摘 要:隧洞開挖是一項十分復雜的工程,由于隧洞圍巖巖體類型不同,且地質(zhì)差異性較大,加上復雜的地形等因素的影響,因此采用光面爆破技術(shù)進行復雜地質(zhì)隧洞開挖工作顯得尤為重要。文章以河南某水電站隧洞為例,采用現(xiàn)場試驗與工程類比的方法,對光面爆破在復雜地質(zhì)隧洞開挖工作中的爆破參數(shù)、起爆網(wǎng)路、裝藥結(jié)構(gòu)、爆孔布置、施工方案等進行研究。結(jié)果表明,只要選擇正確的施工方法與科學的爆破參數(shù),就能在復雜地質(zhì)洞室開挖工作中能取得較好的爆破效果。
關(guān)鍵詞:光面爆破;復雜地質(zhì);隧洞開挖
光面爆破技術(shù)在隧洞開挖中的應用主要是通過正確的施工方法與科學的爆破參數(shù),使爆后壁面達到平整規(guī)則,并且輪廓線符合洞室開挖的設計要求[1]。相比于傳統(tǒng)爆破技術(shù)而言,光面爆破技術(shù)最大的優(yōu)勢就是對周邊眼炸藥的爆破,并且有效降低對圍巖的擾動作用,從而大大提高了施工的安全性與圍巖的穩(wěn)定性。光面爆破雖然機理復雜,理論方面也相對不夠成熟,然而在定性分析方面已經(jīng)有了共識。
1 某水電站隧洞工程概述
該水電站引水隧洞的總長度為3441.6m,在引水隧洞的左岸部分為有壓隧洞,該隧洞開挖自Y0+500.00至Y2+037.60,總開挖長度為1475.2m,開挖洞面類型為馬蹄形(頂拱半徑3.5m,側(cè)墻半徑4.3~4.4m)。
該水電站引水隧洞沿線上覆的巖體厚度通暢都大于60m,厚度最大可達220m,洞身大部分位于新鮮的巖體中。由于上覆巖體厚度不大,一般都在30~40m,還有些洞段位于強風化地帶的下段部位,從而導致洞身圍巖總體的穩(wěn)定行并不是很好。由于IV類圍巖需要考慮鉆爆后可能出現(xiàn)的頂拱安全隱患,因而循環(huán)進尺通常控制在2.3~2.5m。而II、III類圍巖的整體性較好,因而循環(huán)進尺通??刂圃?.8~3.0m。其次,由于引水隧洞襯砌洞段開挖的總長度為1475.2m,且隧洞端面本身尺寸不大,因而可以采用一次全斷面爆破支護方案,并用手風鉆進行洞挖鉆采工作。爆破工作完成后需要人工除險,采用ZL50裝載機出渣,并用裝載量為8t的自卸車進行運輸。
2 光面爆破技術(shù)的應用與方案制定
2.1 火工品選擇。依據(jù)本次爆破工程的充填系數(shù)與成孔直徑,采用乳化炸藥進行爆破,炸藥卷的規(guī)格為半徑16mm,單節(jié)炸藥重量為0.2kg。采用導爆索作為光面爆破導報材料、非電毫秒微差塑料導爆管作為起爆材料,將雷管段數(shù)控制在5~20段。
2.2 鉆孔設備選擇。根據(jù)隧洞端面的具體尺寸,選擇手風鉆鉆孔作為作業(yè)鉆孔,單工作面需要配置6把型號為YT28的氣腿式手風鉆。
2.3 炸藥單耗確定。根據(jù)改水電站引水隧洞圍巖的主要特性,同時考慮到作業(yè)人員所能承受的工作強度,進行最終的爆破設計。可以參照其他圍巖特性相似的隧洞施工經(jīng)驗,II類、III類圍巖炸藥單耗在0.75~1.00kg/m3,IV類圍巖在0.65~0.75kg/m3,斷面越大所用炸藥單耗越小[2]。
2.4 鉆爆設計。依據(jù)引水隧洞鉆具性能與圍巖的特性,選擇四空孔十字形、平行直孔掏槽方式,眼孔的深度至少比輔助眼孔多0.2m。
輔助眼與掏槽眼鉆爆設計方面,單孔裝藥量的計算方式為
Qd=η·r·h
上述式中,Qd表示單孔裝藥量,其單位為kg;η表示炮眼裝藥系數(shù),主要與巖石堅硬的程度相關(guān)[3]。本次爆破工程中的η值取0.8;r表示每米炸藥的重量,主要依據(jù)炸藥選擇的種類進行確定,單位為kg/m;h表示孔深,單位為m。至于掏槽眼,則應當在單孔裝藥量計算出來的基礎上再增加10%,同時所有輔助眼與掏槽眼都采用連續(xù)裝藥。
在設計光面爆破參數(shù)時,由于該水電站引水隧洞洞徑很小,加上圍巖性質(zhì)也比較特殊,依據(jù)工程類比法進行計算,并且參照其他具有相似圍巖特性的隧洞類型進行爆破參數(shù)的初步選定,并與現(xiàn)場實驗的實際結(jié)果進行結(jié)合,最終確定爆破的參數(shù)值以及制定出科學的施工方法。該水電站引水隧洞的擬定的光面爆破參數(shù)見表1。其中,α表示插入角,D表示孔徑的大小,d表示炸藥卷直徑大小,Dd代表不耦合系數(shù),E表示的是周邊眼間距,W表示最小周邊眼抵抗線,E/W表示相對距,ρ表示周邊眼線的裝藥密度。
2.5 鉆孔作業(yè)。制定鉆孔方案時,應采用一次全斷面爆破技術(shù),同時將操作平臺搭設在臺車上作為鉆孔平臺,鉆孔作業(yè)時將其時移至工作面上,光面爆破時則將其運到工作面以外的地方;布置孔眼時,需要對隧洞開挖輪廓線及中線進行測量,并依據(jù)設計圖用油漆畫出;連接起爆網(wǎng)路時,為了使周邊孔能在同一時間起爆,應當使孔外、孔內(nèi)導爆索串聯(lián),使同段雷管在一起爆破;爆破孔的起爆依據(jù)不同段別的非電微差雷管起爆,通過接力網(wǎng)路、并聯(lián)網(wǎng)路作為孔外網(wǎng)路[4]。
2.6 洞挖支護工程。IV圍巖的支護工程主要依據(jù)地質(zhì)特性采用鋼拱架支護,由于圍巖相對比較破碎,爆破工作完成之后不僅要在第一時間將危巖清理干凈,還要即刻進行開挖工作面的錨桿混凝土噴射、鋼拱架等臨時固定處理[5];II、III類圍巖由于結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性較好,支護形式建議采用系統(tǒng)錨桿與掛鋼筋網(wǎng)噴混凝土方案,同時為了防止爆破工作對支護造成的影響,通??蓽笳谱用?5m以上。
3 結(jié)束語
光面爆破技術(shù)在復雜地質(zhì)隧洞開挖工作中有著十分重要的作用,只有在優(yōu)化爆破參數(shù)的基礎上采用科學的施工方案,才能取得較好的爆破效果。除此之外,還要對不良地質(zhì)地段進行特殊的施工,從而使整個隧洞開挖爆破工作更加合理、完善。
參考文獻
[1]章春寧.光面爆破技術(shù)在復雜地質(zhì)隧洞開挖中的應用[J].黎明職業(yè)大學學報,2013.
[2]楊玉銀,蔣斌,劉春,等.隧洞開挖爆破超挖控制技術(shù)研究[J].工程爆破,2013,4:21-24+4.
[3]段會平,王志強.富含云母巖體隧洞開挖爆破技術(shù)[J].四川水力發(fā)電,2013,6:8-10+32+156.
[4]蔡葆廉,徐承祥,陳劍.水工長隧洞小斷面開挖爆破施工技術(shù)[J].福建建筑,2010,3:37-38.
[5]許韌初.對長距離水工隧洞爆破施工兩個管理重點的探討[J].吉林水利,2012,2:56-59.
作者簡介:王會生,男,洛陽水利工程局有限公司副總經(jīng)理。