石灰岩、灰岩、砾岩、土灰石和亚粘土爆破方案与施工组织设计

石灰岩、灰岩、砾岩、土灰石和亚粘土爆破方案与施工组织设计
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石灰岩、灰岩、砾岩、土灰石和亚粘土爆破方案与施工组织设计简介:

爆破方案与施工组织设计是针对不同地质类型的岩石进行的,以下是针对石灰岩、灰岩、砾岩、土灰石和亚粘土这五种常见岩石的简要介绍:

1. 石灰岩:石灰岩主要由碳酸钙组成,爆破时需要考虑岩石的硬度和稳定性。方案通常包括确定炮眼深度、直径和排列方式,选择合适的炸药和起爆方式。施工组织设计应确保爆破前后对周边环境的监测,以及爆破后及时清理和修复。

2. 灰岩:灰岩与石灰岩相似,主要区别在于矿物质的含量和结构。爆破时同样要关注炸药的选择和爆破参数的控制。施工组织设计应考虑到灰岩可能的风化特性,防止爆破尘埃对环境和人员造成影响。

3. 砾岩:砾岩由碎石和粘土混合而成,爆破时需要考虑砾石的大小和分布。方案可能涉及到使用不同的爆破设备和技术,如大直径炮眼和多孔爆破。组织设计应考虑碎石的二次破碎和运输问题。

4. 土灰石:土灰石是由土壤和岩石混合物形成的,爆破时需小心处理,以避免对土壤造成过大破坏。方案可能采用微型爆破或水力破碎等环保技术。组织设计需确保爆破后的土壤稳定性和环境恢复工作。

5. 亚粘土:亚粘土是一种软质或半软质的土壤,爆破时应选择低威力的炸药,并采用浅孔爆破法,避免破坏地表和地下水。施工组织设计应重点关注爆破后的土壤稳定性和后续的平整工作。

以上都是基本的工程实践原则,具体的爆破方案和施工组织设计需要根据地质条件、项目规模和环保要求等因素进行详细制定。

石灰岩、灰岩、砾岩、土灰石和亚粘土爆破方案与施工组织设计部分内容预览:

⑸、林学圣:土石爆破,中国人民解放军工程兵工程学院,1985.6

⑹、黄绍均:工程爆破设计,兵器工业出版社,1996.8

⑺、[瑞典]Rune Gustafsson:Swedish Blasting《城市地下空间开发建设管理标准 CECS401:2015》,1973

⑻、[芬兰]J.普基拉:Handbook of Surface Drilling and Blasting,1978

⑼、[美]The Du Pont:Blasters’ handbook,1986.1

在确保人员、建筑、设施的绝对安全前提下,保证工程质量,尽量缩短工期,满足业主的工程要求,做到准爆、安全、合理、先进、高效、可行。

由于该工程的爆破环境较好,可采用深孔松动爆破技术进行大方量的爆破;采用浅孔爆破进行二次破碎;用光面爆破技术对边坡进行整治。根据施工场地较大的特点以及工点的地形、地貌、水文地质及本工程的要求,为保证在有限的施工工艺,充分利用作业面,尽量多投入机械、设备和劳动力,创造条件,保证多处工点同时开工,确保在最短时间内完成此项开挖工程。

4.1 深孔爆破(台阶爆破)

路基中部的主方量采用深孔爆破开挖,其主要参数如下:

⑴、孔径:D=100mm

注:施工时,上述参数根据实际岩性再作进一步的计算调整。

4.2 浅孔爆破(二次破碎)

深孔爆破后的个别大块岩石及未爆到位的岩坎,或爆破厚度较小(小于5m不适于深孔爆破的情况)的部位,采用浅孔爆破进行二次破碎或找平,确保爆破块度符合规定的技术要求。其主要参数如下:

注:施工时,上述参数根据实际岩性再作进一步的计算调整。

4.3 光面爆破(边坡整治)

为保证路基爆破后边坡和路基面平整、稳定,对需要进行边坡和路基面整治的地段,实施光面爆破。根据坡面高度和路基厚度,选用深孔光面爆破和浅孔光面爆破,其主要参数分别给出。

4.3.1 深孔光面爆破

⑴、孔径:D=100mm

注:施工时,上述参数根据实际岩性再作进一步的计算调整。

4.3.2 浅孔光面爆破

注:施工时,上述参数根据实际岩性再作进一步的计算调整。

4.4 药孔布置及装药结构

4.4.1 药孔布置

深孔,药孔呈梅花状布置(见图1);

⑶、光面爆破:根据设计的边坡坡度沿路基边坡纵向布置一排药孔(见图3)。

4.4.2 装药结构

深孔爆破与浅孔瀑破采用耦合装药结构(见图4);光面爆破采用不耦合装药结构(见图5)。

药孔布置断面图 (B)药孔布置平面图

图1 单边坡爆破药孔布置示意图

图2 双边坡爆破药孔布置示意图

图3 光面爆破药孔布置示意图

图4 药孔爆破装药结构 图5 光面爆破装药结构

该爆破工程应考虑的主要危害效应是:爆破飞石和爆破地震波以及空气冲击波。根据国内外大量工程实测资料及我们多次工程实践经验分析,只要控制得当,这些危害效应就不会对一定范围内人员、建筑和设施造成任何不良影响。

个别飞石距离(S)可按下式计算:

S≤V2/g,且=20(91/3/W)2

式中:V—飞石初速,m/sec

g—重力加速度JT∕T 1153-2017 混凝土钢筋位置测定仪标准器,m/sec2

w—最小抵抗线,m

将有关数据代入,计算得S≤20m。根据以往工程经验,本工程环境绝对安全。

V=K*K’*(Q1/3/R)a

Qmax={Vc/K*K’}3/a*R3

VC—被保护目标的安全振动速度,cm/sec

K’—微差控制爆破修正系数窗帘盒制作与安装施工工艺标准,通常取0.25

R—爆点中心至被保护目标的距离,m

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