控制爆破改为静态爆破专项施工方案

一项值得推广的新技术——静态爆破--《铁道车辆》1986年07期
一项值得推广的新技术——静态爆破
【摘要】:正 两年前,因设备技术改造,我段客修车间木工房与木材干燥室之间留下一座重约12t的大混凝土墩(×2500)。两年来,我们一直想搬掉它,但没有合适的办法。带着这个问题我们走访了有关专家,经
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两年前,因设备技术改造,我段客修车间木工房与木材干燥室之间留下一座重约12t的大混凝土墩(14。。K 14事〕0只2500)。两年来,我们一直想搬掉它,但没有合适的办法。 带着这个间题我们走访了有关专家,经推荐,我们采用静态爆破这门新技术。至此,搁置了两年的大混凝土墩,就这样爆
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京公网安备75号爆破拆除用于较坚固的建筑物和构筑物以及高层建筑物或构筑物的拆除。其基本方法有三种:控制爆破、静态爆破、近人爆破。
(1)控制爆破:通过合理的设计和精心的施工,严格控制爆破能量和,使爆破声响、飞石、振动、冲击波、破坏区域以及破碎体的散坍范围和方向,控制在规定的限度内。这种爆破方法不需要复杂的专用设备,也不受环境限制,能在爆破禁区内爆破。用于拆除房屋、构筑物、基础、桥梁,具有施工安全、迅速、不受破坏等优点。
(2)静态爆破:将一种含有铝、镁、钙、铁、氧、硅、磷、钛等元素的无机盐粉末状破碎剂水化,产生巨大膨胀压力(可达30MPa~50MPa),将混凝土或岩石胀裂、破碎,这种爆破的特点是:
①破碎剂非易燃、易爆危险品,运输、保管、使用安全。
②爆破无震动、声响、烟尘、巨石等公害。
③操作简单、不需要堵炮机,不用雷管,不点炮等操作,不需要专业工种。
④经过适当设计,可进行定向破碎,可用于某些不宜使用炸药爆破的特殊场合,对大体积脆性材料的破碎及切割效果良好。适用于混凝土、钢筋混凝土和砖石构筑物、结构物的破碎拆除及各种岩石的破碎或切割,或作二次破碎,但不适用于多孔体和高耸结构。本办法存在一些问题:能量不如炸药爆破大;钻孔较多;效果受气温影响大;开裂时间不易控制及成本稍高等。
(3)近火爆破:又称高能燃烧剂爆破。采用金属氧化物(CuO、MnO2)和金属还原剂(铝粉)按一定比例组成混合物,将其装入炮孔内,用电阻丝引燃,发生氧化还原反应,能产生℃的高温膨胀气体,而将混凝土破坏。但当出现胀裂、遇空气后压力急骤下降,可使混凝土不致飞散,达到切割破坏的目的。这种爆破具有以下持点:
①爆破音响较小,震动轻微,飞石、烟尘少,安全范围可至3m内不伤人。
②成分稳定,不易燃烧,能短时间防潮防水,能用于760℃以下高温,加工制作简单,不用雷管起爆,炮孔堵装作业安全,瞎炮易于处理:保存、运输及使用安全可靠。
③切割面比较整齐,保留部分不受损坏。
④采用粗铝粉(40目~160目)和工业副产品的氧化剂配制,价格低于岩石炸药。这种爆破方法适用于一般混凝土基础、柱、梁、板等的拆除及石料的开采。不宜用于不密实结构及存在空隙的结构。 责任编辑:lwg
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  3、本网站欢迎积极投稿。控制爆破施工方案;1.工程概况;Xxxx;2.工期安排;本标段石方爆破主要分二个类型,一是路堑高边坡控制;是管沟开挖过程中的零星控制爆破作业;3.施工材料和设备;钻孔设备:3~9m3电动空压机或内燃空压机、YT;爆破物品:非电毫秒雷管、电雷管、乳化炸药、2号岩;防护用品:炮被、口哨、防护旗、警示灯等;4.控制爆破施工方案;4.1.采取综合控制爆破技术施工的原
控制爆破施工方案
1.工程概况
2.工期安排
本标段石方爆破主要分二个类型,一是路堑高边坡控制爆破作业,二
是管沟开挖过程中的零星控制爆破作业。根据本标段施工组织设计安排,路基高边坡开挖爆破作业从日开始至日结束。
3.施工材料和设备
钻孔设备:3~9m3电动空压机或内燃空压机、YT28风钻等;
爆破物品:非电毫秒雷管、电雷管、乳化炸药、2号岩石硝胺炸药等;
防护用品:炮被、口哨、防护旗、警示灯等。
4.控制爆破施工方案
4.1.采取综合控制爆破技术施工的原因
4.1.1.岩石类别鉴定
根据对本标段已经揭示的岩石和裸露岩石进行野外鉴别,岩石主要为
石灰岩,根据其节理和层理发育情况为:层理多为夹泥顺层,层厚2~3米,节理从不发育到发育,呈密闭型到微张开型再到张开型。根据以上特征,定义为次坚石和坚石。
4.1.2.爆破振动安全距离的核算
根据本标段爆破点周边设施和建筑物情况,控制爆破振动安全距离的
重点保护对象为:光纤、通讯电缆、高压输电线路、玻璃制品、土坯房、一般砖房等。而普通浅孔爆破,其频率为40~100Hz,其最小安全允许振速为V=0.7cm/s,根据爆破振动安全允许距离经验公式计算得:
R=(k/V)1/a〃Q1/3
R―爆破振动安全允许距离,单位为米(m);
Q―炸药量、齐发爆破总药量,延时爆破为最大一段药量,单位为千克
(kg),根据本标段实际情况,延时爆破最大一段药量预计为10
V―保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位为厘米每秒(cm);
k,a―与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰
减指数,根据经验,选取k=100,a=1.4。
故爆破振动安全允许距离:
R=(k/V)1/a〃Q1/3=(100/0.7)1/1.4〃101/3=75m
由于现场设施实际距离大部分均小于50米,局部仅仅有2~5米,故
4.1.3.爆破冲击波安全允许距离的确定核算
4.1.3.1.空气冲击波对在掩体内避炮人员的安全距离的核算:
Rk=25×Q1/3
Q―为一次爆破的炸药量,根据规范要求,选取20 kg;
Rk=25×Q1/3=25×201/3=67.86≈68m
4.1.3.2.对建筑物和设施空气冲击波安全允许超压值的核算:
△P=14×Q/R3+4.3×Q2/3/R2+1.1×Q1/3/R
Q―毫秒延时爆破的总药量,单位为千克(kg),根据本标段实际情况,
R―装药至保护对象的距离,单位为米(m),本标段最小保护距离为
故△P=14×Q/R3+4.3×Q2/3/R2+1.1×Q1/3/R
=14×20/23+4.3×202/3/22+1.1×201/3/2
=44.4×105Pa
根据建筑物的破坏程度与超压的关系,确保建筑物和设施安全的超压
值应小于0.02×105Pa,故需采取调整装药结构、爆破方式、防护方式等,采取综合控制爆破技术,确保设施和建筑物安全。
4.1.4.个别飞散物安全允许距离的核算。
根据本标段岩石情况,如采用一般浅孔爆破,根据规范和经验数据,其个别飞散物的最小安全允许距离将达到300米,将对本爆破区域周边设施和建筑物形成威胁,故需采取调整装药结构、爆破方式、防护方式等,采取综合控制爆破技术,确保设施和建筑物安全。
4.2.综合控制爆破技术的选择
根据本标段爆破施工段地方设施和建筑物的实际情况,特别是电信、移动、国防光缆等迁改情况,拟采取以下两种控制爆破技术,分别为高效无声破碎(即静态爆破)和微差爆破。其中高效无声破碎主要用于爆破点距离电信、移动、国防光纤5米以内的石方爆破,其余地段采取微差控制爆破技术,以确保人员、车辆和各种通讯光缆、电缆、电力线路、设施、房屋建筑、既有路面结构等安全。
4.3.高效无声破碎施工流程及方法
4.3.1.破碎剂选择
高效无声破碎法所采用的是一种粉状的具有高膨胀效能的安全破碎材料,这种膨胀材料称之为高效无声破碎剂(HSCA),目前已广泛用于工程实践中。根据本标段岩石硬度和气温情况,选用HSCA-Ⅲ型破碎剂,其适用温度为10±5℃,膨胀压8h大于10MPa,24h大于25MPa。
4.3.2.使用方法
4.3.2.1.钻孔设计
根据本标段岩石的材质、结构、形状等因素,确定钻孔孔径为50mm,孔距为500mm,孔深为1.05H=2.1m,HSCA-Ⅲ使用量为10~15kg/m3。
4.3.2.2.潜孔钻机打眼
采用潜孔钻,根据以上计算的孔径、孔距、排距、孔深,在岩石上钻
4.3.2.3.开自由面
采用风钻在被破碎岩体的边缘部分钻孔,以使岩体外围边缘形成自由面。
4.3.2.4.清理钻孔
用气泵把钻孔内的所有残留物和水清出孔外,保证空内干净。
4.3.2.5.配Z药液
根据选用的HSCA-Ⅲ型破碎剂,将其重量比的28%~30%的水倒入容器中,再在容器中加入HSCA-Ⅲ型破碎剂,采用手提式搅拌机或人工戴橡胶手套搅拌成均匀流动的浆体,注意浆体中不得有干粉团,当施工的环境在5℃以下时,可用40℃左右的水进行搅拌。
4.3.2.6.钻孔灌药
将浆状的HSCA-Ⅲ型破碎剂直接灌入钻孔内,灌孔必须密实,不必堵塞孔口,对于水平或倾斜的钻孔,则将干稠的胶泥状HSCA-Ⅲ型破碎剂搓成条状塞入钻孔内,并进行捣实。搅拌均匀的HSCA-Ⅲ型破碎剂浆体必须在10min内使用完毕,否则,浆体的流动性和破碎效果将会降低。
4.3.2.7.浇水淋湿
由于工期紧张,故在浆体结硬之后,在装药孔的表面浇水,使装药的孔壁湿润,促进药液的水化反应,以加快破碎的速度。
4.3.2.8.开裂破碎
将HSCA-Ⅲ型破碎剂灌入岩石3小时后,就开始出现裂缝,随着时间的延长,裂缝越来越多,越来越大,最后将岩体破碎成块。
4.3.2.9.保温养护
由于在冬季施工,气温较低,故需要在施工时用草席等物进行覆盖保温。
4.3.2.10.注意问题
为避免浆体突然快速膨胀喷出,在操作时,作业人员必须戴上防护眼镜,并不准对钻孔直观,以防止喷浆伤害眼睛,万一发生喷浆事故,应立即用清水冲洗,并送医院救治。
4.4.微差控制爆破施工流程及方法
4.4.1.作业流程
台阶法浅孔微差控制爆破工艺流程
包含各类专业文献、外语学习资料、专业论文、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、应用写作文书、生活休闲娱乐、35石方控制爆破施工方案改1 (2)等内容。 
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