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水庫壩基開挖爆破安全監(jiān)測和技術(shù)研究

來源:期刊VIP網(wǎng)所屬分類:水利時間:瀏覽:

  這篇安全監(jiān)測論文發(fā)表了水庫壩基開挖爆破安全監(jiān)測和技術(shù)研究,水利工程是我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的重要組成部分, 對于防止洪澇災(zāi)害具有較好的效果。而水利工程建設(shè)本身的安全監(jiān)測系統(tǒng)將有效地對水利工程的運行質(zhì)量以及運行情況進行控制與保障, 并對水利工程本身的積極作用進行維護。

  關(guān)鍵詞:安全監(jiān)測論文投稿,監(jiān)測儀器;爆破振動監(jiān)測;安全性評價

安全監(jiān)測論文投稿

  1工程概況

  某工程內(nèi)容包括壩基開挖及處理、擋水建筑物為雙曲混凝土砌石拱壩、壩頂溢洪道、取水建筑物、大壩水平位移、沉陷觀測設(shè)施及管理房等。壩基岸坡石方擬采用周邊預(yù)裂爆破結(jié)合深孔梯段爆破的方式。預(yù)裂爆破鉆孔采用QC-100型潛孔鉆鉆孔,孔徑為60mm。深孔梯段爆破鉆機采用QC-100型潛孔鉆鉆孔,孔徑為80mm。壩基開挖的石碴由2臺PC-300反鏟挖掘機負責(zé)裝碴,每臺挖掘機配備4~6臺5t自卸車負責(zé)運碴。

  2水庫壩基開挖爆破安全監(jiān)測管理

  2.1監(jiān)測儀器的選取

  在進行爆破監(jiān)測的作業(yè)中主要使用的是爆破振動自動記錄儀,本工程共需要6臺記錄儀,記錄儀使用的是9V的干電池,進行采樣的長度一般為16k,采樣的時間控制在4.8s左右,采樣率一般會控制在2.5k左右,追蹤采樣回延時-4k,追蹤采樣的時間控制在1.6s左右,需注意,追蹤采樣的時間必須要>爆破的延遲時間,這樣就可對爆破的過程進行完整的記錄和監(jiān)控。此外,還需要14支傳感器來對數(shù)據(jù)進行傳輸,傳感器均選用質(zhì)點速度傳感器,其中4支傳感器是通過水平的使用方法進行傳輸,另外10支是通過垂直的使用方法進行傳輸。在傳感器安裝完后還要進行測樁作業(yè),進行測樁時需在基坑內(nèi)打3~5m深的錨桿作為支撐點來進行鋼片焊接作業(yè)[1]。

  2.2監(jiān)測流程

  結(jié)合本工程的實際情況,工程決定采用TOP-BOX爆破振動測試系統(tǒng)作為工程監(jiān)測系統(tǒng),改監(jiān)測系統(tǒng)用到的儀器主要有質(zhì)點振動傳感器、TOP-BOX自記儀、計算機等設(shè)備。通過觸發(fā)的形式來傳出信號,傳感器在接收到信號后將信號傳輸?shù)絋OPBOX自記儀,記錄儀與計算機相連接就可直接輸出結(jié)果。具體的監(jiān)測流程如下:爆破物理振動→質(zhì)點振動速度傳感器→TOPBOX自記儀→計算機分析→結(jié)果輸出。

  2.3爆破位置的確定

  在進行爆破監(jiān)測工作時要重點對爆破測點進行監(jiān)測。因為爆破測點的準(zhǔn)確與否對整個爆破工作起著決定性的作用,其對爆破的效果和爆破的數(shù)據(jù)有著巨大的影響。此外,爆破的藥量和爆心距也對爆破工作有著一定的影響,如果爆破的藥量過小,就會影響爆破的效果,如果爆破的藥量過大,就會破壞整個工程的建設(shè)。爆心距的距離越大,爆破的影響就越小。所以在確定爆破位置時可利用爆心距來進行確定,具體的操作過程如下:

  (1)首先確定爆心距的距離,需考慮各測點之間的距離,然后確定測點位置,第一個測點的位置要在爆炸中心內(nèi),第二個測點的位置稍遠一點,最后一個測點要布置在爆破影響范圍的邊緣處。

  (2)為了保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,必須要確保每兩個相鄰測點之間要保持一定的比心距,且比心距的值必須為常數(shù)[2]。

  (3)為了能得到爆破時建筑物的受力變化情況,除了要在建筑物邊緣地面安置測點外,還要在建筑物內(nèi)的不同高度處布置測點。

  2.4爆破振動監(jiān)測數(shù)據(jù)研究和工程安全測評

  2.4.1對每一組的監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析研究(1)對第一組進行研究和分析。第一組監(jiān)測是在適應(yīng)性監(jiān)測優(yōu)化后進行的監(jiān)測,有一定的監(jiān)測基礎(chǔ)。本組監(jiān)測的區(qū)域位于壩基面左岸中下側(cè),因為爆破的范圍周長大約為90m,爆破的面積大概為550m2,爆破掉落巖石的質(zhì)量大概為0.35萬m3,爆破的高度大概為558m,本組爆破作業(yè)所消耗的藥量大概為0.257kg/m3。在壩基面左岸中下側(cè)位置布置10個傳感器,其中2支傳感器是通過水平的使用方法進行傳輸,8支傳感器是通過垂直的使用方法進行傳輸。爆破振動觸發(fā)測點的布置如下所示:爆破觸發(fā)測點的編號為6、8、9、11、12、13、16、18、19、22,這10個測點均采用垂直傳感的方法進行數(shù)據(jù)傳輸,其中有兩支傳感器重復(fù)使用。爆破未觸發(fā)測點的編號為14、15。

  因為在爆破過程中會出現(xiàn)巖石飛落的現(xiàn)象,這個測點是被掉落的巖石擊中,導(dǎo)致測點未被觸發(fā),所以監(jiān)測到的數(shù)據(jù)不能作為參考數(shù)據(jù)。通過對已觸發(fā)的數(shù)據(jù)研究表明,在上游布置的8、6測點接收到振動的數(shù)據(jù)時間最早,所以可判斷出爆破對這兩處的影響最大,起爆的方向由河床中心向河床左岸移動,在移動的過程中爆破的藥量也不斷增加,監(jiān)測到的振動速度也在不斷增大。在河床左側(cè)的測點進行爆破需要的藥量比較大,所以監(jiān)測在位于河床最左側(cè)的測點所需要的爆破藥量最大,監(jiān)測到的振動速度靠左岸所有測點均由最后一段爆破產(chǎn)生最大振動速度,該段為該組爆破的最大單響藥量,也是爆源與測點距離最短的單響段[3]。

  (2)對第二組進行研究和分析。本次監(jiān)測的區(qū)域位于壩基面左岸中下側(cè),因為爆破的范圍周長大概為63m,爆破的面積大約為215m2,爆破掉落巖石的質(zhì)量大約為0.135萬m3,爆破的高度大約為555.5m,本次爆破作業(yè)所消耗的藥量大約為0.253kg/m3,向壩基面左岸由上到下布置12個傳感器,其中,8支傳感器是通過垂直傳感的方法進行數(shù)據(jù)傳輸,4支傳感器是通過水平傳感的方法進行數(shù)據(jù)傳輸。爆破觸發(fā)測點的編號為6、7、9、11、13、14、16、18,這8個測點均采用垂直傳感的方法進行數(shù)據(jù)傳輸。爆破未觸發(fā)測點的編號為12、13、20、22。這4個測點均采用垂直傳感的方法進行數(shù)據(jù)傳輸。通過對本次監(jiān)測到的數(shù)據(jù)進行分析研究,發(fā)現(xiàn)第二組的爆破位置和爆破測點與第一組大致相同。第二組基坑爆破的最大振動速度為344.8cm/s,在爆破發(fā)生后32s時產(chǎn)生,該測點爆破藥量為67.5kg,在靠近左岸進行爆破時,最大振動速度為2.125cm/s,在爆破發(fā)生后271.6s時產(chǎn)生,該測點爆破藥量為67.5kg。

  (3)對第三組進行研究和分析。本次監(jiān)測的區(qū)域位于壩基面左岸中下側(cè),因為爆破的范圍周長大概為42m,爆破的面積大約為108m2,爆破掉落巖石的質(zhì)量大約為0.102萬m3,爆破的高度大約為571m,本次爆破作業(yè)所消耗的藥量大約為0.57kg/m3,向壩基面上布置2支傳感器,向基坑靠右岸的區(qū)域布置4支傳感器,這6支傳感器均是通過垂直傳感的方法進行數(shù)據(jù)傳輸,此外,向基坑靠左岸的區(qū)域布置4支傳感器,這4支傳感器均是通過水平傳感的方法進行數(shù)據(jù)傳輸。

  2.4.2對施工進行全面的安全性評價(1)對基坑右岸壩肩側(cè)進行安全分析。對基坑圍堰上游的所有監(jiān)測點都被觸發(fā),所以得到的數(shù)據(jù)是真實、準(zhǔn)確的。通過對數(shù)據(jù)進行分析研究后得出該監(jiān)測范圍內(nèi)的最大振動速度為1.42cm/s,與其相對應(yīng)的最大垂直振動速度為1.136cm/s。這個數(shù)據(jù)表明,基坑右側(cè)的測點與爆破中心點的隔震現(xiàn)象明顯。結(jié)合對其他測點的分析,表明在基坑右側(cè)同一爆炸源下,水平方向的軸線比垂直方向的要長,爆破的振動速度隨著高度的降低呈現(xiàn)逐漸變小的趨勢。

  在開挖面露出一定范圍后,巖體的振動速度會逐漸變小[4]。(2)對基坑左岸壩肩側(cè)進行安全分析。在該區(qū)域布置測點時是采取均勻布置的方法進行布置的,所以布置的測點受地質(zhì)斷裂帶的影響較小,該區(qū)域的所有監(jiān)測點都被觸發(fā),所以得到的數(shù)據(jù)是真實、準(zhǔn)確的。通過對數(shù)據(jù)進行分析研究后得出,布置的第一組測點的最大振動速度為7.32m/s,最小振動速度為1.13cm/s,兩個測點的振動速度差較大,最大振動速度測點與最小振動速度測點之間的距離61cm。

  第二組測點的最大振動速度為1.83cm/s,最小振動速度為0.441cm/s。最大振動速度測點與最小振動速度測點之間的距離61cm。第三組測點的最大振動速度為1.14cm/s,最小振動速度為0.288cm/s,最大振動速度測點與最小振動速度測點之間的距離30.6cm。

  3結(jié)論

  根據(jù)監(jiān)測結(jié)果可看出,垂直河向表現(xiàn)為比較完整的條狀分布,爆破振動波產(chǎn)生的衰減相對來說比較小,而順著壩體軸線方向高程以上的節(jié)理裂隙帶和斷裂帶發(fā)揮了較好的隔震作用。因此,在進行開挖爆破控制時,要將順壩軸線方向作為主要的控制內(nèi)容。另外,對于節(jié)理裂隙帶或斷裂帶由于隔震效果不顯著,在施工時要充分考慮其爆破振動后產(chǎn)生的影響。

  參考文獻:

  [1]周克發(fā),張國棟,符興彧.庫區(qū)爆破對高坡嶺水庫大壩影響監(jiān)測分析[J].長江科學(xué)院院報,2009,26(8):24-27.

  [2]陸佑楣.我國水電開發(fā)與可持續(xù)發(fā)展[J].水力發(fā)電,2005(2):1-4.

  [3]耿光旭,李華平,劉金川.施工振動對環(huán)境影響的監(jiān)測[J].勘察科學(xué)技術(shù),2004(4):54-57.

  [4]李彬峰.爆破振動的分析方法及測試儀器系統(tǒng)探討[J].爆破,2003(1):81-84.

  作者:游作華 單位:福建省金禹建設(shè)工程有限公司

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