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44平硐全断面掘进爆破复习资料

4.4 平硐全断面掘进爆破施工 4.4.1 炮眼布置的方法和原则 *典型的全断面炮眼布置 图4-21 全断面楔形掏槽—环状布置图 图4-22 全断面直孔掏槽—环状布置图 全断面炮眼布孔原则可概括为:“抓两头、带中间”,即一头抓周边眼,一头抓掏槽眼;抓好这两“头”炮眼的布置,中间的崩落眼就容易布置了。这种布孔方法称为“分类布孔法”。 (1)先布置周边眼 原则上周边眼应布置在设计轮廓线上,按光面爆破要求布置。为了钻孔方便,并保证开挖断面轮廓尺寸,通常向外(或向上)偏斜3~5°,眼底落在设计轮廓线外不超过10cm,其最小抵抗线应从眼底算起。周边眼深度不应大于崩落眼。 (2)选择适当的掏槽方式和掏槽位置 通常将掏槽布置在断面中央偏下。 (3)崩落眼布置 一般根据计算出的炮孔数量,按掘进工作面的大小形状、掏槽布置方式与孔距、辅助孔距与抵抗线要求、周边孔距与抵抗线要求等进行合理布置崩落眼。 (4)底眼的最小抵抗线和炮眼间距通常与崩落眼相同 在水平和倾斜的隧道中,底眼布置应充分考虑抛碴负载,为避免巷道底板留下根底或使坡度增大,并为铺轨创造有利条件,底眼应多向下插一些,同时增大装药系数,眼口可高于底板标高5~10cm,眼底可插到底板标高以下20~30cm。当巷道有水沟时,可利用底眼爆破一次将水沟拉出。 4.4.2 装药和起爆 4.4.2.1.炮眼装药量分配 先以炮眼数量计算值布孔,按实际条件、试炮结果修正孔数,然后确定每开挖循环所需的总药量。由总药量和实际布置的总眼数,求出每孔的平均药量,按掏槽孔、周边孔、辅助孔和底板孔的不同要求分配药量到各孔。 掏槽眼爆破条件最困难:只有一个自由面,爆破时不仅要把部分岩石破碎而且要抛掷出来,需要较多炸药,掏槽眼应比其它炮眼深10%~25%,装药系数也应比其它炮眼大。 底板眼为保证翻碴,通常也要加大药量,按平均药量的110%~120%布药。在周边眼中,底眼分配药量最多,帮眼次之,顶眼最少。 实际布孔后的总药量和炸药单耗都会有变化,必须再对布孔后的装药量进行统计,得出实际每循环所需的炸药总量和实际炸药单耗,作为核算和编制后续设计的依据。 4.4.2.2 炮眼装药结构和起爆方式 (1)为了提高爆破效率,掏槽眼、辅助眼和底眼以连续装药为主。炮泥堵塞长度不应小于0.2m。 (2)周边眼普遍使用不耦合装药。采用小药卷或光面炸药,为实现光面爆破,可增大周边眼的装药不耦合系数或降低装药系数。 (3)掏槽眼、辅助眼和周边眼,按设计起爆顺序起爆;辅助眼按圈数由内向外起爆;周边眼应同段起爆,一般采用导爆索连接。 实践证明,反向起爆装药可应力波和爆生气体在炮眼内作用的时间,能提高炮眼利用率、减少瞎炮、减小岩石破碎块度、增大抛碴距离和降低炸药消耗量、降低爆破空气冲击波等爆炸有害效应等,炮眼愈深,效果愈好。在无瓦斯(或距离煤层较远)巷道掘进工作面可采用反向起爆,以提高爆破效率。 深眼爆破有利于提高掘进速度,但可能会产生“管道效应”的现象。可采用合理的装药结构和增大药径、选用合适的不耦合系数、采用乳化炸药、水胶炸药等措施。为了可靠起爆和传爆,隧道掘进推广使用导爆管雷管起爆法,并经常使用导爆索下孔。 4.4.2.3 起爆网路 (1)电起爆法 常用的掘进爆破电爆网路有串联(图4-22)和串并联(图4-23)连接方式。 (2)非电起爆法 ①导爆索的起爆 一般使用导爆索连接周边眼及其孔内装药,尤其深孔掘进时,通常采用电雷管、导爆管电雷管起爆导爆索。 ② 导爆管起爆法 导爆管起爆法具有抗杂电、操作简单、使用安全可靠,成本较低,应用广泛。 导爆管毫秒起爆系统一般有孔内延期和孔外延期两种。隧道爆破一次起爆的导爆管毫秒起爆网路大多用并簇联。 孔内延期是在炮孔内按设计要求装入不同段别的导爆管毫秒延期雷管,而在孔外传爆回路中使用导爆管瞬发雷管或低段别毫秒雷管。作业中需用大量、多段别的毫秒雷管,容易装错炮孔而造成起爆顺序错误。 孔外延期是在炮孔内全部采用同段毫秒雷管,而在孔外传爆网路中使用不同段别的毫秒延期雷管,不易出现串段现象,可减少操作差错;同时节约了大量的高段毫秒雷管、降低了爆破成本、弥补了现有毫秒延期雷管段别配套不足。 工程实例1: 丹通高速路基工程第二十合同段金山隧道爆破施工 金山隧道的围岩为Ⅲ级围岩,采用全断面施工法。附图1 Ⅲ级围岩爆破设计图、表,以及附图2 Ⅲ级围岩起爆网路连接图。 实例2:丹通高速梨树沟隧道爆破施工 梨树沟隧道被爆破岩石属于

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