逐内屯隧道爆破设计方案.docx
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1、 中铁五局崇靖高速公路NO3合同段 (K44+800K76+000) 逐内屯隧道爆破设计方案 拟 制: 时间: 年 月 日审 核: 时间: 年 月 日 批 准: 时间: 年 月 日 中铁五局机械化公司崇左至靖西高速公路NO3合同段项目经理部逐内屯隧道爆破设计方案 一、设计原则及依据 1、设计原则 (1)遵循合同文件条款,积极响应合同文件要求; (2)指导思想:科学组织、合理安排,优质高效、快速安全; (3)遵循ISO9001质量保证体系,对施工全过程进行严格控制; (4)按照爆破安全规程GB67222011中所规定的设计内容和要求进行设计编制; (5)重视环境保护工作,做好施工现场内外的文明施
2、工,采用减震降噪控制爆破技术保护隧道安全及周边建筑物的安全;(6)根据隧道修建和开挖整体要求及地形地质条件,确定合理的爆破范围和爆破方案;(7)必须保证爆破后的围岩稳定;必须保证周围环境的安全;(8)采取一系列环保措施,保证不破坏周边环境,尽量减小对附近居民正常生活、生产的影响; (9)坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产原则,始终把安全工作放在第一位,确保爆破施工的安全。 2、设计依据 (1)广西崇左至靖西高速公路项目土建工程施工招标文件、合同协议书; (2)广西崇左至靖西高速公路项目两阶段施工图设计; (3)公路工程施工安全技术规程JTJ076-95、爆破安全规程(GB67222
3、011)、民用爆破物品安全管理条例(国务院令第466号)、现行公路隧道施工技术规范及有关的公路技术标准;(4)广西崇左至靖西高速公路项目NO.3合同段实施性施工组织设计(5)第NO.3合同段所处位置的水文、气象、地质、交通及本工程的施工条件。二、工程概况 1、隧洞概况逐内屯隧道位于广西大新县雷平镇逐内屯北东侧约1.2公里处,隧道走向约154,穿越灰岩山体。隧道进口端有简易村道通行,出口端距省道(S213)210米,交通较为方便;隧道出口附近有地下暗河出口,取水较方便。隧道左线起讫桩号ZK52+227ZK52+899,长672m,右线起讫桩号K52+211K52+870,长659m,为分离式中长
4、隧道。隧道左线级围岩72m,III级围岩580m;右线级围岩79m、III级围岩560m,进口明洞各10m;地震动峰值加速度为0.05g,相应地震基本烈度位VI度。隧道位于右偏曲线上,左洞曲线半径1520m,纵坡-1.428;右洞曲线半径1750m,纵坡-1.464。隧道出口K52+837870段33米范围内属于小净距隧道。本隧道在K52+541处设置人行横洞1处,人行横洞和隧道轴线垂直,人行横洞相对应布置。隧道弃渣场设置在K52+100附近的山谷,施工场地设置在隧道出口。隧道爆破方量约为12万方。2、工程地质条件(1)地形地貌隧道区属峰林地貌,山体较陡峭,溶蚀风化切割强烈,地形呈波状起伏。峰
5、林呈东西延展。隧道穿越峰林山体。最高处高程约410.20m,进洞口端附近的岩溶凹地高程约196m217m,出洞口端附近的岩溶凹地高程约179m190m。山体大部分基岩裸露,进口端地形相对较高,出口端则相对较低,洞口外侧均为甘蔗地,地形较平缓、开阔。进出洞口均位于山体坡脚,进口端仰坡较陡,坡角3045,出洞口自然斜坡坡角约2030。(2)地层岩性根据工程地质调查,隧道区场地山体下段局部被第四系残积(Qel)红粘土覆盖,大部分地段基岩裸露良好;基岩为泥盆系中统(D2)石灰岩,自上而下为:红粘土:灰黄色,硬塑,韧性中等,切面光滑,摇震无反应,干强度中等,夹石灰岩碎石、块石。厚度0.802.50m。石
6、灰岩:灰色、灰白色,隐晶质结构,中厚厚层构造,岩石较坚硬,岩体局部较破碎,裂隙较发育,见少量方解石脉充填胶结。送水回转钻进尺较慢,岩心呈柱状、长柱状及少量碎块状,岩心采取率约80%。RQD值约72%,冲洗液少量消耗。上部岩石溶蚀裂隙较发育,裂隙有泥质充填;进口端CSI钻孔3.003.500m,4.405.30m,7.608.40m为溶洞,有硬性粘性土充填。按岩性坚硬程度分类属较硬岩,按岩体完整度分类属较完整。(3)根据区域地质资料显示,隧道区及附近未见断裂构造带通过;根据现场地质调查及钻探揭露,隧道区未见断裂构造及活动性断裂构造,岩层呈单斜状,产状2402752531,岩层走向与拟建隧道轴线交
7、角约20岩石节理裂隙较发育,隧道进口附近较发育的节理裂隙产状为:j13080(7条/m)、k3064(6条/m)、l2075(4条/m)、m26085(3条/m);隧道出口附近较发育的节理裂隙产状为:35082(6条/m)、k31069(5条/m)、l22065(3条/m)、m15075(3条/m)。岩石节理裂隙虽发育,但规模较小,分部不规则,隙宽一般为13mm,裂隙中有白色方解石脉充填胶结,使岩体能基本保持完整性。(4)水文地质条件隧道区山体及附近未见地表水体,地表水不发育。勘察期间钻孔勘探深度范围内未揭露到地下水。雨季时雨水沿风化、构造裂隙向下渗透,局部地段可能会存在基岩裂隙水和岩溶水。K
8、52+500右侧约60m岩溶洼地,地面高程约为218.4m,岩溶洼地中发育有1个落水洞,长约4.5m,宽约1.1m,深约2.8m,勘察期间未见到水。K52+700右侧约80m发育有一个出水口,直径约1.5m,出水口高程约为220.0m。据调查访问,雨季时K52+500右侧岩溶洼地的积水主要由K52+700右侧的出水口往山脚下排泄。根据附近工点贡屯分离的水质分析检测结果,隧道区附近的地下水对砼结构无腐蚀。隧道区内地下水主要接受大气降水补给,采用降水入渗法对隧道的涌水量进行粗略估算,洞身单位长度可能最大涌水量1.11m3/d.m5.0m3/d.m。通过粗略估算可以看出隧道区地下水不丰富。但围岩(石
9、灰岩)中局部地段可能岩溶较发育,可能存在管状涌水通道,施工时注意防范。3、爆破方案的确定(1)周边眼的爆破在级、级围岩地段采用光面爆破,控制超欠挖,减少对围岩的扰动。(2)掏槽形式的确定计划采用四眼菱形斜眼掏槽。(3)爆破器材的选择炸药:干燥地段采用2#岩石硝铵炸药,有水地段采用乳化炸药。雷管:在正常地段采用非电毫秒雷管。(4)循环进尺的确定主要根据地质条件考虑,级围岩每循环开挖进尺控制在2m内,级围岩每循环开挖进尺控制在3m内;(5)爆破参数的确定炮眼直径:42mm炮眼深度L:根据围岩级别确定;炮眼数目N:依据爆破工程师手册(隧道); (公式2)q-单位炸药消耗量(级围岩0.70.9 kg/
10、m3,级1.01.3kg/m3)s-开挖面积(级围岩107.5;级围岩91.4,)r-每米炮眼长度装药量(见下表) 每米炮眼长度装药量炸药名称炸药有效密度每米炮眼装药量(kg)硝铵炸药0.951.050.50.7安全硝铵炸药1.01.150.50.8如级围岩全断面设计眼数计算,辅助眼可根据断面适当增减。IV级围岩炮眼数:炮眼布置的原则首先布置掏槽眼 然后根据光面爆破原则布置周边眼 底板眼 辅助眼单孔装药量的计算(公式3)q单孔装药量k单耗量(级围岩0.70.9 kg/m3,级1.01.3kg/m3)a炮眼间距(取0.5m、0.7m)w炮眼爆破方向的抵抗线l炮眼深度(III级3m、IV级2m)炮
11、眼所在部位系数炮眼部位系数值炮眼部位掏槽眼扩槽眼底板眼值1.521.52以级围岩周边眼单孔装药量计算为例:IV级围岩周边眼单孔装药量:装药结构周边眼采用直径25mm小药卷,间隔装药;其余炮眼直径采用32mm普通药卷连续装药结构。周边眼光面爆破间隔装药结构示意图普通炮眼连续装药结构示意图三、隧道爆破方案1、明挖方案主要采用挖掘机、装载机配合大型载重自卸汽车运输至弃碴场,遇到部分坚硬岩石时采用浅眼爆破。 2、洞身掘进方案级围岩地段采用台阶法开挖,光面爆破,新奥法施工,开挖循环进尺控制在2m内。级围岩地段采用全断面开挖,光面爆破,开挖循环进尺3m为宜。挖掘机、装载机配合大型载重自卸车运输至弃碴场。四
12、、隧道爆破设计1、隧道明挖部分钻爆设计明挖炮孔布置及炮孔参数逐内屯隧道设计40m明洞,主要采用挖掘机、装载机配合大型载重自卸车运输至弃碴场,遇到部分坚硬岩石时采用浅眼爆破。炮孔布置示意图:图2 浅孔台阶爆破炮孔布置示意图a炮孔间距,取2.5m;b炮孔排距,取2.0m;W抵抗线;H台阶高度,取2.0m;L炮孔深度2m。单孔药量根据设计依据(3)提供的公式计算。Q=kabL (1)式中:a炮孔间距, 2.5m;b炮孔排距, 2.0m;L炮孔深度,2 m;k炸药单耗, kg/m3,本工程取0.35 kg/m3。将上述参数值代入(1)式计算Q=4.2kg,取3.5kg。爆破参数及爆破药量必须进行现场爆
13、破试验,进一步取得经济合理的爆破参数。2、隧道洞身掘进炮孔布置(1)级围岩钻爆设计级围岩上下台阶法钻爆设计图IV级围岩台阶法钻爆参数表爆破 部位眼号眼名眼数(个)眼深(m)装药量起爆顺序联线方式备注单孔 装药 节数装药 重量(kg)装药 重量(kg)上分层124掏槽眼242.260.921.6大串联拱圈周边眼不装药2580辅助眼562.050.754281134周边眼542.0000135154底板眼202.030.459下分层125辅助眼252.240.6152658周边眼332.030.4514.85合计212102.45 (2)III级围岩钻爆设计五、钻爆机具的选择 根据本工程周边环境的
14、情形和其工程本身的性质,在施工开挖中选择以下钻孔设备: 序号 设备名称 规格型号 数量(台) 1 风动凿岩机YT28 102 空压机2六、爆破安全1、爆破震动根据爆破安全规程规定:对于一般砖房,非抗震的大型砖砌块建筑物,震速V230m/s,建筑物距爆破点不小于50m,以此计算:VK(3Q/R)a。式中:Q一最大装药量(kg);R一距爆源中心距离(m); K一与介质特性有关系数,取为180; a一与地形,地质等有关系数,取为1.8;由上述公式计算得Q136kg,可见,对于50m外的一般建筑物,当某段起爆药量达136kg时,不会产生震动破坏。又由于爆源位于地势高处,待保护建筑物位于山脚,实际的爆破
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