秦岭东路控制爆破施工方案.doc
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1、习水县2023年县城市政道路路网建设工程秦岭东路道路工程石方开挖控制爆破安全专项施工方案编 制: 审 核: 批 准: 习水县恒源爆破工程有限公司六月目 录一、工程概况 31、工程概况 32、周边环境 3 3、爆破难点及采用控制爆破的必要性 3二、编制依据 4 三、施工进度计划 41、爆破工期计划 42、材料与设备计划 4四、爆破施工工艺技术 41、爆破方案的拟定 42、施工方法 5 3、施工安全管理措施 6 4、安全防护 6 5、装药结构 86、堵塞 97、爆破网络 98、边坡预裂爆破 119、爆破技术规定 12五、施工安全保证措施 131、爆破组织 132、爆破施工安全措施 153、爆破物品
2、管理规定 164、爆破事故应急预案 165、爆破警戒半径 216、爆破信号拟定 217、交通管制方案 22六、劳动力计划 241、爆破作业人员计划 24七、计算书及附图 25一、 工程概况1、工程概况秦岭东路呈东西走向,起点接秦岭路处,终点至环北大道,全长585.205米,道路标准路幅宽度30米,双向四车道。设计等级为城市次干路,设计速度40km/h。具体分幅如下:B=5.5m(人行道)+9.5m(车行道)+9.5m(车行道)+5.5m(人行道)30m ,最大开挖高度4m左右,石方开挖总量为7700m3,基岩为寒武系下统清虚洞组(1q)白云质灰岩。岩石主体为灰岩,天然湿度平均容重2.5 t/m
3、3,岩石硬度f=812;普坚石2、周边环境秦岭东路位于城市中心,沿线居民区、府东路及10KV供电线路、通讯线路等紧临该道路红线,各建筑物、供电线路等重大危险源距离路基约070米。爆破周边环境平面图见附图1,照片附后。本项目开挖区岩体为石灰岩,岩石强度高,若采用普通爆破,无法保证开挖边坡的成型质量,对邻近的居民区、府东路及10KV供电线路等紧临该道路红线,各建筑物、供电线路等导致破坏,爆破飞石也无法控制,必然导致重大安全事故发生;若采用机械破碎,无法保证施工进度。3、 爆破难点及采用控制爆破必要性场区岩石地层产状变化不大, 一般在9218。区内出露地层为第四系(Q),有少许基岩出露,下伏基岩为寒
4、武系下统清虚洞组(1q)白云质灰岩。岩石主体为灰岩,天然湿度平均容重2.5 t/m3,岩石硬度f=812;普坚石。K0+060处最大开挖高度4m左右。地质剖面图见附图2。整段路基施工环境较复杂,爆破点周边有公路、高压线路和民宅与施工爆破区域较为临近。因此,对爆破技术规定高,施工难度大,爆破开挖必须考虑爆破飞石、震动、冲击波对周边需要保护的建筑物的影响。因此,根据中华人民共和国通信光缆保护法、中华人民共和电力设施保护法及国标GB6722-2023爆破安全规程及设计对挖方路基应采用控制爆破的规定等有关规定,必须采用有效的保障措施,绝对保证人员和周边建筑物安全。在这较复杂的环境条件下,采用普通常规爆
5、破不能满足爆破安全规定,必须采用城乡控制爆破,减小震动、冲击波、控制飞石施工,将爆破震动强度、冲击范围和飞石控制在安全规定以内。故秦岭东路K0+005.357K0+260段路堑及相应段综合管网沟槽石方开挖采用城乡控制爆破,控制爆破防护分区图见附图3。二、编制依据1、中华人民共和国安全生产法20232、爆破安全规程GB6722-20233、民用爆炸物品安全管理条例20234、中华人民共和国民用爆炸物品安全管理条例5、中华人民共和国电力设施保护条例实行细则6、本地有关部门关于爆破施工的相关规定7、建设单位及设计单位相关规定8、建质202387号三、施工进度计划1、爆破工期计划计划2023年7月30
6、日开始,于2023年9月30日竣工。2、材料与设备计划本工程爆破由于采用浅孔和深孔(预裂孔)相结合的方式进行开挖石方,因此,使用爆破机具比较复杂。共配置爆破施工机具如下:2.1 2.53.5m3小型柴油空气压缩机10台;2.2 9 m3柴油空气压缩机3台;2.3 手持式凿岩机(YT28型)10台;2.4 YQ-100B潜孔钻机3台。四、 爆破施工工艺技术1 、爆破方案的拟定(1)、爆破方案的选择一方面必须考虑保障公路、高压线路、通讯线路、民宅和行人的安全为前提,兼顾计划施工工期,优质高效的完毕工程项目。因施工段路基开挖土石方量大,工期紧迫,任务繁重,施工条件比较困难,爆破区域需保护的建筑物多等
7、实际情况,爆破施工工艺重要采用浅孔微差控制爆破,以实现控制药包作用范围,亦可控制爆破震动和飞石,达成实现安全爆破的目的。(2)、为了保证公路、高压线路、通讯线路、民宅和行人的安全,严格按照国标GB6722-2023爆破安全规程允许最大震动速度计算公式进行计算爆破震速(控制爆破震速为5.0cm/s)。采用“密打眼、少装药、强防护、保证堵塞长度、间隔微差起爆”的方法进行谨慎控制爆破作业,起爆采用击发针激发起爆,严禁在有较强的杂散电流附近使用电雷管爆破。(3)秦岭东路K0+005K0+440段路基及管网等沟槽石方控制爆破工程数量与控制爆破距离:、K0+005K0+040段坚石工程量2304m,控制爆
8、破距离010m;、K0+040K0+160段坚石工程量11124m,控制爆破距离1015m;、K0+160K0+440段坚石工程量4121m,控制爆破距离1530m。上述各段石方数量为设计工程量,具体数量以现场实际为准,其余零星石方采用机械破碎开挖。2、 施工方法 2.1 施工便道,本项目爆破区对外交通较为便利,人员及设备可通过府东路进入施工现场。2.2 根据周边环境情况,以及施工设计和工程工期规定,一方面对控制爆破施工段的表层及土方进行清除,清除施工范围内的垃圾、废料、灌木和非合用性材料,用1.0斗容挖掘机装车,10T自卸车将掘除的草皮、树根、表土、腐殖土等运往指定的弃土场,对于合用于种植草
9、皮或复耕的土质,用10t自卸车运到堆积地堆积,以备后期弃土场复耕和绿化使用。并安排人工配合清理场内残留的松石和树根等,将山体岩石裸露,达成可以钻孔爆破的条件后,方可进行钻孔爆破。爆破抛石方向尽量避开10KV线路、建筑物方向。成孔方式采用40mm的手风钻钻孔,垂直或倾斜钻孔方式。装药结构采用详见浅眼炮孔装药结构示意图,实行孔内分段微差延期起爆,严格控制爆破震动和飞石,在爆破时,对爆破体采用覆盖防护措施,即用砂袋进行孔口压盖,并用多层橡胶皮帘覆盖防护。石方开挖采用分段分台阶,自上而下,其分段长度根据挖运情况而定,一般取2030m为施工段,同段开挖采用平行下降的施工方式;台阶高度按开挖厚度而定,为了
10、便于挖运,保证施工安全,选择台阶高度2.53.0m,并规定每分层台阶施工底面要保持相对平整。采用分台阶浅孔控制爆破剥离下降方式施工,炮孔按浅密原则布置,爆破方法按松动微差控制爆破,严格控制爆破飞石。浅孔控制爆破开挖立面图如下:边坡开挖到设计位置后,人工配合机械进行修坡,边坡各项技术指标须满足规范规定,开挖至路床顶面时,基面应平顺整齐,路拱坡面符合设计标准。小面积凹坑应采用与路基面土石种类相同的填料填补并加强碾压,若面积较大,应翻挖深30cm,并加填料碾压密实。3、施工安全管理措施 严格执行有关炸药装卸、运送、储存及人身和财产安全的法令,规章和条令。 爆破使用的所有炸材做好记录,以备检查。爆破时
11、,四周布设警戒,做好临时交通管制,疏散人员,起爆炸药、解决瞎炮。施工中的安全严格按爆破安全规程进行。 每茬炮爆破完毕后,及时清理石碴,放线测量,在坡顶边坡及平台设立好观测点,同时将边坡按设计坡度刷好。4、安全防护1、重要保护对象根据爆区周边环境分析,爆破施工周边的重要保护对象为公路、高压线路、通讯线路、学校、民宅和行人的安全。2、重点防护项目根据爆区周边环境及重要保护对象特性分析,爆破时的重点安全防护项目重要有:(1)、爆破震动安全防护;(2)、爆破个别飞石安全防护;3、安全技术措施及防护3.1爆破震动安全技术措施(1)、严格控制最大单响起爆药量:本段路基爆破的最大单响起爆药量严格按照爆破点距
12、离公路、高压线路、通讯线路、民宅和行人的安全计算控制,满足规程规定允许最大单响药量规定。(2)、采用合理的起爆网络路基爆破工程量大,单段起爆药量控制严格、分段多,故需采用毫秒微差起爆破网络。在起爆时应本着先爆部位为后爆部位提供自由面的原则,人为发明新临空面,爆破施工背向设施侧先起爆,逐渐向设施方向推动,使爆破抛石方向不朝被保护体方向。为保证单段起爆药量得到控制,避免重段和串段现象,使爆破网络处在可控状态,选用孔内高段位雷管,孔外(地面)低段位雷管,爆破网络采用直排逐孔(接力)毫秒微差延期爆破网络。(3)、选择合理的微差间隔在保证网络传爆通畅和满足分离岩石的前提下,合理选择各部位相继的起爆时差,
13、同时避免重段或串段,以避免震动叠加。爆破网络延期传递雷管采用MS-2段,孔内采用MS-15段作总控制延期雷管。浅孔爆破采用110段连续段位雷管进行爆破。3.2、爆破个别飞石防护(1)、采用定向控制爆破由于爆破区周边重要为公路、高压线路、通讯线路、民宅等设施,对爆破安全有不同限度规定,因此,爆破拟采用定向控制爆破,从爆破技术上人为地改变最小抵抗线方向(即控制个别飞石方向)和控制飞石距离,采用内部挤压松动控制爆破方式,爆破撕裂口抛石方向定向为距离所保护设施反背方向或弃向。(2)、孔口覆盖及爆破体的表面覆盖防护在实行爆破前,采用砂袋进行孔口压盖,并用多层橡胶皮帘覆盖防护;浅孔采用多层橡胶皮帘覆盖防护
14、,保证周边过往车辆、供电线路、民宅等设施绝对安全。防护规定:胶帘之间的搭接宽度不得小于30cm,并用铁丝进行锁扣,形成整体覆盖,每层胶帘的搭接缝必须错开;覆盖时,应注意保护爆破网络。浅孔控制爆破防护示意图3.3、杂散电流的安全防止(1)由于在爆破区上方有10KV供电线路通过,在施工中,装药前应对爆区杂散电流进行检测,当杂散电流超过30mA时,采用抗杂散电流电雷管,涉及无桥丝电雷管、低电阻率电雷管和电磁雷管,这些雷管只有在强大的电流下才会被引爆,在一般杂散电流的影响下不会发生早爆;(2)不采用电雷管激发起爆,采用防杂散电流专用设备击发针起爆,在爆破网络联结完毕后,各簇并网交会成一根塑料导爆,最后
15、采用击发针插入导爆管内激发起爆。5、装药结构装药结构采用两种形式,一种是连续柱装药结构形式;另一种是间隔柱装药构形式。连续柱装药重要用于浅孔控制爆破炮孔和距离建筑物及重要设施稍远的浅孔控制爆破炮孔装药;分集间断柱装药用于在距离电力设施较一定近时,采用的控制爆破装药结构。1、连续柱装药结构连续柱装药结构是将设计计算炸药量连续装入炮孔内,浅孔直接将条状炸药和雷管装入即可,雷管装在药柱的1/3处。中深孔采用散装炸药进行装药,起爆体采用34条条状32mm2#乳化药卷加工,当炮孔较深,孔内装药长度较长时,采用增长多发雷管起爆方式,即雷管分别装在药柱的1/3和2/3处。其各种装药结构图如下:2、间隔装药结
16、构分集间断柱装药结构是将单孔设计药量提成两段或多段,按照该孔最小抵抗线的大小进行分派装药,孔底部位装药量适当加强,孔口1/3部位装药要适当小,并保存一定的药柱间的间隔长度,孔口按标准回填堵塞,各起爆雷管置药柱段的2/3处,采用条状药卷加工起爆体。见结构图。6、 堵塞堵塞规定炮孔除了装药段和孔口保存段,必须满堵,保证堵塞质量。必须满足大于最小抵抗线,在各药柱间隔间的堵塞长度,应根据炮孔深度和最小抵抗线大小拟定。规定认真严格的堵塞。浅孔爆破炮孔保证堵塞长度L30d以上,堵料采用粘泥或软泥,规定不能过稀,可搓成条即可,也可直接将粘泥散粒装入孔内用木质或竹杆炮棍捣密实即可。7、爆破网络1、起爆顺序爆破
17、起爆网络采用塑料导爆管接力复式网络,先传后爆:主爆孔从爆破作业面一端向另一端逐个炮孔起爆,每排复始;浅孔爆破采用孔内延期,每排按控爆规定指标核算个数分段爆破,前排先响,后排次之爆破的原则进行逐段起爆。2、雷管选择及时差规定所有施爆雷管均采用毫秒雷管,其准爆率达成99.9以上。中深孔孔外延期传送雷管采用MS-2段毫秒雷管,其延期时间为25ms;孔内用15段毫秒雷管,其延期时间为880ms,爆破采用双发击发针激发起爆。3、爆破网络设计为了保障控制爆破效果,采用微差爆破技术,本工程爆破采用塑料毫秒延期雷管分段逐孔微差爆破,重要采用2段和15段两种段分别雷管孔内外微差延期起爆,2段为孔外(地面)逐孔网
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