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文档简介
第十四章爆破安全技术和环境保护14.1爆破振动与塌落振动14.1.1爆破振动的产生及危害14.1.1.1爆破振动的产生爆炸的分区及爆破地震波传爆特点:几何扩散(几何阻尼)(体波的减小与1/r2成比例,瑞利波的减小与1/r1/214.1.1.2爆破振动的危害爆破振动效应与爆破振动的有害效应工程爆破对建构(筑)物的影响:硐室和深孔爆破对地面及地下建构筑物、保留体、设备城市、人口等稠密区进行的明挖、地下工程爆破及拆除对工业及民用建筑、精密仪器的影响坝肩、深基坑、船闸、渠道等高边坡开挖爆破对边坡稳定及喷层、锚杆、锚索等的影响地下硐室群爆破对相邻隧道、廊道、厂房的影响14.1.2爆破振动的传播规律爆破振动的强度表示:振幅大小(位移、速度、加速度)传爆的衰减规律v=k(Q1/3/R)α国外各种公式地形条件对传播的影响:爆源低:垂直高差的增加而呈放大趋势v=k(Q1/3/R)α(Q1/3/H)β
V=k(Q1/3/R)αeβH14.1.3爆破振动安全允许标准和评价方法14.1.3.1爆破振动破坏判据的工程参数1、破坏判据最佳物理量选择的标准:是爆破振动破坏力的主要因素,和宏观烈度有良好的相关性和药量、爆心距有良好的相关性能用简单的仪器测定2、可以作为爆破振动的参数:地面振动峰值、地震反应谱的某种特征值、与爆破能量有关的函数等。国内外目前采用的有:地面垂直最大振动速度、加速度、位移,能量比等3、采用地面质点振动速度作为爆破振动效应的衡量标准的原因:质速与破坏程度有良好的相关性、与岩土性质有较稳定的关系存在缺点:不能反映建构物结构动力特性和材质14.1.4爆破振动测量14.1.4.1正确选用仪器选频率(近、远区,爆破方式、地质不同;怎样选)动态范围(30~70%,中间变换器应一致)爆破测振的特殊要求(负延时功能)14.1.4.2爆破振动数据的处理波形图14.1.5降低爆破振动的技术措施毫秒延期爆破预裂或开挖减振沟(或防振孔又称阻波孔)爆破设计中采取的技术措施(最小抵抗线方向选取、布药分散和临空面)低爆速、低威力炸药或合理的装药结构进行爆破振动监测14.2塌落振动炸药引起振动v=k’k(Q1/3/R)α塌落引起振动:塌落振动后到,大、主频10Hz左右降低塌落振动的技术措施分段分层折叠地面开挖沟槽或铺垫缓冲材料开挖减振沟14.3爆破空气冲击波及噪声14.3.1.1冲击波产生原因:裸露爆炸、堵塞不够、局部抵抗线小、多孔起爆的起爆顺序不合理、断层等软弱面、爆破气浪形成的活塞状冲击波大小影响因素:药量、药性、岩性及结构、匹配情况、堵塞状态、爆破方式、起爆方法等爆破空气冲击波危害及因素冲击波破坏作用的影响因素:超压;正压作用时间;比冲量;对象的自振周期、形状、强度等。超压低于对象极限强度,即使有较大的冲量也不会产生严重破坏作用;正压作用时间不超过对象由弹性转变为塑性所需时间,即使有较大超压也不会导致对象严重破坏。一般讲,当保护物与爆心有一定距离时,冲击波对其破坏的程度,由保护物本身的自振周期与正压作用时间来确定。t+<<T,破坏取决于冲量;t+>>T,破坏取决于超压。资料分析及计算标明,按冲量计算,要满足t+/T≤0.25;或按冲击波超压峰值计算,要满足t+/T≥10时,上述计算保护物因冲击波带来的破坏结果较为正确。在0.25≤t+/T≤10范围,按冲量或超压计算的冲击波对保护物的破坏作用误差很大。冲击波超压对保护物的破坏程度见P-696表14-714.3.1.2爆破噪声产生原因及危害:爆炸声即噪声,爆炸后冲击波传传播衰减形成。对人身体健康有影响。14.3.2冲击波及噪声测量爆压测量仪测冲击波压力的最大值;测压系统测冲击波随时间的变化;或用测速系统测冲击波的瞬时速度,然后换算成压力。用声级计和爆破噪声自动记录系统测量14.3.3爆破空气冲击波及噪声的评价标准见P-698表14-9、1014.3.4降低爆破空气冲击波及噪声的技术措施14.3.4.1空气冲击波的防护措施1、采用毫秒延期爆破技术;2、严格按设计抵抗线施工;3、对地表接力雷管和导爆索进行防护,孔口加强堵塞和保证堵塞质量;4、对岩体的软弱面补强或减少这些部位的装药量;5、控制爆破方向和选择合理爆破时间;6、注意爆破作业时的天气条件;7、预设阻波墙常见阻波墙1、水力阻波墙;2、沙袋阻波墙;3、防波排柱;4、木垛阻波墙;5、防护排架;6、防护覆盖。14.4爆破水中冲击波14.4.1水中冲击波的产生与危害产生与特点炸药在水中爆炸或在水下钻孔爆破产生。特
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