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相似文献
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1.
洪维元 《人民长江》1992,23(7):20-27
采用塑料导爆管非电起爆技术系统地进行坝基开挖爆破技术的研究,为我国工程爆破技术的发展开辟了新的途径。本文介绍了深孔梯段孔间微差爆破、孔间孔内微差爆破试验研究的过程,论述了深孔梯段孔间微差爆破的作用机理、参数选择使用及爆后评价等问题。其研究成果已在东风水电站坝基开挖中成功地应用。  相似文献   

2.
文章主要介绍在乌江渡水电站扩机工程进水口的开挖爆时对周边临近永久建筑物的振动控制 ,主要措施有限定最大装药量、改善预裂爆破装药结构、采用倾斜钻孔、对深孔采用分段装药 ,以及在梯段爆破时采用孔间微差顺序爆破网络等  相似文献   

3.
针对长潭岗水电站大坝坝肩基础开挖施工面狭窄、垂直开挖高度大、交通不便、质量要求高、不宜使用大中型钻孔设备钻孔等特点 ,采用手风钻钻孔 ,将预裂爆破、梯段爆破、微差爆破等深孔爆破技术的一般原理和方法 ,综合应用于小孔径浅孔 ,在梯段范围内一次性毫秒微差爆除开挖体 ,具有良好的保护开挖效果和显著经济效益 .主要介绍了该工程爆破参数选择 ,钻孔与装药施工要点 ,起爆网络设计布置 ,爆破效果评价等 .  相似文献   

4.
采用大孔径深孔梯段爆破开采堆石料   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴敏  陈学云 《水力发电》1995,(5):14-15,23
白云水电站混凝土面板堆石坝采用大孔径、小抵抗线、宽孔距深孔梯段爆破的方法开采堆石料。爆破参数为:钻孔直径165mm,孔间距7.0m,排距4.0m,钻孔倾斜度75°(与水平面夹角),梯段高度15.0m,下部连续装药,上部间隔装药,孔口布设闭锁小药包。实践证明:利用大孔径、小抵抗线、宽孔距深孔梯段爆破,结合料场的具体地质条件,能够开采出级配良好的高坝堆石料;在孔口布置闭锁小药包,能有效地降低大块率,改善爆破料的级配;乳化炸药的使用,既能取得良好的爆破效果,还能相对降低工程成本;采用大孔径高速潜孔钻,能较大地提高堆石料的开采强度,从而充分发挥面板坝快速施工的优势。  相似文献   

5.
介绍Kesem大坝溢洪道开挖施工方案、深孔微差挤压爆破参数的选择、钻孔布置等,以及爆破效果分析,结合实际对微差挤压爆破中的几个问题进行了浅析.  相似文献   

6.
田战锋 《人民长江》2009,40(10):34-35
乌江沙沱水电站大坝右岸基础深层岩溶裂隙渗漏水严重,开挖时基坑内的涌水无法抽干,经研究,决定对11、12号坝基深槽部分进行水下钻爆开挖。根据施工图纸制定了水下钻孔爆破施工方案。对爆破孔的布置形式、爆破孔设计参数、爆破器材,施工方法进行了介绍。通过制定和严格执行质量与安全保证措施,取得了预期的施工效果。  相似文献   

7.
在隧洞爆破开挖过程中,无论采用多臂钻或凿岩台车,为便于测量控制以及钻孔控制,一般都要求开孔前与爆破后掌子面平整.无论在浅孔爆破还是在深孔梯段爆破过程,为保证梯段高度及开挖平整度,一般钻孔深度根据孔径或抵抗线超深20~350cm,爆破后留有残孔都习以为常.同样在隧洞光面爆破中,周边孔留有残孔也认为很正常.工程人员通过打导洞、减小保护层厚度等工程措施,可有效降低残孔率,但效果不是特别明显.  相似文献   

8.
桃林口水库枢纽工程共29个坝块,其中11~30坝块由武警水电一支队施工。在溢流坝段(11~22坝块)坝基开挖施工中,结合地质实际为保证建筑物体型以外的保留体的稳定,在上游开挖轮廊线上布置预裂孔,下游10m混凝土浇筑安全医采用预裂与控制爆破相结合的方法。相邻坝块分界面采用浅孔光面爆破,开挖深度超过5m采用深孔爆破,保护层开挖采用浅孔控制爆破。具体布置见附图。  相似文献   

9.
三峡工程临时船闸及升船机全长4.6km,并列布置,下游共用引道。在△↓84m由平均宽23m的中隔墩岩体分开。基岩为前震旦纪粗粒闪云斜长花岗岩。总开挖量1456万m63,承裂爆破长38.22万m^2,边坡喷护面积21.2万。升船机△↓95m平 用水平预裂法开挖;中隔墩开挖采用深孔大孔距小低抗线孔间微差爆破,两侧保护层开挖采用爆破。  相似文献   

10.
田伟 《陕西水利》2001,(Z1):8-9
目前国内水电工程普遍推广应用保护层一次爆破技术.这种保护层一次爆破,是指对上部采用潜孔钻或快速钻的大直径钻孔爆破留下的1.5~3.0m左右的一层,采用手风钻钻孔一次爆破.它与常规方法开挖保护层比较,减少了重复钻孔爆破的次数和清理工作面的工作量,加快了施工进度,可缩短工期45~50%,节省开挖工程费用50%.本文试就其基本措施、爆破参数、施工工艺及技术要求作以探讨.  相似文献   

11.
桓仁引水工程取水口采用岩塞爆破施工,为确保岩塞爆破参数选择合理,能够一次性爆破成功,文中选择试验段进行模拟试验。钻孔施工是整个岩塞爆破顺利贯通的基础,此次试验模拟正式岩塞施工,对钻孔布置、钻机选型、施工方法、钻孔验收等环节进行研究,可供类似工程参考。  相似文献   

12.
1概述桃林口水库枢纽工程共29个坝块,其中11~30坝块由武警水电一支队施工。在溢流坝段(11~22坝块)坝基开挖施工中,结合地质实际为保证建筑物体型以外的保留体的稳定,在上游开挖轮廓线上布置预裂孔,下游10m混凝土浇筑安全区采用预裂与控制爆破相结合的方法。相邻坝块分界面采用浅孔光面爆破,开挖深度超过5m采用深孔爆破,保护层开挖采用浅孔控制爆破。具体布置见附图。附图四种爆破法布孔示意图2爆破参数的确定(1)光面爆破参照硐挖周边光面爆破有关资料。(2)用本工程采用的炸药,进行5次传爆,防水性能试验,选定起爆体与装药长…  相似文献   

13.
隧洞光面爆破具有减少超欠挖、加快掘进速度、降低成本、保证施工安全的优点。本文以凤凰寨长隧洞工程为依托,以实际爆破效果为验证,对隧洞光面爆破的技术要点及参数确定方法进行了详细阐述,主要有最小抵抗线、周边孔密集系数、不耦合系数、炮孔数量、孔位布置及深度、装药参数、起爆顺序、起爆连接等。本文所述的技术要点和参数确定方法可为相近工程提供有益的借鉴。  相似文献   

14.
高砾石土心墙堆石坝过渡料对坝体的变形协调至关重要,要求过渡料级配连续良好,规范规定最大粒径宜≤300mm。过渡料的平均块度d50一般仅为15~55mm,当料源为花岗岩等硬岩时,爆破开采难度大。结合长河坝水电站过渡料开采爆破试验,介绍了通过适当增加爆破单耗、合理布置炮孔间排距以及采用微差顺序起爆网路等技术,可以通过爆破法直接开采过渡料,并结合试验成果对Kuz-Ram模型中不均匀指数进行了修正。完整致密坚硬岩体爆破开采过渡料应选择可爆性较好的区域,爆破器材选择高威力成品乳化炸药以及高精度雷管等,可通过降低单孔装药量,加密炮孔间、排距和控制台阶高度等,来控制爆破块度。试验研究成果对有严格级配和粒径要求的堆石坝坝料爆破开采有一定的参考价值。  相似文献   

15.
在伊辛巴水电站帷幕灌浆施工中,为在不增加设备投入的前提下提高施工工效,使用用于取芯钻孔的电动地质回转钻机配置压力风动冲击器钻具,由空气压缩机提供冲击器压力风,用冲击回转钻孔方法进行帷幕灌浆孔钻孔.灌浆孔一次成孔,钻孔工效较回转钻机钻孔提高4倍以上.将压力风冲洗钻孔和后续自下而上分段卡塞的灌浆方式相结合,不但提高了钻孔灌...  相似文献   

16.
预裂爆破是一种新的爆破技术。即是在介质中,在一条相应的直线上,布置一定间距和孔深的钻孔,以适量的炸药和相应的装药结构,在每孔或隔孔装药进行爆破,从而在介质中沿钻孔连线获得一条明显的,并具有一定宽度的贯穿裂缝。预裂爆破除了能控制超挖并获得良好的防震作用外,还可以减少大量繁杂的修边撬整工作。从而简化了施工工序,加快了施工速度,降低了工程造价。预裂爆破是在整个爆破区尚未爆破之前进行的,在爆破区与保留区之间形成了预裂面,其防震作用比惯用的防震孔显著。按冲击波反射拉应力破坏理论,在爆破区进行爆破所产生的冲击波传至预  相似文献   

17.
管仕辄 《水利科技》2006,(2):25-26,29
该文介绍某公路路基开挖中,在传统浅孔梯段爆破基础上,结合实际岩体性质和扩壶爆破技术优点,采用改良的浅孔梯段爆破法,做到“少钻孔,多爆破”,减少了人力物力,提高了施工效率,显著降低了施工成本。  相似文献   

18.
小断面隧洞由于洞径狭小,施工作业面不利于大型机械的布置.文章用工程实例介绍了选择合理的洞挖爆破方式、钻孔机械、布置合理的炮孔、起爆顺序、通风散烟.可以减少对隧洞围岩的干扰,确定合理的循环进尺,加快施工进度.  相似文献   

19.
采用有限元软件AUTODYN模拟爆炸荷载与颗粒流软件PFC2D模拟裂纹扩展相结合的方法对预裂爆破的裂纹扩展问题进行了分析。结果表明:AUTODYN模拟爆炸荷载计算精度较高,可以作为后续PFC2D分析的动力荷载;PFC2D中采用添加阻尼应力的方法能够有效吸收入射的动态能量实现无反射边界条件;预裂爆破孔间距较小时,孔间能够形成较为平直的裂缝且爆破孔周围裂缝基本没有分岔现象;当爆破孔间距较大时,即使裂缝能够联通,爆破孔周围也将出现较为明显的随机分岔裂纹并且有一定的延伸;在能够保证预裂缝形成的前提下,裂缝切割壁面的不平整度有随着爆破孔间距增大而增大的趋势。  相似文献   

20.
口上水库采用结合周边预裂的深孔微差控制爆破方案,将坝肩台阶一次爆破成型,介绍了爆破施工中各项爆破参数的计算选取方法,阐述了钻孔、炮孔装药和封堵、联网爆破等施工工艺和技术要点,爆破作业完成后达到了预期效果,可为其他高边坡深孔梯段爆破工程提供参考。  相似文献   

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