论文摘要
硐室爆破法是将大量炸药装入硐室和巷道中进行爆破的方法。由于一次爆破的装药量和爆落方量较大,故常称为“大爆破”。我国是进行硐室爆破最多的国家之一,万吨级炸药的爆破有三次,千吨级的十几次,百吨以上的达数百次,积累了丰富的经验。硐室爆破方法不需要大型机械,我国是劳动力密集型的国家,可以同时组织大量的劳力进行导硐和药室的开挖,实施硐室爆破作业时间短、成本低,因此在许多重大工程基础、场地平整工程施工中,硐室爆破发挥了重要作用。随着我国大型钻孔和开挖机具设备的发展和更新、爆破环境的日益复杂化以及爆破对周围地区的影响控制程度要求的提高,大量石方开挖工程目前已广泛采用深孔爆破方法,而硐室爆破的应用范围受到限制。但是,在我国的一些土石方施工中,特别是在西部开发的一些重大基础工程,研究改进的硐室爆破综合技术,如条形药包硐室加预裂一次成型的综合爆破技术,仍将具有可观的应用前景。本文从理论上探讨了的基本理论,设计施工要点,并着重讨论了硐室爆破的关键问题,即降低大块率、提高抛掷率、提高经济效益,提出了相应的解决方案。以宜万铁路宜昌南站硐室爆破为实例,具体的实现了硐室爆破的设计与施工过程,对相似工程有很大的借鉴意义。同时,作为施工的总结,也利于总结经验,发现不足,为以后的工作起到积极的作用。
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摘要Abstract第一章 绪论1.1 选题意义1.2 硐室爆破的发展历史与现状第二章 硐室爆破的基本理论2.1 硐室爆破的实质2.2 硐室爆破的特点2.3 硐室爆破的应用范围2.4 硐室爆破分类第三章 硐室爆破的设计3.1 硐室爆破设计原则3.2 爆破方案的选择3.3 药包布置3.3.1 剥离爆破的药包布置3.3.2 路堑爆破药包布置3.3.3 定向抛掷爆破的药包布置3.4 爆破参数选择3.4.1 标准爆破炸药消耗量3.4.2 药包最小抵抗线W3.4.3 爆破作用指数3.4.4 条形药包间距3.5 装药量计算3.5.1 松动爆破3.5.2 加强松动爆破及扬弃爆破第四章 宜昌南站场平硐室爆破设计4.1 工程概况4.2 设计原则4.3 药包布置4.4 爆破参数及装药量计算4.4.1 最小抵抗线W 的确定4.4.2 单位岩石炸药消耗量4.4.3 条形药包每米装药量4.4.4 堵塞长度4.4.5 单个药包装药量4.4.6 药包排间距4.4.7 药包端间距4.5 药室及导硐设计4.5.1 条形药室断面尺寸的确定4.5.2 导硐断面尺寸的确定4.6 装药及堵塞设计4.6.1 装药4.6.2 药室的堵塞4.7 起爆顺序和网路设计4.7.1 起爆顺序4.7.2 起爆网路4.8 爆破方量计算4.8.1 压碎圈半径4.8.2 下破裂半径4.8.3 上破裂半径4.9 爆破安全检算及安全防护措施4.9.1 爆破震动4.9.2 个别飞石4.9.3 安全及防护措施4.10 主要施工机具、仪表及爆破器材4.10.1 主要施工机具、仪表和材料4.10.2 爆破器材4.11 硐室爆破主要技术指标4.12 硐室爆破施工组织4.12.1 施工过程控制4.12.1.1 施工准备4.12.1.2 导硐开挖测量和验收4.12.1.3 装药和堵塞4.12.1.4 起爆体的加工与安放4.12.1.5 起爆网路4.12.1.6 起爆站的设置4.12.1.7 起爆信号4.12.1.8 安全警戒4.12.2 施工管理机构4.12.2.1 施工项目指挥部转入施爆阶段程序前的准备工作4.12.2.2 爆破指挥部部门组成4.12.3 施工作业程序4.13 硐室爆破效果第五章 宜昌南站硐室爆破振动测试5.1 概况5.2 测振仪器性能及工作原理5.2.1 振动分析记录仪5.2.2 拾振器5.3 爆破震动安全判据5.4 测振数据及分析5.5 结论和建议第六章 硐室爆破关键问题6.1 降低大块率的研究6.2 提高抛掷率的研究6.3 提高经济效益的研究第七章 结论与展望致谢参考文献
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