毒气的安全距离(m);
Kg—系数,平均值160;
Q—爆破装药总量(t);
对于下风向的安全距离应增加一倍。

系数Kb值见表4
表4
注:防止空气冲击波对人身损害时,Kb采用15,一般最少用5—10.以上数据来源:安全管理网。

爆破作业飞石的安全距离

爆破作业飞石的安全距离

爆破作业飞石的安全距离爆破作业是一项危险的作业,需要严格的安全措施和合理的安全距离来确保工作人员和周围环境的安全。

其中之一就是爆破作业中的飞石问题。

本文将就飞石问题的安全距离展开详细的阐述,并在最后进行总结。

一、飞石问题的危害性在爆破作业中,飞石是一种严重的安全隐患。

当爆破药剂爆炸时,会产生巨大的冲击波和能量释放,导致岩石或土壤的破裂和碎裂。

这些碎裂的岩石或土壤颗粒会被冲击波和爆炸冲击力推出,并以高速飞出。

这些飞石具有很高的速度和威力,有可能造成人员伤亡和设备损坏。

二、飞石的安全距离计算方法飞石的安全距离是指在爆破作业中,人员和设备需要远离爆破点的距离,以保证其安全。

飞石的安全距离的计算方法有以下几种:1.经验公式法根据经验公式法,飞石的安全距离可以通过以下公式来计算:D = 0.5 × V × T其中,D是飞石的安全距离,V是飞石的速度,T是爆破药剂的时间延迟。

根据该公式,我们可以发现,飞石的安全距离与速度和时间延迟成正比。

因此,在爆破作业中,需要选择合适的爆破药剂和控制时间延迟,以确保飞石的安全距离符合规定。

2.物质力学模型法物质力学模型法是通过建立岩石碎裂和飞石运动的物质力学模型,来计算飞石的安全距离。

这种方法需要对岩石的物理力学性质进行测量和分析,并进行现场试验验证,以确定安全距离。

这种方法更加精确,但也更加复杂和耗时。

三、飞石的控制措施除了合理计算飞石的安全距离外,还可以采取一系列的控制措施来控制和减少飞石的危害:1.合理选择爆破药剂和爆破参数,以控制飞石的速度和能量释放。

2.设置安全区域和警示标识,提醒人员和设备远离爆破区域。

3.在炮孔周围进行护岩处理,以减少岩石和土壤的破裂和碎裂。

4.在爆破作业现场进行飞石观测和监测,及时采取措施控制飞石的危害。

5.配备适当的个人防护装备,如安全帽、护目镜和防护服等,以保护人员的安全。

总结:爆破作业中的飞石问题是一项极具危险性的问题。

单孔装药量及爆破安全距离计算表

单孔装药量及爆破安全距离计算表
爆破飞石的安全距离计算
20 20 KA 1.4 n2 0.75 最破飞石的安全距离计算 RF=20KAn2W 式中RF——安全距离,m; n——药包的爆破作用指数n=r/w,松动爆破取0.75,加强松动 0.75-1.0之间,标准抛掷爆破1.0;加强抛掷大于1.0以上; W——药包的最小抵抗线,m; KA——与地形、风向、岩石特性及地质条件有关的系数,一般 取1~1.5;沿抵抗线方向、顺风、下坡方向1.5~2.0,取1.5。 爆破安全规程规定:个别飞散物对人员的安全距离 1、裸露药包爆破法,最小安全距离400m(沿山坡爆破,距离增大 50%) 2、浅眼爆破法,最小安全距离300m,药量不应超过20kg 3、深孔爆破,最小安全距离按照设计,但不小于200m 4、硐室爆破,最小安全距离按照设计,但不小于200m
距离R(m)

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术(三篇)

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术(三篇)

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术引言:施工爆破是一种常见的施工方法,通常用于在岩石较硬的地质情况下破碎岩石,以便进行基础开挖、矿石开采等作业。

然而,施工爆破过程中会产生大量碎石和飞石,对周围的人员和设施造成潜在的危险。

因此,合理计算爆破飞石的安全距离并采取相应的防护技术非常重要。

一、施工爆破飞石安全距离计算方法:1. 施工现场安全距离计算方法:施工现场的安全距离是指在爆破作业时,人员和设施必须保持的与施工点的水平距离。

安全距离的计算方法如下:安全距离 = 最大飞石距离 + 防护措施距离其中,最大飞石距离可以通过经验公式或者实际测量获得。

常见的经验公式如下:最大飞石距离= k × h其中,k为飞石系数,通常取值在6-10之间;h为爆破物的高度。

防护措施距离是指为了保护人员和设施免受飞石威胁而采取的防护措施所需的距离,一般情况下,该距离为最大飞石距离的1.5倍。

2. 临时封闭道路及建筑物的安全距离计算方法:临时封闭道路和建筑物是为了防止飞石对车辆和建筑物造成损害而采取的措施。

安全距离的计算方法如下:安全距离 = 最大飞石距离 + 防护措施距离 + 预留距离其中,最大飞石距离和防护措施距离的计算方法同施工现场安全距离的计算方法。

预留距离是指为了预防飞石距离计算时的误差和安全系数而设置的额外距离,一般情况下,该距离为最大飞石距离的10%。

二、防护技术:1. 覆盖物防护技术:覆盖物防护技术是指在施工现场和临时封闭道路上设置覆盖物,以减少飞石对人员和设施的威胁。

常见的覆盖物包括网状防护网、护盾、护栏等。

这些覆盖物应具备足够的强度和耐冲击性,能够有效地阻挡、吸收和分散飞石的冲击力。

2. 工作区域划定技术:工作区域划定技术是指在施工现场和临时封闭道路上设置工作区域,将工作人员和施工设备远离爆破点。

常见的工作区域划定技术包括在施工现场设置警示标志、监控设备和安全警戒线,以及在临时封闭道路上设置交通标志、道路封闭线等。

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术

施工爆破飞石安全距离计算及防护技术

编订:__________________单位:__________________时间:__________________施工爆破飞石安全距离计算及防护技术Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level.Word格式 / 完整 / 可编辑文件编号:KG-AO-2587-65 施工爆破飞石安全距离计算及防护技术使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。

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(1)飞石安全距离计算露天深孔爆破个别飞石的计算公式为:Rf=(40/2.54)×D式中:D———炮孔直径,cm; Rf———为个别飞石最小距离,m。

安全保护区低于爆破点的位置,应增加距离,反之应减少。

注意:无论计算结果如何,该距离均不得小于国家安全规程规定的最小200m安全距离。

(2)飞石安全防护技术露天深孔爆破的飞石主要产生于孔口和前排。

造成孔口飞石有两个原因:一是堵塞不严,产生冲炮并带出孔口松动石块;二是装药过多,堵塞长度不够,使孔口石块飞出。

造成前排飞石的原因主要是前排临空面不平,最小抵抗线差异太大,或结构面切割,甚至裂缝与炮孔贯通。

对于孔口飞石,防护措施可在孔口加压砂包,就能够既消除冲炮隐患,又能限制孔口松动石块的飞出,同时又能有效降低大块率,因此,在孔口加压砂包是防止飞石操作方便、效果显著的有效办法。

对前排飞石的防护,一方面可采用多排微差爆破,减少前排出现次数。

另一方面,可根据前排抵抗线和结构面变化情况,在抵抗线太薄的位置堵塞岩粉作间隔装药。

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爆破作业飞石的安全距离
1、爆破飞石的最小安全距离
个别飞石的飞散距离与地形、地质药包参数及气候条件有关,可按以下公式计算:
R=20Kn 2
W 式中——飞石安全距离(m)K——与岩石性质、地形、地质气候有关的系数,一般取0.1——1.5;对着抛掷方向取最大值,背着抛掷方向取最小值;n_最大一个药包的爆炸作用指数;
W——最大一个药包的最小抵抗线(m)。

为了保证绝对安全,一般按上式计算结果再乘以系数3——4;党羽打分天气,顺风方向的飞石距离还应增大25%——50%,同事参照现行爆破安全规程,爆破飞石的最小安全距离不小于表1所列数值;表1
项次爆破方法
最小安全距离(m)项次爆破方法最小安全距离(m)
1炮孔爆破、炮孔药壶爆破
2006小洞时爆破4002二次爆破、蛇穴4007直井爆破、平洞爆破
3003深孔爆破、深孔药壶爆破3008边线控制爆破2004炮孔爆破法扩大药壶509拆除爆破1005
深孔爆破法扩大药壶
100
10
基础龟裂爆破
50
2、爆破震动对建筑物影响的安全距离
地震波强度随药量、药包埋置深度、爆破介质、爆破方式、传播途径、炸心距以及局部场地条件等因素的变化而不同,其中主要是掌心距离及装药量。

爆破地震波对建筑物的
影响的安全距离,一般可按以下就算式计算:Rc=Kca 3
式中Rc—爆破地点与建筑物的安全距离(m);Kc—根据建筑物地基土石性质而定的系数;见表2a---依爆破作用指数n 确定的系数;Q---爆破装药量(kg);
表2项次被保护建筑物的地基的岩性
系数Kc 值
备注
1坚硬致密的岩石 3.0药包如布置在水中
或含水饱和的土中,则Kc 值应增加1.5
—2.0倍。

2坚硬有裂隙的岩石
5.03松软岩石
6.04砾石碎石土
7.05砂土8.06粘土9.07回填土15.08
含水饱和的土
20
系数a 的数值见一下表3表3
项次爆破条件系数a 值备注
1药壶爆破n ≦0.5 1.2在地面上爆破时,地面作用可不考虑。

2爆破指数n=1.0 1.03爆破指数n=2.00.84
爆破指数n ≧3.0
0.7
3、空气冲击波的安全距离
爆破冲击波的危害作用主要表现在空气中形成的超压破坏,如空气超压值大于0.005Mpa 时,门窗、屋面开始部分破坏;大于0.007Mpa 时,砖石结构破坏,房屋倒塌。

空气冲击波的安全距离可按一下计算式就算:
RK=Kb
式中Rk—空气冲击波的安全距离(m);
Kb—与装药条件和破坏程度有关的系数,见表4;Q---爆破装药总量(Kg)4、爆破毒气的安全距离
爆破瞬时间产生的炮烟含有大量有毒气体的粉尘。

爆破毒气的安全距离可按以下计算式计算:
Rg=Kg
式中Rg—爆破毒气的安全距离(m);
Kg—系数,平均值160;Q—爆破装药总量(t);
对于下风向的安全距离应增加一倍。

系数Kb 值见表4表4项次破坏程度安全级别
系数Kb 值
全埋入药包裸露药包1安全无损110--5050—1502偶然破坏玻璃25--1010—503玻璃全坏、门窗局部损坏32--55—104隔墙、门窗天棚破坏41--22—55砖石、木结构损坏
50.5—1.0 1.5—2.06
全部损坏
6
------ 1.5
注:防止空气冲击波对人身损害时,Kb 采用15,一般最少用5—10.以上数据来源:安全管理网。

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