胡召響
摘 要:本文闡述了超高邊坡上預(yù)裂爆破的相關(guān)參數(shù)與技術(shù)難點,以及施工過程中需要注意的問題,解決了超高邊坡一次爆破成型的技術(shù)難題,保證了邊坡的穩(wěn)定性,降低了后期的加固成本。
關(guān)鍵詞:預(yù)裂爆破;高臺階;控制
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.12.079
1 前言
隨著太鋼尖山鐵礦采區(qū)的不斷降深,現(xiàn)有的破碎站標(biāo)高已無法滿足采礦經(jīng)濟合理性要求,需要將破碎站移置到標(biāo)高較低的1494水平。破碎站基礎(chǔ)與卸料平臺形狀為長方體,其卸料平臺長度為165m,寬為65m,高度為21m。北側(cè)和東側(cè)為臨空面,南側(cè)為運輸?shù)缆?,西?cè)為邊坡,其中北側(cè)為基礎(chǔ)正面,用于安裝破碎站設(shè)備。原破碎站基礎(chǔ)的正面加固方式為澆筑鋼筋混凝土墻,其缺點是工程量大,成本高,難以拆除。為解決這一難題,新建的破碎站基礎(chǔ)正面應(yīng)用預(yù)裂爆破技術(shù)爆破成型,再使用掛網(wǎng)噴漿進行加固,既節(jié)約了成本,又加節(jié)省了工期。
2 工程概況
根據(jù)鉆探結(jié)果顯示,擬建場地在勘探深度(35.0m)范圍內(nèi)主要巖石種類為斜長角閃片巖、磁鐵石英巖,局部巖石夾層為含粒黏土、碎石土。巖層中還發(fā)育著各種小型揉皺和擠壓破碎構(gòu)造,形成了揉皺和擠壓破碎構(gòu)造帶。場地內(nèi)巖石為微風(fēng)化巖性,層理和節(jié)理較為發(fā)育。爆破臺階為21m高落差,相對施工難度較大。
3 爆破方案的選擇
破碎站基礎(chǔ)東側(cè)和北側(cè)需要進行預(yù)裂爆破,總長度為230m,高度為21m,由于落差太高,按照預(yù)裂爆破的最佳效果要求,分兩層爆破較為合理,即先形成一個臺階后再進行下一臺階的爆破。根據(jù)設(shè)計院設(shè)計要求,該破碎站為一坡到底,中間不允許留有臺階。當(dāng)采用分層爆破時,出于鉆機工作空間的要求,中間留有小臺階無法避免。最后決定改進爆破工藝,采用21m高坡面一次爆破成型的方式進行爆破。
3.1 預(yù)裂爆破參數(shù)的選擇
根據(jù)現(xiàn)場工程地質(zhì)狀況及設(shè)計參數(shù)要求進行對預(yù)裂爆破參數(shù)進行理論計算,然后通過科學(xué)分析方法進行試爆,最終確定最佳參數(shù)。
(1)孔徑?,F(xiàn)有的小型鉆孔設(shè)備為阿特拉斯CM351,其穿孔直徑為90mm~165mm,可用作預(yù)裂爆破的鉆孔作業(yè)??讖降拇笮∨c爆破的質(zhì)量有著直接的關(guān)系,一般對質(zhì)量要求越高,所選擇的孔徑越小,而孔徑較小時鉆孔成孔率會降低。考慮到本工程的地質(zhì)情況,巖石結(jié)構(gòu)完整性一般,并伴有夾層,且高臺階斜孔爆破,最后確定鉆孔直徑d為120mm。
(2)孔距??拙嗟倪x擇尤為重要,根據(jù)預(yù)裂爆破成縫機理可知,初始裂隙的形成為兩孔之間的應(yīng)力波疊加共同作用的結(jié)果,在相鄰炮孔連線上產(chǎn)生的疊加應(yīng)力需要大于巖石的動態(tài)抗拉強度,當(dāng)孔距過大時應(yīng)力在巖石中衰減較大,不足以在兩炮孔之間形成貫穿裂縫。考慮到爆破成本的經(jīng)濟性,孔距選擇也不宜太小,一般選擇為(8~12)倍的炮孔直徑為宜,這里選擇孔距a為1m。
(3)線裝藥密度。線裝藥密度依據(jù)武漢水利電力學(xué)院提供的經(jīng)驗公式:
本工程巖石的抗壓強度值為120Mpa,炮孔間距1m,炮孔直徑0.12m,、、、分別取值為0.127、0.5、0.84、0.24,帶入公式計算出炮孔的線裝藥密度為0.7kg/m。其中炮孔上部2.5m為減弱段,裝藥密度為0.5,底部2m為加強段,裝藥密度為3。
3.2 其他炮孔相關(guān)參數(shù)
(1)主爆孔相關(guān)參數(shù)。主爆孔承載著爆區(qū)主要的爆破任務(wù),布孔方式為三角形布孔,鉆孔角度為90°,主要參數(shù)如表1所示。
(2)緩沖孔與輔助孔的設(shè)計爆破參數(shù)。緩沖孔的設(shè)置有利于減小爆破沖擊波對保留巖體的破壞,常采用減小孔距和單孔裝藥量的方式來實現(xiàn)降低爆破震動和爆破后沖力,從而起到對保留巖體的保護作用。緩沖孔設(shè)置在主爆孔與輔助孔之間,鉆孔角度為90°。由于高臺階面爆破的原因,預(yù)裂孔為70°斜孔,而緩沖孔為豎直孔,在炮孔頂部預(yù)裂孔與緩沖孔之間距離較遠(yuǎn),容易形成爆破后的巖石掛壁現(xiàn)象,設(shè)置傾角為80°的輔助孔能很好解決這一問題。緩沖孔與輔助孔中段采用空氣間隔裝藥,其主要參數(shù)如表2所示。
3.3 孔位布置與網(wǎng)絡(luò)設(shè)計
預(yù)裂孔沿著預(yù)裂面的坡頂線進行布置,炮孔布置剖面示意圖如圖1所示。網(wǎng)絡(luò)連接采用預(yù)裂孔同時起爆的方式來保證預(yù)裂縫的形成,孔內(nèi)用導(dǎo)爆索將串聯(lián)的小藥卷引爆,孔外將導(dǎo)爆索搭接在主線導(dǎo)爆索上,主爆孔、輔助孔和緩沖孔采用導(dǎo)爆管雷管起爆,孔內(nèi)使用400 ms的延期雷管,孔外使用25 ms雷管實現(xiàn)微差起爆。在預(yù)裂爆破孔的導(dǎo)爆索起爆端使用400 ms雷管進行延期,在主爆網(wǎng)絡(luò)起爆端使用100 ms雷管進行延期,一方面保證了地表延期雷管全部起爆以后預(yù)裂孔導(dǎo)爆索才被引爆,保護了地表導(dǎo)爆管起爆網(wǎng)絡(luò)不受破壞;另一方面使第一個主爆孔起爆前預(yù)裂孔已經(jīng)爆破,且間隔時間不小于75 ms,給預(yù)裂縫的形成提供充足的時間,孔網(wǎng)布置如圖2所示。
3.4 現(xiàn)場裝藥工藝過程
預(yù)裂爆破裝藥為不耦合裝藥,需要將直徑32 mm的乳化藥卷用膠帶固定到竹片上形成藥串,藥卷在竹片的同一側(cè),使用導(dǎo)爆索將每個藥卷串聯(lián),制作完成后將藥串緩緩放入炮孔中。由于炮孔帶有一定傾斜角度,放入時竹片一側(cè)應(yīng)貼在炮孔壁上,放置完成后用事先準(zhǔn)備好的編制袋卷成團狀放入炮孔,使用竹竿搗至距孔口1.5m處進行填塞。裝藥結(jié)構(gòu)如圖3所示。
4 關(guān)鍵步驟的精細(xì)化控制
4.1 鉆孔控制
破碎站基礎(chǔ)的高度為21m,鉆孔的總深度為h=(21+1.5)/sin70°=24m
,如此高臺階的預(yù)裂爆破,鉆孔精度成為了預(yù)裂爆破效果好壞的重要因素,由計算可知鉆孔出現(xiàn)1°的偏差時炮孔底部偏移0.42m,兩孔之間距離較大時將直接影響預(yù)裂縫的形成。如何將炮孔精度控制在1°以內(nèi)成為了鉆孔工作首先要解決的問題。
(1)鉆孔前準(zhǔn)備。清理鉆機的鉆孔作業(yè)平臺,使鉆機處于水平位置,方便調(diào)節(jié)鉆桿的角度。清理炮孔開口位置的松散碎石,尤其是鉆機大臂架的支點位置,必須處理到硬底,防止鉆機大臂架支點在打孔過程中出現(xiàn)位移或沉降。
(2)鉆機打孔的角度控制。要控制鉆孔角度的精準(zhǔn)度需要對鉆機大臂架做相應(yīng)的改造,自大臂架的底端向上1.5m處設(shè)置一個線墜,線墜的長度為1.36m,鉆機在傾斜孔作業(yè)時線墜自然下垂后剛好落在鉆機兩履帶間的空隙處,線墜底端與地面相差5cm,如圖4所示。
鉆孔角度的控制分為兩部分,方位角的控制和傾角的控制。首先保證O點、A點和B點在同一水平標(biāo)高,以鉆機鉆孔作業(yè)時大臂架的支點為坐標(biāo)原點O建立水平面直角坐標(biāo)系,X軸平行于預(yù)裂線,且OA與預(yù)裂線垂直。如圖5所示,B為炮孔位置,OB距離為大臂架支點到鉆頭之間的固有距離,OA的距離為0.51m,線墜底端頂點在地面上的投影為A1,當(dāng)大臂架在傾角上偏移1°時,則A1點在X軸方向上偏移為24.5mm~24.6mm,當(dāng)大臂架在方位角上偏移1°時,則A1在X軸上的偏移可以忽略,近似的認(rèn)為A1點只在Y軸方向上偏移,偏移量為26 mm。如果將鉆機的角度控制在1°以內(nèi),只需要將A1的偏移控制在以A為圓心,半徑為24mm的圓內(nèi)即可。制作一個半徑為24mm的圓型鐵片,標(biāo)出圓心。鉆孔前用測量儀器找出每孔對應(yīng)的A點,鐵片的圓心放置在各孔的A點即可。此方法的好處在于可動態(tài)的觀察鉆機的角度偏差情況,能夠及時的糾正大臂架的偏移。
4.2 預(yù)裂孔裝藥的施工控制
(1)裝藥前準(zhǔn)備工作。驗收炮孔質(zhì)量并逐個編號,不合格炮孔及時處理或補鉆,記錄所有合格炮孔的數(shù)據(jù)。同時將竹片編號與炮孔一一對應(yīng),根據(jù)每孔的設(shè)計數(shù)據(jù)與炮孔實際深度計算出裝藥量,用記號筆標(biāo)出每支小藥卷的所在位置及加強裝藥位置的藥卷數(shù)量。
(2)裝藥過程。根據(jù)竹片上的標(biāo)記,將藥卷用膠帶固定到竹片上,藥串制作完成后由四人共同協(xié)作將竹片緩緩送入孔中,操作過程中應(yīng)注意避免竹片被折斷,竹片放置到孔底后由專人負(fù)責(zé)檢查裝藥質(zhì)量,核實裝藥是否符合設(shè)計要求。
5 結(jié)論
通過對設(shè)計參數(shù)的優(yōu)選和對工藝流程的控制,破碎站基礎(chǔ)邊坡的預(yù)裂爆破達(dá)到了預(yù)期效果,半孔率在75%以上,邊坡加固由原來的混凝土加固改為掛網(wǎng)噴漿的方式,極大地降低了加固成本,縮短了工程的整體工期,為相類似的高臺階預(yù)裂爆破提供了參考依據(jù)。
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