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详细爆破的方案
5.1 技术设计 5.1.1 工程概况环境与技术要求 5.1.1.1 工程概况 太古汇基坑土石方开挖中遇有岩石需爆破开挖石方量约42万m3,业主太古汇(广州)发展有限公司招标文件中规定需事先编制爆破方案。报政府主管部门批准。 5.1.1.2 环境 工程地点位于广州市天河区天河东路与中山大道交汇处的西北角。基坑东西长260m,南北宽100~120m,周长845m,面积43671.84㎡,深23.5m,局部27.75m,为大型深基坑,安全系数为一级。 爆区东侧为天河东路,南侧为天河路,西侧为规划路,北侧为工地。 爆区东侧保护建筑为高层建筑,距爆区最近距离R东==50m,爆区南侧地铁工程距爆区最近距离R南=50m,爆区西侧保护建筑物为砼框架结构高层商住楼,距基坑边线最近距离7m,距爆点最近距离30m,爆区北侧为尚未开工的工地,为一片空地。 爆区无架空线路,无地下管网,地下文物待查。 由于天河路交通拥挤,爆区南侧地铁工程距爆点最近距离50m,爆区西侧保护建筑距爆点最近距离30m(见图一 爆破环境平面图)爆区环境十分复杂,根据GB7622-2003第4.1条,爆破工程分级管理规定本工程为B级爆破工程。 5.1.1.3 技术要求 根据业主要求基坑A区为逆作法,因而不得对预先构造的建筑楼板造成损伤,对附近保护建筑不得造成损伤,不得对人员道路车辆造成伤害,不得对边坡造成破坏,对此我司特制订高于国家标准的技术要求: 保护建筑地震波震动速度V1≤3cm/s(商住楼),V2≤5cm/s(地铁工程); 空气冲击波△p≤0.02KP; 爆破噪音dB≤100分贝距离警戒点; 爆破飞石Rf控制在基坑内; 边坡保护不因爆破效应造成边坡失稳坍塌; 不因爆破效应造成A区楼板和承重立柱受到伤害; 人身事故AR=0; 重大机械设备事故AJ=0; 质量事故AZ=0; 环境保护无正式的书面投诉。 5.1.2 爆破区地形、地貌、地质条件 5.1.2.1 爆破区地形 爆破区原建筑已拆除,经人工填土大致推平为2个平台,北高南抵。 5.1.2.2 爆破区地貌 经钻探证明爆破区属丘间洼地地貌单元。 5.1.2.3 地质条件 场区第四系覆盖层厚度在4.10~17.8m之间,主要由第四系残积成因的粘性土组成,冲击成因的薄层淤泥(淤泥质土),粘性土呈条带状,仅局部分布。 场地下伏基岩为白垩系上统大郎山三元里段(K2d’)细纱岩和砾岩互层。细纱岩整个场地均匀分布,埋藏较浅,以强风化、微风化岩为主,中等风化岩厚度较少,呈透镜体状分布,砾岩风化程度较高,以强风化、中等风化为主,完整的微风化基岩层面在18.00~22.00m之间,埋深相对较浅。中风化岩体节理裂隙较发育,微风化岩层节理裂隙不发育。 岩体无大断裂带、地下河、溶洞、土洞、流沙等特殊地质现象,无瓦斯气体,高硫矿物高地热等有害产物,无地下建筑,地下管网等爆破障碍(地下文物待查)。 5.1.2.4 水文地质 岩体贮存裂隙水主要接受大气降水、地表积水渗漏水的补给,地下水泾流量不大。 5.1.3 设计方案选择 根据基坑开挖设计(基坑A区为逆作法,B区为明挖法)、爆破环境条件、岩体结构、性质、产状以及安全质量、进度要求选择以下方案: 首先在A区实施桩井爆破(浅眼爆破); 当B区表土剥离后,在A区与B区界面北端布置1个2m×2m的导井(兼作集水井),以导井为自由面由北向南开挖1条宽4m,基坑南北全长,深至基坑底板(23.50m)的导槽; 以导槽为自由面爆破开挖A、B区岩体,其中B区局部采用76钻穿孔,实施深孔松动爆破,其余均采用浅眼控制爆破; 基坑东南西侧搭设10m高的安全防护排架,采用双排钢管为骨架内敷铁丝网,外敷尼龙网; 炮孔直接防护采用立体防护,在炮孔上直接防护外,再搭设1个防护棚(详见 防护工程设计图); 采用CD-1型速度传感器低噪音屏蔽电缆、IDTs2850、IDTs3850爆破振动记录仪和计算机组成的观测系统对爆区临近保护建筑实施爆破震动观测。 在边坡边缘布置双排防震孔,以减弱爆破地震效应对边坡、临近保护建筑的影响; 全部采用松动爆破单位耗药量; 深孔松动爆破采用分层装药,采用毫秒微差非电爆破网路。 5.1.4 爆破参数选择与装药量计算 5.1.4.1 台阶爆破 (1)炮孔直径D 取D1=40mm D2=76mm; (2)台阶高度H H根据现场实际确定; (3)最小抵抗线W W=25~35D; (4)炮孔孔距a a=1.2~1.5W; (5)炮孔排距b b=0.85a; (6)炮孔超深h1 h1=0.3b; (7)炮孔长度L L=H+0.3b=H+h1; (8)炮孔填塞长度h0 h0=1.1~1.3b; (9
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