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水利工程论文-45栈桥下游弹性地基梁开挖控制爆破.doc

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水利工程论文-45栈桥下游弹性地基梁开挖控制爆破.doc

水利工程论文45栈桥下游弹性地基梁开挖控制爆破摘要三峡主体工程泄洪坝段下游45栈桥下游弹性地基梁开挖爆破中,为了不使周边重要机械设备受到影响,采用了严密的控制措施并获得了成功,对类似的工程项目有一定参考价值。关键词控制爆破弹性地基梁三峡工程1工程概述▽45栈桥位于三峡水利枢纽工程泄洪坝段1~23坝段下游,栈桥中心线20十1235,上下游轨距135M,是泄洪坝段浇筑过程中十分重要的临建工程之一。我公司主要承担泄14坝段以右的土建部分的施工,1999年3月份已将40十0125桩号以右部位开挖并浇筑完毕,在施工49十8505~49十0105段时由于2塔带机的临时供料线的投产运行、施工受到影响,而此段的地面高程均在412M,主要为强风化下限及弱风化岩层,设计要求开挖至▽400M,需进行爆破作业、在施工过程中采用了严格的控制爆破技术,安全成功地完成了此区段的开控施工。2图1。中心爆破区紧邻泄洪14、15坝段,爆破区中心线上游10M有已浇的C5、C6两个▽45栈桥混凝土立柱,下游12M46有变压器1台,下游10M为2临时供料线的受料斗及操作室,爆破区左侧为已浇的45栈桥混凝土弹性地基粱,上游63M为位于泄14坝段中块的2塔带机,2临时供料皮带横跨爆破区,距离地面高度5~6M。保已浇混凝土和重要施工设备的安全,爆破时必须严格控制爆破震动和飞石,因此,在施工过程图1爆破区平面图中采用了如下的控制爆破技术。3爆破基本参数的施工方法,具体爆破参数为42MM;12M;900;钻孔间排距05M05M,梅花形布孔;装药直径Φ32MM;炸药品种一级岩石乳化炸药;10M。4爆破飞石控制由于爆破区上空5M即为混凝土临时供料线皮带及桁架,因此必须确保爆破时无飞石保证该设备的安全,一旦出现问题,必将影响到坝体混凝土的浇筑,造成严重的后果。41防护结构的选择中,由于防护对象距离爆破区太近,要确保安全,只能采用主动覆盖覆盖爆破区为主,同时对防护对象加以覆盖以增加安全系数。板式、拱式或壳体式、链式或网式、填方式等。链网式覆盖架设简单、重量轻,但不能完全排除块石飞散的可能;档板式覆盖可以完全排除爆破时块石的飞散,但架设和爆破后拆除工作量较大。由于炮区的面积较大,为节省工作量,降低工程成本。就地取材,决定采用竹跳板和编织袋风化砂进行覆盖,根据各种防护方法对覆盖物重量的要求采用了如下的防护结构见图2,该结构综合了链网式覆盖和挡板式覆盖的优点,具有防护工程量最省,且能安全控制无飞石的优点。2中所示,在爆破区上空30CM处先铺一层竹跳板,竹跳板采用铁丝相互穿连在一起,形成铁丝竹跳板层用编织袋架空该层,对形成的飞石起到缓冲和初步防护作用,竹跳板以上借缝砌筑编织袋装风化砂,风化砂中严禁合有小块石。图2防护结构断面图42编织袋砌筑厚度的确定P覆KWΓ(KG/M)K取决于覆盖结构类型的系数,在爆破段表面以上架设的挡板式覆盖时,K025;W松动岩石的设计深度,本次爆破W=12M;Γ岩石密度,本次爆破岩石密度为2400KG/M3。P覆720KG/M2H=P覆/Ρ风=725/1600045M,取H05M式中Ρ风为风化砂密度,取1600KG/M3。绑扎成铺盖竹跳板进行防护。5爆破振动控制C5、C6混凝土立柱,浇筑龄期7~28天,距离爆破区10~15M,根据监理对安全质点振速的控制要求,要求起爆时混凝土质点振速控制在30~50CM/S,根据武汉水利电力大学在临时船闸观测得出的经验公式。按Q(Υ/321)3/112R3确定最大单响药量。Q=37~12KG。不断增长的特性,将整个爆破区分3次先后爆破,先爆破距离混凝土C5、C6立柱较远的部位,后期爆破距离较近的部位。采用毫秒微差塑料导爆后起爆,采用MS1~MS10段导爆管,控制每段导爆后起爆孔数不超过20个孔,最大单响药量不超过30KG。6时在附近观察均末发现有飞石逸出,震动感较轻。爆后观察防护结构,基本未发生大的破坏,局部风化砂袋有翻动现象,周围设施、设备没有遭到飞石破坏,爆破后能运行完好如初。达到了预期的目的。

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