南水北调中线京石段渠道工程(S34标)控制爆破技术

来源 :中国水利电力第七届工程爆破学术交流会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shan850312
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在南水北调中线京石段S34标石方开挖施工中,根据复杂环境条件和施工要求,应用深孔微差控制爆破技术和浅孔控制爆破技术并通过采取多钻孔少装药、抵抗线方向尽量背离房屋等措施,达到了降低爆破地震、控制飞石的效果,保证了施工进度和工程质量.
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导流洞施工结束、分流过水前,导流洞进出口围堰拆除爆破对整个导流洞分流过水具有至关重要的作用,导流洞进出口围堰拆除同时也是整个导流洞工程施工中技术难度最大的一个施工项目.锦屏一级水电站右岸导流洞围堰拆除爆破由本局自行设计实施并于2006年6月6日成功进行了爆破拆除,现将锦屏一级水电站右岸导流洞进出口围堰拆除爆破方案进行阐述,供局内类似工程参考借鉴.
大岗山水电站左岸坝顶以上高边坡开挖高差大,边坡陡,地质条件复杂,节理裂隙发育,爆破质量控制及爆破震动对边坡稳定的影响是施工难点.经过多次调整爆破参数,左岸坝顶以上边坡开挖工程从安全和质量方面都得到了很好的控制.
溪洛渡水电站导流洞围堰群共拆除围堰10座,规模巨大,周围环境复杂,地质条件变化大.经综合分析,确定在上部垂直孔、下部水平孔的布孔方案基础上,贯彻精细爆破理念进行个性化爆破设计,精细化爆破施工,分批次爆破.网路均顺利起爆,缺口和爆堆按预期效果形成,爆破块度基本控制在40cm以下,拆除到了设计高程.爆破没有对周围保护物造成影响,取得了圆满成功.
本文以舟山三次船坞围堰爆破施工工程为背景,通过对实测爆破地震波数据分析,研究发现:垂直方向爆破地震波主频的传播变化趋势明显,且向低频发展,在爆破近区,主要集中在20~30Hz的中低频带上;水平方向主频集中在10~45Hz之间,传播过程中变化起伏较大;最大单响药量越大,爆破地震波的主频相对越小;根据对爆破地震波检测数据分析,舟山船坞围堰爆破设计采用的安全判据是合理的;另外,通过舟山三次围堰爆破地震波
普光气田净化厂西区场平工程开挖量大、工期紧、开采强度大,且施工单位多、相互干扰大.爆破施工质量和安全控制十分重要.本文对石方爆破施工参数进行了简单的介绍,借鉴以往的施工经验,通过试验并根据岩石变化情况在施工中及时调整参数,以达到最佳爆破效果,从而获得更大的经济效益.
为减小施工风险和提高运行、维护的可靠性,公路、铁路系统较多地采用双线隧洞设计,南水北调中线干线工程控制性建筑物也较多地采用了双线设计.下车亭隧洞爆破振动控制也具有双线隧洞施工特征.该工程工期短,同时有爆破开挖和混凝土衬砌两种工序,交叉施工的作业面高峰期达到8个以上,洞内施工人员、设备较多.因此,工程安全尤为重要,对爆破的振动控制、施工安全要求高.
龙滩水电站左岸地下厂房是目前世界上规模最大的地下厂房,洞室尺寸庞大,与之相贯的洞室较多,与其平行布置的主变压器洞、尾水调压井之间的岩柱较薄,工程地质条件复杂.如何解决好围岩稳定及如何快速施工是难点和重点;本文介绍了龙滩水电站地下厂房的施工方法、施工程序以及围岩监测,为以后同类工程施工提供一定的经验和借鉴.
锦屏一级水电站为混凝土双曲拱坝,最大坝高305m,其开挖边坡高达530m,左岸坝基拱肩槽开挖高度达305m,坡面开挖综合坡比为1∶0.35~1∶2.22,建基面所在区域地质条件复杂,建基面开挖质量要求高.施工过程中根据地质条件的变化,并结合生产性试验以及爆破振动监测和物探检测成果,不断优化预裂爆破参数,从而提高爆破开挖施工质量.
溪洛渡水电站泄洪洞规模大,目前是国内最大的泄洪消能设施.泄洪洞龙落尾段结构复杂,工期紧,开挖质量要求高,施工难度较大.本文从施工方案、施工程序及施工方法等方面介绍了泄洪洞龙落尾段的开挖施工技术,并提出了在安全、质量及进度方面的施工控制要点,可为业内同类型工程合理编排施工程序和选择安全可行的施工方法提供借鉴.
本文对采用现场混装车爆破技术开采面板堆石坝级配料的关键问题进行了深入的理论研究.通过采用神经网络分析模型和MATLAB 6.5算法对各爆破参数进行回归拟合,得到了块率与爆破参数之间的数量关系,同时采用SBY-ⅢA与SBY-ⅢB预报模型预测了在水布垭水电站采用乳化炸药混装车爆破技术开采面板堆石级配料的块度分布情况,从而确定了合理的混装车爆破开采技术方案,极大提高了级配料爆破开采效率,降低了施工成本.