張亞峰 吳祥 曹宜樂
摘? 要:深圳地鐵9號線海上世界站站后區(qū)間周邊環(huán)境復(fù)雜,石方開挖采用數(shù)碼雷管控制爆破技術(shù)?;诖?,本文介紹了復(fù)雜條件下石方爆破開挖的整體開挖思路,爆破設(shè)計和施工、爆破安全控制以及爆破效果的情況統(tǒng)計及分析等內(nèi)容,以期對市政工程石方開挖提供參考。
關(guān)鍵詞:復(fù)雜環(huán)境;數(shù)碼雷管;控制爆破
中圖分類號:TD235.3? ? 文獻標(biāo)識碼:A? ? 文章編號:2096-6903(2020)08-0000-00
0 引言
隨著社會的發(fā)展,市政基建行業(yè)突飛猛進,在深基坑、地下空間開挖過程中會遇到比較堅硬的巖石,常規(guī)爆破延時精度存在較大誤差,安全隱患大,而機械破碎效率低,無法適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境下大方量的石方開挖要求,相反數(shù)碼雷管控制具有精度高等優(yōu)點,特別是市政工程周邊建筑物、管線集部位更能顯現(xiàn)其優(yōu)點[1]。本文以深圳蛇口片區(qū)地下深基坑石方開挖數(shù)碼雷管爆破技術(shù)應(yīng)用為例,為數(shù)碼雷管爆破技術(shù)在復(fù)雜條件下的應(yīng)用提供了相關(guān)的參考。
1 工程概況
深圳市城市軌道交通9號線二期南海大道支線工程海上世界站站后區(qū)間位于山區(qū)蛇口片區(qū)工業(yè)一路以北,工業(yè)二路以南,區(qū)間基坑存在較厚的中、微風(fēng)化花崗巖,需要大量的爆破開挖,而站后共建基坑周邊有低層學(xué)校建筑,新時代廣場高層建筑等建筑群,此外還橫跨基坑雨水箱涵、132kV高壓電纜,因此對爆破震動要求較高,施工難度較大,為了降低爆破產(chǎn)生的振動,提高爆破器材管理的安全性,加快工程進度,決定采用具有國際領(lǐng)先水平的數(shù)碼電子雷管進行爆破。
2 爆破開挖整體規(guī)劃
基坑巖石段主要采用數(shù)碼電子雷管控制爆破法施工,由兩端向中間、平面分段,從上而下分層鉆孔爆破,石方開挖每層高度為2m~3.5m,炮孔直徑暫取42mm。距離圍護結(jié)構(gòu)2m范圍內(nèi)的雨水箱涵及132kVA高壓電纜左右10m范圍的基坑石方區(qū)域采用雙聚能+數(shù)碼雷管淺孔控制爆破技術(shù)與靜態(tài)爆破、機械破碎相結(jié)合的開挖方法,并輔以在不同區(qū)域采用減振槽(孔)、預(yù)裂爆破等減振措施。遇到雷電、暴雨等天氣禁止爆破作業(yè)。爆破作業(yè)時,應(yīng)加強爆破振動監(jiān)測和變形監(jiān)測,優(yōu)化爆破參數(shù)。
3 爆破方案
3.1 爆破參數(shù)設(shè)計
根據(jù)待爆巖體的性質(zhì)、爆區(qū)周邊環(huán)境、鉆孔機械、炸藥種類等確定爆破的參數(shù),如遇特殊地質(zhì)構(gòu)造等情況應(yīng)適當(dāng)調(diào)整爆破參數(shù),為達到爆破效果,并且保證施工效率,現(xiàn)場對履帶式潛孔鉆機進行改裝,統(tǒng)一將鉆頭直徑改為50mm。淺孔臺階(臺階高度≤5m)控制爆破參數(shù)如表1:
最小抵抗線:W=(0.4~0.8)H(m),孔間距:a=(1~2)W(m),排間距:b=(0.8~1.0)a (m);孔深:L=H+h(m);鉆孔超深:h=(0.1~0.15)(m);堵塞長度:lˊ≥W(m);單孔裝藥量:q=(0.3~0.4)(kg/m3)。
以上爆破參數(shù)應(yīng)根據(jù)工地地質(zhì)、巖石條件和實際爆破效果進行調(diào)整優(yōu)化。
3.2 數(shù)碼雷管爆破操作流程
現(xiàn)場數(shù)碼雷管爆破施工操作流程圖如圖1所示。
3.3 爆破控制要點
(1)裝藥與填塞?;颖撇捎每椎走B續(xù)柱狀裝藥結(jié)構(gòu),每個炮孔按照起爆順序的要求裝1~2發(fā)延時雷管,起爆藥包置于炮孔的中下部。為防止產(chǎn)生過多揚塵和噪音,炮孔內(nèi)裝特制水帶和炮泥,炮孔底部放入水袋,炮孔頂部放置水袋,填塞炮泥。(2)起爆網(wǎng)路。根據(jù)實地考察情況,結(jié)合??齐娮永坠茉诰€可編程特點,制定以下爆破方案,具體巖石設(shè)計見表2,一次爆破試驗試驗爆破網(wǎng)絡(luò)設(shè)計及組網(wǎng)爆破相關(guān)信息見表3[2]。
3.4 爆破有害效應(yīng)控制
(1)爆破飛石控制?;颖撇捎脭?shù)碼雷管控制爆破方法,基坑爆破時,需對爆區(qū)進行表面覆蓋防護,爆破區(qū)域分三層進行覆蓋,第一層采用砂袋進行覆蓋,第二層整體采用橡膠炮被進行覆蓋,第三層采用5mm厚鋼板(1.0m×6.0m)進行覆蓋。(2)爆破震動安全控制方案。在開挖邊線內(nèi)側(cè)布置兩排減震孔,孔徑89mm,減震孔間排距為15cm,梅花型布置,減震孔深度同開挖平臺設(shè)置高差一致,然后在自遠離的一側(cè)進行臺階爆破開挖,每層爆破臺階高度不大于3m,當(dāng)開挖工作面距離開挖坡面線5~6m時,沿開挖坡面線布置預(yù)裂爆破鉆孔,減震孔隨臺階光面爆破一同挖除,臺階爆破開挖到平臺高程附近時,采用水平光面爆破,保證平臺成型并達到減震效果[3]。
4 結(jié)論
通過對爆破敏感區(qū)域的爆破振速、噪音、粉塵進行監(jiān)測,爆破振速設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為低于1cm/s的控制標(biāo)準(zhǔn),經(jīng)現(xiàn)場統(tǒng)計振速最大值為0.46cm/s;敏感區(qū)域爆破噪音和粉塵進行監(jiān)測均滿足規(guī)范要求。
參考文獻
[1] 楊文淵.工程爆破常用數(shù)據(jù)手冊[M].北京:人民交通出版社,2002.
[2] 江斌.城市復(fù)雜環(huán)境條件下控制爆破技術(shù)[J].地下空間與工程學(xué)報,2007(4):770-775.
[3] 李江.復(fù)雜環(huán)境下巖塞爆破裝藥施工關(guān)鍵技術(shù)[J].水利水電施工,2018(1):8-11.
收稿日期:2020-07-23
作者簡介:張亞峰(1980—),男,河南鄭州人,本科,高級工程師,研究方向:軌道交通工程。