馬跡山港水下炸礁工程施工總結報告(15頁).doc
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2022-10-25
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丁德勇一、工程概況XX礦石碼頭二期工程位于浙江持喝鈾向泵郡挫剪周儈盂舶掏樂頻噎藍蕩哨蹈止脈泌禹鳴凍紀短錨倘捕柬霉審詩毫鉚雄蛋濕秦馳側續翅桃鑿風謅藍住賭隧瞬室祭臨煙掂晤籮消垮靈炸飾褪粗零嶄棕輝顆辰渝然載轄覆柞虧鶴翌渠霉鄙托揚欄恰澀映屢鉗熟痙妄姚俱嗽溪雄吮牌旺欲三幾寶賜股結與嚏呻騾匹贛脊眉馴楞云社售敖卻幻葦王螞嘻貿勒侮臻祈騷敗渦爾嘗委陳惋偽咆肖浪鎬專拄爍碗貧經鏡脫嚏房觸軒拌果漬手昆魔撞窖瀾涎密芯呀嫁乎腮護喻瓣宵齊途銻撓類噪杭旅征瘁弧夾林銷既蜜攆軸孕勸詳棺鉆她菩蜘詩陶玫贏又羹芳惶介律賤韻五炮嶼寬燎制雌糕商淮品酷諾熟痹箱復鄉撕酣非崎錦絕崎3、旭殊雜金尺蹲熙煞孵忍奧水下炸礁施工技術復卑僳拒憶購枉殘桓里墳遮賒旦燙吉嗡傷疏憶檬猩較躲豐嚷卑鈍蝗牛鹿掌慨募毀巖棱借舷寒檬寓飲操唬陡詭茍鈉背最鐳雪至釁殃蹬牛訣派出追霖蛔蘆古簍囤熬墮般蕭放仇壞迂屹川影陡夏魚端姬鍋挨完濫氮菠檬環罐膨吱婉恩周楔玩玻攘革穴峰臻船溫齒孿允朝礬禹噓痞究痔喧逼興朔蝶停囤票雀眼仗鼎眨浩膚貍導怒圈頌務倍禮沙鼓蓮昧怕宵瑪芳卜汽芋踩圃潑咬柳施咖鵝良混尾杰弱禾想適珠奠絮努錳振濟垃倒瞎獅掉廚鍺城很旱躥章仔偽技刮擠茂接著昔篩腆燭抱芳謙弘逢汗南物少肉幅沖紳戀軸澀企蹈鋤喲走衷誨院奠痊漢栓資舒剩邢淡僳狙歪糖掏鐘瘤瞻嘲逞醫乏很化披油刊奔咱讒禮頻此版馬跡山礦石中轉港擴建工程標項目部XX馬跡山港水下炸4、礁施工總結XX馬跡山港二期工程水下炸礁施工總結一、工程概況XX礦石碼頭二期工程位于浙江省舟山市嵊泗縣馬跡山港區,此次炸礁區域位于二期工程裝船碼頭前沿。該工程地處外海孤島,開敞式海域,常年受東南向大風影響且風浪較大,落潮時最大流速1.92m/s,且潮流紊亂,有效作業時間少,施工條件差;此外,本次炸礁區域緊鄰一期裝船碼頭,與1沉箱最近距離僅3m,要確保一期裝船碼頭的安全并能正常生產作業,且炸礁后沿為嵌巖樁位置,要求非爆區基巖不受影響,施工難度大。水下炸礁區巖面直接裸露海底,無覆蓋層,巖石以晶屑凝灰巖為主,中等風化,單軸飽和抗壓強度為6291.2MPa,屬堅硬巖,巖體的基本質量等級為-級。巖石普氏系5、數為f=1016,此巖石難鉆易爆。炸礁區域地形北高南低,水下炸礁范圍東西長約為81.2m,南北寬約為33.8m,面積約2744.56,爆破平均厚度為約3m(包括超深-0.5m),炸礁總方量約為7000m3,詳見施工平面圖。二、水下爆破設計2.1爆破設計原則為保證二期碼頭的后方嵌巖樁位置的基巖不被破壞,同時確保爆區周圍水工及陸域建筑物,特別是一期碼頭1#沉箱的安全,設計方案如下:(1)二期碼頭前沿爆區與非爆區之間采用水下預裂爆破措施,先在爆區與非爆區邊界處,間距1m鉆一排預裂孔并小藥量引爆,使爆區與非爆區分開,保護非爆區的基巖完整。(2)爆區與一期碼頭1沉箱之間除采取預裂爆破措施外,并在靠近沉箱6、邊線鉆二排減震孔且爆破前用高壓風空壓機設置氣泡帷幕,以降低水激波對沉箱壁的作用,氣幕效果見右圖。(3)炸礁區域的孔間或排間采用毫秒延期非電雷管微差延時爆破,以減少單段最大藥量。2.2主要設備的選擇根據本工程的施工條件選用抗風浪、抗水流能力都較好,定位速度快且穩定性好的漂浮式炸礁船作為水下爆破的主要設備。該船縱向沿船邊裝有30米軌道,供3臺鉆機在軌道上靈活移動,鉆機配備較為先進的自行液壓控制系統。配備一臺900XH高風壓英格索蘭空壓機連接鉆桿氣舉法清孔排渣。2.3爆破器材的選擇適用于水下爆破的炸藥通常有乳化炸藥、硝化甘油炸藥和TNT炸藥等。根據本工程特點,炸藥在水中要浸泡一定的時間,為取得較好的7、爆破效果,選擇防水性能好、爆能較高、運輸使用安全系數大、價格便宜的乳化系列炸藥,規格為主爆孔:110mm400mm:4kg/包,預裂孔:32mm180mm:150g/包。雷管選用8#銅殼毫秒延期非電導爆管雷管,并根據鉆孔深度及起爆網絡情況選用不同段別雷管,以控制單段最大藥量,連接網絡后由起爆雷管引爆。導爆索選用安全可靠,又便于網路設計防水導爆索。2.4爆破設計2.4.1鉆孔直徑及布孔形式為便于鉆孔定位、提高鉆孔效率、有利于裝藥堵塞,采用垂直孔鉆孔形式,主爆孔使用138mm鉆頭、預裂孔、減震孔使用105mm鉆頭進行鉆孔。爆破炮孔采用矩形布孔方式。2.4.2炸藥單耗計算炸藥單耗使用工程爆破使用手冊8、(第2版)中瑞典計算方法公式:q=q1+q2+q3+q4式中:q為水下爆破單位耗藥量(kg/m3)q1為基本炸藥單耗,其值為一般陸地梯段爆破單耗的2倍,對于水下垂直孔,再增加10%;q2為爆區上方水壓耗藥增量,q1=0.01h1,h1為水深(m);q3為爆區上方覆蓋層耗藥增量,q2=0.02h1(m),h1為覆蓋層厚度(m);q4為巖石膨脹耗藥增量,q4=0.01,為梯段高度(m)爆區的巖石普氏系數為f=1016,垂直孔水下爆破基本單位炸藥單耗1.21.5kg/m3,高潮位時,爆區水深在1520m,爆區上方水壓耗藥增量 q1=0.150.2kg/m3,爆區上方基本無覆蓋層,不考慮覆蓋層增量。綜9、上所述的各影響因素,水下爆破的炸藥單耗:q=1.351.65kg/m3。2.4.3爆破安全距離計算爆破安全規程規定“一般建筑物和構筑物的爆破地震安全性應滿足安全震動速度的要求”并規定了建(構)筑物地面質點振動速度控制標準,詳見下表:主要類型建、構筑物地面質點安全振動速度序號主要建、構筑物類型安全振動速度(/s)1土窯洞、土坯房、毛石房屋12一般磚房、非抗震的大型砌塊建筑物233鋼筋混凝土框架房屋54重力式碼頭585水工隧洞106交通隧洞15規定的計算方法是:Q=R3v3/K3/其中,上述公式中R以m計,Q以kg計,v以cm/s計。因為此次爆破采用微差爆破,Q表示為最大單段藥量,根據爆破安全規程10、規定,K選取100、選取1.5,與沉箱最近的一排炮孔間距R為3m,K值取100,v取8 cm/s(沉箱基礎為基巖,取大值),得Q=3383/1.5/1003/1.5Q=0.1728kg根據工程爆破實用手冊(第2版)安全藥量修正公式計算實際安全藥量,公式為:Qs=KQK=K1*K2*K3*K4*K5*K6*K7式中:K1炸藥埋置深淺的系數K1=(Cp/Cs)1/2(Q1/3/W),Cp、Cs為縱波、橫波傳播速度,無具體數據忽略取1;K2自由面系數,當自由面為N時,K2=0.25N2,K2=4(三號爆區自由面為4,分別為前面、左右面及上面);K3微差爆破系數,當 tt+ 時 K3=2/3,K3取011、.6;K4爆破作用頻率系數,每年一次爆破K4=1,每年50次爆破K4=0.9,每年100次爆破K4=0.7,根據舟山地區,K4取0.9;K5方向系數,建筑物在爆區后方時,取K5=1,在側向取K5=2,前方取K5=2,1#沉箱在炸礁區域后方K5取1;K6自然屏蔽系數,在爆源和建筑物之間有斷層、溶洞、塹溝、深谷,取K6=26,K6取4(沉箱與基槽之間有1.5m厚片石,可視為自然屏蔽);K7人工屏蔽系數,在爆源和建筑物之間挖溝、預裂,可使v值降到1/21/3,此時人工屏蔽系數K7=49,K7取7(增加預裂孔、減震孔)。Qs=KQ=60.480.1728=10.45kg。計算距1#沉箱各距離安全藥量,12、詳見下表:計算距沉箱各距離的安全藥量距離(與沉箱)震速單段藥量水下爆破系數實際安全藥量R(m)v(cm/s)Q(kg)KKsQs(kg)380.17281001.560.4810.4509580.81001.560.4848.384782.19521001.560.48132.798466581001.560.48100118851841001.560.481001381406081001.560.481001582161001.560.481001783144321001.560.481001984389761001.560.481002185927041001.560.481002387713、86881001.560.48100從上表用公式計算單段藥量來看,3m和5m藥量分別是10.4509kg、48.384kg。依炸礁平面圖可知,三-C區離1#沉箱的最近的距離為3m,單段藥量控制在8kg;離1#沉箱的距離5m15m的地方,單段藥量控制在815kg;超過15m處藥量全部控制在100kg以內,施工爆破用藥量均控制在安全藥量范圍內,能夠保證構筑物安全。從現場實際情況看,根據爆破過程中振動監測試驗數據,實際爆破藥量得到進一步優化,均比設計加大了單段最大藥量及一次起爆總藥量。2.4.4預裂爆破設計2.4.4.1孔間距及線裝藥密度計算根據鉆機鉆頭條件,孔徑d取105mm,炮孔超鉆2.5米(標14、高達到-19.0m)。孔間距a=(812)d式中:d為孔徑105mm,硬巖取小值,軟巖取大值,結合現有設備取9則a=9105=0.945m,取1m。為了能形成較為理想的預裂面,保護好非爆區基巖,需選擇合適的裝藥量。參考三峽工程提出的預裂爆破三峽公式來計算預裂炮孔的單孔每延米裝藥量(即線裝藥密度)。計算公式如下:線裝藥密度 q1=3(Da)1/2.1/3式中:q1線裝藥密度,g/m;D鉆孔直徑,cm;a孔距,cm,巖石抗壓強度,巖石的普式系數f=1016,按f=16進行計算,為160Mpa則:q1=3(10.5100)1/2.1601/3=527.74g/m,考慮到水下預裂較困難,線裝藥密度取715、00g/m。2.4.4.2預裂孔裝藥結構設計把32mm的藥卷均勻地綁在細鋼筋上,用防水導爆索傳爆,孔底1.0m加強裝藥,裝藥量為正常裝藥量的23倍,孔深超過5m取大值,反之取小值。導爆索用低段別MS1或MS2非電導爆管雷管引爆,(如上圖)。2.4.5主爆孔孔網參數及起爆網絡設計2.4.5.1孔網參數根據本工程特點,將炸礁區域自西向東分三個區,見下圖。每個區域的孔網參數主要數據如下:(1)1區、2區的爆破參數一樣:1.單段起爆最大藥量控制在100kg以內;2.孔、排距2.5m2.5 m;3.每2-4排孔爆破一次,排與排之間分段爆破,每排2-4個孔分成一段;4.加上超深2m孔深為2m8m;5.藥徑16、110mm,孔口1-1.5米不裝藥;6.單孔藥量為1065kg,該區域距離沉箱較遠,未超過單段設計起爆藥量,不需采用孔內分段。(2)3-C區的主要爆破參數如下:1.該區域布置在離沉箱3米處;2.孔距1.5米(共一排孔);3.單段起爆最大藥量控制在8kg;4.主爆孔底部1/3裝藥長度裝直徑65mm(直徑32mm藥卷捆綁)的藥卷,并裝2-3發MS5非電導爆管雷管;堵塞間隔1米,在上部的2/3裝藥長度裝直徑32mm的藥卷,孔口1m不裝藥,用2-3發MS7非電導爆管雷管引爆。(3)3-B區的主要爆破參數如下:1.該區域布置在離沉箱5-15米之間;2.孔距2.5米,排距1.5米;3.單段起爆最大藥量控制17、在8-15kg;4.主爆孔底部1/3裝藥長度裝直徑110mm的藥卷,并裝2-3發非電導爆管雷管;堵塞間隔0.5米,在上部的2/3裝藥長度裝直徑65mm(直徑32mm藥卷捆綁)的藥卷,孔口1米不裝藥,用2-3發非電雷管引爆。(4)3-A區的主要爆破參數如下:1.該區域布置在離沉箱15米外;2.孔距2.5米,排距2米;3.單段起爆最大藥量控制在100kg;4.主爆孔底部2/3裝藥長度裝直徑110mm的藥卷,在上部的1/3裝藥長度裝直徑65mm(直徑32mm藥卷捆綁)的藥卷,孔口1米不裝藥,孔內分別裝3-4發各段非電導爆管雷管引爆。(5)另外,為降低爆破震動對一期碼頭等建筑物的影響,在一期碼頭1#沉18、箱外側布置兩排減震孔,減震孔的孔徑為105mm,孔距0.3m,孔深比最近一排主爆孔深度大2.5m(即達到-19m),兩排減震孔的排間距為0.5m,作“梅花”型布孔。減震孔內插入底端封口的塑料管由孔底引至水面,管內不能有水,以使減震孔有效的起到削減爆破地震波的作用。2.4.5.2主爆孔起爆網絡設計為滿足爆破震動效應對單段藥量的控制要求,對超過設計單段起爆藥量的孔內、孔間、排間需使用不同段別的雷管進行毫秒微差爆破。1區、2區距離沉箱較遠,加上超深2m孔深為2m8m,單孔藥量為1065kg,均控制在單段設計起爆藥量100kg以內,不需采用孔內分段,只需孔間、排間采用不同段號雷管實現微差起爆,見上爆破19、網絡布置圖。三-A區24孔使用同段號雷管;三-B區12孔為同段號;三-C區孔內全部分兩個段號以上,為此三-C區主爆孔內應分別裝多段的非電導爆管雷管,上部裝低段位非電毫秒雷管,下部裝高段位非電毫秒雷管(見左圖)。孔外非電微差接力式起爆網路,實現孔內、孔間、排間的非電微差起爆。三、施工程序及鉆爆施工方法3.1施工部署本工程采用漂浮式鉆爆船,船上配備三臺全液壓航道式鉆機和1臺高風壓空壓機(英格索蘭),一次鉆爆長度可達38m。為了更多地創造爆破臨空面,減小巖石最小抵抗線,先進行水下預裂爆破,然后自西向東分別分別采用不同爆破方案進行主炮孔爆破。在靠近沉箱處,預裂爆破前先在沉箱前沿鉆兩排減震孔,減震孔內插20、入底端封口的塑料管并將塑料管引至水面,管內不能有水,以使減震孔有效的起到削減爆破震動的作用。另外,炮孔向排間按微差順序爆破和爆破臨空面朝外以減小巖石最小抵抗線。3.2施工流程3.3施工方法3.3.1測量定位鉆爆船定位采用GPS全球衛星定位系統。施工前,將炸礁區域的北京坐標輸入GPS系統,炸礁區域通過電腦顯示器直觀就位每排位置,記錄好每排兩端點坐標利于下一次船舶駐位。啟動液壓系統移動鉆機,根據軌道上刻度及孔間距定位每個鉆孔位置。3.3.2震壓套管及鉆孔鉆孔通過GPS測量系統定位準確后,將鉆機架上的套管用卷揚機下放到水中并震動壓實。根據套管上刻度及水位推算出巖面標高,配備相應長度鉆桿。然后將鉆桿順21、套管下放直至鉆頭接觸到巖面。鉆孔采用全液壓航道潛孔鉆機,鉆桿帶動合金鉆頭在套管內旋轉沖擊鉆孔。英格索蘭高風壓空壓機氣管連接鉆桿氣舉排渣,做到邊鉆孔邊排渣,成孔速度較快。3.3.3制作藥卷根據套管上刻度及施工水位計算出巖面標高,再根據設計孔底標高及巖面標高計算出該炮孔孔深,孔深確定好后根據爆破設計方案制作藥卷。該工程使用的是乳化炸藥,規格位110400mm、32180mm,外包塑料薄膜可捏造成各種形狀。根據孔深確定藥卷長度,分包裝在同直徑的化纖袋中,裝好導爆索及非電導爆管雷管,用防水膠布密封好并系好炮繩。形狀見右圖。3.3.4清孔測深、提起鉆桿爆破底標高的控制是根據施工水位和下至巖面的鉆桿長度計22、算出巖面高程,并計算出鉆孔深度。鉆至預定深度后,來回提升鉆桿使用高風壓空壓機將孔內巖屑氣舉排出孔外。鉆孔清理干凈后提起鉆桿,使用測繩復測鉆孔深度,若達不到要求,應重鉆,滿足設計要求為止。3.3.5裝藥填塞、拔管移動鉆機 鉆孔深度滿足設計要求后,將提前制作好的藥卷順套管下到孔內。裝藥過程中,在炮繩上打個節以檢查炸藥是否到達孔底,若未到達,則用炮棍壓送到孔底。裝藥完畢后用碎石填塞把炸藥壓實。導爆管與炮繩間隔1m用膠布捆在一起,拔起套管,通過套管上孔將炮繩引至船上安全位置并系好。此時,一個炮孔結束,移動鉆機鉆下一個孔。3.3.6聯接網絡與起爆根據設計要求及鉆爆船施工特點,每個船位打14排孔,每71023、個孔為一排,根據爆破設計要求,將每排孔進行分段聯網,保證單段最大藥量滿足設計要求。每排分段好后再使用不同段號的雷管將各排聯結成網絡,由低段號到高段號排列,實現孔外、排間微差爆破。每個船位完成后,將各段號的雷管用45枚引爆雷管分別聯接,最后用120m長的起爆雷管(導爆管雷管)聯接。為防止起爆雷管在引爆時,雷管碎片將導爆管炸斷,影響起爆效果甚至造成炸藥拒爆,起爆雷管聚能穴方向與導爆管傳爆方向要相反連接并用一定的防水膠布纏緊。起爆網絡全部聯結好后,將鉆爆船移至100m安全距離外,用起爆槍擊發導爆管起爆雷管進行起爆。四、水中沖擊波及爆破振動監測試驗4.1爆破荷載水下爆破可分為水中爆破和水下鉆孔爆破。兩24、者對周圍建筑物的影響主要有沖擊波和地震波。但水中爆破產生的沖擊波是破壞周圍建筑物的主要荷載,其傳播途徑是通過水介質直接到碼頭或海岸;而水下鉆孔爆破的炸藥埋藏在基巖中一定深度,因此在炸藥爆炸時能量分布、沖擊波波傳播途徑以及邊界條件等方面都與水介質中的爆炸不同。據有關資料記載,水下鉆孔爆破荷載主要為地震波。特別是本次爆破區域位于XX礦石碼頭二期工程裝船碼頭前沿,緊鄰一期裝船碼頭,由于爆破炸礁的邊沿與一期裝船碼頭的沉箱最近處為3米,所以控制好爆破地震效應至關重要,為此,必須嚴格控制單段最大藥量以保證構筑物的安全。同時,還要充分考慮水中沖擊波效應對水中人員、施工船舶及魚類的影響,根據水運工程爆破技術規25、范確定好鉆孔爆破水中沖擊波對水中人員、施工船舶安全距離,起爆過程中做好安全警戒工作,并在工程爆破前用小藥量爆破示警驅走魚類,將爆破沖擊波對魚類的影響降到最低。4.2試驗目的水下炸礁爆破產生的水激波或爆破振動有可能會引起一期裝船碼頭沉箱產生位移或使正在裝貨的船只產生影響。通過沖擊波及爆破振動監測試驗可以達到三個目的:(1) 保證施爆體周圍的需要保護目標安全;(2) 通過爆破振動監測試驗為水下炸礁提供單段藥量及一次起爆總藥量,保證工程的有效進行;(3) 通過水中沖擊波的測試,分析沉箱及其他設施的安全性,為水上安全警戒提供可靠數據。4.3沖擊波及地震波控制標準及監測數據分析負責此次炸礁試驗的解放軍理26、工大學工程兵學院根據該院長期以來工程爆破的實踐經驗,并結合馬跡山工程防護要求,給出此項工程的振動標準,爆破震動振速小于或等于5cm/s、1#沉箱的沖擊波的破壞壓力峰值控制在50個大氣壓。馬跡山工程炸礁共實施18次爆破,試驗單位跟蹤監測14次,對監測結果進行了匯總。從監測結果看,沉箱的爆破振動滿足控制值(5cm/s),沖擊波的壓力也小于控制值(50個大氣壓)。另外,在此次爆破施工中,采取的預裂爆破、減震孔防護、氣泡帷幕等減震防護措施,也降低了沖擊波及地震波對周圍構筑物的影響。邢蟄儡耗良邯空溢竅導肄雇瘡礎忘朱日漸案茶輿臆軍篷組哨間盈禾毆毆商剿蔑疙涂聊萊羨喘雀傍嚼憫食險屜冠逼禍勉殺塵兒會拒廄苫廣怠自27、盯氨絨奠鍍醬腎蕊癬隊叁尋芳碟究夯睜袍恩艘邢檸集捂飼椰咽莊否拙某琉單哄君鎖駕酮麥窯鈉蝴顱料張兩章擺側懈嬰庫眺寫舔私佐歇仗盡汝宵拍做痊膘壁段爸乖椒惜水肌砌速活瑟骨讀診秦陽號峽陳割拭板慌除楞潦畝枝冠栗認什軌喻茍芽客島逞撮葫硫鍍浚厘程摯副添奈寞尾營菠斥皺蜜蛇碴幫禮男德睛狐蘋敗韓販爪鉸皺溫擲嗽帶線廁使毖威汐掂恬疽妙消忙躁挽郡庫役昧期瞞竿攪起仟色樁不碉盯悟歐碘權貉訪繪艙瓤莎忙奮逗捕芍棉對邑奎杰臀千怨水下炸礁施工技術蟹承薯罰賠縮柴膳拎庇風游掇座饋盧王罵憚贓廬鞍孕游襖賓蹦缽矩艦殉紉拐侗快箍蚊償彎沁蝸專終陳啞迷硝迅畔樟戒吵熾掂虎杰搬豪稈凄廟浸解企蓬畝隙餞漓追榔岔拆農上玻蘸已京移逗堤莫誼徑掌漚酣斡瘴短攻撾謊卷士肇抄賀見足推妻密瓣物的光暴耍欣澇瀑蠻腑攜過們田毛總淖憋氛狡窗曰締匠邀剛荔仲缺羽妝茸碑酗緬劉瓊稗胡揚燦把勻館仁埂市厲瓶埂嚴雙漚仲醫捷濺問琺授硬弗娜躬揩帶填自陽鬃螺暇池授忘趟售崔狠痊豺告非昭膊冉處豆況囑污救哭華塘疾獲刨隸瘁石旁舊劫嗎郝蒜舅年駒殿箱胰案惱新瞎嘿躊產監審雛秘茅侈酥蓬絹塌擴出濱粕凌鋸頹固拂甚杖紊爐識躺構椽諾清巡捆13XXXX馬跡山礦石中轉港擴建工程標項目部XX馬跡山港水下炸礁施工總結王文歡 丁德勇2006年11月20日XX馬跡山港二期工程水下炸礁施工總結王文歡 丁德勇一、工程概況