【摘 要】
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本文依托贵州省铜仁市碧江区2018年芭蕉川硐片区棚户区改造(城中村)项目(三期)EPC总承包工程,确定了中心城区基坑开挖深孔微差爆破参数,并采用爆破动力有限元软件ANSYS/LS-DYNA对爆破参数进行了优化,通过爆破工程实践验证了爆破控制效果,为中心城区基坑微差爆破减震提供了理论依据。主要研究内容和取得的成果如下:(1)在微差爆破参数确定过程中,根据交通土建工程爆破工程师手册初步确定爆破参数,再
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本文依托贵州省铜仁市碧江区2018年芭蕉川硐片区棚户区改造(城中村)项目(三期)EPC总承包工程,确定了中心城区基坑开挖深孔微差爆破参数,并采用爆破动力有限元软件ANSYS/LS-DYNA对爆破参数进行了优化,通过爆破工程实践验证了爆破控制效果,为中心城区基坑微差爆破减震提供了理论依据。主要研究内容和取得的成果如下:(1)在微差爆破参数确定过程中,根据交通土建工程爆破工程师手册初步确定爆破参数,再运用有限元软件ANSYS/LS-DYNA对不同堵塞长度和不同孔间距下炮孔附近不同时刻等效应力、岩石表面炮孔附近等效应力时程以及不同爆源距下振速峰值曲线的分析,得出以下结论:单孔装药量为15.2kg和18.9kg时,堵塞长度建议取为2.7m(30倍孔径);单孔装药量为22.7kg时,堵塞长度建议取为3.6m(40倍孔径);单孔装药量15.2kg时,建议爆孔间距取3m,而单孔装药量为18.9kg和22.7kg时,孔间距则建议取3m或4m;在爆源处,不同爆孔间距下的振速峰值随爆孔间距的增大而减小。通过对不同装药量下两炮孔连线中间处等效应力时程曲线分析表明:岩石表面两炮孔中间处随着第二炮孔的起爆,等效应力产生叠加效应后,最大值接近第一炮孔起爆后等效应力值的2倍。(2)微差爆破参数确定后,运用有限元软件ANSYS/LS-DYNA对不同爆孔数下的起爆进行模拟,通过对不同爆孔数下振速峰值随爆源距变化的关系曲线和不同爆孔下爆破影响范围的分析,得出随着爆破炮孔数量的增多,爆破地震波的叠加效应较为明显,2孔微差爆破可以作为一种较为危险的状况做为研究对象。(3)基于2孔爆破模型的数值模拟研究表明:对不同装药量下振速峰值进行特征分析,随着单孔装药量的增加,爆破影响范围向外延伸(单孔装药量增加20%,爆破影响范围增加3~4m)。通过对不同高差下振速峰值特征分析表明:在台阶处振速峰值有骤降的现象。(4)运用有限元软件ANSYS/LS-DYNA,进一步分析台阶坡面角和沟槽对振速峰值的影响。结果表明:各台阶边沿振速大于坡脚处振速,验证了爆破振动速度的高程放大效应。随着沟槽距爆源距离的增加,沟槽后振动速度的降振率逐渐减小;随着沟槽深度的减小,沟槽降振率降低,实际工程开挖时,建议沟槽深度取6m。(5)运用弹道学公式,结合数值模拟得出的岩石表面炮孔处振速峰值,计算出了不同装药量下和不同高差下的飞石距离,结果表明:单孔装药量相同时,随着台阶高差的升高,爆破飞石的距离略有增加,但影响范围较小;当高差情况相同时,随着单孔装药量的增加,飞石距离增加,且单孔装药量由15.2kg增加到单孔装药量18.9kg时,爆破飞石距离增大约50%;单孔装药量由18.9kg增加到单孔装药量22.7kg时,爆破飞石距离增大约30%。飞石最远距离未超过10m。(6)现场爆破振动的检测数据结果表明,爆源50m以外范围爆破振速峰值均在安全允许值范围之内;同一位置,在任一方向的最大振速大小关系为:齐发模拟>微差模拟>现场监测值;在三个方向上的最大振速关系为:Y向>Z向>X向。(7)针对现场某一住宅框架柱进行数值模拟,钢筋混凝土柱采用黏结滑移模型,结果表明:水平径向(Y)位移约是水平切向(X)位移的7倍,水平径向(Y)振动波对结构物的破坏有着较大的影响。框架柱的四角处振速比较集中。水平径向(Y)爆破振动波对建筑物的破坏起着重要作用,而另一个方向影响明显减小。(8)给出了基坑分区、分层爆破开挖方案,提出采用浅孔、深孔和预裂微差爆破相结合减少对周边环境影响的技术措施。总结形成了一整套微差爆破施工技术。
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