小断面隧道施工中斜眼掏槽的应用

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  摘要:结合太行山隧道4#斜井爆破方案的选择和应用。介绍斜眼掏槽对小断面隧道爆破效果的影响,通过工程实际情况进行类比。分析斜眼掏槽爆破在小断面隧道中优势。
  关键词:爆破;斜眼掏槽
  中图分类号:O643.2文献标识码: A
  1. 工程概况 
  1.1 工程简介 
  太行山隧道4#斜井起讫里程为斜01+500~斜0+00,全长1500m,隧道以Ⅱ级围岩、Ⅲ级围岩为主。洞身段为圆拱直墙型断面,断面尺寸6.3×6.9m(宽×高),综合纵坡为10.07%。斜井最大埋深285m。
  1.2 工程地质及水文 
  隧洞沿线出露地层为大理岩、石英片岩、夹变粒岩、片麻岩。洞身段大多位于风化岩体~新鲜岩体中,岩体从较破碎到较完整。洞身段大多位于地下水位以下。地下水分布主要受节理、裂隙、溶隙的发育和分布情况控制,主要表现为裂隙水、岩溶水。
   1.3 施工方案基本情况
   1.3.1 开挖断面大小
  洞身段为圆拱直墙型断面,断面尺寸6.3×6.9m(宽×高),面积为41m2。 
  1.3.2 施工设备配备
  在斜井施工中,采用工字钢、钢管、钢筋等焊接自制成钻孔台架,台架上安装有高压风、钢管、通用闸阀、连接风钻及照明灯具,可以供15台风钻同时钻眼施工。采用11台YT-28气腿式凿岩机同时钻眼,钻眼孔径为42mm。
  2. 理论依据
  光面爆破作为一项较为先进的控制爆破技术,在其掏槽眼、辅助眼和周边眼中,掏槽眼的主要作用是爆破出新的自由面,为其他炮眼创造有利的爆破条件;辅助眼的作用是进一步扩大和延伸掏槽的范围;周边眼的作用是控制隧道断面的规格和形状。因此,掏槽成败是光面爆破的关键,它不仅影响周边眼的爆破,而且关系到进尺长短。
  3.光面爆破设计 
  3.1 光面爆破的起爆顺序
  掏槽炮→扩槽炮→内圈炮→周边炮→底板炮。 
  3.2 光面爆破参数的确定 
  3.2.1 周边孔间距E
  周边眼通常布置在距开挖断面边缘0.1m至0.2m处,光爆孔的孔底朝隧道开挖轮廓线方向倾斜3~5°。当炮孔孔径D为42mm时,周边孔间距E =(10~16)D,Ⅱ、Ⅲ级围岩周边眼的间距为0.55m。 
  3.2.2 光爆层厚度W
  光爆层厚度就是周边眼最小抵抗线,它与开挖的隧道断面大小有关。断面大,光爆眼所受到的夹制作用小,岩石比较容易崩落,光爆层厚度可以大些;断面小,光爆眼受到的夹制力大,光爆层厚度相对要小些。同时,光爆层厚度与岩石的性质和地质构造有关,坚硬岩石光爆层厚度可小些,松软破碎的岩石光爆层厚度可大些。太行山隧道4#斜井光爆层厚度W=0.5m~0.8m,Ⅱ、Ⅲ级围岩W取55cm。 
  3.2.3 密集系数K
  周边眼密度系数是周边眼间距E与光爆层厚度W的比值,是影响爆破效果的重要因素。
  K=E/W(K取值0.8)。 
  3.2.4 孔深L
  围岩循环进尺:L=0.5×B×90%=0.5×6.3×90%=2.80m(隧道宽度B=6.3m)。掏槽眼取值3.5m,其余各眼炮孔深度取3.0m。在实际操作中应视掌子面的凹凸情況,调整各炮眼钻孔长度,使所有炮眼眼底处于同一垂直面上。 
  3.2.5 装药量Q
  一是确定炸药单耗量q,炸药单耗量对装药效率、炮孔利用率、开挖壁面的平整程度和围岩的稳定性都有较大的影响。它取决于岩性、断面积、炮孔直径和炮孔深度等多种因素。q取值1.2kg/m3。二是装药集中度Q。光面爆破装药量的计算,主要是确定周边眼光爆层炮眼装药集中度,即 Q=qEW Q确定为0.11~0.30kg/m。 
  3.2.6 炮孔数量N
  炮孔数量取决于掘进断面积、岩石性能和炸药性能。孔数过少将造成大块增多,周壁不平整,甚至会出现炸不开的情况;相反,孔数过多将使凿岩工作量增大。 
  N=0.0012qS/ad2   式中N—炮孔数量,个;q—单位炸药消耗量, 取1.2kg/m3;S—开挖断面面积,(Ⅱ、Ⅲ级围岩S=41m2)a—炮眼装填系数,取0.62;d—炸药直径,乳化炸药为32mm。Ⅱ、Ⅲ级围岩炮孔数量N=95个。 
  3.3 装药结构
  周边眼装药采用径向不偶合间隔装药结构,不偶合系数为1.5~2.0。所有炮眼统一装φ32标准药卷,周边眼药卷需绑在竹片上装入,孔口用炮泥堵塞。光面爆破装药过程中,如果只注意控制周边眼用药量而忽视内圈辅助眼的药量控制,很难达到理想的爆破效果。因此,为保证光爆效果,钻工定岗定位,掏槽眼、底板眼、辅助眼、周边眼(又分拱部、拱墙、边墙)都实行专人负责。 
  3.4 起爆方法
  隧道爆破从掏槽眼到辅助眼至周边眼,采用多段微差毫杪雷管起爆由里向外起爆,其中周边眼比辅助眼要跳2段,间隔时间为25~100毫秒,且用同一段雷管同时起爆。
  4. 爆破方案设计
  4.2 斜眼掏槽爆破设计
  直眼掏槽设计方案每循环钻眼耗时较长,掘进速度与原计划相比较慢。需要再设计一套斜眼掏槽的爆破方案,以达到预期目标。
  结合直眼掏槽调查的资料,首先选用耗药量较少、易于掏槽、钻眼也较为方便的楔形掏槽方案。其方法是将两列掏槽眼的水平间距拉至2.0m~2.4m,这样可防止因钻眼误差而将对称炮眼打通,同时,在一定程度可以减少整个断面的钻眼工作量。岩层较为坚硬时,为防止斜眼掏槽中产生大块岩石,在中间可以增设了4个较浅的垂直炮眼,增加岩石破碎程度、加强抛掷、促进掏槽。其次,从核心加强抛掷掏槽的外围着眼,为了更好地为周边眼创造自由面,促进 “掏槽”效果,将锥形掏槽思想用到辅助眼、崩落眼上,使它们内倾一定角度,然后利用斜眼平均抵抗线较小、岩石嵌制力小的特点,加强核心掏槽外围碎石的抛掷,从而构成一个庞大的近似锥形掏槽爆破的外围系统。结合有关光面爆破设计要求,对周边炮眼做光面爆破设计,炮眼布置见图1,炮眼装药参数表见表1。
  斜眼掏槽爆破方案实施后表明,钻眼全部采用3.5m钻杆时,所用风动凿岩机在掌子面可以钻出设计的角度,钻工在经过几个循环培训后,钻眼精度有了很大的提高,钻眼时间大大缩短,每循环耗药量随之大大减少,平均每循环的进尺多在2.6m~3.0m,爆破效果比较理想,同时也加快了施工进度。
  图1
  
  
  
  表1
  
  
  
  (掏槽眼角度为70度,辅助眼、崩落眼根据打钻情况使它们内倾一定角度即可。)
  5. 爆破方案的选定
  各经过一段时间的试验,记录了现场钻眼所用的时间、钻眼个数、装药量、雷管段别的使用、钻杆钻头的损失、钻眼精度、爆破进尺。具体统计见表2。
  表2
  
  
  
  6. 爆破效果 
  6.1 周边轮廓基本符合设计要求,爆破后岩石壁面基本平整,起伏度在15cm以内。 
  6.2 爆破后岩面保留有半眼孔痕,整体性好的围岩半眼率大于85%。 
  6.3 爆破后,在围岩壁面上无粉碎损伤,无明显新生裂隙,对围岩破坏轻微。 
  6.4 爆破后围岩稳定,基本无剥落现象,大的危石浮石少。 
  6.5 循环进尺理想。当炮眼深度达3.0m时,每循环进尺达到2.7m左右。 
  6.6石碴最大块100cm,碴堆集中,抛距30m。
  7. 经济效益效益分析
  斜眼掏槽每次爆破所用炸药和毫秒雷管154×11+104×6.2=2338.8(元);每次斜掏爆破炸药雷管费用要比直掏少花费783.2元。斜眼掏槽在理想情况下每能施工80个循环,进尺216m,炸药雷管费用18.71万元;在炸药雷管费用消耗相差不大的情况下,斜掏每月要多进56.3m。使用了斜掏爆破方案,不仅施工进度有了很大的提高,每月效益增加6.4163万元
  8. 结论 
  在太行山隧道4#斜井这样的小断面隧道中,试验了斜掏光爆,从经济效益和施工进度等方面考虑,斜掏光爆在小断面施工中的优势突出,更具适用性。
  9.参考文献
  [1]刘正雄.隧道爆破技术.1992
  [2]刘正雄,张儒林,卿光全等.隧道爆破现代技术.中国铁道出版社
  [3]苏正春.光爆参数浅析.1985
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