李宏偉
摘 要:在路基石方爆破中,二氧化碳爆破技術(shù)的運(yùn)用較為常見(jiàn)。而在進(jìn)行緊鄰村莊的路基石方爆破時(shí),對(duì)村莊房屋會(huì)產(chǎn)生一定影響,為此,在一些研究中提出了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略。本文將對(duì)此方面的研究進(jìn)行綜述。在對(duì)相關(guān)研究分析時(shí),得知爆破過(guò)程中產(chǎn)生的飛石與震動(dòng)是影響村莊房屋安全的主要因素,可用相關(guān)公式計(jì)算安全爆破范圍。除此之外,爆破方案的合理選擇能夠預(yù)防飛石與震動(dòng)產(chǎn)生的影響,主要為對(duì)炮孔的合理分布與合理堵塞,以及采取不同爆破方式用于不同的爆破區(qū)域。
關(guān)鍵詞:緊鄰村莊;二氧化碳;爆破技術(shù);路基石方爆破
二氧化碳爆破技術(shù)具有多種優(yōu)勢(shì),比如氣體溫度低不易引起周邊瓦斯或者沼氣爆炸、環(huán)境污染小、反復(fù)使用、破碎效率高等,成為了目前較為有效的爆破技術(shù)[1]。為促進(jìn)物流快捷、人們出行便捷等,國(guó)家對(duì)多地區(qū)規(guī)劃了新的路線,路基石方爆破是路線新修過(guò)程中的關(guān)鍵。而在規(guī)劃的路線中,沿途往往緊鄰較多的村莊,不合理的路基石方爆破會(huì)對(duì)緊鄰村莊產(chǎn)生一定的負(fù)面影響[2]。因此,對(duì)二氧化碳爆破技術(shù)用于緊鄰村莊的路基石方爆破中的研究進(jìn)行分析具有重要意義,為相關(guān)路基石方爆破提供有價(jià)值的參考。
1 緊鄰村莊常用的爆破方式
1.1 爆破法
深孔爆破通常是指孔徑在50 mm以上,且深度在5 m以上一種爆破,用于礦山開(kāi)挖以及水利工程開(kāi)挖等之中。潛孔爆破通常是指孔徑不足50 mm,深度小于5 m的一種爆破。光面爆破即在對(duì)爆破參數(shù)與施工方案進(jìn)行準(zhǔn)確制定后,進(jìn)行的一種分段爆破方式,適用于對(duì)輪廓線有一定要求的爆破。預(yù)裂爆破是指在進(jìn)行主要區(qū)域的爆破前進(jìn)行貫穿裂縫的爆破,適用于對(duì)平整度有要求的開(kāi)挖工程。
1.2 靜態(tài)爆破法
靜態(tài)爆破通常是指在爆破中利用水促使爆破劑產(chǎn)生膨脹而發(fā)揮爆破作用的一種技術(shù),屬于一種新的爆破技術(shù),對(duì)周?chē)h(huán)境的危害較小。但是對(duì)于需要較強(qiáng)爆破力的工程不適用,會(huì)導(dǎo)致工期延長(zhǎng)、成本升高等情況。
1.3 氣體膨脹爆破法
氣體膨脹爆破通常是指的二氧化碳爆破技術(shù),在該技術(shù)中所使用的二氧化碳最初為液體狀態(tài),將其加熱到80℃后,其狀態(tài)有液體轉(zhuǎn)變?yōu)闅怏w,在此過(guò)程中二氧化碳的體積會(huì)逐漸增大,利用其膨脹原理實(shí)現(xiàn)對(duì)巖石等的破碎。
在緊鄰村莊的路基石方爆破中,需要考慮到爆破對(duì)村莊房屋、村民人身安全的影響,傳統(tǒng)炸藥爆破所產(chǎn)生的飛石較多、震動(dòng)較大,安全風(fēng)險(xiǎn)大。靜態(tài)爆破法的爆破力相對(duì)較小,影響工期。因此,氣體膨脹爆破法是優(yōu)選方式。
2 二氧化碳爆破技術(shù)原理
二氧化碳屬于一種無(wú)色、無(wú)毒的氣體,帶有輕微的酸性位,并且該氣體無(wú)法助燃。當(dāng)二氧化碳在一定的條件下能夠以液體狀態(tài)存在,即溫度為20℃,氣壓為5.6×106 Pa。液體狀態(tài)與氣體狀態(tài)下的二氧化碳體積存在600倍的差距,因此,可形成極高的沖擊力?;瘜W(xué)藥劑在混合前被儲(chǔ)存在隔絕氧氣的獨(dú)立環(huán)境中,在使用時(shí)利用電流促使其發(fā)生反應(yīng)產(chǎn)熱,此過(guò)程中并不出現(xiàn)火焰[3]。當(dāng)產(chǎn)生高溫后,安全膜被擊穿,此時(shí)的液態(tài)二氧化碳被瞬間氣化,在急劇膨脹的瞬間產(chǎn)生高壓沖擊波,促使巖石體等爆破對(duì)象開(kāi)裂。在二氧化碳爆破過(guò)程中,從起爆到爆破結(jié)束僅僅需要0.3~0.4秒的時(shí)長(zhǎng)。二氧化碳爆破過(guò)程中,是由二氧化碳的物理能力轉(zhuǎn)化完成,而非化學(xué)反應(yīng)物質(zhì)反應(yīng)完成,并且二氧化碳屬于惰性氣體中的一種,并不會(huì)與環(huán)境、空氣中的其他液體或者氣體發(fā)生反應(yīng)而產(chǎn)生有害氣體等[4]。
3 爆破方案設(shè)計(jì)
首先確定鉆孔的間距、不偶合系數(shù)與鉆孔深度。鉆孔的間距需要利用經(jīng)驗(yàn)公式:a=(7~12)D,其中的D是指鉆孔的孔徑。比如孔徑為100 mm,則鉆孔的間距為(7~12)×100=700 mm~1 200 mm。不偶合系數(shù)利用經(jīng)驗(yàn)公式Dd=
D/d,其中D為鉆孔的孔徑,而d是指爆破裝置中爆破筒的直徑,通常D/d在2~5。鉆孔深度需要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況以及施工圖紙進(jìn)行安排,通常在2 m~3 m。其次,確定二氧化碳爆破的飛石安全警戒距離,可以利用前蘇聯(lián)經(jīng)驗(yàn)公式:RF=20KAn2W,其中的RF為飛石距離;KA是安全系數(shù),通常取值在1~1.5,當(dāng)處于山地地形時(shí)取值1.5~2;N是指爆破作用指數(shù),n代表爆破指數(shù);W代表最小抵抗線。最后,確定震動(dòng)安全震動(dòng)速度,需要考慮到建筑物的種類(lèi)、新舊程度等。
4 爆破注意事項(xiàng)
4.1 合理布局炮孔
一方面是為了能夠充分利用二氧化碳爆破儀產(chǎn)生的能量來(lái)破碎巖石,一方面減少多余的能量導(dǎo)致巖石塊移動(dòng)失控而引起大量飛石,同時(shí)也避免對(duì)能量的浪費(fèi)。爆破過(guò)程中,能量過(guò)大主要是指在進(jìn)行爆破時(shí)安裝的二氧化碳量過(guò)大,所能夠達(dá)到的爆破重量超過(guò)了實(shí)際需要的爆破重量[7]。因此,炮孔的合理布局很關(guān)鍵,在進(jìn)行爆破前需要加強(qiáng)對(duì)炮孔的逐一復(fù)核,一旦發(fā)現(xiàn)孔距、排距以及最小抵抗線不符合要求的炮孔,應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)打眼或者調(diào)整二氧化碳充氣量。
4.2 確保灌裝充足
在進(jìn)行二氧化碳充裝前,比如對(duì)空壓機(jī)、注液泵性能進(jìn)行檢查,確保裝置正常。在基礎(chǔ)寧灌裝時(shí),必須按照裝置說(shuō)明書(shū)進(jìn)行,由技術(shù)人員完成試驗(yàn),及時(shí)發(fā)現(xiàn)漏氣現(xiàn)象,排查相關(guān)故障。在完成灌裝后,將儲(chǔ)液管插入水中檢查,避免發(fā)生漏氣。之后將其運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng),在進(jìn)行爆破前對(duì)二氧化碳爆破裝置進(jìn)行再次檢測(cè)。
4.3 空隙填塞
在進(jìn)行爆破前,將二氧化碳爆破裝置與爆破孔之間的空隙,使用棉砂進(jìn)行填塞,能夠確保爆破裝置與爆破孔的密實(shí)接觸,填塞物將氣體壓力傳送給被爆破巖石,可有效減少爆破能力的損失,進(jìn)而確保被爆破巖石受到最有效的破壞力。在此過(guò)程中,必須確保填塞到位,避免出現(xiàn)爆破裝置卡在中間的情況。
4.4 防護(hù)措施
二氧化碳爆破技術(shù)雖然能夠減少飛石,但也并不能完全避免,為進(jìn)一步確保爆破過(guò)程中的飛石安全問(wèn)題,應(yīng)當(dāng)進(jìn)行覆蓋防護(hù)。
4.5 爆破網(wǎng)連接
由于二氧化碳爆破的爆速相對(duì)炸藥爆破較小,需要進(jìn)行爆破網(wǎng)連接,通常將同一排爆孔進(jìn)行串聯(lián),而不同排的爆孔之間采取串聯(lián),并且在爆破時(shí)間起爆,能夠確保爆破的效果。
4.6 實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
在進(jìn)行爆破時(shí),加強(qiáng)對(duì)爆破震動(dòng)情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控,根據(jù)監(jiān)測(cè)到的數(shù)據(jù),進(jìn)行二氧化碳爆破技術(shù)的相關(guān)調(diào)整,比如調(diào)整爆破裝置、調(diào)整爆破距離等,進(jìn)而降低震動(dòng)效應(yīng)。
5 結(jié)語(yǔ)
在緊鄰村莊的路基石方爆破中,對(duì)村莊房屋具有一定影響,比如飛石、震動(dòng)。二氧化碳爆破技術(shù)具有較高的安全性,并且其爆破效果較好,對(duì)巖石的破碎效率理想。在采取二氧化碳爆破技術(shù)時(shí),要綜合多方面因素制定合理的爆破方案。
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