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控制爆破技术在桐柏蓄能电站中的应用 

控制爆破是根据工程要求或爆破的具体条件,通过精心设计、施工、防护等技术措施,严
格控制爆炸能释放过程和介质破坏过程,既达到预期的爆破效果,又要将爆破范围、破坏
程度等控制在规定范围之内的一种爆破方法。控制爆破是爆破工程发展的新内容,因为其
不仅爆破效果好、安全,而且在某种情况下对减轻劳动强度、加快工程进度、降低成本和保
证工程质量都较普通爆破好,所以控制爆破技术现在已在水电、交通、城市建筑物拆除等
领域中得到较广泛的应用。  本文将就控制爆破技术在水电行业石方开挖中的成功应用
进行阐述。
  1、工程概述
  桐柏抽水蓄能电站位于浙江省天台山区中部,天台县境内。该电站输水系统工程地质
情况为:在进/出水口主要分布侏罗系上统高坞组流纹质晶屑玻屑熔结凝灰岩,属 II—III
类围岩;输水洞线主要分布燕山晚期第三次侵入花岗岩,属于基本稳定的 II 类围岩。进出
水口熔结凝灰岩与花岗岩为侵入不整和接触,胶结良好,无接触破碎现象。岩体弱~微风
化,断层不发育,节理发育,少数闭合。
  岩石力学参数:弱微风化熔结凝灰岩抗压强度 R 干=90~100Mpa,R 湿=50~80Mpa,
弹性模量 E50=(4-4.5)*104 Mpa;弱微风化花岗岩抗压强度 R 干=85~120Mpa,R 湿
=75~85Mpa,弹性模量 E50=(4.9-5.4)*104 Mpa.
  本工程采用 2 号岩石乳化炸药,其性能特点
  药卷密度(g/cm3  

) 0.95~1.30 

  殉爆距离(cm  

)  有效期内 0.5 

  猛度(mm  

)     12 

  爆速(m/s  

)     3.2*104 

  作功能力(m1

)   260

  产品特点:具有良好的抗水性。
  2、微差挤压爆破
  微差挤压爆破主要应用于进/出水口边坡梯段爆破中,为了确定较合理的爆破参数,
在施工过程中结合开挖进行了大量的生产性试验工作。
  2.1 爆破药量参数的确定
    边 坡 梯 段 爆 破 开 挖 高 程 在 ▽ 395.0~ 433.0

之 间 , 分 三 层 开 挖 , 即

▽433.0~ 420.5

、▽418.0~ 406.7

、▽404.2~ 395.0.

钻孔机具采用阿特拉斯 PC460 潜孔钻,

钻孔直径 D=110㎜,炮孔交错布置呈梅花型。
  抵抗线长度采用公式 W=HαηD/150(m)确定,式中:H 为梯段高程(m);α 为硬
度系数,一般在 0.46~0.56 之间,取 α=0.5;η 为高度影响系数;D 为炮孔直径(㎜)。
  炮孔间距 a=0.65~0.8W(m),取=0.7W.
  炮孔排距 b=(0.6~1.0)W(m),因所有钻孔均为倾斜孔,故取 b=0.8 W。
  单孔装药量(按松动药包计算;临空面按两个考虑,系数为 0.83)按Q=0.83*0.33
KH a W(K g)计算取值,式中K为单位岩石炸药用量(1.4~1.6)K g/m3.
  堵塞长度按L=(20~30)D(m),取L=25D。
  2.2 装药结构
  各爆破孔采用空气柱连续装药形式,起爆药包放在孔底,上部用炮泥堵塞,堵塞泥
土中避免夹有小块石,以防止飞石的产生。
  2.3 起爆网络
  起爆顺序选用排间顺序微差起爆,起爆网络采用簇并联联接方式、导爆管起爆的孔内
延期方法。