××隧道爆破方案

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1、 / 目录1。工程简介1.1 工程名称31。2 工程概况31. 建设地点31。 工程特点及难点31.5 开完工时间32爆破设计321 光面爆破参数52 光面爆破装药结构2 预裂爆破参数5。破施工要点63。1 钻眼632 装药63。 堵塞34 网路连接64。爆破安全64。1爆破震动4。2爆破飞石74。3 其它需要注意的地方75.身钻爆施工5。1开挖流程5.隧道开挖方案6。安全方案13执行标准136.2爆破管理职责和权限363 火工产品的运输操作规程144火工产品的储存操作规程46.5 火工产品的使用16。爆破作业操作规程及安全保证措施15事故应急处理方案7.掘进、爆破施工事故177。2民用爆炸物

2、品事故181工程简介1.1 工程名称兰州至成都原油管道工程金子山隧道穿越工程1 工程概况兰州-成都原油管道工程(以下简称“兰成线”)始于甘肃省的兰州市西固区(西部管道兰州原油末站),途经甘肃、陕西、四川三省,终于四川省的彭州末站。管道沿线经过渭河流域、嘉陵江流域及沱江流域,翻越秦岭山区。兰成线与中卫-贵阳输气联络线工程(以下简称“联络线”)从礼县至广元朝天区羊木镇段伴行约37km。该段需与联络线共用9座山体隧道,其中控制性共用隧道(长度大于10m)共12座。隧道洞身净断面尺寸为35m3。5m(宽高)。隧道处兰成线设计压力为10Ma,管径610m。联络线设计压力为1Ma,管径1016mm。隧道水

3、平长度为2954.5m,实长为2955米,为控制性隧道。隧道纵断面结构型式为“人字坡隧道。1. 建设地点*隧道位于甘肃省陇南市康县阳坝镇,进口端距康县贾安乡约4km,出口端距康县铜钱坝约2km。.4 工程特点及难点隧道围岩结构复杂,存在断层破碎带及涌水是本工程的难点。隧道断面小,净断面为3.5m3.5m,不利于组织大型设备施工。.5 开完工时间。本工程施工计划工期4日历天,即200年4月5日至011年5月1日。2爆破设计为确保边坡的稳定,不产生超挖和欠挖,边坡采用光面爆破,节理裂隙较发育地段及某些特殊地段采用预裂爆破。为获得良好的光面效果,宜采用低密度,低爆速,高体积威力大的炸药,以减少炸药爆

4、轰波的破碎作用和延长爆破气体的膨胀作用时间,使爆破作用呈静态状态。爆破施工工艺框图见图2-施爆区管线检查爆破设计报有关部门审批平整场地检注连接设孔口管止钻注浆孔结果测量放样布设孔位丈量实际边孔距、孔深及倾角计算药量与装药结构爆破器材检查与试验药包加工装药堵塞联结起爆网络布设安全岗和施爆区安全员起爆处理哑炮解除警戒检查分析爆破效果调整孔距调整线装药密度图21 爆破施工工艺流程图2。 光面爆破参数具体取值将根据实际地质情况确定.不耦合系数通常取1。13。0,其中1.5.用的较多。图2-1-1 光面爆破示意图炮孔间距a=(1070) (d为钻孔直径)最小抵抗线W=(72)d炮孔密集系数m0.81.0

5、时,光爆效果最好。Q=qaw式中q为松动爆破单位炸药消耗量,为炮孔间距.见光面爆破示意图2-1。22 光面爆破装药结构图2-2-1 光面爆破装药结构图药包制作:为保证在光面爆破时,不使药包冲击破碎炮孔壁,有必要在现场施工中采取措施使药包位于炮孔中心,如图221所示,将药卷捆绑于竹竿上,各药卷用导爆索相连,起爆用非电毫秒雷管起爆。操作时将药包置于孔内,上部填塞好。堵塞:良好的堵塞是保持高压爆炸气体所必须的,堵塞长度取炮孔直径的20倍,现场根据孔间距和光面层厚度适时调整。2。3 预裂爆破参数各种参数根据地质实际情况确定.钻孔直径:主要根据台阶高度和钻机性能来决定。钻孔直径以3210m为宜,最好能按

6、药包直径的24倍来选择钻机直径.钻孔间距=(710)不耦合系数n24,实践证明,当n2时,只要药包不与保留的孔壁(指靠保留区一侧的孔壁)紧内贴,孔壁就不会受到严重的损害。装药量Q2.75()0.5308式中:()为岩石极限抗压强度 为预裂孔半径装药结构与光面爆破相同。孔深的确定以不留根底和不破坏台阶底部的完整性为原则,因此应根据具体的岩体性质等情况来确定。3爆破施工要点3.1 钻眼钻眼前由测量人员标出眼位,并向钻孔人员进行技术交底,钻孔完毕,作好记录,并把炮眼覆盖好,防止石碴落入孔内.2 装药根据实际钻孔深度和孔网参数,对药量进行调整后,方可装药。采用散装2岩石炸药或颗粒状铵油炸药,有水孔装乳

7、化炸药,起爆药包安放2发同段雷管,可放置装药中部。3。3 堵塞堵塞采用砂粘土或石粉堵塞,并边堵边捣固,注意不能损害导爆管.3。4网路连接网路连接由专人负责,同一排炮孔用导爆索串联,孔外用各段毫秒雷管连接线等微差爆破网路。图7217 格式布孔、对角微差起爆图7-6 压渣爆破最终效果图4. 爆破安全4。1爆破震动从爆源到被保护物的距离应保证被保护物不受到爆破振动作用的破坏,这段距离称为爆破地震安全距离.爆破地震安全距离可按下式计算:R:爆破地震安全距离,m;Q:炸药量,kg,齐发爆破取总炸药量,延期爆破取药量最大一段的炸药量;:安全振动速度,c/s;m:药量指数,集中药包取1/3;K、a:与爆破点

8、地形、地质等条件有关的系数和衰减指数.工程实际中,更多的情况是爆源与需要保护的建筑物之间的距离R一定,要求在爆破地震振动速度不超过建筑物的地震安全速度的前提下,求算齐发爆破允许的最大装药量或延期爆破药量最大一段的允许装药量.4。爆破飞石爆破场地位于山坡上,极易产生爆破飞石,对于飞石距离的计算公式,我国常用经验公式:Q=0Kn2w式中:K为安全系数与地形,风向有关。爆破作用指数,松动爆破。W抵抗线。在某些要求高的路段,还必须采取如下措施:采用“V”型工作面;预留隔墙和“留靴”等方式。4.3 其它需要注意的地方高压线下石方爆破,采用茅柴覆盖。施爆过程,切实根据具体情况调整药量和布孔参数,保证良好的

9、堵塞质量,结合微差及压碴爆破保证岩石产生破碎,而有效控制抛掷. 洞身钻爆施工隧道开挖前先进行地质预测预报,探测不良地质情况,及早采取超前注浆、提前支护等预防措施;、级围岩原则上采用全断面一次开挖成型,局部不良地质地段采用台阶法进行开挖。5。开挖流程隧道采用全断面爆破开挖施工,在钻孔过程中,同时进行开挖完成后隧道洞身支护。缩短工序交叉时间,为提前完成本合同段的工程任务创造有利条件.支护主要包括超前长管棚、系统锚杆、网喷混凝土支护.围岩破碎地段利用格栅钢架进行加强支护,断层破碎带等不良地质地段必要时及时进行二次衬砌,确保施工安全及隧道结构安全。隧道开挖作业流程如下图所示.预探预测钻爆破孔 孔装药爆

10、破通风降尘清除危石装碴运输下一循 环锚喷支护测量放线图5-11 隧道开挖作业流程图5。2 隧道开挖方案5.2。1光面爆破施工工艺流程图5-2-1 光面爆破施工工艺流程图光爆设计参数测量放线 清理钻孔钻 孔 钻孔质量检查 设置警戒 网络检查 爆破材料准备 装药量计算 装药与堵塞连接起爆网络 起 爆通风排烟除尘光爆效果与质量 准备炮泥填塞 爆破效果检查信息反馈、总结5。2.测量放线5。.1洞外控制隧道外平面控制采用三角测量,在洞口设置三个平面控制点。控制点设在能相互通视、稳固不动、并能与开挖后的洞口通视的地点。高程控制采用水准测量,在洞口布置两个高精度水准点。水准点布置在通视良好、施测方便处。两水

11、准点的高差适宜,以安置一次水准仪即可联测为宜。5.2.洞内控制根据施工规范要求,洞内控制测量采用中线法。由具有丰富测量经验的测量工程师负责隧道测量;坚持三级复测制。隧道贯通后进行贯通测量.5.1.3 钻爆工艺爆破法开挖施工的关键工艺是光面爆破,本工程可按照我公司“隧道全断面开挖光面爆破工法作业,此工法能够有效地控制周边开挖轮廓,减少对围岩的扰动,保持围岩稳定,有效控制超欠挖,提高工程质量和进度,确保施工安全.) 钻爆设计钻爆设计的原则:炮孔布置适合围岩的开挖方法;减少炸药用量,提高炸药的爆破效果;采用光面爆破,尽量减小对围岩的破坏,控制好开挖轮廓;在保证安全的情况下,提高隧道掘进速度,缩短工程

12、工期.b) 爆破器材的选定炸药:根据岩石强度不同选用不同爆速的炸药,有水地段及周边眼用乳化炸药,其余均用号岩石硝铵炸药.雷管:采用非电毫秒导爆管起爆。)炮眼布置采用风动凿岩机钻孔。炮眼位置及数量严格按照光面爆破设计施工图,特别是周边眼和掏槽眼的位置、间距及个数,未经主管工程师的许可不得随意改动.准确定位钻杆,钻孔位置误差不大于c.同类炮眼钻进深度要达到设计要求,眼底保持在一个平面上。隧道开挖炮眼布置见图-说明: 本图按IV级围岩炮眼布置设计,施工时应根据围岩岩性变化进行调整,围岩稳固性较差地段采用预裂爆破(先爆周边眼)、小药量松动爆破,较好地段采用光面爆破(后爆周边眼),周边眼间距为45,辅助

13、眼间距改为60-65;在III级围岩施工时,将周边眼间距改为50cm,辅助炮眼间距670m,相应减少炮眼数量。 钻孔长度根据围岩情况为1-.m,围岩变好时钻孔数量相应减少,一般为60-70个:中心用掏槽眼如图所示以V形法掏槽。 超前探孔图中未示,一般在掌子面拱顶、底脚和中心分别布置。图5-2-13 隧道开挖炮眼布置图d) 爆破参数的设计初步确定-级围岩的爆破参数如下表5-2-表5-14 围岩的爆破参数表装药量()钻孔数量周边孔辅助孔掏槽孔底板孔级围岩26111钻孔长度2m时单孔装药量05081.2-1.408级围岩26111钻孔长度=2时单孔装药量05.8-11.21。40级围岩2529811钻孔长度=2时单孔装药量.50。91.1。3-.60。9单方耗药量.80.91。5-2。2.42.1.5-。2由于隧道开挖过程中围岩类别千变万化,在现场施工时用工程类比法初选爆破参数,通过现场的试验及时调整并确定有关爆破参数,以取得最佳爆破效果.e)装药结构周边眼的装药结构采用两种形式:软弱破碎围岩地段,采用不耦合装药结构,使用5小直径炸药间隔绑扎装药结构,炮眼直径为0m,不耦合系数一般在1.42.0范围内,采用不耦合装药结构,可进一步减弱爆破对围岩的破坏,以维护软弱围岩的稳定.同时在比较破碎的围岩地段,采用双传爆线.级、级围岩装药结构采用间隔装药结构,装药后将炮泥堵塞在与炸药相接的部位,

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