电气化铁路紧邻既有线路堑控制爆破施工技术.docx
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1、电气化铁路紧邻既有线路堑控制爆破施工技术黄超中铁十一局集团第三工程有限公司安梁项目部 四川达州 636151【摘 要】结合襄渝二线05标段工程实例,介绍紧邻既有线路堑开挖快速安全的爆破施工技术,为其他类似工程的施工提供一定的借鉴。【关键字】既有线 路堑 控制控爆 施工 技术1 工程概况襄渝铁路增建二线为国家级电气化铁路,设计时速为140160公里/小时。由于新建线路与既有运营线线间距较近,确保既有线运营安全是施工中的首要问题。由中铁十一局集团承建的襄渝二线安康至梁家坝段05标段,路基土石方施工中存在多处紧邻既有线的深路堑开挖,其中有部分工点为既有线扩堑石方控制爆破。施工过程中的难点在于:线间距
2、小(最小处仅8m),部分地段出现反坡,路堑坡脚与既有线中心距离最近的仅4m,距接触网线3.2m,有的电气化网柱嵌在扩堑边坡里面;边坡高陡,岩层倾角大,路堑开挖最大垂直高度达36米;地质条件不利于施工过程边坡稳定,既有线边坡较陡,扩堑岩体节理裂隙发育,有松散的软弱夹层;行车密度大,放炮封锁的时间短。因此,如何制定一套快速、安全的路堑爆破施工方案,有效的控制飞石、滚石和滑块,确保接触网的安全,自始至终保障行车安全和正常运行,成为施工中的重难点问题。2 施工方案概述根据工程特点,结合进度要求和资源配置等因素,采用同列同段孔外等问隔控制微差起爆,深眼大孔网布孔,纵向侧台阶元隔墙及横向正长台阶爆破开挖方
3、法。电气化铁路紧邻既有线路堑控制爆破安全快速施工技术的核心是安全。在紧靠电接触网的环境条件下,为了确保安全,计算装药量是以爆破的岩石松动破碎而不飞散为依据;为以防万一,进行安全防护必不可缺,只有这样才能有效地控制飞石、滚石和滑块。使用轮胎编织的柔性炮被进行覆盖,效果好,施工简便,耐用;而全封闭钢管排架防护体系能起到棚洞防护的作用,施工省工、省力。快速是基于深眼大孔网布孔、合理的装药量,有效地控制飞石,减少打眼数量,施工速度快。施工中采用纵向侧台阶元隔墙及横向正长台阶爆破开挖方法,同列同段孔外等问隔控制微差起爆等技术,后者还能有效地控制爆破振动效应。3 具体施工方法3.1 工艺流程工艺流程见图1
4、。图中已列出爆破设计、施工组织设计和爆破施工所包括的主要内容。3.2 爆破设计3.2.1爆破设计的指导思想(1)参数选择要符合实际。确定药量计算公式中的单位耗药量q 值要结合岩石地质结构情况,岩石节理裂隙发育、岩性较软的取小值,岩石整体性强、岩性坚硬的取较大值,以爆破的岩石松动破碎而不飞散为标准,结合正式爆破前进行的“试炮”,选定合适的q 值。(2)炮孔分布科学合理,为减少打眼数量,炮孔设计为深眼大孔网布置;为防止爆破时朝既有起爆解除警戒爆破效果分析及资料、记录现场勘察、施工资料的收集、爆破设计根据施工要求提出爆破方案呈报当地公安局审批爆破设计台阶或阶梯高度选定起爆网络设计炮眼装药量布置计算检
5、算防护措施现场准备人员组织料具准备施工组织设计呈报建设单位备案爆破施工、施作排架塑料导爆管的对号标定炮孔部位钻孔钻孔校核检查炸药分配加工起爆药包检查线路是否完好爆破覆盖警 戒爆破区封锁装药与炮孔堵塞联结爆破网络联结起爆源既有道路清扫现场爆破检查与既有设检查 图1 工艺流程图线方向滑塌,靠既有线一侧的炮孔与既有边坡的距离应大于炮孔间距;除光爆孔沿边坡打斜孔外,其余均垂直打眼。(3)采取间隔装药结构,注重炮孔堵塞。为使岩石破碎均匀井保障光爆质量,炮孔应采取间隔装药结构。堵塞要边回填边捣实。(4)讲究起爆顺序和微差作用。垂直既有线方向的一排炮孔,中间炮孔应先起爆,然后逐渐向两侧起爆。起爆网路的设计应
6、保障炮孔之间有微差作用,提高岩石破碎度,有利于减震,防止飞石。(5)安全防护不可缺。为确保安全,尤其是保障电接触网不受损害,爆破施工必须进行安全防护。要求爆破体必须用柔性“炮被”覆盖,沿路堑高度顺既有边坡应架设“全封闭钢管排架防护体系”,它是确保安全的最后一道防线,这道防线必须坚固,滚石和滑块冲不倒、冲不歪,挡得住飞石。3.2.2 台阶的选定为了人工清方方便,做到平行作业,路堑爆破开挖通常采取台阶法。其台阶宽度(垂直于既有线方向)即为路堑开挖宽度,台阶长度(沿既有线方向)36m,台阶的高度下分为22.5m 和2.5m 以上两种。深路堑开挖到一定深度后,由于工作面的改善,可以采取机械清方,则改为
7、分层爆破(也称梯段爆破),其梯段高度下大于2.5m。3.2.3 炮孔参数选择及炮眼分布。炮孔排距或最小抵抗线b(w)为:bH2采取等边三角形梅花型布孔,则炮孔间距a 为:a= 1.1b由于受路堑开挖宽度限制,有时采取矩形布孔,则炮孔间距a 为:ab对于台阶非预留隔墙爆破开挖,其炮孔分布分三种:靠近既有线一侧的一列炮孔(与既有线平行),称为“边炮孔”,沿路堑设计边坡开挖线的一列炮孔,称为“光爆孔”,边炮孔与光爆孔之间的炮孔,称为“主炮孔”。边炮孔到既有线方向的临空面距离应大于主炮孔的间距a,边炮孔间距应小于主炮孔排距,一般他说,沿既有线方向主炮孔每布3 个,则边炮孔布4 个。光爆孔沿设计边坡打斜
8、孔,其炮孔间距与边炮孔相同。边炮孔和主炮孔均垂直打眼,其炮孔深度L 为:L= 1.1H光爆孔的孔深Lg 为:Lg=H/ sin+0.1H式中路堑开挖设计坡角。3.2.4 炮孔装药量计算及装药结构每个炮孔装药量计算公式为:Q=qabH式中q单位耗药量(kg/m3)。前面述及,每个炮孔装药量多少是以爆破的岩石松动破碎、人工清方方便为标准。由于药量计算公式中的a、b 和H 已给定(设计值),那么装药量的多少取决于单位耗药q 值的大小。经试爆和大量实践,对于石灰岩,主炮孔q 值为0.30.5kg/m3。边炮孔和光爆孔的单位耗药量q 值为主炮孔的0.70.8。主炮孔采取间隔装药结构,即把装药量的23 装
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