孫余好,邢鵬飛,吳亞華,周 煌
(核工業(yè)井巷建設(shè)集團(tuán)有限公司企業(yè)技術(shù)中心,浙江 湖州 313000)
隧洞是民用基礎(chǔ)設(shè)施的主要組成部分,主要用作公共交通設(shè)施、水道和其他設(shè)施,如電力或通信電纜安裝。鉆爆碎石廣泛應(yīng)用于采礦、采石和土木工程建設(shè)中,然而,爆炸過(guò)程中釋放的能量只有 20 %~30 % 直接用于巖石破碎,而其余的能量則以地面振動(dòng)、空氣爆炸、飛石和噪音的形式消散[1]。
目前大多數(shù)的隧洞在開(kāi)挖時(shí)都會(huì)應(yīng)用爆破技術(shù)。爆破具有沖擊力大、效率高等特點(diǎn),在隧洞的掘進(jìn)施工中起到至關(guān)重要的作用。常規(guī)爆破方法安全隱患較多,多種化學(xué)原料碰撞在一起會(huì)產(chǎn)生較大危險(xiǎn),隧洞施工中,一旦爆破技術(shù)把握不當(dāng),將會(huì)嚴(yán)重影響隧洞的掘進(jìn)[2]。
運(yùn)用光面爆破技術(shù)對(duì)巖壁完成作業(yè)后,掌子面會(huì)比較完整,可以起到控制爆破的效果,不會(huì)影響圍巖平衡或穩(wěn)定性,可以減少?lài)鷰r應(yīng)力集中,降低裂縫出現(xiàn)的概率,保持圍巖完整,使圍巖自身的承載能力變強(qiáng),給施工創(chuàng)造便利,保障現(xiàn)場(chǎng)施工安全[3]。
水壓聚能控制爆破技術(shù)相比常規(guī)光面爆破技術(shù),不僅可以節(jié)省人力和物力、加快施工進(jìn)度,還可以有效降低粉塵等有害物質(zhì)對(duì)人體的危害,并通過(guò)控制爆破振動(dòng)范圍,降低對(duì)隧洞圍巖的影響程度[4]。
大溪 1# 隧洞位于浙江省麗水市大港頭鎮(zhèn),屬于麗水-龍游天然氣管道一期工程隧洞工程中的一部分。該隧洞采用“斜巷(411 m)+平巷(760 m)+斜巷(447.5 m)”的穿越形式。隧洞水平長(zhǎng)度為 1 700 m,隧洞實(shí)際長(zhǎng)度為 1 711.5 m,進(jìn)口端坡度為 -19.55 %,隧洞出口坡度為 18.50 %;其中三類(lèi)圍巖 890 m,占總長(zhǎng)度的52.35 %;Ⅴ級(jí)圍巖長(zhǎng)度 810 m,占總長(zhǎng)度的 47.65 %。凈空斷面為 3.0 m×3.0 m(寬×高)。
在隧洞掘進(jìn)施工中采用常規(guī)光面爆破技術(shù),由于其爆破技術(shù)相對(duì)粗糙等原因造成隧洞掘進(jìn)超挖嚴(yán)重,造成了很大的人力及物力的損耗。
1)炮孔布置太密集、炮眼數(shù)量太多、工人鉆孔作業(yè)時(shí)間太長(zhǎng)。
2)炮孔內(nèi)充滿了空氣,爆炸的應(yīng)力波部分能量用于壓縮炮孔內(nèi)的空氣,因此削弱了對(duì)圍巖的破碎,爆破效果不佳。
3)超挖現(xiàn)象嚴(yán)重,大大增加了混凝土的使用量,造成多余物力的損耗。
4)爆破作業(yè)后粉塵濃度較大。爆破作業(yè)后需要通風(fēng) 50 min 左右,通風(fēng)結(jié)束后才能夠進(jìn)行下一步作業(yè),造成了很大的時(shí)間損耗。
在大溪 1# 隧洞掘進(jìn)施工中遇到隧洞超欠挖嚴(yán)重、人力及物力嚴(yán)重?fù)p耗等問(wèn)題,經(jīng)研究決定采用新型水壓聚能控制爆破技術(shù)來(lái)解決隧洞掘進(jìn)超挖嚴(yán)重等問(wèn)題。
水壓聚能控制爆破技術(shù)在原有光面爆破技術(shù)上對(duì)隧洞爆破工藝進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn),炮孔中增加了聚能管裝置、水袋和炮泥[5],如圖 1 所示。①水壓聚能控制爆破技術(shù)使用水袋和炮泥對(duì)炮孔進(jìn)行堵塞;②使用部分水袋代替部分炸藥與炸藥一起裝填炮孔;③在對(duì)周邊孔進(jìn)行爆破作業(yè)時(shí)孔中使用聚能管裝置,充分利用爆炸的能量對(duì)巖石進(jìn)行定向的切割。
圖1 炮孔裝藥示意圖
周邊炮孔中依次放入水袋、聚能管裝置、水袋和炮泥,通過(guò)導(dǎo)爆管起爆[6]。聚能管裝置起爆后,聚能槽產(chǎn)生的高強(qiáng)射流足以在巖石上切割出裂縫,在相鄰炮孔的切線上形成貫通裂隙;同時(shí)利用水不可壓縮的性質(zhì),將炸藥能量全部傳遞出去,使爆破產(chǎn)生的沖擊波更加強(qiáng)烈,水在爆炸產(chǎn)生的膨脹作用下,形成“水楔”,作用于巖石裂隙中,加大巖石裂縫的擴(kuò)展延伸。炮孔處由炮泥和水袋組成的封堵形式,阻止爆炸性氣體從炮孔噴出,減少了爆炸能量的損失,使得爆炸能量得以充分利用。爆破后,水因?yàn)楦邷爻熟F化形態(tài),可以有效地降低爆破產(chǎn)生的粉塵污染,通風(fēng)作業(yè)時(shí)間得以縮短。
相較傳統(tǒng)周邊孔光面爆破,周邊孔水壓聚能控制爆破主要增加了以下 3 道工藝流程。
2.2.1 聚能管裝置
聚能管裝置主要由聚能管、炸藥、傳爆線、起爆雷管 4 部分構(gòu)成,聚能管是一種抗靜電的異形雙槽 PVC 管。管長(zhǎng) 2、2.5、3 m 不等,聚能管如圖 2、圖 3 所示。聚能管的長(zhǎng)度一般約占炮孔的 70 % 左右,兩個(gè)一樣的半壁管組合形成一個(gè)完整的聚能管,PVC 聚能管壁厚度為 2 mm,聚能管的每個(gè)半壁管都有一個(gè)凹進(jìn)去的聚能槽,其聚能槽頂角為 70°,管內(nèi)兩個(gè)聚能槽頂部相距 17.27 mm,半壁管的寬度為 24.18 mm,組成的聚能管寬度為 28.35 mm,兩半壁管可調(diào)角度為 8°~10°[7]。所填炸藥為乳化炸藥,炸藥的截面即為聚能管內(nèi)部的截面。每延米裝藥量按照圍巖變化及設(shè)計(jì)參數(shù)加以適當(dāng)?shù)母淖儭?/p>
圖2 截面尺寸圖(單位:mm)
圖3 聚能管圖
2.2.2 水袋制作
水袋通常采用聚乙烯塑料水袋或者尼龍水袋,在塑料袋中灌入水,用封裝機(jī)密封制成密封水袋,一般長(zhǎng)度為 200~300 mm,直徑為 35~40 mm,安裝時(shí)把已制作好水袋填入炮孔底部和中部位置,水袋可由炮孔水袋自動(dòng)封裝機(jī)制作,水袋封裝機(jī)工效為 700 袋/h。制作好的水袋如圖 4 所示。
圖4 自制水袋
2.2.3 炮泥制作
炮泥采用河砂、黏土、水由炮泥機(jī)完成拌制,比例為砂∶土∶水=0.1∶0.75∶0.15,炮泥機(jī)擠出的這個(gè)比例的炮泥規(guī)格統(tǒng)一、軟硬適中、質(zhì)地均勻、表面光滑,速度快捷,易于安裝。制作時(shí)前現(xiàn)將土、砂過(guò)篩,過(guò)篩的篩孔為 5 mm×5 mm 左右,不得有 1 mm×1 mm×1 cm 以上的石料,再把拌制的混合料加入機(jī)器中進(jìn)行制作,每小時(shí)可制作出長(zhǎng) 200 mm、直徑 35 mm 炮泥約 900 根。所用炮泥通常提前 1 h 左右制作準(zhǔn)備完成,并做好保濕措施,如圖 5 所示。
圖5 自制炮泥
2.3.1 聚能管裝置制作
1)把準(zhǔn)備好的半壁管放置在操作桌面上,表面清洗干凈,保持干燥。
2)打開(kāi)藥卷的一端,再縱向切開(kāi)藥卷的外包裝,把兩個(gè)處理好的藥卷沿切開(kāi)處一起放入如圖 6 所示的注藥槍中,閉合注藥槍封閉蓋。
圖6 注藥槍
3)注藥槍端部的白色軟管與空壓機(jī)相連,空壓機(jī)緩慢加壓,當(dāng)壓力達(dá)到 0.2 MPa 時(shí),手持注藥槍緩慢對(duì)半壁管填充炸藥,如圖 7 所示。
圖7 注藥槍注藥
4)在一個(gè)已經(jīng)填充好乳化炸藥的半壁管中加入一根比聚能管長(zhǎng)約 10 cm 左右的傳爆線,然后與另一個(gè)處理好的管相扣在一起,固定牢靠。
5)聚能管裝置前端套上圓形定位圈,后端套上方形定位圈,便于炮孔內(nèi)定位安裝。
2.3.2 水壓聚能控制爆破技術(shù)炮孔裝填次序
水壓聚能控制爆破和常規(guī)傳統(tǒng)光面爆破相較而言,其在周邊孔內(nèi)添加了水袋、聚能管裝置及炮泥。
1)周邊孔內(nèi)先放入一個(gè)提前制作好的水袋;
2)放入聚能管裝置,其底部要緊靠已裝好的水袋,約為整個(gè)炮孔的 70 % 左右,使其聚能槽方向與隧洞輪廓線方向保持一致;
3)再放入 2 個(gè)制作好的標(biāo)準(zhǔn)水袋,如圖 8 所示;
圖8 炮孔內(nèi)裝填次序
4)水袋至炮孔口用預(yù)制好的炮泥封堵,用木質(zhì)炮棍將封堵炮泥搗實(shí),完成后應(yīng)確保所有炮孔堵塞長(zhǎng)度>20 cm,以確保爆破能量不會(huì)從炮孔口損失,提高爆破能量的利用率。
2.3.3 水袋和炮泥制作要點(diǎn)
充水塑料袋由塑料制造商專(zhuān)門(mén)加工供應(yīng),通常為聚乙烯材質(zhì)。水袋封口是制作過(guò)程中的關(guān)鍵步驟,水的體積為水袋體積的 90 % 較為適宜,裝水時(shí)不應(yīng)過(guò)滿,水袋口應(yīng)密封。在儲(chǔ)存和搬運(yùn)過(guò)程中,水袋可能會(huì)發(fā)生稍微變軟的現(xiàn)象,這屬于正?,F(xiàn)象不會(huì)影響裝填和使用中的爆破效果。水袋灌注盡量避免空氣進(jìn)入,這樣可減少水袋與炮孔間距,減少爆破能量損失。
炮泥的主要成分是黏土和細(xì)砂,先使用過(guò)篩方式將混在其中的小塊石頭揀出清除,再將其與水混合攪拌。炮泥應(yīng)符合一定的比例,炮泥含砂率控制在 10 %,含水率控制在 15 %,這樣配比的炮泥效果更好。如果含砂率過(guò)大,將不利于炮泥成形,如果含砂率過(guò)小,將導(dǎo)致炮泥所占比重降低。如果含水率較大,炮泥將會(huì)較軟,如果含水率較小,將無(wú)法起到黏合及降塵等作用。
周邊孔水壓聚能控制爆破大大提高了炸藥的有效能量利用率,打眼數(shù)僅為常規(guī)爆破的一半,降低了人員成本,節(jié)約了材料成本。炮孔中的水袋在爆破中產(chǎn)生的“水楔”作用,再次破碎炮孔周邊巖體,減少巖石的大塊率,便于出渣。隧洞成型好(見(jiàn)圖 9),超欠挖控制得當(dāng),混凝土回填成本大為降低,節(jié)約了施工成本。爆炸后水被大量霧化,吸附了爆炸時(shí)產(chǎn)生的粉塵及氣體等有害物質(zhì),減少了通風(fēng)時(shí)間,保護(hù)了人身健康。
圖9 成型隧洞圖
通過(guò)對(duì)常規(guī)光面爆破與水壓聚能控制爆破的爆破參數(shù)及效果統(tǒng)計(jì)如表 1 所示,研究分析表明水壓聚能控制爆破在爆破效果上具有明顯的優(yōu)勢(shì)。
表1 技術(shù)效果對(duì)比表
在同樣環(huán)境下,分別統(tǒng)計(jì)研究了常規(guī)光面爆破與水壓聚能控制爆破的爆破效果,研究結(jié)果表明應(yīng)用水壓聚能控制爆破技術(shù)獲得了較好的經(jīng)濟(jì)效果。
根據(jù)傳統(tǒng)光面爆破和水壓聚能控制爆破的爆破效果對(duì)比發(fā)現(xiàn),在同樣條件下,水壓聚能控制爆破更具有優(yōu)勢(shì),其每個(gè)循環(huán)能多進(jìn)尺 0.2 m,節(jié)省炸藥量 4 kg,最大的改進(jìn)是每循環(huán)縮短了 15 min 的通風(fēng)時(shí)間,減少工時(shí)消耗,節(jié)省了大量的工期。
所采用的周邊孔水壓聚能控制爆破技術(shù)不但減少了對(duì)隧洞圍巖的擾動(dòng),確保了巖體的穩(wěn)定性,還能保證開(kāi)挖輪廓線的圓順、整齊,減少超挖量,加快施工進(jìn)度。在施工質(zhì)量、施工進(jìn)度、生產(chǎn)成本等方面取得的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。
1)開(kāi)挖輪廓線圓順、整齊,降低對(duì)隧洞周?chē)鷰r體的擾動(dòng),有效控制超挖現(xiàn)象,節(jié)約了混凝土的成本。
2)周邊孔開(kāi)孔率可減少 50 % 左右,減少了鉆孔與出渣的勞動(dòng)力與時(shí)間,節(jié)約了炸藥等材料成本。
3)每循環(huán)縮短了 15 min 的通風(fēng)時(shí)間,減少工時(shí)消耗,節(jié)省了大量的工期。