水电水利工程爆破安全监测规程

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1、水电水利工程爆破安全监测规程条文说明目前言1总则3基本规定4爆破安全监测设计5宏观调查与巡视检查6爆破质点振动监测9爆破水击波、动水压力及涌浪监测10爆破有害气体、空气冲击波及噪声监测11爆破影响深度检测12数据处理与分析13监测报告1总则1.0.1 为规范爆破安全监测,对监测方法、监测设计、监测内容、监测仪器设备以及监测数据处理与 分析方法等进行了规定。一般水电水利工程爆破施工的保护对象有:坝基、边坡、坝肩、坝体、输水与 泄水建筑物、地下工程结构和设备,以及对水库安全运行有重大影响的近坝区岸坡等水工建(构)筑物,是主要监测对象;当爆区周围有工业与民用建筑物时,还应对其他需保护对象以及人居环境

2、影响进行监测口:民房、学校、医院以及重要设施(备)等;当进行水下爆破或临水爆破时,还需对爆破对水中 生物的影响进行监测。1.0.2 本标准适用于大中型水电水利工程地面、地下、水下岩土开挖以及废旧建筑物拆除等工程的爆 破安全监测。公路、铁路、航道及城市废旧建筑物拆除等工程的爆破安全监测可参照执行。1.0.31依据GB6722爆破安全规程的分级规定,C级爆破是指:常规露天开挖爆破一次爆破总药量达500kg以上;水下开挖爆破一次总装药量达50kg以上;地下工程开挖爆破一次爆破总药量达250kg以上;所有的拆除爆破,含围堰拆除、废旧建筑物拆除等;所有的岩塞爆破。2即使每次爆破未达到 C级以上,但开挖工

3、程规模达到本款规定值时,也应对开挖过程进行爆破安全监测。3指水电水利工程施工爆破可能危及需保护对象安全时应进行监测,女口:爆破区附近有油气管线、需保护文物等,需对保护对象进行安全监测。4非水电水利工程施工爆破可能危及水电工程安全时,应对水电工程的需保护物进行爆破安全监测。3 基本规定3. 0. 1爆破安全监测除采用仪器监 (检)测外,还应选择一定范围同时进行宏观调查。调查内容包括:原有裂隙及其变化、 有无新裂隙产生、 观测对象有无明显变化等。爆破安全监测最常规的监测项目是质点振动速度,但有些工程还需监测动应变、水击波等参数,此时,宜同时监测,所测数据可相互对比分 析,更有利于爆破安全监测成果评

4、价。各项监测应使用标准记录表格,认真记录、填写,严禁涂改、损 坏和遗失。监测数据应随时整理和分析,如有超过控制标准的实测值时,应及时反馈有关单位。3. 0. 2对于重要的爆破或重点保护对象每次爆破均应进行跟踪监测;一般情况可定期进行监测,如规定每周或每月监测次数。3. 0. 31测点布置既要能较全面地反映工程开挖爆破的影响,又要能突出重点,做到少而精。利用静态监测断面,既能收集爆破影响观测资料,又便于动静资料对比分析。2测试设备应可靠、耐久、经济、实用并力求先进。3监测设备按设计要求安装和埋设完毕,应绘制竣工图、填写记录表等,存档备查。3. 0. 4除险加固、扩建、改建及大型工程爆破安全监测工

5、作宜按三个阶段进行;中型工程爆破安全监测工作宜按招标设计及施工两个阶段进行。各阶段的爆破安全监测宜按以下要求:1可行性研究阶段:在安全监测系统的总体设计专题中提出爆破安全监测系统的设计子题、主要监测仪器及设备的数量;监测系统的工程概算。2招标设计阶段:提出爆破安全监测系统设计文件,包括爆破监测系统布置图、监测仪器设备清单、 各监测仪器设备的安装技术要求、测次要求及工程预算等。3施工阶段:应根据监测系统设计文件,提出实施计划;做好仪器设备的标定、埋设、安装、调试和保护;固定专人进行监测工作,并应保证监测设施完好及监测数据准确、完整。工程竣工验收时,应将监测设施和竣工图、埋设记录和施工期监测记录,

6、以及整理、分析记录等全部资料汇编成正式文件,移交有关部门。3. 0. 6敏感区是指:地质缺陷部位、存在安全隐患部位、有重点保护对象部位等。3. 0. 7监测仪器在使用或运输过程中,某些部件可能会发生变化,某些电子元件的性能也会随时间增加发生某些改变,因此可能会引起仪器灵敏度或频率响应范围的变化,故振动监测系统、声波测试系统等应定期送具有检测资质的部门标定;动应变测试系统还应在现场进行系统内部标定,标定时的环境条件应与测试时一致。检测用仪器设备应由具有工程爆破行业测试校准资质的单位按有关规定进行校准/标定,并纳入工程爆破行业测振信息系统管理。校准是对仪器测量系统工作参数反应灵敏度的校正。校准结束

7、后,出具标准证书或标准报告。重要的爆破项目,应在监测前或定期对监测仪器的灵敏度及频率响应范围进行校准。3. 0. 8测试环境温度和湿度应在仪器的允许范围内,国家标准GB/T 6587-2012电子测量仪器通用规范对测试仪器规定应在 -10 C50 C环境下正常工作,如环境温度超出此范围应采取有效措施控制测 试传感器及记录仪在规定的环境温度下工作。3. 0. 9司法鉴定用的记录设备应在记录测试电信号的同时,在显示屏上显示实测到的最大值,供参与鉴定的各方实时了解情况,保证实测数据的公正性。此外,随着技术的进步,目前大多测试设备已具有将测试数据实时发送到爆破安全监测管理信息系统,可供相关人员实时查阅

8、,同时也能保证实测数据的公正性。3. 0. 10承担爆破安全监测的承包人,宜符合下列条件:1承担DL5180-2003规定的大(2)型以上工程或 GB6722-2014规定的B级以上爆破安全监测项目 的承包人,应持有国家计量局颁发的计量认证证书;承担其它爆破安全监测项目的承包人应持有省级计量局颁发的计量认证证书。计量认证证书核定的检测范围应包括爆破安全监测的有关内容。3.0.11目前大多数工程都建有安全监测管理信息系统或安全管理信息系统,工程爆破振动安全监测信息系统可作为这些系统的一个子系统。此外,中国工程爆破协会建立了工程爆破行业测振信息系统水电工程爆破行业测振信息系统 ”也已建立,本单位建

9、立工程爆破振动安全监测信息系统的项目监测资料可纳入 水电工程爆破行业测振信息系统 ”管理。4爆破安全监测设计4. 2高边坡及建筑物基础开挖爆破安全监测设计4. 2 . 1采用速度反应谱进行数值分析时,可不进行质点振动加速度监测。4. 2. 22高边坡和建筑物基础开挖,一般规定单次爆破装药量为5t以上的为规模爆破。规模以上爆破区附近无重点监测断面时,应在爆区附近布置随机监测断面。4. 2 . 3开挖区附近有陡边坡、堆积体等不良地质区,经估算爆破对其可能产生危害时,应布置重点监测断面。开挖区附近的边坡体内有地下洞室,经估算爆破对其可能产生危害时, 宜在距离爆区最近洞壁上离底板约1/3洞高处布置相应

10、测点。4. 2 . 4表面测点布置在距离爆区最近的不同高程马道上,一般为35点,内部测点宜布置在距离坡面38m的山体中,测点布置示意图见图4.1 o35个地表测点图4.1高边坡振速监测点布置示意图4. 2. 5 一般每组声波观测 3孔且呈三角形布置,孔间距 12m,孔深根据检测目的确定。4 . 2 . 6 一般爆破可能影响邻近新浇大体积混凝土质量时,宜在新浇混凝土距离爆区基岩最近处布置 质点振动速度测点。喷锚支护及特殊要求部位的测点,宜布置在与它们紧邻的基岩上。4 . 2 . 7爆破振动衰减规律测量的测点布置,宜近密远疏,满足回归分析需要。所有测点应安置在完 整的基岩上。)4 . 3地下工程开

11、挖爆破安全监测设计4 . 3 . 2 地下工程开挖,一般规定单次爆破装药量为1t以上的为规模爆破。规模以上爆破区附近无重点监测断面时,应在爆区附近布置随机监测断面进行监测。4 . 3 . 3除中导洞开挖外,地下厂房开挖的测点应布置在高边墙上的不同高程处,一般为35个测点,分别布置在:岩壁梁、距离爆区10m范围内的后冲向及爆区上部的边墙上,测点布置示意图见图4.2。图4.2地下洞室振速监测点布置示意图4. 3. 4 一般每组观测孔孔数为 3孔且呈三角形布置,孔间距 12m,孔深根据检测目的而定。4. 3. 5洞间距指两相邻洞壁间的最小直线距离。当洞间距大于2倍平均洞径时,可只对较大洞径的隧洞受邻

12、洞爆破的影响进行监测。4. 3. 6洞内进行爆破振动监测, 当空气冲击波超压较大时,可能导致空气冲击波引起的传感器振动远 大于实测到的爆破振动,如图 4.3所示,此时可采取以下措施来避免实测数据失真:1应选择质量大、刚度大、耦合面积大、迎冲击面面积小、无异形的传感器,避免使用细长型传 感器。2宜采用防护盒遮盖振动测试系统,防护盒应避免接触传感器和电缆线,并牢固粘贴于被测物表面。3数据分析时应区分爆破振动和冲击波引起的振动。4. 3. 7深埋洞室高地应力条件下,爆破振动和地应力瞬态卸荷诱发振动的信号区分存在困难,可采取 如下措施进行区分:1可根据卸荷振动低频成分多、主频率低以及时域内稍滞后于爆破

13、振动的特点,通过对振动信号分解、滤波、重构初步提取爆破振动和卸荷振动信号;2当需要得到爆破振动传播衰减规律时,宜提取爆破振动信号进行分析;3增大段间延期时间使充分卸荷,对于信号区分和超挖控制均有利。4. 3. 9同4. 2. 7款说明。4. 4 围堰拆除爆破安全监测设计4. 4. 1本标准将混凝土围堰、预留挡水岩埂通称为围堰。在围堰拆除爆破实施前,有条件进行爆破 试验时,应测试爆破振动传播衰减规律,用于正式爆破时预估各监测点的振动值。4. 4. 2围堰爆破的近区水域中既可能产生水击波又可能产生动水压力,只是它们的波速大小、频率 高低及峰值大小等不同,可按估算的水击波参数选择传感器及记录设备。4

14、. 4. 3采用下闸挡水爆破时,宜估算出可能产生最大应力的范围,在相应的部位布置动应变测点。4 . 5岩塞爆破安全监测设计4 . 5 . 1在岩塞爆破实施前,应结合爆破试验测试爆破振动传播衰减规律,用于正式爆破时预估各监 测点的振动值。地表建筑物结构有放大效应的,在结构高度范围内不应少于2个测点。4 . 5 . 2每个测点应埋设三向速度和加速度传感器,传感器防护等级宜不低于IP58,测试电缆应选用专用屏蔽电缆,并采用套管进行保护。 采集信号时应考虑电缆线过长引起的信号衰减,宜直接由厂家定 制生产配套传感器。4.5.3宜选用应变砖、应变梁或应变环等埋设在混凝土衬砌中,与振动传感器应尽量靠近,但不

15、能相互影响。宜在集渣坑高边墙段布置2个监测断面,必要时,可单独增设 1个动应变监测断面。测点布置符合下列要求:1监测断面选择宜与振动测点相同。2每个监测断面应布置 5点动应变测点。3动应变沿拱部环形布置。4.5.4 涌浪压力监测应采用脉动压力传感器,宜选用电阻式或压阻式;浪高和周期宜采用测波标杆或 测波器监测;测点宜布置在被保护建筑物的迎水面下1.5m处。4.5.5岩塞口内爆通视频监测设备应设有保护装置,防护等级不低于IP58,可兼顾观测集渣坑内充水水位变化,亦可单独布设观测集渣坑水位变化的视频监测设备。4.5.6岩塞口附近区水域中既可能产生水击波又可能产生动水压力,只是它们的波速大小、频率高低及峰值大小等不同,可按估算的水击波参数选择传感器及记录设备。传感器应采用浮漂结合简易锚固定在水域中相应的测点位置。测点布置符合下列要求:1测点宜沿岩塞轴线方向,向开阔水域呈直线布置。2测点不宜少于5点,间距应近密远疏。3测点入水深度为1/31/2水深。4测点宜兼顾网箱养殖区。4. 5. 7采用下闸或堵头挡水爆破时,

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