洞头大门爆破方案(编辑修改稿)内容摘要:
最大一个药包的最小抵抗线。 按照《爆破安全规程( GB67222020)》中的规定,飞石安全距离按设计,安全警戒距离为 300m,并且在各个交通要点设置警戒点。 见爆破安全警戒示意图。 二次破碎 加强中深孔爆破的大块量控制,尽量减少大块,如出现较多的大块时应采用挖掘机装破碎垂进行二次破碎。 少量大块采用浅孔爆破进行破碎。 ( 1) 钻孔方式:钻孔深度为块石直径的三分之二;钻孔位置应尽量为大块中间或少量靠近下部钻平孔减少爆破飞石。 ( 2) 严格控制装药量:根据经验计算;取 Q=W3( ~ )简为最佳。 基本能控制爆破飞石( W为最小抵抗线)。 ( 3) 加强炮孔堵塞,防 止冲孔飞石。 ( 4) 控制一次爆破量减少爆破所产生的噪声与空气冲击坡。 每次爆破量控制在 30炮内,分段炮数控制在 5 炮以内。 一次性总装药量不超过 3公斤。 21 第五章 起爆网络设计 起爆网路设计原则 起爆网路是保证中深孔台阶爆破效果的主要环节之一。 其设计原则是:实用可靠、安全准爆、操作方便、保证效果,满足施工现场的需要。 根据以前爆破的经验的积累,我们选用非电导爆管起爆网路,并且进行孔内外延时,孔内使用高段位非电雷管,孔外使用低段位非电雷管。 在设计网路时要求:。 管簇联时,使用两发同段位非电传爆毫秒雷管,导爆管根数控制在 30 根之内。 ,应防止打结、打折、管壁破损、防止拉力过大和水进入导爆管。 微差时间分析 微差间隔时间可采用下面的经验公式计算: △ t=KpW( 24f) =100ms。 ( Kp 取 , W 取 5m, f 取 6) 式中,△ t是微差时间, ms; Kp表示岩石裂隙系数,裂隙少 Kp=,裂隙中等 Kp=,裂隙发育 Kp=; W 为最小抵抗线, m; f为岩石硬度系数。 中深孔控制爆破作业中得出,当时间 微差间隔在 100~ 150ms 左右时,可以明显降低爆破应力波峰值,减少地震强度,并且改善了爆破效果。 非电起爆网路 根据类似的工程经验,野外露天爆破工程,不宜采用电雷管起爆系统,因为电起爆网路连线、导通、阻抗匹配都比较麻烦,并且外界对其影响的不安全因素较多。 而非电起爆网路优点是防静电、且连线简单,只要正确连接采用复式网路,做好网路的防水工作,能保证 %的准爆率,因此,我们采用非电起爆网路。 1)非电起爆网路由三部分组成。 2)击发元件选用 8雷管。 3)传爆元件为导爆管。 起爆元件为非电毫秒雷管。 这样布设爆破网路,操作简单,可以做到准确起爆。 爆破分区分段进行中深孔台阶爆破时,一般布置 2~ 3 排孔,再根据现场需要我们可采用孔内外微差和排间微差方式以及“ V”形和梯形微差起爆方式。 网路连接与起爆顺序 非电毫秒起爆网路连接 一般采用四通复式网路连接或采用两发同段传爆雷管以簇联方式连接,根据最大允 22 许单响药量确定分段起爆孔数,并以此作为网路连接分段的依据之一。 网路连接必须按照每次爆破的网路设计由持证的有经验的爆破员进行操作,由安全员或爆破工程技术人员进行检查复核。 起爆顺序 爆破孔 的起爆顺序一般是从台阶自由面方向由前排炮孔向后排炮孔传爆,这样既保证了爆破效果,又可使爆堆集中便于铲装。 有时为了改变飞石方向,而从一端炮孔向另一端炮孔或两端炮孔向中间炮孔传爆起爆。 起爆顺序 : 排间延时起爆示意图: V 字型起爆网络示意图: 接 起 爆点 四通 级间延期雷管 炮孔 起爆点 级间延期雷管 炮孔 23 第六章 爆破 有害效应技术 安全 控制 爆破地震安全控制 ( 1) 在爆破施工过程中会产生爆破震动有害效应.爆破震动对环境的影响可能造成对周围建(构)筑物的 损伤或影响,为人们所关注,是爆破安全设计和安全评估的重要内容。 ( 2) 爆破地震波的产生与主要特征 炸药在岩土中爆炸的 10%以内能量转化为弹性波,在岩土中传播并引起大地的震动,也就是爆破地震,它与自然地震相似,二者都是迅速释放能量,并以波的形式向外传播,从而引起介质振动,产生地震效应,但是,它于自然地震又有不同之处: 自然地震的震源通常都是在地壳深处,且释放出来的能量是非常巨大的,而工程爆破一般都是把炸药埋在地表浅层或在地表以上,这样爆炸时所释放给地壳的能量是有限的,而且是部分能量形成地震波。 自然地 震属于低频振动,一般为 2~ 5Hz 它与建筑物的自振频率比较接近,而爆破引起的振动频率一般比较高,通常为 10~ 30Hz(在岩石中频率高于土壤,小药量的爆破频率高于大药量爆破)比值大大超过了普通建筑物的自振频率。 自然地震的振幅大,衰减慢,影响范围大,破坏能力也大;工程爆破的振幅小,衰减快,影响范围小,破坏力也小。 自然地震持续时间长,一般为 1~ 10s,而爆破地震持续时间短,一般为 ~2s。 从上述几点可以看出,若在同一地点发生震级相同的上述两种地震,则爆破所引起的地震对建筑物的影响和破坏程度比自然地 震小得多。 ( 3) 爆 破震动安全允许标准 虽然爆破地震对建筑物的影响与破坏力较轻,国家还是在爆破施工中爆破所产生的地震效应对建筑物的影响做了明确的保护规定和保护控制措施。 GB67222020 爆破安全规程: 爆破 震 动安全允许标准 序号 保 护 对 象 类 别 安全允许振速 (cm/s) < 10hz 10hz~ 50hz 50hz~ 100hz 24 1 土窑洞、土坯房、毛石房屋 a ~ ~ ~ 2 一般砖房、非抗震的大型砌 块建筑物 a ~ ~ ~ 3 钢筋混凝土结构房屋 a ~ ~ ~ 4 一般古建筑与古迹 b ~ ~ ~ 5 水工隧道 c 7~ 15 6 交通隧道 c 10~ 20 7 矿山巷道 c 15~ 30 8 水电站及发电厂中心控制室 设备 9 新浇大体积混凝土 d: 龄期:初凝~ 3d 龄期: 3d~ 7d 龄期: 7d~ 28d ~ ~ ~ 注 1:表列频率为主振频率,系指最大振幅所对应波的频率。 注 2:频率范围可根据类 似工程或现场实测波形选取。 选取频率时亦可参考下列数据:硐室爆破< 20hz;深孔爆破 10hz~ 60hz;浅孔爆破 40hz~ 100hz a 选取建筑物安全允许振速时,应综合考虑建筑物的重要性、建筑质量、新旧程度、自振频率、地基条件等因素。 b 省级以上(含省级)重点保护古建筑与古迹的安全允许振速,应经专家论证选取,并报相应文物管理部门批准。 c 选取隧道、巷道安全允许振速时,应综合考虑构筑物的重要性、围岩状况、断面大小、 埋 深大小、爆源方向、地震振动频率等因素。 d 非挡水新浇大体积混凝土的安全允许振速,可按本 表给出的上限值选取。 (1)爆破震动控制措施 主要保护对象: 民房保护 振速 取不大于。 取公式为 : R=( K/v) 1/α Q1/3; v为安全震速, ( Qmax 为单响最大药量 kg,) 根据本工程现实情况,取相关系数 K取 200 ; α取。 25 经计算不同距离( R) 最大段同时起爆最大药量见下表: 每次爆破总装药量不大于 3吨,符合 GB6722— 2020 爆破安全规程。 飞石安全 控制 对于中深孔台阶控制爆破,采用下面的经验公式进行计算: Rz= 式中: Rz飞石抛掷距离, m; q炸药单耗 kg/m3本工程取单耗 ~ 制飞石距离 50m 内。 按照《爆破安全规程( GB67222020)》中的规定,飞石安全距离按设计。 中深孔台阶控制爆破的爆破正面安全警戒距离为 300m,爆破侧面和背面安全警戒 距离为 200m,并且在各个交通要点设置警戒点。 见爆破安全警戒示意图。 爆破冲击波安全 R c= K c Q1/3 Q— 药量; k c— 系数;对作业人员取 25;居民或其他人员取 60;建筑物取 70;对于爆破作用指数 n小于 3 .0的爆破作业,随着药包深度的增加空气冲击波效应迅速减弱,因此不予考虑防护。 其它爆破有害效应 本工程属露天 爆破作业对毒气、噪音、爆破粉尘无需 防护。 R( m) 50 80 100 120 140 160 180 Qmax( kg) 6 24 48 83 133 198 282 R( m) 200 220 240 260 280 300 320 Qmax( kg) 387 516 670 852 1064 1308 1588 26 第 七 章 爆破施工组织与作业程序 爆破开挖施工总流程 施 工 准 备 山坡覆盖层清理 施工道路修建 测量放样 北头平台分区钻孔爆破 南头平台分区钻孔爆破 南头平台分区大块解小 北头平台分区大块解小 南头平台分区装运出渣 北头平台分区装运出渣 是否遇到永久边坡。 是否遇到永久边坡。 南头边坡光面(预裂)爆破 北头边坡光面(预裂)爆破 是否开挖完毕。 是否开挖完毕。 是 是 是 是 否 否 否 否 场 地清理、爆破施工总结 阶段或分部工程验收 27 施工管理机构 建立责任明确的中深孔爆破工程管理机构是保证爆破安全实施的组织保证,是关键的关键。 中深孔爆破工程组织机构参见下图。 队 (下设 7 个专业组):负责协调组织爆破实施过程中各个专业组的管理、指挥等各方面的工作。 有 队长 和若干名副 队长 组成, 队长 不常在时,应设常务副 队长 一名负责处理日常工作。 破技术组:负责每次爆破施工前的单炮设计、布孔、钻孔、火工品需求量等技术交底工作。 同时负责按设计的孔网参数进行现场布孔和标孔,在每个布孔位置设置标签(一般时竹签或木板签),在上面标明孔号、孔深、钻孔角度等参数。 并负责协调处理 队长 交给的有关管理工作,并在 队长 授权下负责处理爆破引起的意外事故。 :负责按照布孔标明的孔位 .角度和孔深进行钻孔,保证钻孔质量,按时完成钻孔工作。 并负责钻孔的保护和装药前的吹孔工作。 爆破前将钻孔设备转移到安全地带。 :负责在每次爆破装药前完成验孔工作。 严格检查, 及时验孔,发现问题,及时报告。 同时负责台阶高度、坡面角、孔深、钻孔角度、底盘抵抗线等参数的测量工作。 并做好验孔记录。 :负责保质保量按时完成所有炮孔装药和堵塞工作,严格按设计药量和装药结构装药,保证堵塞质量。 发现问题及时报告,并做好装药堵塞记录。 :负责爆破现场的内、外安全警戒工作、炸药火工品保卫工作和做好群众安全撤离工作。 确保爆破时任何人员不得进入警戒区域内。 负责警戒区域内的机械设备的撤离和防护工。洞头大门爆破方案(编辑修改稿)
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工艺流程:原水 — 合格水路线、各管路路线; 熟悉工艺指标:各单元进出水指标、各单元控制指标; 熟悉操作规程:各设备操作规程、技术操作规程; 二、建立联系通道: 获知协调人员、安装维修人员、电器安装人员、土建施工人员、公司相关负责人等的联系方式、沟通渠道,以便在有问题需要解决时,及时联系到相应负责人,保证调试、运行工作的顺利进行。 三、编制调试方案、计划: 四、点检工程构筑物、设备:
............................ 32 第七部分: 综合评价 ...................................................................................................... 32 社会评价(定性) .........................................
生学会了书本上的例题就 可 以自然而然地解决与之相似的问题。 要能举一反三,就还需要学生有一个深入思考的过程,甚至要经过若干次错误与不完善的思考,这样才能达到一定的熟练程度。 这更需要学生把书本上的知识内化为自己的知识。 要达到这样的目的,教师在教学中要结合具体的教学内容,为学生提供独立思考的机会,给学生留有充分的思考余 地,让学生根据自己对问题的理解和思维发展 水平,提出自己对问题的看法
~ 40~ 78 59 ~ 3~ 4 3 ①榆树泉煤矿 a 全硫 井田内各煤层硫含量普遍较低 ,原煤全硫含量平均值介于 %~ %之间,浮煤中全硫含量平均介于 %~ %之间 ,均≤ %,可采煤层均属特低硫分煤 (SLS)。 b 磷元素 井田内各煤层原煤干燥基磷( Pd)平均含量两极值介于 %~ %之间,浮煤干燥基磷( Pd)平均含量两极值介于 %~ %之间,可采煤层均属特低磷煤( SLP)。 c
基基础设计规范》( GB1789); ( 2)《砌体结构设计规范》( GBJ388); ( 3)《砖结构设计规范》( GB1089); 根据废水处理的工艺要求,所建构筑物和辅助生产建筑物分废水处理构筑物和辅助生产建筑物部分。 结构设计 1 工程概况 1)本工程室内地 坪标高177。 相当于黄海高程 1000米。 12 2)本工程建筑结构的安全等级为二级,耐火等级为二级。
劣势: 商城东边为黄台电厂,环境较差; 在洛口市场内已有针织批发市场,竞争较激烈; 二、洛口批发市场: 洛口批发市场由精品服装批发市场、羊毛衫批发市场、鞋类批发市场、童装针织批发市场、箱包皮具市场等几大市场组成,商业氛围浓厚,是济南 市最大的批发市场, 2020 年被评为山东市场 30 强。 经营模式:出售经营权,铺位在 1030 平米; 租金水平:平均年租金为 300 元 /平米;