張文波
摘要:為了保障水利水電工程建(構)筑物的安全穩定,在保證項目順利施工的情況下,采取適合的隧洞開挖施工方法,保護相鄰建(構)筑物不受影響。本文分析了隧洞開挖的幾種方法,并詳細闡述了控制爆破開挖方法與振動監測措施。
關鍵詞:水利水電工程;平洞開挖;爆破;振動監測
水利水電工程通常建設在江河上,工程地質條件復雜,建設難度大,建筑物結構復雜,對質量要求高,特別是大壩建筑物,失事后對下游人民生命財產危害較大,因此,大壩建筑物的穩定尤為重要。地質勘查,其主要任務就是在工程建設前,對工作區的地質條件進行勘測,并作出分析、評價,預測水利水電工程建設中可能出現的問題,針對性地提出解決措施,然而工程地質勘察質量的好壞直接關系到水利水電工程可靠性,地質勘查的準確性則極大的影響到施工組織,然而因水利水電工程地形地質條件的復雜性,地質勘查并不能全面。對施工過程中開挖揭露的地質缺陷,為了建筑物的安全穩定,需另行進行處理。水利水電工程建設通常大壩建筑物施工為關鍵項目,因此大壩建筑物較其他建筑先行建成,同時其他建筑物相繼進行建設,水利水電工程隧洞較多,而隧洞開挖往往會揭露較多地質問題,有些地質問題還較為復雜,若在主體建筑物附近揭露較大規模裂隙等地質缺陷的話,從建筑物安全穩定性考慮,需開挖追蹤平洞探明情況后提出處理方案,比如增加的平洞靠近大壩壩肩,若采取常規爆破方法,振動波會對大壩產生影響,因此追蹤平洞開挖需采取減震措施或采用無震開挖。機械開挖或控制性爆破開挖方法。
1 開挖方法的選擇
無震開挖即采用機械開挖,隧洞機械開挖方式有掘進機、巖石劈裂機等,因平洞斷面較小掘進機是無法進入工作面作業的,巖石劈裂機因施工效率慢,也不可取。只能考慮選擇采取減震措施進行控制性爆破方式開挖,為保證爆破不對相鄰建(構)筑物產生影響,爆破時采用爆破測振儀對爆破質點振動速度進行監測。
2 控制性爆破開挖施工方法
2.1 施工程序
在平洞開挖時,以控制單次最大裝藥量及沿洞周邊設減振孔方式來控制爆破振動,即微差爆破降低單段藥量的減震方法;單次最大裝藥量根據掌子面距建(構)筑物最小距離確定,裝藥孔和周邊減振孔采用YT-28氣腿式手持風鉆鉆孔,炸藥采用2號巖石膨化硝銨藥卷,雷管采用非電毫秒分段位導爆管,微差分段爆破,爆破從掌子面中心向周邊進行,石渣采用扒渣機裝車自卸汽車出渣,爆破時采用爆破測振儀對爆破質點振動速度進行監測。
2.2 單次最大裝藥量計算方法
單次最大裝藥量按下列公式計算:
式中:
R——爆破點距離建(構)筑物最小距離,單位為m。
Q——單次裝藥量,單位為kg。
V——保護對象所在地質點振動安全允許速度,單位為cm/s,取值參考查《爆破安全規程》(GB6722-2014)。
K、α——與爆破點至計算保護對象間的地形、地質條件有關的系數和衰減指數,取值參考查《爆破安全規程》(GB6722-2014)。
2.3 振動監測措施
2.3.1 監測點的布置
為確保相鄰建筑物的安全,應進行爆破動態監測,根據監測數據評價本次爆破對相鄰建筑物的影響程度。根據工程監測技術要求和現場具體情況,監測點的布置應突出重點,主要為重要建(構)筑物及很具工程需要監測的防護物,遵循最近原則進行,根據爆源距離各建筑物的距離,選取最近的建(構)筑物,在建(構)筑物不同高程、位置按照數據可靠、數據采集能滿足評價需求布置。
2.3.2 監測技術要求
2.3.2.1 通過監測獲取爆破振動的衰減傳播規律,以監控爆破質點振動速度為重點。
2.3.2.2 監測豎直向、水平徑向和水平切向三個方向的傳感器質點分振動速度,進而確定監測點的質點振動合速度。
2.3.3 具體監測方法及要求
2.3.3.1 監測儀器主要包括爆破振動記錄儀和三分量振動速度型傳感器(三軸振動速度探頭),儀器使用前進行校準,保證數據采集的有效性和準確性,放炮前按照事先確定好的監測點位置進行儀器安放,安放時速度傳感器與水平面平行,徑向指向爆心,測量人員測出監測點的坐標高程,校正儀器安放方位是否正確。
2.3.3.2 監測人員記錄監測所需的有關參數包括最大單響藥量、總藥量、炮源點中心坐標及高程、放炮后采集垂直向、水平徑向、水平切向三個方向振動速度和振動主頻。
2.3.3.3 放炮時,必須在儀器安放完畢后才能放炮。
2.3.4 監測成果資料分析
2.3.4.1 監測工作應貫穿施工開挖全過程,以爆破振動監測的反饋分析為主,若出現異常情況,應立即停止爆破,調整爆破參數,確保爆破安全。
2.3.4.2 在分析監測成果時,以質點振動速度為主,加速度為輔。評判質點振動速度是否超過安全允許標準,從而判斷本次爆破開挖對保護的建(構)筑物是否產生破壞作用。
3 結語:
綜上,水利水電工程是促進國家發展的一項重點工程,要想保證其正常使用,工程建設質量重中之中,采取有效的措施和施工方法確保建筑物質量,使得工程運行安全可靠,發揮其經濟效益,促進社會經濟的發展。
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