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多边界条件控制爆破在水电施工中的应用

发表时间:2014/4/5 16:50:34

多边界条件控制爆破在水电施工中的应用

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摘 要 本文以中美洲伯利兹VACA水电站施工过程中江中孤岛爆破为例,介绍了在多边界条件下控制爆破的设计和施工,从爆破方案选择、设计及爆破产品选择等几方面进行了的阐述。
关键词 多边界条件 控制 爆破
1 工程概况
  瓦卡水电站位于中美洲伯利兹境内马卡河干流上,属于马卡河上第三个梯级电站。向上游3km为已建的莫里红电站,上游21km为已建的恰里洛电站。瓦卡水电站主要由60m高碾压混凝土大坝、发电厂房、引水压力管道和长约1.2km的尾水渠组成。
  由于大坝下游1.5km处江中存在一个约15m*12m的孤岛,严重阻碍了江水水流,致使在下游围堰施工过程中由于孤岛擁高水流,使围堰施工难度加大。经业主协调,趁上游莫里红水电站在周末蓄水时,对江中孤岛进行爆破处理。孤岛距下游永
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表1 爆破区不同岩石性质的K、α值表
岩 性 K α
坚硬岩石 50~150 1.3~1.5
中硬岩石 150~250 1.5~1.8
软岩石 250~350 1.8~2.0
  根据上述公式,参考VACA施工区内爆破实际监测结果和爆破振动测试,对岩石基础,考虑孤岛与周围结构物之间有河床间隔对地震波的衰减作用,K值取值为135、α值取1.35。
  由于孤岛距下游永久大桥最近距离约18m,所以取R=18m;
  根据《爆破安全规程》规定,新浇大体积混凝土28天的安全允许振速为7~12cm/s。但对于箱形梁桥这样的大跨度、对爆破振动比较敏感的建筑物,因此取安全允许振速Vm=8 cm/s,现将V、R、K和α代入允许质点振速V的计算公式,反算出Qm=10.930kg,所以这里取Qm=10.930kg。
3.2 钻孔孔深的确定
  根据现场实际情况,钻孔孔深确定为h=3.5m。
3.3 布孔间排距及最小抵抗线的选择
  这次爆破采用手风钻钻垂直钻孔,钻孔直径d=42mm。
  由于这次爆破炮孔直径小于50mm,孔深在5m 以内,所以采用浅孔爆破法进行爆破。最小抵抗线w 和炮眼间距a 可按下列经验公式选取。
W=(25~30)d,m b=(1~1.5)W,m
  式中: d—炮孔直径,mm; W—最小抵抗线,m; b—排距;公式中的系数,坚硬岩石取小值。
  这里取最小抵抗线W=25d=105cm,取炮孔排距b=W=100cm。
  取炮孔间距a=1.25b=125cm。
3.4 装药结构
  施工中选用直径为Φ32mm的防水乳化炸药,采用连续不偶合装药结构,装药密度为1.25kg/m。每个孔内安装2个起爆体,即2发塑料导爆管非电雷管,1发反向捆在药卷上,放在孔底,1发正向绑在药卷上,放在孔口。
3.5 堵塞长度
  由于爆破是在上游水电站蓄水的情况下进行的,故爆破区域为无水区域,所以最小堵塞长度1.0m,采用粘土和细砂的混合物堵塞。
3.6 单位耗药量的确定
  由于线装药密度为1.25kg/m,所以单孔最大装药Q=3.125kg,通过计算得出平均单位耗药量q=Q/( a*b*h) =3.125/( 1.25*1*3.5)=0.714kg/m3。此单位耗药量已经小于VACA水电站岩石开挖区域多次爆 ……(未完,全文共4245字,当前仅显示2144字,请阅读下面提示信息。收藏《多边界条件控制爆破在水电施工中的应用》