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控制爆破技術(shù)在桐柏蓄能電站中的應用

2006-07-25 11:05    【  【打印】【我要糾錯】

  控制爆破是根據工程要求或爆破的具體條件,通過(guò)精心設計、施工、防護等技術(shù)措施,嚴格控制爆炸能釋放過(guò)程和介質(zhì)破壞過(guò)程,既達到預期的爆破效果,又要將爆破范圍、破壞程度等控制在規定范圍之內的一種爆破方法?刂票剖潜乒こ贪l(fā)展的新內容,因為其不僅爆破效果好、安全,而且在某種情況下對減輕勞動(dòng)強度、加快工程進(jìn)度、降低成本和保證工程質(zhì)量都較普通爆破好,所以控制爆破技術(shù)現在已在水電、交通、城市建筑物拆除等領(lǐng)域中得到較廣泛的應用。

  本文將就控制爆破技術(shù)在水電行業(yè)石方開(kāi)挖中的成功應用進(jìn)行闡述。

  1、工程概述

  桐柏抽水蓄能電站位于浙江省天臺山區中部,天臺縣境內。該電站輸水系統工程地質(zhì)情況為:在進(jìn)/出水口主要分布侏羅系上統高塢組流紋質(zhì)晶屑玻屑熔結凝灰巖,屬I(mǎi)I—III類(lèi)圍巖;輸水洞線(xiàn)主要分布燕山晚期第三次侵入花崗巖,屬于基本穩定的II類(lèi)圍巖。進(jìn)出水口熔結凝灰巖與花崗巖為侵入不整和接觸,膠結良好,無(wú)接觸破碎現象。巖體弱~微風(fēng)化,斷層不發(fā)育,節理發(fā)育,少數閉合。

  巖石力學(xué)參數:弱微風(fēng)化熔結凝灰巖抗壓強度R干=90~100Mpa,R濕=50~80Mpa,彈性模量E50=(4-4.5)*104 Mpa;弱微風(fēng)化花崗巖抗壓強度R干=85~120Mpa,R濕=75~85Mpa,彈性模量E50=(4.9-5.4)*104 Mpa.

  本工程采用2號巖石乳化炸藥,其性能特點(diǎn)

  藥卷密度(g/cm3) 0.95~1.30

  殉爆距離(cm)  有效期內≤0.5

  猛度(mm)    ≥12

  爆速(m/s)    ≥3.2*104

  作功能力(m1)  ≥260

  產(chǎn)品特點(diǎn):具有良好的抗水性。

  2、微差擠壓爆破

  微差擠壓爆破主要應用于進(jìn)/出水口邊坡梯段爆破中,為了確定較合理的爆破參數,在施工過(guò)程中結合開(kāi)挖進(jìn)行了大量的生產(chǎn)性試驗工作。

  2.1爆破藥量參數的確定

  邊坡梯段爆破開(kāi)挖高程在▽395.0~▽433.0之間,分三層開(kāi)挖,即▽433.0~▽420.5、▽418.0~▽406.7、▽404.2~▽395.0.鉆孔機具采用阿特拉斯PC460潛孔鉆,鉆孔直徑D=110㎜,炮孔交錯布置呈梅花型。

  抵抗線(xiàn)長(cháng)度采用公式W=HαηD/150(m)確定,式中:H為梯段高程(m);α為硬度系數,一般在0.46~0.56之間,取α=0.5;η為高度影響系數;D為炮孔直徑(㎜)。

  炮孔間距a=0.65~0.8W(m),取=0.7W.

  炮孔排距b=(0.6~1.0)W(m),因所有鉆孔均為傾斜孔,故取b=0.8W。

  單孔裝藥量(按松動(dòng)藥包計算;臨空面按兩個(gè)考慮,系數為0.83)按Q=0.83*0.33KHaW(Kg)計算取值,式中K為單位巖石炸藥用量(1.4~1.6)Kg/m3.

  堵塞長(cháng)度按L=(20~30)D(m),。蹋剑玻担。

  2.2裝藥結構

  各爆破孔采用空氣柱連續裝藥形式,起爆藥包放在孔底,上部用炮泥堵塞,堵塞泥土中避免夾有小塊石,以防止飛石的產(chǎn)生。

  2.3起爆網(wǎng)絡(luò )

  起爆順序選用排間順序微差起爆,起爆網(wǎng)絡(luò )采用簇并聯(lián)聯(lián)接方式、導爆管起爆的孔內延期方法。

  根據實(shí)踐經(jīng)驗合理的微差間距時(shí)間為20ms~50ms之間,依據此數據單孔采用1~8段國產(chǎn)非電毫秒延期雷管,裝藥時(shí)根據各炮孔的起爆順序和延期時(shí)間確定相應炮孔內所要使用的非電延期雷管段別,然后按網(wǎng)絡(luò )設計要求分別裝入相應的各個(gè)炮孔內。

  2.4保護層厚度

  為了避免使水平建基面巖體產(chǎn)生大量爆破裂隙,以及使節理裂隙面、層面等弱面明顯惡化,并損壞巖體的完整性,采用預留保護層開(kāi)挖的方法,保護層厚度采用工程類(lèi)比法確定,取△/dc=30,式中△為保護層厚度,dc為梯段炮孔底部的裝藥直徑(采用φ90㎜藥卷),實(shí)際施工中取保護層厚度為2.5m.

  3、預裂爆破

  預裂爆破主要應用于進(jìn)/出水口邊坡明挖爆破作業(yè)。

  預裂孔與主爆孔布置在同一爆破網(wǎng)絡(luò )中,預裂爆破孔先主爆孔110ms起爆。

  預裂孔采用阿特拉斯PC460潛孔鉆,孔徑D=110㎜,孔距a=8~10D,施工中取a=100cm.預裂孔與最后一排爆破孔的距離取主爆孔排距的一半,施工中采取160cm.

  裝藥結構采用間隔裝藥,導爆索引爆,參照經(jīng)驗數據不偶合系數一般為D/dc=2~4(式中dc為藥卷直徑),本工程采用φ32*150g藥卷,實(shí)際不偶合系數為D/dc=110/32=3.4.

  線(xiàn)裝藥密度按Qx=9.38r0.38R0.53(g/m)計算取值,式中r為鉆孔半徑,單位mm,適用于r=(23~85)mm;R為巖石極限抗壓強度,單位MPa,適用于10.0~150MPa.

  為了克服炮孔底部巖石的夾制力,保證裂縫貫通到底,在預裂孔底部1/2a(a為孔間距)長(cháng)度范圍內的裝藥密度取2倍Qx線(xiàn)裝藥密度,施工過(guò)程中在該范圍內用φ32藥卷。

  堵塞長(cháng)度控制在0.8~1.0m之間,并用粗砂堵塞(不必搗實(shí))。

  4、光面爆破

  輸水系統洞室開(kāi)挖采用光面爆破技術(shù)以控制開(kāi)挖輪廓線(xiàn)。造孔機具采用YT24手風(fēng)鉆,孔徑D=42mm.

  4.1確定光面爆破參數

  光面爆破參數首先使用經(jīng)驗公式或工程類(lèi)比法確定初值,再結合生產(chǎn)性試驗加以調整。

  周邊孔間距a值是直接影響光面爆破效果的重要參數之一,依據經(jīng)驗取值周邊孔間距50~60cm.

  周邊孔最小抵抗線(xiàn)W值取周邊孔與相鄰輔助孔之間的間距(即光面層厚度),從理論上分析,周邊孔最小抵抗線(xiàn)W值至少應等于或大于a值,因為現在生產(chǎn)的雷管本身起爆時(shí)間有誤差。實(shí)際上在相鄰兩個(gè)裝藥孔內裝入同段的雷管,也不可能真正做到同時(shí)起爆,總會(huì )有些誤差,這樣兩孔間的貫通裂縫就要靠先起爆的那個(gè)炮孔來(lái)完成,它們彼此之間互為空孔,所以W值要大于a值。本工程周邊孔最小抵抗線(xiàn)W值一般在60~70㎝之間。

  周邊孔密集系數K值的確定。分析周邊孔密集系數K值是為了在確定最小抵抗線(xiàn)W值時(shí),要保證相鄰兩孔之間形成貫通裂縫,并有利于最小抵抗線(xiàn)方向巖石的破壞。根據國內外的施工經(jīng)驗K值宜為0.75~0.95之間,實(shí)際施工為K=a/W=0.79~0.92.

  周邊孔線(xiàn)裝藥密度(按兩個(gè)臨空面考慮,系數為0.83)按QX=0.83qaW(g/m)計算取值,式中q為松動(dòng)爆破單位耗藥量,依據巖石力學(xué)特性取q=650g/m3.

  4.2周邊眼裝藥結構

  4.2.1不偶合裝藥

  周邊孔采用不偶合裝藥可以顯著(zhù)的消除圍巖的炮震裂隙,有效的保護圍巖的穩定。

  光面爆破采用的不偶合系數(即D/dc值)通常在1.5~2.0之間,本工程采用藥卷直徑dc=25mm,實(shí)際不偶合系數為D/dc=42/25=1.68.

  4.2.2空氣柱間隔裝藥

  施工時(shí)借用竹片將藥卷分段、間隔均勻的固定在周邊孔內,并利用導爆索起爆。為克服巖體的夾制作用,在孔底裝一節φ32*150g的粗藥卷。

  4.3周邊孔起爆技術(shù)

  無(wú)論采用全斷面開(kāi)挖法,還是采用導洞開(kāi)挖法,周邊孔均是在崩落孔爆破后才起爆的,這一措施是通過(guò)應用不同段別的非電半秒延期雷管來(lái)實(shí)現的。為了盡量實(shí)現周邊孔同時(shí)起爆,采用同段別電毫秒延期雷管搭配導爆索的方法,即:在周邊孔內既裝入相同段別的非電毫秒延期雷管,又裝入導爆索。

  5、體會(huì )

  5.1由于在桐柏抽水蓄能電站中成功的應用了控制爆破技術(shù),使得工程在進(jìn)度、質(zhì)量、安全、經(jīng)濟等各方面均取得較理想的效果。

  5.2爆破設計參數的選定在施工中具有絕對的指導意義,體現了科技在生產(chǎn)中的重要作用。

  5.3孔內裝藥量應根據孔深、巖性(依據單位時(shí)間內鉆桿進(jìn)尺評估巖石硬度的差異)、前一次爆破效果等情況對爆破參數做適當調整,使之在實(shí)踐中優(yōu)化、改進(jìn)。

延伸閱讀:控制 爆破 技術(shù)
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