三级围岩爆破设计

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隧道开挖爆破施工方案

隧道开挖爆破施工方案

4。

1洞身开挖4。

1。

1隧道洞身开挖工艺首先必须根据围岩类型选择合适的断面开挖方法,Ⅰ~Ⅲ级围岩可采用全断面法开挖;对于Ⅳ、Ⅴ级围岩可采用台阶法、单侧壁导洞法、双侧壁导洞法等进行全断面开挖或采用半断面开挖的方法。

对于Ⅳ、Ⅴ级围岩采用全断面开挖时,各种方法均存在开挖与支护互相干扰的情况,要注意完善施工组织和管理,严格遵循“短进尺,弱爆破”的原则,减少对围岩及已施工的支护的扰动。

当采用半断面开挖方法时,下半断面开挖厚度及用药量要严格控制,减小扰动,防止拱部围岩失稳。

同时按设计及施工规范要求对水平收敛值、拱顶下沉值进行严格监控量测,并将量测结果及时反馈、指导施工.尤其对于不良地质地段,在开挖前必须用地质雷达、超前小导坑等方法做好超前地质预报工作,同时做好预加固、预支护等辅助施工措施。

其次,隧道开挖一般采用钻爆法施工,应根据围岩类型选择合适的施工工艺。

对于硬岩应采用光面爆破,注意以下几点:①放样准确,②打眼准确,③周边眼采用小直径或间隔装药,④全断面施工的微差控制爆破技术,⑤定期和及时检查断面,以便及时反馈、调整;对于软岩应采用预裂爆破,注意以下两个方面:(1)根据现场爆破成缝试验确定预裂孔间距﹑孔径和线装药密度 (即单位长度钻孔的装药量),及药卷直径小于孔径的不偶合装药方式的装药不耦合系数;(2)确定预裂爆破各参数后,要严格控制预裂孔的成孔质量①预裂孔的角度不能超过允许范围,否则需废孔移位重新开孔;②预裂孔的孔间距要满足爆破设计要求,若孔间距过大,则进行插孔处理;③预裂孔的孔深要满足爆破设计要求,末达规定深度须进行补钻。

4。

1。

2爆破参数计算钻爆作业必须按照钻爆设计时行钻、装药、接线和引爆,同时应满足钻眼爆破施工开挖的质量要求。

在施工作业中要充分考虑岩石的抗爆性,炸药品种及用量计算,炮眼(临空眼、掏槽眼、扩槽眼、掘进眼、内圈眼、底板眼、周边眼)布置、布置形式和炮眼数量、直径、长度、深度和角度,装药量和装药结构,起爆方法和爆破顺序、起爆网络,凿岩机的台数安排,钻爆参数的选择等,然后再进行爆破设计。

爆破工程施工组织设计(3篇)

爆破工程施工组织设计(3篇)

第1篇一、工程概述本项目为某隧道工程爆破施工,隧道全长m,属于中隧道,最大埋深约为23m。

隧道地质较复杂,IV级围岩占56%,隧道进、出口浅埋,岩溶较发育,地质情况复杂。

为确保施工安全、高效,特制定本爆破工程施工组织设计。

二、施工方案1. 施工方法:采用光面爆破施工,减少对围岩的扰动,增强围岩的自承能力。

2. 爆破设计:(1)爆破参数:根据地质条件及围岩情况,采用3n2b—3(n为炮孔间距,b为炮孔深度)的爆破参数。

(2)炮孔布置:按照光面爆破要求,合理布置炮孔,确保爆破效果。

3. 爆破材料:选用符合国家标准的炸药、雷管等爆破材料。

4. 爆破作业:(1)炮孔钻进:采用钻机进行炮孔钻进,确保炮孔深度、角度、间距符合设计要求。

(2)装药:按照设计要求进行装药,确保装药量准确。

(3)雷管连接:按照雷管性能和设计要求进行雷管连接,确保连接牢固。

(4)起爆:采用电雷管起爆,确保起爆成功。

三、安全管理1. 施工现场设立安全警戒区域,确保无关人员远离现场。

2. 爆破作业人员具备相关资质证书,接受专业培训。

3. 爆破设备进行检查、维护,确保设备安全可靠。

4. 制定应急预案,应对突发情况。

四、环保措施1. 采用环保型爆破剂,减少对环境的影响。

2. 控制爆破震动,降低对周围海域生态的影响。

3. 爆破残渣进行分类、回收、处理,确保环境卫生。

五、施工进度安排1. 施工准备阶段:1个月。

2. 爆破施工阶段:2个月。

3. 爆破残渣清理阶段:1个月。

4. 整体施工周期:4个月。

六、质量保证1. 严格按照设计要求进行爆破施工,确保爆破效果。

2. 定期对爆破施工质量进行检查,发现问题及时整改。

3. 施工过程中,对爆破效果进行评估,确保满足设计要求。

通过以上爆破工程施工组织设计,确保本项目爆破施工安全、高效、环保,为隧道工程的顺利进行提供有力保障。

第2篇一、项目背景某爆破工程位于我国某地,工程规模较大,涉及地表和地下爆破作业。

项目主要目的是为了满足周边基础设施建设的需求,包括道路、桥梁、隧道等。

爆破方案(带图)

爆破方案(带图)

武广客运专线重点隧道工程SDⅡ标三工区爆破设计方案设计:复核:审核:中铁隧道集团有限公司武广客运专线SDⅡ项目经理部三工区二OO五年七月十六日目录第一部分爆破设计说明书第一章工程概况、环境与技术要求 (2)第二章爆破区地形、地貌、地质条件,爆破工程量计算 (2)第三章设计方案选择 (4)第四章爆破参数选择与装药量计算 (4)第五章药室及导洞布置、钻孔设计 (5)第六章装药、填塞和起爆网络设计 (6)第七章爆破安全距离计算 (7)第八章安全技术与防护措施 (8)第九章施工机具、仪表及器材表 (13)第十章爆破施工组织 (13)第十一章工程投资概算 (16)第十二章主要经济技术指标 (17)第二部分图纸附图1:爆破环境平面图附图2:施工区总体示意图附图3:爆破设计图注:爆破设计图含炮孔平面布置图、炮孔剖面图、装药和填塞结构图、起爆网络图等附图4:炸药库平面位置示意图附图5:炸药库设计图附图6:爆破安全范围及哨岗布置图第一部分爆破设计说明书第一章工程概况、环境与技术要求1.1 工程概况武广客运专线是国内首条设计时速达350km/h的客运专线,武广客运专线重点隧道工程SDⅡ标段大瑶山一、二号隧道为全线控制性工程,其顺利施工是全线是否能够按期完工投入运营的决定性因素。

对隧道工程施工而言,爆破施工是贯穿工程始末的主要工序之一,大瑶山一、二号隧道设计标准高、开挖断面大,对爆破施工组织和质量都提出了比一般工程更高的要求。

1.2 施工环境本工程爆破施工属巷道掘进爆破,除洞口段有少量露天爆破施工外,大部分爆破施工地层埋深大,施工通风、照明条件较差,施工条件相对恶劣。

1.3 技术要求本工程爆破设计技术要求:⑴高安全性:要求爆破设计方案安全、可靠,易于操作,便于工人学习、掌握和安全施作。

⑵高质量要求:隧道掘进施工要求尽可能保持巷道周边岩体的完整性、减少超欠挖量,采用光面爆破技术,要求光爆炮孔痕迹保存率:软岩地段≥60%,中硬岩地段≥80%。

3预裂爆破与光面爆破

3预裂爆破与光面爆破

QX = qaW
式中q—松动爆破单耗,kg/m3; a—光面爆破孔间距,m; W—光面爆破层厚度,m。
5 装药结构与起爆
装药结构 (a)—偶合装药;(b) — 不偶合装药;(c) — 正向连续装药; (d) — 正向空气间隔装药;(e)— 反向连续装药 1 — 炸药;2 — 炮眼壁;3 — 药卷;4 — 雷管; 5 — 炮泥;6 — 脚线;7 — 竹条;8 — 绑绳
3 质量控制标准
1)开挖壁面岩石的完整性用岩壁上炮孔痕迹 率来衡量,炮孔痕迹率也称半孔率,为开挖壁 面上的炮孔痕迹总长与炮孔总长的百分比率。 在水电部门,对节理裂隙极发育的岩体,一般 应使炮孔痕迹率达到10%~50%;节理裂隙中 等发育者应达50%~80%;节理裂隙不发育者 应达80%以上。围岩壁面不应有明显的爆生裂 隙。
(2) 起爆
为保证同时起爆,预裂爆破和光面爆破一般都 用导爆索起爆,并通常采用分段并联法。 由于光面爆破孔是最后起爆,导爆索有可能 遭受超前破坏。为保证周边孔准爆,对光面爆 破孔可采用高段延期雷管与导爆索的双重起爆 法。预裂孔若与主爆区炮孔组成同一网路起爆, 则预裂孔应超前第一排主爆孔85~100ms起爆。
(2) 光面爆破参数
1)光面爆破层厚度 即最小抵抗线的大小,一般为炮孔直径 的10~20倍,岩质软弱、裂隙发育者取 小值。 2)孔距 一般为光面爆破层厚度的0.85~0.90倍, 岩质软弱、裂隙发育者取小值。
(2) 光面爆破参数
3)钻孔直径及装药不偶合系数 4)线装药密度Qx 式确定 参照预裂爆破选用。 一般按照松动爆破药量计算公
预裂爆破示意图
主爆孔 开挖区
预裂孔
保留区 自由面 预裂缝
2 成缝机理
预裂爆破和光面爆破都要求沿设计轮廓 产生规整的爆生裂缝面,两者成缝机理 基本一致。现以预裂缝为例论述它们的 成缝机理。

III、IV级围岩基本判断

III、IV级围岩基本判断

铁路岩石隧道III、IV级围岩简易判别一、影响围岩稳定的因素影响围岩稳定的因素多种多样,主要是岩石(体)的物理力学性质、构造发育情况、承受的荷载(工程荷载和初始应力)、应力变形状态、几何边界条件、水的赋存状态等。

这些因素中,岩体的物理力学性质和构造发育情况是独立于各种工程类型的,反映出了岩体的基本特性,在岩体的各项物理力学性质中,对稳定性关系最大的是岩石坚硬程度,岩体的构造发育状态,岩体的不连续性、节理化程度所反映的岩体完整性是地质体的又一基本属性。

因此将岩石坚硬程度和岩体的完整程度作为岩体基本质量分级的两个基本因素。

二、岩体基本因素划分1、岩石坚硬程度的定性划分,主要应考虑岩石的成分、结构及其成因,还应考虑岩石内化作用的程度,以及岩石受水作用后的软化、吸水反应情况。

为了便于现场勘察时直观地鉴别岩石坚硬程度,在“定性鉴定”中规定了用锤击难易、回弹强度、手触感觉和吸水反应等方法(对应表A.1.2确定围岩类别)。

2、表征岩石坚硬程度的定量指标有岩石单轴抗压强度度Rc、弹性(变形)模量Er、回弹值等。

一般将岩石单轴饱和抗压强度Rc作为反映岩石坚硬程度的定量指标(此项可咨询试验室, 对应表A.1.2确定围岩类别)。

3、岩体完整程度的定性划分,采用结构面发育程度、主要结构面的结合程度和主要结构面类型作为划分依据。

按表A.1.3、表A.2、表A.4、表A.5、表A.6作定性划分时,应注意上述三项依据的综合分析评价,在此基础上对岩体完整程度进行定性划分并定名。

“主要结构面”是指相对发育的结构面,或对围岩稳定性影响较大的结构面。

结构面发育程度由结构面组数和平均间距来反映。

结构面的结合程度应从结构面特征即张开度、粗糙状况、填充物性质及其性状等方面进行评价。

现场鉴定结构面结合程度时,除应注意结构面缝隙的宽度外,还应注意描述结构面两侧壁岩性的变化,充填物性质(来源、成分、颗粒大小),胶结情况及赋水状态等,综合分析评价它们对结合程度的影响。

四级围岩爆破设计

四级围岩爆破设计

Ⅳ级围岩爆破设计一、上下台阶开挖钻爆设计:〔一〕上台阶爆破设计1.上台阶爆破参数设计1)炮眼直径炮眼直径采用:d=42mm2)掏槽方式:掏槽眼采用斜眼掏槽,其他炮眼采用直眼掏槽;3)炮眼深度及角度①掏槽眼: 深2.9m;角度75°。

②崩落眼:深2.8m;角度90°。

③周边眼和二圈眼:深2.8 m,87°。

4〕循环进尺循环进尺为2.5m,炮眼利用率0.9。

5〕掏槽眼掏槽孔装药量计算:按装药系数确定直孔掏槽的炮孔装药量:Q=ηlq1=0.55×2.9×0.78=1.241kg,取Q=1.5kg。

6〕崩落孔爆破及参数参数抵抗线:根据经历取抵抗线W=700mm。

炮孔间距取:ar=〔0.8~1.3〕Wa r =1.1×700=770m,在实际爆破过程中取ar=800mm。

崩落孔装药量:Q=qarwl=0.85×0.80×0.70×2.5=1.19kg,取Q=1.20kg。

7〕周边孔爆破及参数周边孔参数按经历公式计算孔间距:E=〔8~12〕d,在计算时取E=12×42=504,故取E=500mm。

抵抗线:W=(1.0~1.5)E,在计算时取W=1.2×500=600mm。

装药集中度:q=0.04~0.19kg/m,取q=0.16kg/m,故Q=0.16×2.8=0.448kg,取Q=0.45kg。

8〕炮孔堵塞长度l的计算l 0=〔0.2~0.5〕W,取l=0.5×0.8=0.40m,在实际施工中取l=500mm。

2、下台阶爆破参数设计1〕炮眼直径炮眼直径采用:d=42mm2〕循环进尺循环进尺为2.5m,炮眼利用率0.9。

3) 炮眼深度及角度①崩落眼:深2.8m;角度90°。

②周边眼和二圈眼:深2.8m,87°。

4〕崩落眼爆破参数确定崩落眼抵抗线:W=(15~25)d,取W=16d=16×42=672mm,取W=700mm。

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。

隧道爆破施工设计方案

隧道爆破施工设计方案 The manuscript was revised on the evening of 2021国道G206线改建工程(K2247+680~K2250+560)隧道爆破设计方案编制:复核:审批:国道G206线改建工程(丰顺段)项目经理部二0一八年四月1工程概况工程简介国道G206线某标段,起点桩号K2247+680,终点桩号为K2250+560,路线长。

工程内容包括:路基、隧道、路面、圆管涵、盖板涵、边坡防护与排水等工程项目。

隧道穿过丘陵地貌区,地面标高240~444m,为长公路隧道。

隧道起迄里程为K2248+309~K2249+758,长度为1449m,底宽12m、高;兴宁端、丰顺端洞口均采用端墙式;韩山隧道地面最大高程约,最大埋深,隧道进口端位于直线段上,出口端位于R-600的圆曲线上;隧道纵坡为%与%的人字坡。

围岩概况2设计依据及说明设计依据(1)现场踏勘调查所获得的当地资源、交通状况、民族风俗及施工环境等调查资料;(2)《民用爆炸物品安全管理条例》(国务院令466号)(3)《爆破安全规程》(GB6722-2014)(4)《爆破作业项目管理要求》(GA991-2012)(5) 梅州市公安部门对爆炸物品管理的有关规定;(6)《国道G206线兴宁松陂至丰顺北斗石桥头段改建工程丰顺第六标段(K2247+680~K2250+560)实施性施工组织设计》;设计方案说明(1) 本设计说明书仅对IV、Ⅲ级围岩隧道掘进爆破的爆破参数包括爆破施工安全技术进行设计,其它,如隧道总体施工方案、隧道支护(包括超前支护)、衬砌、施工供电供水、施工防排水、通风降尘、超前地质预报、施工测量、环境保护以及应急救援和安全生产管理部分等必须严格按照《国道G206线兴宁松陂至丰顺北斗石桥头段改建工程丰顺第六标段(K2247+680~K2250+560)实施性施工组织设计》中相关规定执行。

(2)本设计方案中的爆破参数和爆破工艺是初步设计,应根据试爆情况进行必要调整。

隧道爆破设计书

杭瑞高速贵州境毕节至都格段土建工程第六合同段爆破设计书编制:审核:批准:中铁十七局集团第一工程有限公司毕都高速公路第六合同段项目经理部目录第一章 3 第一节设计依据第二节工程概况第二章挖方路基爆破方案 5 第三章隧道爆破设计第一节隧道爆破施工方案9第二节爆破参数设计11第三节爆破施工工艺20第四节光面爆破达到的效果和要求22第五节光面爆破施工22第六节爆破安全距离计算23第七节安全技术与防护措施24第八节施工中的关键点及处理措施25第九节隧道爆破施工特别注意事项26第四章爆破拒爆的主要原因及预防处理措施第一节拒爆产生的原因29第二节预防拒爆的主要措施31第三节正确处理拒爆的方法32第一章设计依据与工程地质概况第一节设计依据1、贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司《杭瑞高速贵州省毕节至都格(黔滇界)公路两阶段施工图设计》;2、《民用爆炸物品安全管理条例》;3、GB6722—2003《爆破安全规程》;4、公安机关的部门规章。

第二节工程概况一、工程概况杭瑞高速贵州省毕节至都格(黔滇界)公路土建工程第6合同段,起讫里程为YK127+000~YK139+000,路线长12km,公路设计速度为80km/h,其中整体式路基宽24.5米,分离式路基半幅宽12.25米。

本合同段路线起于纳雍县龙场镇,顺接第5合同段终点,自北向南经郭落柱至高炉寨,设鸡公山隧道穿过鸡公山至熊家寨,设黄家屯停车区,经王家寨至鱼塘梁子隧道,隧道中段即为本合同终点。

本合同段分离式隧道3座、跨线桥1座、主线桥3座、涵洞34座(包括主线及支线)、其余为路基。

本合同段主要工程为路基和隧道工程,路基总长7008.88m,隧道总长4810m;隧道分别为:龙场隧道,左幅ZK127+040~ZK127+840,长800米,右幅YK127+040~YK127+845,长805;鸡公山隧道,左幅ZK131+345~ZK134+290,长2945米,右幅YK131+310~YK134+295,长2985米;鱼塘梁子隧道,左幅ZK137+950~ZK139+000,长1050米,右幅YK137+965~139+000,长1035米。

隧道光面爆破计案例


50~75
密集度m ( E/W )
装药集中度(q )(kg/m)
0.7~1.0 0.15~0.25
注:
1.fr为单轴极限抗压强度; 2.孔间距随岩石强度或轮廓曲率半径变大,而增大; 3.在本断面中,周边眼45cm,周边眼抵抗线60cm。 装药集中度0.19kg/m。
(6)周边眼爆破死角处理
上台阶周边眼与底板眼连接部夹角小,爆破时, 夹制作用大,在角隅处减少药量,将周边眼间距 适当加密,并最后起爆。
垂直楔形掏槽
5、 周边眼设计
(1)周边眼间距和孔数 周边眼间距经验公式为E=10d~18d(d为孔径)
,围岩情况好,取大值,相反,取小值,根据现场 隧道Ⅱ、Ⅲ级围岩的情况,周边眼间距取40~ 50cm。 取周边眼间距=45cm 则上台阶周边眼个数: N=L/E=22.6/0.45=50个。
2、确定最大炮孔深度
炮眼深度确定因素 炮孔深度受开挖断面大小的约束,炮孔过深,受 岩石的夹制作用大,残眼率高,炮孔利用率低。 一般情况下,炮孔深度L取隧道高度(或宽度)的 0.5~0.7倍(取值按高度或宽度的小值计算)。
炮眼深度确定 上台阶最大钻孔深度L=0.5×7.0=3.5m 掏槽眼钻孔深度3.5m 周边眼、二圈眼和掘进眼3.2m 下台阶和仰拱也按3.2m眼深控制
表1 楔形掏槽参数表
围岩级别 坚固系数(f) 掏槽眼对数
掏槽眼间距(m) 炮眼夹角(°) 炮眼底间距(cm)
Ⅱ、Ⅲ
6~8
2~3
0.4~0.8
45~75
>20
注:1.掏槽的对数与断面的宽度和岩石坚固程度相关, 断面大,岩石坚固程度高,对数取大值,相反取小值
在本断面中掏槽眼取2对,共16个眼 炮眼夹角按由内向外依次增大 。
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. 1 Ⅲ围岩爆破设计 一、全断面开挖钻爆设计: 〔一〕爆破参数设计 1)炮眼直径 炮眼直径采用:d=42mm 2)循环进尺 循环进尺为3.0m,炮眼利用率0.9。 3)掏槽方式 掏槽眼采用斜眼掏槽,其他炮眼采用直眼扩槽; 4〕炮眼深度及角度 ①掏槽眼: 深3.5m;角度75°。 ②崩落眼:深3.3m;角度90°。 ③周边眼和二圈眼: 深3.3 m,87°。 5〕掏槽眼形式及参数 掏槽形式及孔网参数如以下图: 掏槽孔装药量计算: 按装药系数确定直孔掏槽的炮孔装药量: Q=ηlq1 =0.6×3.5×0.78(线装药密度KG/m)=1.638kg,取Q=1.80kg。 6〕崩落孔爆破参数 抵抗线:根据经历取抵抗线W=700mm。 炮孔间距取:ar=〔0.8~1.3〕W ar=1.1×700=770m,在实际爆破过程中取ar=800mm。 下方15、17段崩落孔抵抗线与空间距为0.85m和1.00m。 崩落孔装药量1:Q=qv=qarwl=0.9×0.80×0.70×3.0=1.512kg, 取Q=1.50kg。 崩落孔装药量2:Q=qv=qarwl=0.9×1.00×0.85×3.0=2.295kg, 取Q=2.25kg〔下方15、17段崩落孔〕

图1 掏槽形式及孔网参数示意图〔单位:mm〕 . 1 7〕底板孔装药量计算 Q=qv=qarwl=0.9×0.60×0.70×3.0=1.14kg 取Q=1.2kg 8〕周边孔爆破及参数 周边孔参数按经历公式计算 孔间距:E=〔8~12〕d,在计算时取E=12×42=504,故取E=500mm。 抵抗线:W=(1.0~1.5)E,在计算时取W=1.2×500=600mm。 装药集中度:q=0.04~0.19kg/m,取q=0.18kg/m, 故Q=0.18×3.3=0.594kg,取Q=0.60kg。 9〕炮孔堵塞长度l0的计算 l0=〔0.2~0.5〕W,取l0=0.5×0.8=0.40m,在实际施工中取l0=600mm。 〔二〕炮眼布置图 如以下图所示: Ⅲ级围岩全断面钻爆参数表

炮眼名称 炮眼个数(个) 炮眼深 度〔m〕 雷管段 别〔段〕 雷管个 数(个) 单孔药卷数〔个〕 单孔装药 量〔Kg〕 合计装药 量〔Kg〕

掏槽眼 6 3.5 1 6 12 1.8 10.8 二次掏槽眼 8 3.5 3 8 12 1.8 14.4

崩落眼 11 3.3 5 11 10 1.5 16.5 12 3.3 7 12 10 1.5 18.0 15 3.3 9 15 10 1.5 22.5 17 3.3 11 17 10 1.5 25.5 19 3.3 13 19 10 1.5 28.5 10 3.3 15 15 15 2.25 22.5 10 3.3 17 10 15 2.25 22.5 圈眼 28 3.3 17 28 10 1.5 42.0 周边眼 49 3.3 19 49 4 0.6 29.4 底板眼 18 3.3 21 18 8 1.2 21.6 合计 203 203 274.6

注:当周边眼采用间隔装药构造时,雷管数量增加一倍。〔周边眼间隔装药图画成底部3卷药,上部1卷药〕 〔三〕炮眼装药构造图 . 1 在爆破装药过程中出了周边眼可采用连续装药或间隔装药外,其他炮眼均采用连续装药,周边眼的具体装药构造形式根据在实际施工中爆破效果相应的采用连续或间隔装药。具体装药构造示意图见以下图: 〔四〕主要经济技术指标 断面积〔m2〕 88.45 比钻眼量(个/m2) 2.3

循环进尺(m) 3.0 炸药单耗(Kg/m3) 1.04

炮眼数〔个〕 203 每延米炸药消耗量〔kg/m〕 91.5

爆破方量(m3) 265.35 每延米雷管消耗量〔个/m〕 67.7

炸药总量(Kg) 274.6 每延米需要炮孔长度〔m〕 227.95

〔五〕起爆网路及方法 炮孔经历收合格后,方可进展装药起爆。 起爆网络:采用簇并联网路〔见以下图〕,每组雷管数量不超过15发。 起爆方法:采用2发瞬发电雷管起爆。

二、Ⅲ级围岩上下台阶开挖法爆破设计 〔一〕Ⅲ级围岩上台阶爆破设计 1.上台阶爆破参数设计 1〕炮眼直径 炮眼直径采用:d=42mm 2〕循环进尺 循环进尺为3.0m,炮眼利用率0.9。 3) 掏槽方式:掏槽眼采用斜眼掏槽,其他炮眼采用直眼掏槽; 4) 炮眼深度及角度 ① 掏槽眼: 深3.5m;角度75°。 ②崩落眼: 深3.3m;角度90°。 ③ 周边眼和二圈眼: 深3.3 m,87°。 5〕掏槽眼 掏槽形式及孔网参数如图5所示。

图3 炮眼装药构造图 图4 起爆网络图 .

1 掏槽孔装药量计算: 按装药系数确定直孔掏槽的炮孔装药量: Q=ηlq1 =0.6×3.5×0.78=1.638kg,取Q=1.8kg。 6〕崩落孔爆破 抵抗线:根据经历取抵抗线W=700mm。 炮孔间距取:ar=〔0.8~1.3〕W ar=1.1×700=770m,在实际爆破过程中取ar=800m。 崩落孔装药量:Q=qar w l=0.9×0.80×0.70×3.0=1.512kg,取Q=1.5kg。 7〕周边孔爆破 周边孔参数按经历公式计算 孔间距:E=〔8~12〕d,在计算时取E=12×42=504,故取E=500mm。 抵抗线:W=(1.0~1.5)E,在计算时取W=1.2×500=600mm。 装药集中度:q=0.04~0.19kg/m,取q=0.18kg/m, 故Q=0.18×3.3=0.594kg,取Q=0.60kg。 8〕炮孔堵塞长度l0的计算 l0=〔0.2~0.5〕W,取l0=0.5×0.8=0.40m,在实际施工中取l0=600mm。 2、下台阶爆破参数设计 1〕炮眼直径 炮眼直径采用:d=42mm 2〕循环进尺 循环进尺为3.0m,炮眼利用率0.9。 3) 炮眼深度及角度 ① 崩落眼:深3.3m;角度90°。 ②周边眼和二圈眼:深3.3 m,87°。 4〕崩落眼爆破参数 确定崩落眼抵抗线: W=(15~25)d,取W=16d=16×42=672mm,取W=700mm。

图5 掏槽形式及孔网参数示意图〔单位:mm〕 . 1 确定崩落炮孔间距: ar =(1.1~1.8)W,取ar =1.4×700=980m,取ar =1000m。 崩落孔装药量: Q=qarwl=0.7×1.00×0.85×3.0 =1.785kg。 取Q=1.8kg 5〕底板孔装药量计算 Q=qv=qarwl=0.7×0.60×0.70×3.0=0.882kg 取Q=0.9kg 6〕周边孔爆破参数设计 周边孔参数按经历公式计算 孔间距:E=〔8~12〕d,在计算时取E=12×42=504,故取E=500mm。 抵抗线:W=(1.0~1.5)E,在计算时取W=1.2×500=600mm。 装药集中度:q=0.04~0.19kg/m,取q=0.18kg/m, 故Q=0.18×3.3=0.594kg,取Q=0.60kg。 7〕炮孔堵塞长度l0的计算 l0=〔0.2~0.5〕W,取l0=0.5×0.8=0.4m,在实际施工中取l0=60cm。 〔二〕炮眼布置图 1.上台阶爆破炮孔布置示意图

Ⅲ级围岩上台阶钻爆参数表 炮眼名称 炮眼个数(个) 炮眼深 度〔m〕 雷管段 别〔段〕 雷管个 数(个) 单孔药卷数〔个〕 单孔装药 量〔Kg〕 合计装药 量〔Kg〕

掏槽眼 6 3.5 1 6 12 1.8 10.8 二次掏槽眼 9 3.5 3 9 12 1.8 16.2

崩落眼 11 3.3 5 11 10 1.5 16.5 12 3.3 7 12 10 1.5 18.0 15 3.3 9 15 10 1.5 22.5 17 3.3 11 17 10 1.5 25.5 19 3.3 13 19 10 1.5 28.5 圈眼 22 3.3 15 22 10 1.5 33.0 周边眼 39 3.3 17 39 4 0.6 23.4 合计 150 150 194.4

注:当周边眼采用间隔装药构造时,雷管数量增加一倍。

图6 Ⅲ级围岩上台阶爆破炮眼布置图 . 1 2.下台阶爆破炮孔布置示意图

Ⅲ级围岩下台阶钻爆参数表 炮眼名称 炮眼个数(个) 炮眼深 度〔m〕 雷管段 别〔段〕 雷管个 数(个) 单孔药卷数〔个〕 单孔装药 量〔Kg〕 合计装药 量〔Kg〕

崩落眼 10 3.3 1 10 12 1.8 18.0 10 3.3 3 10 12 1.8 18.0 6 3.3 5 15 10 1.5 9.0 周边眼 10 3.3 7 10 4 0.6 6.0 底板眼 18 3.3 9 18 6 0.9 16.2 合计 54 54 67.2

注:当周边眼采用间隔装药构造时,雷管数量增加一倍。 〔三〕炮眼装药构造图 在爆破装药过程中出了周边眼可采用连续装药或间隔装药外,其他炮眼均采用连续装药,周边眼的具体装药构造形式根据在实际施工中爆破效果相应的采用连续或间隔装药。具体装药构造示意图见以下图: 〔四〕主要经济技术指标 断面积〔m2〕 88.45 比钻眼量(个/m2) 2.3

循环进尺(m) 3.0 炸药单耗(Kg/m3) 0.986

炮眼数〔个〕 204 每延米炸药消耗量〔kg/m〕 87.2

爆破方量(m3) 265.35 每延米雷管消耗量〔个/m〕 65.3

炸药总量(Kg) 261.6 每延米需要炮孔长度〔m〕 225.4

〔五〕起爆网路及方法 炮孔经历收合格后,方可进展装药起爆。 起爆网络:采用簇并联网路〔见以下图〕,每组雷管数量不超过15发。 起爆方法:采用2发瞬发电雷管起爆。 起爆方法:采用2发瞬发电雷管起爆。

三、爆破平安保证措施

图7 Ⅲ级围岩下台阶爆破炮孔布置示意图〔单位:mm〕 图8 炮眼装药构造图 图4 起爆网络图

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