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    超小凈距隧道單雙層預(yù)裂爆破振動(dòng)研究

    2015-09-05 03:49:34楊成和孫俊鵬馬玉罄繆玉松
    鐵道建筑 2015年7期
    關(guān)鍵詞:巖柱凈距單層

    方 寧,楊成和,孫俊鵬,馬玉罄,繆玉松

    (大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金源爆破工程有限公司,遼寧 大連 116600)

    超小凈距隧道單雙層預(yù)裂爆破振動(dòng)研究

    方 寧,楊成和,孫俊鵬,馬玉罄,繆玉松

    (大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)金源爆破工程有限公司,遼寧 大連 116600)

    受空間資源的影響,隧道凈距逐漸減小,如何保證超小凈距隧道爆破施工安全,降低爆破振動(dòng)對(duì)中間巖柱的影響是隧道工作者的重點(diǎn)研究對(duì)象。針對(duì)前陡泉隧道0.61 m超小凈距爆破施工狀況,分別應(yīng)用單層、雙層預(yù)裂爆破方案,對(duì)比分析振動(dòng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù),得出雙層預(yù)裂爆破技術(shù)相比單層預(yù)裂降振率達(dá)53.75%,通過(guò)回歸分析得出雙層預(yù)裂爆破對(duì)振動(dòng)傳播規(guī)律的影響,達(dá)到了預(yù)期的爆破效果。

    超小凈距 預(yù)裂爆破 減振 隧道爆破 爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè)

    我國(guó)國(guó)土面積的2/3是山地和丘陵,因而在鐵路與公路建設(shè)中隧道數(shù)量眾多。從最近幾年的建設(shè)規(guī)模和速度看,鐵路隧道和公路隧道約以每年300 km和150 km的建設(shè)速度增長(zhǎng)[1-4]。正在規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)中的南水北調(diào)、西氣東輸和水電工程等隧道和地下工程中,燕尾式雙線隧道越來(lái)越多,隧道凈距越來(lái)越小。為了避免分離式及連拱式隧道爆破施工的缺陷,下向傾斜掏槽和預(yù)裂爆破技術(shù)被逐漸地應(yīng)用到隧道施工中[5-7]。因此,研究小凈距隧道施工過(guò)程中單、雙層預(yù)裂爆破條件下中間巖柱及巷道的安全穩(wěn)定性就顯得極為必要。本文結(jié)合0.61 m超小凈距前陡泉隧道,分別對(duì)單、雙層預(yù)裂爆破振動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè),分析雙層預(yù)裂爆破減振效果,研究?jī)?nèi)容對(duì)爆破設(shè)計(jì)中的單段最大裝藥量計(jì)算和圍巖安全穩(wěn)定性判據(jù)具有顯著意義。

    1 工程概況

    前陡泉隧道位于黃土梁峁區(qū),全長(zhǎng)2.737 km。地形起伏較大,表層覆蓋新黃土,開(kāi)挖寬度為6.94 m,圍巖級(jí)別為Ⅳ級(jí)。隧道洞身大部分由左、右兩條線組成,受力薄弱,穩(wěn)定性差,圍巖變形和支護(hù)結(jié)構(gòu)受力非常復(fù)雜。為節(jié)約資源及工期要求,決定采用超小凈距隧道工藝施工,隧道凈距最近處僅為0.61 m。以后每進(jìn)尺1 m,中間巖柱厚度增加0.075 m。開(kāi)挖方案采用上下臺(tái)階分層開(kāi)挖技術(shù),上下臺(tái)階分界線選在起拱處,下臺(tái)階高度不小于2 m,上下臺(tái)階錯(cuò)開(kāi)距離以不影響相互間施工為前提。上臺(tái)階采用掏槽掘進(jìn)爆破,下臺(tái)階采用水平孔拉槽爆破,上下臺(tái)階開(kāi)挖示意如圖1。

    圖1 上下臺(tái)階開(kāi)挖示意

    為保證0.61 m中間巖柱的穩(wěn)定性,大膽嘗試應(yīng)用雙層預(yù)裂爆破技術(shù),即采用先預(yù)裂后掏槽起爆法,達(dá)到了預(yù)裂縫所需的寬度,對(duì)側(cè)面保護(hù)層起到有效保護(hù),減少了爆破對(duì)中間巖柱的影響,雙層預(yù)裂爆破炮孔布置如圖2所示。

    圖2 預(yù)裂爆破示意(單位:m)

    2 爆破振動(dòng)測(cè)試與分析

    2.1 測(cè)試儀器

    通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的調(diào)查了解,決定選用2套加拿大Instantel公司生產(chǎn)的MiniMatePlus8智能爆破地震監(jiān)測(cè)儀,采樣速率為2 048 bit/s,觸發(fā)門(mén)檻 2.0 mm/s,最大量程254 mm/s,連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間記錄。

    2.2 測(cè)試方法

    1)根據(jù)上導(dǎo)和下導(dǎo)方向分別布置振動(dòng)測(cè)點(diǎn)(圖3),每一測(cè)點(diǎn)同時(shí)布置三維(切向、徑向、垂向)傳感器。

    2)對(duì)振動(dòng)記錄儀器進(jìn)行量程、采樣率、延時(shí)和觸發(fā)等設(shè)置,每次測(cè)試按照測(cè)點(diǎn)實(shí)際情況對(duì)儀器設(shè)置項(xiàng)進(jìn)行修改。

    3)在測(cè)試時(shí),傳感器與基石之間使用石膏粘附,以保證傳感器與測(cè)點(diǎn)表面牢固結(jié)合。

    圖3 測(cè)點(diǎn)布置

    2.3 實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及分析

    隨著隧道掘進(jìn)深度的深入,選定后行洞掘進(jìn)開(kāi)始的前10次爆破,進(jìn)行爆破振動(dòng)測(cè)試試驗(yàn),測(cè)得的振動(dòng)數(shù)值及平均衰減率計(jì)算如表1所示。

    表1 振動(dòng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)及對(duì)比

    爆破振動(dòng)遠(yuǎn)區(qū)主振頻率主要集中于10~50 Hz(個(gè)別 <10 Hz),依據(jù)爆破安全規(guī)程(GB 6722—2011),該頻率范圍內(nèi)交通隧道質(zhì)點(diǎn)峰值振動(dòng)速度不應(yīng)大于12~15 cm/s。采用單層預(yù)裂爆破時(shí),1號(hào)和3號(hào)點(diǎn)的振動(dòng)峰值超過(guò)了安全標(biāo)準(zhǔn),而采用雙層預(yù)裂爆破時(shí),振動(dòng)峰值遠(yuǎn)小于規(guī)程要求處于安全范圍之內(nèi),各點(diǎn)爆破振動(dòng)持續(xù)時(shí)間位于0.26~2.35 s之間。由實(shí)測(cè)表1和振動(dòng)三向傳播振速對(duì)比(圖4)可知,采用雙層預(yù)裂爆破時(shí)振速峰值遠(yuǎn)小于單層預(yù)裂振速峰值,平均衰減度達(dá)53.76%。說(shuō)明雙層預(yù)裂爆破技術(shù)能夠起到很好的降振作用,采用該技術(shù)能夠滿足安全、高效施工的要求。

    圖4 爆破振動(dòng)三向傳播振速對(duì)比

    2.4 回歸分析

    爆破振動(dòng)質(zhì)點(diǎn)速度主要受一次最大起爆藥量和測(cè)點(diǎn)與爆源間距離的影響。另外,工程地質(zhì)條件中的節(jié)理、裂隙及巖石波阻抗等特性也會(huì)對(duì)振動(dòng)傳播產(chǎn)生影響。目前,爆破振動(dòng)速度預(yù)測(cè)最常用的公式是薩道夫斯基公式[8-9]

    式中:V為爆破振動(dòng)預(yù)測(cè)速度,cm/s;k,α為與爆破工程地質(zhì)有關(guān)的衰減系數(shù);Q為最大一次起爆藥量,kg;R為測(cè)點(diǎn)距離爆源中心的距離,m。

    根據(jù)實(shí)測(cè)的爆破振動(dòng)速度和測(cè)點(diǎn)距離,應(yīng)用最小二乘法反推爆破振動(dòng)的k和α值,得出反應(yīng)振動(dòng)速度預(yù)測(cè)的回歸曲線為

    單層預(yù)裂爆破:

    雙層預(yù)裂爆破:

    從回歸曲線和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)情況可以得出,由于雙層預(yù)裂爆破增大了主爆區(qū)與中間巖柱的間隔距離,能夠更好地起到降低振動(dòng)的作用,該回歸方程可為后續(xù)的爆破作業(yè)提供參考。

    3 結(jié)論

    1)在施工過(guò)程中堅(jiān)持“動(dòng)態(tài)設(shè)計(jì),精心施工,及時(shí)支護(hù),勤于量測(cè)”的原則。合理選取開(kāi)挖方式、開(kāi)挖順序及支護(hù)參數(shù),能較好地減少對(duì)圍巖的擾動(dòng),減小圍巖變形,確保中間巖柱的穩(wěn)定。

    2)當(dāng)遇到小凈距隧道施工時(shí),單層預(yù)裂爆破技術(shù)難以保證中間巖柱的安全穩(wěn)定性要求,此時(shí),可采用雙層預(yù)裂爆破施工技術(shù),降低振動(dòng)對(duì)中間巖柱和圍巖穩(wěn)定性的影響。

    3)雙層預(yù)裂爆破技術(shù)能夠加大主爆區(qū)與中間巖柱的預(yù)裂縫寬度,改變爆破振動(dòng)的衰減系數(shù),起到降低振動(dòng)的作用。

    4)通過(guò)回歸分析的方法對(duì)已測(cè)振動(dòng)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合分析,能夠反映出工程地質(zhì)條件對(duì)爆破衰減規(guī)律的影響,亦可運(yùn)用該回歸方程判斷爆破參數(shù)對(duì)保護(hù)結(jié)構(gòu)的影響程度。

    [1]朱永全,何本國(guó).超小凈距地鐵隧道爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析[J].鐵道建筑,2008(10):69-72.

    [2]龔建伍,夏才初,鄭志東,等.鶴上三車(chē)道小凈距隧道爆破振動(dòng)測(cè)試與分析[J].巖石工程與力學(xué)學(xué)報(bào),2007(9):1882-1887.

    [3]劉玉山,陳建平.大軒嶺小凈距隧道爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析[J].爆破,2008(6):92-94.

    [4]羅浩.軟弱圍巖淺埋連拱隧道爆破振動(dòng)影響效應(yīng)研究[D].西安:長(zhǎng)安大學(xué),2013.

    [5]楊年華,張志毅.隧道爆破振動(dòng)控制技術(shù)研究[J].鐵道工程學(xué)報(bào),2010(1):82-86.

    [6]中國(guó)工程爆破協(xié)會(huì).爆破工程(上、下冊(cè))[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1996.

    [7]唐波濤.中家灣隧道爆破振動(dòng)監(jiān)測(cè)與分析[J].山西建筑,2012(4):195-196.

    [8]梁師俊,朱海東,趙波.隧道爆破施工引起鄰近既有洞室振動(dòng)響應(yīng)的測(cè)試與分析[J].鐵道建筑,2013(4):83-86.

    [9]繆玉松,張義平,李寶山,等.紅楓湖岸爆破振動(dòng)的分析與研究[J].礦業(yè)研究與開(kāi)發(fā),2012(2):106-109.

    U455.6

    A

    10.3969/j.issn.1003-1995.2015.07.17

    1003-1995(2015)07-0058-03

    2014-09-23;

    2015-04-24

    國(guó)家科技支撐計(jì)劃項(xiàng)目(2012BAB08B06)

    方寧(1966— ),女,遼寧大連人,工程師。

    (責(zé)任審編 趙其文)

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