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城市復雜環境安全爆破技術研究

2021-05-30 02:54:56
工程技術研究 2021年7期
關鍵詞:振動

中鐵五局集團第四工程有限責任公司,廣東 東莞 523000

1 工程概況

深圳地鐵14號線大運樞紐主體工程接近地鐵3號線大運站,主體工程沿龍崗大道(地鐵3號線)布置,跨越龍飛路路口,開挖區起點為16號線ZDK9+984.026,終點為16號線ZDK10+768.453,長度為784m,基坑最大寬度為139.34m。

實施爆破作業的地點主要集中在基坑開挖區北端,爆破對象大部分在地面10m以下,為中風化和微風化灰巖,含少量強風化灰巖。北端基坑與地鐵3號線橋墩最近距離為3.43m,與寶荷-龍崗大道立交匝道最近距離為3m,與寶荷路主道最近距離為62.3m,與頤安都會高層建筑物最近距離為14.73m,與頤安都會幼兒園建筑物(多層)最近距離為9.09m,與舒友服飾公司建筑物最近距離為46.9m,與項目部自建板房最近距離為2.5m,與基坑東側建筑物最近距離為71m。

2 施工方案

該項目石方爆破方案選擇在距離建筑物(含地鐵3號線)等保護物10m以外的基坑爆破,設計如下。

(1)密集孔、小藥量、弱松動、淺孔爆破作業(孔徑為50mm)。由上而下分臺階爆,根據爆破點與被保護物的距離,臺階高度H為2~4m。

(2)采用微差爆破控制爆破振動,通過爆區炮被覆蓋防護、坑口鋼板模塊遮蓋防護控制爆破飛石。

3 爆破設計

3.1 最大段藥量設計

微差爆破時的單響最大段藥量Qmax的計算公式如下:

式中:Qmax為微差爆破時最大段藥量或齊發爆破總藥量,kg;R為爆破中心到測點的距離,m;V為允許的安全振速,cm/s;K為與場地有關的系數,根據類似經驗取180;α為地震衰減指數,根據類似經驗取1.65。

3.2 基坑主要爆破參數

采用多排毫秒擠壓爆破,起爆網路為非電毫秒延時爆破網路。正常臺階爆破采用垂直鉆孔,若自由面緩傾斜則前排采用斜孔、后排采用垂直孔,布孔形式為梅花形或矩形。

(1)底盤抵抗線W0。一般可按以下兩個公式計算:

式中:D為炮孔直徑,dm;θ為裝藥密度,kg/dm3,取0.85kg/dm3;ψ為裝藥系數,一般為0.35~0.65,取0.60;k為炸藥單耗,kg/m3,取0.45kg/m3;m為炮孔密集系數(即孔距與排距之比),取1,即正方形布孔。

式中:H為臺階高度,m。

當淺孔爆破孔徑為50mm時,計算可得W0=1.5m。

(2)孔距a、排距b。計算公式如下:

式中:m為深孔鄰近系數,密集孔爆破時m≤0.8;W0為底盤抵抗線,m。

炮孔參數對應表見表1,淺孔爆破裝藥參數對應表見表2,分層爆破炮孔布置示意圖見圖1。

表1 炮孔參數對應表

表2 淺孔爆破裝藥參數對應表

圖1 分層爆破炮孔布置示意圖

(3)孔深L。計算公式如下:

式中:H為臺階高度,m,一般淺孔爆破H為2~3m;h為炮孔超深,m。

該爆區為硬巖,取h=(0.15~0.35)W0,計算后淺孔爆破取h=0.2~0.3m。

(4)炸藥品種與炸藥單耗K。根據該地區常用炸藥品種,選用φ32mm乳化炸藥裝藥。炸藥單耗與巖石可爆性、炸藥特性、自由面條件、起爆方式和塊度要求有關,根據該地區多個工程條件類比和控制爆破要求,淺孔爆破取K=0.30~0.45kg/m3,當巖石風化時,炸藥單耗可適當降低。

(5)單孔藥量Q。前排和后排單孔藥量的計算公式如下:

式中:Q為單孔藥量,kg;K為炸藥單耗,kg/m3;a為孔間距,m;b為排間距,m;W0為底盤抵抗線,m;H為臺階高度,m。

3.3 起爆網路、起爆方式與起爆順序

根據環境條件與爆破振動計算要求,將同段起爆的藥量控制到最小,這樣有利于降低爆破振動,減少爆破振動給周邊帶來的安全影響和擾民影響。樁井爆破和小基坑爆破等采用塑料導爆管起爆網路。孔內為導爆管雷管,毫秒爆破,間隔時間為25~75ms。超過一定爆破高度則采用分段裝藥結構,孔外非電接力起爆網路,即孔間和排間微差接力爆破。孔內起爆順序為下層先響,上層后響。起爆雷管為電雷管或激發針,GM-500型起爆器遠距離起爆,起爆連接示意圖見圖2。

圖2 起爆連接示意圖

4 爆破有害效應控制措施

4.1 爆破振動控制

(1)裝藥結構。采用大孔徑不耦合裝藥爆破法(如φ50mm孔裝φ32mm乳化炸藥)。

(2)改變最小抵抗線的方向。在地質、地形條件及爆破參數相同的條件下,振動作用最強烈的方向是最小抵抗線的正后方,側面相對較小。根據爆破位置與建筑物的關系,臺階爆破時可采用對角線或V形起爆方案,改變最小抵抗線方向,避開保護物。

(3)爆破振動監測。委托有資質的爆破監測單位,采用檢測合格的儀器儀表,實時監測爆破振動指標。

4.2 爆破飛石與沖擊波防護

根據類似項目施工經驗,爆破坑口覆蓋材料為活動蓋板遮蓋防護,蓋板制作材料為鋼板+工字鋼。活動蓋板外框為槽鋼或工字鋼,將5~10mm鋼板作為硬性遮擋材料,密布焊接在工字鋼上。爆破前在坑口安放活動蓋板防護,以對爆破飛石起隔離防護作用,活動蓋板用施工吊車移動或自行軌道移動,覆蓋時使蓋板與地面保持20cm間隙,起到緩沖排泄空氣波的作用。基坑蓋板覆蓋范圍為爆破飛石影響區內的坑口全面積覆蓋,一般為爆破點外延70m范圍,爆破坑口覆蓋防護示意圖見圖3,其中面板為5~10mm厚的鋼板。

圖3 爆破坑口覆蓋防護示意圖

全部爆破作業采用孔內裝藥法,禁止裸露藥包爆破。二次破碎采用液壓炮機進行機械破碎,禁止在二次爆破中采用裸露藥包爆破法。爆破產生的空氣沖擊波很小,對周邊環境無安全影響。

4.3 安全警戒

(1)爆破個別飛石的安全警戒距離。此次設計提出爆破個別飛石的警戒距離為基坑外圍50m,爆破點周邊公路臨時中斷交通。

(2)爆破警戒實施方案。根據個別飛石對人員的安全距離劃定危險區警戒半徑,起爆時在危險區警戒半徑以外設置警戒點,警戒點配置對講機、紅旗、口哨、袖章和高音喇叭等,各警戒點應能通視,并能有效防止車輛和行人進入爆破危險區。為便于開展警戒工作,爆破前應向周邊單位和住宅小區張貼放炮通知,并取得當地派出所和交警部門的支持。

5 現場監測

振速測試采用成都拓普振速毀傷測試儀。傳感器集三軸向振動傳感器和數字化測量、存儲、無線Wi-Fi傳輸一體,可同時測量爆破三維振動速度、爆破三維振動加速度。測振頻響范圍為0.01~1000Hz,三維振速量程為0.01~40cm/s,三維振動加速度為0.0003g~40g(g為重力加速度),儀器采用石膏固定。

振速與沖擊波時程曲線見圖4、圖5。

圖4 振速時程曲線示意

圖5 空氣沖擊波時程曲線示意

由橋墩響應測點振速曲線可知,振速曲線具有較為明顯的微差間隔,有效降低了峰值振速(Vmax=0.90cm/s<1.20cm/s),炮被的防護也明顯降低了空氣沖擊波的超壓值。實踐證明,該工程采用的爆破設計和防護措施可滿足工程實際需要。

6 結論

深圳地鐵14號線大運樞紐主體工程采取逐孔起爆微差爆破技術,配合周密的安全防護,對爆破工程進行了有效的控制,實現了對周邊環境的最小干擾,保障了工程進度,得出了如下結論:

(1)爆破作業對周邊環境(包括營運地鐵)的影響主要是爆破飛石和爆破振動,受影響的主要是地鐵3號線路(含大運站)、周邊建筑物、地下管線、行人和行車等。爆破施工過程采取嚴格的技術方案和嚴密的施工組織措施,并對建筑物、地鐵運營線和管線的振速進行有效的控制,確保了爆破安全。

(2)此次設計采用淺孔爆破法,弱松動爆破,孔內連續或分段間隔裝藥,單孔分段(接力)起爆,采用塑料導爆管毫秒微差爆破和電子雷管微差爆破起爆網路,控制單響最大段藥量,并采取相應的爆破振動控制措施。在爆破飛石控制方面,以優化和管控爆破參數為主要技術手段,在爆區表面采取柔性防護(孔口壓砂土袋和炮被),在基坑坑口采取鋼板遮蓋剛性防護(5mm厚的鋼板全面封閉坑口)。

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