数码电子雷管在城市地铁基坑爆破施工中应用论文_黄智星

数码电子雷管在城市地铁基坑爆破施工中应用论文_黄智星

广西金建华民用爆破器材有限公司 广西百色 533000

摘要:随着民用爆炸装置的发展,爆破技术和工艺不断完善,特别是数字电子技术的发展和应用,对爆破技术进行了重大改革。然而,由于中国数字雷管研究起步较晚,其原有的性能,成本和应用经验处于劣势。因此,以城市爆破应用为例,通过对数字电子雷管和普通爆管雷管应用效果的对比分析,从安全性,爆破效果和经济性等方面比较两者的优缺点。结果表明:使用电子雷管更安全,更简单,更可靠,更好。它可以减少爆炸物的单位消耗量,但是数字电子装置的价格高于成本,增加了雷管的成本。但是,通过未来市场经济的发展,数字电子雷管将逐渐成为主流产品,降低自身成本。

关键词:爆破振动;数码雷管

引言:随着市政工程和城市建设的发展,爆破环境变得越来越复杂,特别是在城镇爆破中。爆破危险的控制要求更加严格,数字雷管的诞生推动了爆破技术的发展。研究了控制爆破振动的最佳延迟时间,减少了60%的振动;利用波动理论研究了爆破波形的相互叠加和干涉,实现减振效果,并得出了其延时间隔时间差的计算方法;通过将数字电子雷管应用于大型矿山,不仅减少了爆破震动危害,而且提高了爆破效果,提高了挖掘效率。其他学者也在隧道爆破,露天矿爆破和支柱开采中使用数字电子雷管,取得了良好的效果。为了有效控制爆破振动,提高爆破效果,综合分析了数字电子雷管与普通爆管雷管在安全性,施工难度,爆破效果和成本等方面的差异。数字电子雷管爆破技术应用于南昌市九龙湖绿洲国博爆破工程,通过优化爆破参数和延迟时间来提高爆破效果。

1 工程概况

深圳市轨道交通11号线项目福永站-地下-高架段边界段位于宝安大道下,坑深17米,设计采用明挖法。周围的环境非常复杂,建筑工地两侧有许多厂房,办公楼和供水,电信,电力和天然气的管道。距DN500二次高压(1.6Mpa)输气管道的基坑最近距离仅12m,埋深约1.86〜2.39m,要求振动控制在2cm / s以内,是施工设计控制的重点影响。项目开挖量约7万m3,施工期紧,环境复杂。爆破振动控制要求非常严格,常规爆破开挖方法不能满足振动控制的要求。

2 数码电子雷管控制爆破技术特点

数字式电子雷管是一种新型的电子雷管,可任意调节,实现准确的延时点火时间,延时精度1ms,安全性高。(1)除非使用专业设备,否则即使采用暴力手段也不能引爆数字电子雷管。因此,运输和使用的安全性大大提高;特别是城市人员的环境复杂,安全性高。(2)延时精度高,0〜100ms,偏差小于1ms,延时时间可调,时差可在0〜16s范围内任意设定,便于优化启动网络根据现场情况。(3)可以对网络进行检查,并通过手表检测每个雷管的状态,确保每个爆破孔根据设计时差引爆,减少盲目发生,便于现场安全管理。(4)电子雷管爆震的使用不仅可以降低单发爆炸的影响,而且具有波峰叠加干扰和减振的作用,有利于控制爆破振动。(5)与普通雷管相比,可增加一个爆破规模。

3 采用数码电子雷管起爆技术的可行性

根据类似的工程经验,数字电子雷管爆震技术可以通过设定合理的启动时间间隔来实现30%至60%的减振。根据爆破振动经验计算公式:并获得不同距离条件下爆破振动速度的理论计算值,采用数字电子雷管后,满足振动控制标准时,最大允许单次剂量显着增加,实现数字电子雷管深孔爆破微振动控制。

4 爆破试验

爆破试验的目的主要是确定合理的延迟时间差和爆破参数。延迟时间差和地质条件,地形条件,爆破方法,收费结构等因素,以确定本项目的最佳延误时间。设计了一个单洞和群孔测试组。群孔爆破测试使用从8到20毫秒的不同秒的延迟时间间隔。通过分析爆破振动波形,最终确定适合本项目的延误时间差。第一组测试包括16个孔,孔深3.2米,孔间距1.6米x 1.7米,每孔3千克。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在280ms环之后,第一个孔单独响起,其余的孔以17ms的间隔逐个引爆。对于第一组测试点XYZ振动波形Z轴振动波形在三个方向上,群孔爆破振动速度明显小于单孔振动值,表明群爆破发生波形叠加,振动速度下降其他八组是不同延迟间隔的爆破测试。前五组是四排孔,两个延迟时间差。第六组是三排孔,并且设置了三个不同的延迟时间差。最后两组分别测试不同孔洞和行之间的时间延迟。当第二组测试孔之间的时间延迟分别为9ms和17ms时3#测量点的振动波形。图中的波形显示,当延迟时间间隔为17ms时,振动速度明显小于9ms。

5 爆破参数设计

为满足粒度要求,降低体积率,同时满足爆破,开挖和运输效率的优化,同时满足振动控制要求,主爆破区钻孔直径不宜选得太大。根据工程经验,本工程钻孔直径d = 76mm。最小阻力线W =(25〜45)d m,钻孔深度h =(0.25〜0.35)W m,冲击孔深度L = H + h m,充填长度l =(0.8〜1.5)W m,电荷长度l = L〜1 m

孔间距a =(1.0〜1.5)W m,行距b =(0.8〜1.0)W m,单孔剂量Q = q•a•b•H kg根据上述参数的设计原则,确定基坑主爆区的每个爆破孔不超过6排,基本参数由不同阶梯高度计算确定。梅花形或矩形孔用于阻挡2.5米的长度。每个雷管腿与引爆主线平行连接,孔一个个引爆。延迟时间差是17毫秒。

6 施工工艺

清洗工作台 - Bokong-Drilling-Inspection - 电子雷管检测-装载-电子雷管登记,贴标签(重新测试)-堵塞-网络-网络快速检测-压力沙袋-盖板-压力沙袋-设置爆速时间差-完全检测-启动-爆炸后检查-保护的去除。

7 信息化爆破施工

根据施工过程,实时监测煤气管道爆破振动,根据监测数据优化爆破方案,实现信息化爆破施工,确保煤气管道安全。输气管道振动速度安全控制指标不超过2cm / s。在施工前,必须重新确定二次高压输气管道的位置,以确定周围的土壤状况,确定最佳检测点,并部署自动无线监测装置进行实时爆破监测数据设置了1.8cm / s的预警值。当实际振动速度接近警告值时,预警开始。

结语

该项目在六个月内完成了7万多平方米的爆破石。整个施工过程中,二次高压输气管道安全运行,无任何安全事故。数控雷管的控坑爆破技术取得了良好的爆破效果,保证了周边建筑物和设施的安全,满足了工程施工进度。二次高压输气管道在实际爆破中的最大爆破振动速度为1.4cm / s,大部分不超过1cm / s。数字电子雷管爆破技术具有明显的减振效果,保证了高压输气管道的安全运行。

参考文献:

[1]张勇.刘 刚.数码电子雷管在城市地铁基坑爆破施工中应用[J].中国科技纵横,2014(13):108-110.

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[3]蔡圣军.数码电子雷管在城镇浅埋隧道减振爆破中的应用[J].工程技术:文摘版:00020-00020.

[4]朱家稳.ZHUJia-wen.城市密集建筑地区隧道微震控制爆破技术的实践研究[J].河南城建学院学报,2012,21(6):13-16.

[5]王 瑞.电子雷管应用于繁华城区浅埋隧道爆破振动控制的试验研究[J].铁道建筑技术,2015(3):85-86.

论文作者:黄智星

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/11

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