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复杂环境下的路堑工程爆破 总被引:2,自引:1,他引:1
在复杂环境条件下进行路堑工程爆破,采用超钻预裂爆破、调整装药结构、选用低爆速低威力炸药、微差起爆控制单响药量等措施,有效降低爆破震动;采用土层覆盖、合理装药结构、增加堵塞长度等措施,有效地控制飞石. 相似文献
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介绍了钢筋混凝土框架结构中控制爆破改建天井的工程实例,采用端头切割爆破技术和梁柱微差顺序起爆技术方案,使爆破震动和飞石得到严格控制,确保爆破安全,取得较好的爆破效果. 相似文献
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在厂房内爆破拆除钢筋混凝土结构,其爆破周边环境复杂.通过选取合理的爆破参数、装药结构及有效的安全防护措施,很好地控制了爆破振动和爆破飞石,取得了预期的爆破效果.可为厂房内拆除爆破工程提供参考. 相似文献
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城市复杂环境下大块石解小的施工安全探索 总被引:1,自引:0,他引:1
从满足工程需要和爆破施工安全的角度出发。分析了大块石解小过程中爆破飞石产生的动因和部位,采用可行计算方法得出装药量。分层装药和分段堵塞保证炸药的合理分配,整体覆盖和近体防护防止飞石飞出,确保爆破施工的安全和符合工程要求。 相似文献
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爆破方法广泛用于拆除基坑工程中钢筋混凝土支撑梁,它显著提高了拆除效率,带来了可观的经济效益和社会效益。但是爆破滋生的诸如爆破振动、爆破飞石和爆破粉尘等有害效应也不容忽视。根据城市大型基坑支撑梁爆破拆除施工经验,研究分析了爆破振动、爆破飞石和爆破粉尘的产生机理,总结了几种常用的安全防护措施。爆破有害效应控制应从"主动控制"和"被动防护"两方面着手。主动控制即从布孔形式、装药结构和起爆网路3个方面优化爆破设计方案,控制爆破有害效应的源头;被动防护即从防护形式和防护材料两方面,最大限度地切断爆破有害效应的传播路径。 相似文献
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首先将BP神经网络模型引入爆破飞石距离的预测研究,以最小抵抗线、炸药单耗、单孔最大药量作为影响爆破飞石最大距离的主要因素,建立了爆破飞石预测的BP神经网络模型,然后以某露天矿山深孔台阶松动爆破为例,利用爆破施工过程中收集的原始资料和爆破飞石监测数据,对建立的BP神经网络模型进行了训练,最后应用经训练的BP神经网络模型对爆破飞石距离进行了预测.与实测值比较后发现,BP网络模型的预报结果非常接近实测值,能够满足工程实践的要求,是一种有效的预测爆破飞石最大距离的方法. 相似文献
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《工程爆破》2022,(2)
爆破施工时,为了保证近邻建(构)筑物的安全,结合徐盐铁路徐淮场路堑土石方爆破开挖工程,开展了近邻建(构)筑物情况下的爆破施工安全防护技术研究。在勘察分析周围环境后,对爆破有害效应采取了针对性安全防护措施:(1)爆破振动,选用岩石乳化炸药,采取延时控制爆破技术,划分爆破区域;(2)爆破飞石,覆盖炮被和沙袋,搭设防护排架,砌筑缓冲堤;(3)爆破冲击波和噪声,最小抵抗线背离建(构)筑物,装药时封闭薄弱部位,确保炮孔填塞质量,延时间隔起爆,避免大风天气施工;(4)爆破有害气体,严禁使用变质炸药,起爆后加强爆破区域的通风和洒水。在徐淮场爆破工程安全防护措施的基础上,结合已有的近邻建(构)筑物爆破安全防护经验,系统的归纳总结出近邻建(构)筑物情况下爆破施工的安全防护体系。 相似文献
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爆破施工时,为了保证近邻建(构)筑物的安全,结合徐盐铁路徐淮场路堑土石方爆破开挖工程,开展了近邻建(构)筑物情况下的爆破施工安全防护技术研究。在勘察分析周围环境后,对爆破有害效应采取了针对性安全防护措施:(1)爆破振动,选用岩石乳化炸药,采取延时控制爆破技术,划分爆破区域;(2)爆破飞石,覆盖炮被和沙袋,搭设防护排架,砌筑缓冲堤;(3)爆破冲击波和噪声,最小抵抗线背离建(构)筑物,装药时封闭薄弱部位,确保炮孔填塞质量,延时间隔起爆,避免大风天气施工;(4)爆破有害气体,严禁使用变质炸药,起爆后加强爆破区域的通风和洒水。在徐淮场爆破工程安全防护措施的基础上,结合已有的近邻建(构)筑物爆破安全防护经验,系统的归纳总结出近邻建(构)筑物情况下爆破施工的安全防护体系。 相似文献
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