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1工程概况1.1周边环境本工程位于慈溪市新浦镇下张砖瓦厂内。经过对现场周边环境的调查、踏勘,烟囱位于窑体东侧。东:东侧为空地,距离烟囱50m有一万伏高压线经过(场内用电);南:南侧为空地;西:西北角有一砖房为场内办公室距离烟囱约70m,其余为空地;北:北侧距离烟囱25m为河,河北岸为乡村道路,距离烟囱为40m,路北侧沿线有一380v电线经过,北侧民房距离烟囱最近为52m。详见附图1。1.2待爆烟囱结构参数待爆烟囱系砖砌结构,高约50m,呈圆桶形,底部外周长D外=12.5m,壁厚δ=0.62m,有无内衬未知。烟道口位于烟囱西侧,烟道宽约2m,高约2m。2爆破参数的确定根据烟囱周边环境情况,确定烟囱倾倒方向为西偏南方向,爆破缺口开设地面0.5m的位置。2.1爆破缺口参数爆破倒塌方向:西偏南;爆破缺口形状:正梯形;缺口圆心角:216°(周长的0.60倍);缺口底边长:0.60×D外=7.5m;缺口高度:h=(1.5~3)δ,取h=1.20m;缺口底角:α=40°;孔径:Ø=40mm;孔距:a=50cm;排距:b=40cm;梅花形布孔;孔深:l=0.67δ=0.67×62=42cm;定向窗开设长度为1m(爆破缺口中心线、定向窗位置定位必须精确)。爆破倾倒角度校核在切口为周长的0.60时,爆破宽度与直径比,在垂直爆破倾倒方向中心线投影比为:0.65当爆破高度为1.2米;Ø外=4.00m;爆破开口角度α为:α=tg-1{1.2/0.65Ø}=24.7°确保烟囱倾倒最小角度:α1=900-COS-1{R/(2/5H)}=5.74°爆破倾倒角度大于最小倾倒角,符合倾倒原理。定向窗采用人工风镐成型。2.2爆破药量计算单孔药量Q=q×v=1000g/m3×0.4m×0.5m×0.62m=125g底部、顶部及个别重要部位炮孔药量增加到180g,缺口上下排炮孔采用双雷管起爆,其它炮孔采用一个雷管起爆。总药量计算约5.5kg,取12kg;非电雷管约100发,导爆管500m。2.3爆破网路爆破采用分段起爆的方式,沿倾倒中心线对称布置MS-3、MS-5段。孔外采用“一把抓”的方式,即将所有炮孔外接的导爆管用接力雷管进行传爆的方式,外接雷管必须采用同一段别雷管,见图2。3安全校核本工程主要保护对象为北侧民房为框架结构。3.1爆破振动速度校核根据萨道夫斯基控制爆破振动速度公式:V=K×(Q1/3/R)α计算爆破振动速度式中:Q—单响药量,假定本次爆破最大单段药量Q=3kgR—爆破震动安全距离,R取52m。K、α与地震波传播地段的介质性质及距离有关系数,K取80,α取1.67;经计算得:V=0.2cm/s根据我国《爆破安全规程》(GB6722-86)的规定,一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物的安全振动速度为2.3~3cm/s,远小于国标规定,所以本次爆破周边的建、构筑物是安全的。3.2塌落振动及飞溅物根据公式:V=0.08(I1/3/R)α,R为52m,α取1.67;烟囱高50m,底部外径为4m,顶部外径取2m,故中部外径约为3m,平均壁厚以0.5m计,内径为2m,密度取2000kg/m3,得总质量M=390000kg。则触地冲量:I=M(2gh)1/2=8720665m/s经计算得:V=0.796cm/s故塌落振动符合国标的安全振动速度为2~3cm/s的要求。3.3空气冲击波校核本次爆破由于装药量少,且为分段起爆,空气冲击波衰减速度快,所以空气冲击波不会造成危害。R=KQ1/2式中:R—冲击波安全距离Q—齐爆药量K—系数取值为5~10经计算得R=22.4m,实际上爆破时药量都分布在多个炮孔内,故远没有那么远。而且,爆破时人员已撤离至50m以外,故不会对人员造成影响。3.4爆破飞石及防护个别飞石距离计算公式:Rf=71q0.53式中:Rf—飞石距离,mq—爆破单耗,取最大单耗q=1.5kg/m3经计算可以得出个别飞石最远距离:Rf=88m此计算值是在无任何防护的情况下的最大飞石距离,在实际爆破中,由于采取了防护措施,完全能够控制飞石逸出。但为防止爆破时个别碎块逸出造成危害,除采取防护措施外,还必须采取控制飞石的措施:1、合理设计,避免单耗过大或过小;2、保证堵塞质量,本次爆破采用黄泥作为堵塞材料,用木棍分层捣实,堵塞长度按不同装药量在23~30cm。4安全措施在烟囱外侧沿爆破缺口设置全封闭脱离式悬挂防护网,防护长度和高度均超过缺口尺寸1m以上。防护网采用3~8层安全绿网,应牢固并与烟囱未爆部分可靠连接,防止防护网被爆破气浪掀起而失去防护作用。爆破前,按照爆破安全警戒的要求,对警戒区域进行清场,落实警戒点及人员,在