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2025年隧道爆破师考试题及答案一、单项选择题(每题1分,共30分。每题只有一个正确答案,请将正确选项填入括号内)1.在隧道爆破中,若采用毫秒延时雷管,其主要目的是()。A.降低炸药单耗B.提高爆破振动频率C.减少爆破振动峰值并改善破碎效果D.增加爆破冲击波超压【答案】C2.某隧道掘进断面为62m²,围岩级别为Ⅳ级,采用台阶法施工,上台阶高度3.5m,则上台阶爆破设计单耗宜取()kg/m³。A.0.35B.0.50C.0.65D.0.80【答案】B3.根据《爆破安全规程》(GB6722—2023),隧道内爆破时,瓦斯浓度达到()时,必须停止爆破作业。A.0.3%B.0.5%C.0.8%D.1.0%【答案】B4.在隧道掘进爆破中,周边眼装药结构采用“空气间隔+底部加强”方式,其主要作用是()。A.提高炮眼利用率B.降低超挖量C.增加爆破震动D.提高掘进速度【答案】B5.某隧道爆破振动安全允许振速为5cm/s,现场实测振速6.2cm/s,应采取的首要措施是()。A.增加单孔药量B.减小最大单段药量C.提高堵塞长度D.改用导爆索起爆【答案】B6.隧道爆破中,若采用φ32mm乳化炸药,其临界直径为25mm,此时爆速最接近()m/s。A.2200B.3200C.4200D.5200【答案】C7.在瓦斯隧道爆破中,允许使用的炸药类型为()。A.2号岩石铵梯炸药B.三级煤矿许用乳化炸药C.多孔粒状铵油炸药D.膨化硝铵炸药【答案】B8.隧道爆破设计时,若炮眼深度为3.0m,预计循环进尺2.7m,则炮眼利用率约为()。A.80%B.85%C.90%D.95%【答案】C9.某隧道采用光面爆破,周边眼间距取45cm,最小抵抗线取60cm,则其密集系数m为()。A.0.75B.1.00C.1.33D.1.50【答案】A10.在隧道爆破中,若采用数码电子雷管,其延时误差可控制在()ms以内。A.±1B.±5C.±10D.±25【答案】A11.隧道爆破中,堵塞长度一般不小于()倍炮眼直径。A.10B.15C.20D.30【答案】C12.某隧道爆破振动监测点距爆源80m,实测最大单段药量24kg,振速4.5cm/s,若按萨道夫斯基公式反算,场地系数K取250,衰减指数α取1.8,则该次振动()。A.超标B.未超标C.处于临界D.无法判断【答案】B13.隧道爆破中,若采用“直眼掏槽”方式,其槽眼数目一般比“斜眼掏槽”()。A.少B.相等C.多D.无规律【答案】C14.在隧道爆破中,若围岩为花岗岩,抗压强度180MPa,则其单位耗药量一般比页岩()。A.低10%B.低30%C.高10%D.高30%【答案】D15.隧道爆破中,若采用“反向起爆”,其爆轰波传播方向与()一致。A.炮眼口指向眼底B.眼底指向炮眼口C.垂直于炮眼轴D.与自由面平行【答案】B16.某隧道爆破后,发现残眼深度普遍为0.4m,原设计孔深3.2m,则实际循环进尺为()m。A.2.4B.2.8C.3.0D.3.2【答案】B17.隧道爆破中,若采用“水封爆破”,其降尘率可达()以上。A.30%B.50%C.70%D.90%【答案】C18.在隧道爆破中,若采用“预裂爆破”,预裂孔应比主爆孔提前起爆()ms。A.25~50B.50~75C.75~110D.150~200【答案】C19.隧道爆破中,若采用“数码雷管+电子起爆器”系统,其网路检测电阻阈值一般设为()Ω。A.0.2B.1.0C.5.0D.10.0【答案】B20.某隧道爆破后,发现大块率超过30%,首要调整参数为()。A.增加孔距B.减小孔深C.增加单耗D.减小堵塞【答案】C21.隧道爆破中,若采用“楔形掏槽”,其槽眼夹角一般取()。A.30°B.45°C.60°D.75°【答案】C22.在隧道爆破中,若采用“分层装药”,其层间空气间隔长度一般取()cm。A.10~20B.20~30C.30~40D.40~50【答案】B23.隧道爆破中,若采用“导爆管雷管”起爆,其传爆速度约为()m/s。A.500B.1000C.2000D.6000【答案】C24.某隧道爆破后,发现周边眼痕保存率仅30%,应优先()。A.减小周边眼间距B.增加单孔药量C.加大最小抵抗线D.改用高爆速炸药【答案】A25.隧道爆破中,若采用“空气间隔装药”,其底部药量一般占总药量的()。A.20%B.30%C.40%D.60%【答案】D26.在隧道爆破中,若采用“双楔形掏槽”,其槽眼数目一般为单楔形的()倍。A.1.0B.1.2C.1.5D.2.0【答案】C27.隧道爆破中,若采用“水压爆破”,其水袋长度应占炮孔长度的()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】C28.某隧道爆破振动监测显示频率主频为45Hz,建(构)筑物自振频率为12Hz,则该振动对建筑物的影响()。A.很小B.较小C.较大D.无法判断【答案】C29.隧道爆破中,若采用“导爆索”起爆,其爆速约为()m/s。A.1800B.3600C.6500D.8000【答案】C30.隧道爆破中,若采用“反向起爆+空气间隔”组合技术,其综合作用为()。A.提高爆速B.降低振动与超挖C.增加飞石距离D.提高大块率【答案】B二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)31.下列属于隧道光面爆破关键技术参数的有()。A.周边眼间距B.最小抵抗线C.装药集中度D.堵塞长度E.单孔药量【答案】ABCD32.隧道爆破中,引起“冲炮”的主要原因包括()。A.堵塞长度不足B.单孔药量过大C.岩体节理发育D.起爆顺序错误E.炮孔偏斜【答案】ABC33.下列措施可有效降低隧道爆破振动的有()。A.减小最大单段药量B.采用毫秒延时C.增加孔距D.采用预裂爆破E.增加堵塞长度【答案】ABDE34.隧道爆破中,数码电子雷管相较于导爆管雷管的优点有()。A.延时精度高B.可在线检测C.成本低D.可任意设置延时E.抗杂散电流强【答案】ABDE35.下列属于隧道爆破“大块”产生原因的有()。A.单耗不足B.孔距过大C.起爆顺序不合理D.堵塞过长E.岩体完整性好【答案】ABCE36.隧道爆破中,采用“水压爆破”需满足的条件有()。A.炮孔无水B.水袋密封良好C.岩体节理发育D.堵塞长度足够E.采用抗水炸药【答案】BDE37.下列属于隧道爆破“飞石”防护措施的有()。A.挂设炮被B.设置防护排架C.减小单孔药量D.反向起爆E.提前警戒【答案】ABCE38.隧道爆破中,若围岩为煤系地层,应遵循的规定有()。A.使用煤矿许用炸药B.加强通风C.检测瓦斯D.采用正向起爆E.严禁反向起爆【答案】ABC39.隧道爆破中,下列属于“拒爆”处理原则的有()。A.立即撤离B.等待15minC.切断电源D.重新连线起爆E.采用水冲法取出雷管【答案】BCD40.隧道爆破中,下列属于“盲炮”判断依据的有()。A.炮孔未响B.残眼深度异常C.岩面未松动D.无振动记录E.炮孔口冒烟【答案】ABCD三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)41.隧道爆破中,炮孔越深,炮眼利用率一定越高。(×)42.光面爆破的实质是控制爆破作用范围,减少围岩扰动。(√)43.隧道爆破中,导爆索可直接用于起爆乳化炸药药卷。(×)44.采用数码雷管时,网路检测不合格仍可强制起爆。(×)45.隧道爆破中,堵塞材料可用湿黏土或砂黏土混合物。(√)46.瓦斯隧道爆破时,爆破母线必须采用铜芯绝缘线。(√)47.隧道爆破中,振动速度越大,建(构)筑物越安全。(×)48.水压爆破可显著降低粉尘浓度。(√)49.隧道爆破中,飞石最大距离与单孔药量平方根成正比。(√)50.隧道爆破后,发现残眼深度0.5m,可判定为拒爆。(×)四、简答题(每题10分,共30分)51.简述隧道光面爆破的设计步骤及关键控制参数。【答案要点】(1)围岩分级与调查:获取岩体节理、抗压强度、RQD值;(2)确定开挖轮廓:按设计图放出周边线;(3)周边眼布置:间距E=(8~12)d,d为炮孔直径;最小抵抗线W=1.25E;密集系数m=E/W=0.8~1.0;(4)装药结构:采用φ25mm小药卷,空气间隔或底部加强,线装药密度qL=0.08~0.15kg/m;(5)起爆时差:周边眼滞后内圈眼75~110ms;(6)堵塞:堵塞长度≥30d,堵塞材料湿黏土;(7)振动校核:按萨道夫斯基公式反算最大单段药量;(8)现场试爆与调整:测量半孔率、超挖量,目标半孔率≥80%,超挖≤10cm。52.某隧道掘进断面70m²,Ⅳ级围岩,采用楔形掏槽,炮孔深度3.2m,设计循环进尺2.9m,上台阶高度4m,试计算并说明单耗确定过程。【答案要点】(1)查表法:Ⅳ级围岩推荐单耗q=0.40~0.55kg/m³,取初值0.48kg/m³;(2)断面校核:70m²属大断面,需下调5%,q=0.46kg/m³;(3)岩性修正:围岩为灰岩,抗压强度120MPa,完整性好,上调10%,q=0.51kg/m³;(4)掘进效率:要求进尺2.9m,炮孔利用率90%,需保证抛掷,上调5%,q=0.54kg/m³;(5)现场试爆:实测大块率8%,半孔率85%,振动4.2cm/s,综合确定q=0.54kg/m³为最终值;(6)总药量:Q=q×V=0.54×70×2.9=109.6kg,取110kg。53.说明隧道爆破“拒爆”原因及处理流程。【答案要点】原因:(1)雷管质量缺陷,桥丝断裂;(2)网路短路、断路或接地;(3)炸药浸水失效;(4)杂散电流、射频电早爆保护误动作;(5)炮孔坍塌,堵塞冲开。处理流程:①立即撤离,切断电源,设警戒;②等待15min,待杂散电消散;③检查网路,确认拒爆孔位;④重新连线,采用复式网路再次起爆;⑤若仍拒爆,采用平行孔穿爆法:距拒爆孔30cm打平行孔,装药起爆;⑥严禁用风镐、铁器挖掘;⑦回收残药雷管,登记销毁;⑧分析原因,记录归档,制定防范措施。五、案例分析题(共60分)54.案例背景:某双线高速铁路隧道,开挖断面150m²,Ⅲ级围岩,岩体为混合片麻岩,抗压强度160MPa,节理间距0.8m,隧道埋深180m,地表有村庄砖混房屋,允许振速2.5cm/s。设计循环进尺3.5m,采用三台阶法,上台阶高度5m,面积55m²。爆破设计参数如下:炮孔直径φ42mm,乳化炸药φ32mm,周边眼间距50cm,最小抵抗线65cm,线装药密度0.12kg/m,最大单段药量28kg,毫秒延时,起爆顺序:掏槽→扩槽→内圈→周边→底板。现场爆破后,实测振速3.8cm/s,半孔率60%,局部超挖25cm,大块率15%,飞石最远120m。问题:(1)分析振动超标原因,提出减振措施;(15分)(2)分析半孔率低、超挖大的原因,提出光爆优化方案;(15分)(3)分析大块率偏高原因,提出调整方案;(10分)(4)分析飞石过远原因,提出防护对策;(10分)(5)给出调整后的爆破设计简表(含孔深、孔数、单孔药、单段药、总药、单耗)。(10分)【答案】(1)振动超标原因:最大单段药量28kg偏大,萨道夫斯基公式反算,K=250,α=1.8,R=180m,允许Qmax=15.6kg;措施:①将最大单段药量减至15kg,采用逐孔起爆,电子雷管设置25ms间隔;②增加分段数,上台阶分9段;③采用空气间隔装药,减振10%;④预裂爆破,提前起爆周边眼,形成减震缝。(2)半孔率低原因:周边眼间距50cm偏大,线装药0.12kg/m偏高,密集系数m=0.77偏小;优化:①周边眼间距缩至40cm,抵抗线55cm,m=0.73;②线装药密度降至0.08kg/m,采用φ
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