作者:姜维海
来源:《科技致富向导》2011年第09期
【摘 要】本文介绍了大连市椒金山新建隧道小凈距浅埋段控制爆破技术与监测结果,对近距离隧道掘进工作面爆破影响进行了试验与分析,对密集住宅区域市浅埋隧道施工具有借鉴作用。
【关键词】小净距;浅埋隧道;控制爆破;震动速度;监测
伴随着城市地铁及城市交通隧道的修建,常常需要在密集住宅区进行城市小净距浅埋隧道施工,对小净距浅埋隧道暗挖法施工,爆破作业是关键的工艺,而爆破的关键是控制震动,合理的爆破参数与工艺是为了获取理想的震动效应,减少对围岩及地表建筑物的影响,并相应为控制地面沉降创造有利条件。
大连市椒金山新建隧道位于东北路中段,路线全长1098.09m(K0+49.97-K0+148.06),为双向两车道;建筑限界宽10m,高5m,内轮廓全为三心圆曲墙型;行车道横坡双向1.5%,纵坡单向2%。新隧道建于两条既有隧道中间,隧道走向与既有隧道平行,与两条隧道中心线的距离均为17.5m,隧道衬砌的最小净距仅为5m。在南洞口100m范围内为甘井子区金家街第一小学操场及教学楼,其中该校教学楼的基础与新隧道的垂直最小净距为4m。 1.爆破震动控制指标的确定
爆破震动的安全判据可以采用振动加速度、振动速度、应力应变幅值等来确定。以振动速度作为隧道爆破稳定性判别的指标,基本上取得了一致共识,为此多数国家对不同建筑物制定了以临界振动速度值作为爆破安全的评判标准。一般情况下,可以用岩石抗拉强度反求临界振动速度V
V<(σt * C)/E
式中:σt一岩石抗拉强度,MPa; E一弹性模量,MPa; C一弹性波传播速度m/s
大连市公安部门制定的标准为:一般建筑物基础的爆破作业质点振动速度V≯2cm/s,在通过浅埋段时,危陋房屋的质点振动速度应尽量控制在V<1.0cm/s 根据以上要求,我们在施工中确定如下标准:
金家街小学教学楼处爆破作业质点振动速度控制标准: V≯2cm/s 居民楼及简易房处爆破作业质点振动速度控制标准: V≯1cm/s 既有隧道洞内爆破作业质点振动速度控制标准:V≯10cm/s 2.浅理段开挖方案
浅埋隧道暗挖施工分为:正台阶法、中隔板CD法、交叉中隔板CRD法、双侧壁导坑法(眼镜法)、中洞CRD法、柱洞法等等。结合椒金山新隧道的地质特点,在满足施工进度的前提下,为了最大限度地控制爆破规模,限制用药量,我们采用了下导洞、多部开挖方法。 3.爆破方案
根据清江近距离4条平行洞(最小中隔壁厚8m)爆肢测试,采用光面爆破围岩松驰范围比非光爆小近一半,为了减小爆破对围岩松驰的影响,本隧道周边眼采用光面爆破。掏槽采用双重楔型,YT28风枪钻孔。 3.1段最大允许装药量 Qmax=R3x(Vkp/K)3/a
式中:Qmax——最大一段爆破药量,kg; Vkp——安全速度,cm/s;取V=2cm/s; R--爆破安全距离,m;
K--地形、地质影响系数,本隧道试验选定K=20(下导洞);K=15(扩挖面) a——衰减系数,本隧道选用a=1.8 3.2爆破参数
表1 下导洞断面爆破参数
表2 扩挖断面爆破参数 4.爆破监测
爆破时,在震源(爆破中心)激起的震波,经过围岩传播到地表,可以用简谐振动的数学模型来表示: X=Asinωt,同时,利用记录的速度峰值也可以定量地反映振动强度。隧道爆破时,相应测点引起的振动,经传感器接受后,转化成电荷量输出,再经放大电路后转成电压量输出,由电压量峰值可换算成振动速度峰值。 4.1测点设置
测定断面及测点布置在洞身上方地表及教学楼、两侧居民楼及简易房地段,共布置了6个断面。
4.2重点部位爆破监测结果 表3 金家街教学楼测试情况 5.结语
5.1椒金山新隧道小净距浅埋段爆破基本上达到了方案设计指标,只有个别指标超过要求时,通过及时调整药量,很快达到要求。达到了预期目的。
5.2密集住宅区城市小净距浅埋隧道必须采用微震爆破,才能有效地控制地面沉降及对地表建筑物的影响,在爆破作业时,应及时进行检测并反馈信息,调整爆破参数。
【参考文献】
[1]雷升祥,李金锁等.清江隔河岩电站近邻隧道群施工与监测,隧道及地下工程.1997-1.
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