防波堤爆破挤淤工程方案

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1、1.工程概况1.1工程名称:1.2地理位置:1.3工程内容:1.4地质条件1.5工程特点:2.施工总体安排和工艺流程2.1施工工艺流程结合本工程特点,本工程爆炸处理软基包括端部爆填工艺和堤身两侧爆填工艺。前者形成堤身设计落底宽度和落底深度;后者形成堤身两侧设计平台。工艺流程见图1。测量抛填推进堤端爆前测量堤端爆填施工爆后测量补抛及推进堤侧爆前测量堤侧爆填施工爆后测量。爆夯施工钻孔探摸、埋设沉降点下道工序施工图1爆填施工工艺流程示意图123.施工方案3.1采用端部爆填、堤身两侧爆填和堤身两侧平台爆夯等主要施工步骤的施

2、工方案。其优点是端部爆破作业时间短,车辆通过能力强和调头作业方便,堤身推进速度快;各爆破作业工序清楚,工程质量更可靠,施工干扰和影响较小,还可增加堤身振动密实次数,减少施工期的沉降量。利用此方法已建成的典型工程有连云港西大堤、广东台山国华粤电防波堤、汕头海洋—LPG东防波堤、深圳西部通道、广东汕尾电厂白沙湖连岛路堤等工程。3.2根据本工程工期短,抛填强度大,淤泥中厚等特点,本工程布药设备拟采用改装的挖掘机静压装药工艺(见图2)或吊车加振动器布药机(如图3),以提高爆炸作业工效。3.3施工主要步骤推填和爆炸施工采用端

3、部推进,施工主要步骤和要求如下。3.3.1抛填测量与放线。3.3.2按照施工设计宽度和抛填高度抛填(见图4)。堤身抛填宽度为20m,含盖两侧部分平台的宽度,使平台与堤身整体形成。堤顶标高+4m,推填进尺为5~7m。3.3.3爆前沿轴线方向测量3个纵断面。堤端部爆填(见图A-A)。在堤头位置安排1台装药设备在布药施工。爆后测量同爆前;3.3.4按设计要求补抛和推进,满足进尺要求时,按“抛填—端部爆填——补抛填、推进”循环施工(见图5),直到全堤端部爆填施工完成。3.3.5堤侧爆填(见B-B图)。当堤端部爆填施工完成5

4、0~80m时,安排1台装药设备从堤端部进行堤侧布药施工,一次处理长度30~50m,两侧采用微差起爆技术,降低爆破震动影响。爆后使堤顶宽度收窄至设计宽度,以减少理坡工作量。按“端部爆填—两侧爆填”循环施工,直到设计路堤长度。按照设计要求进行钻孔和物探等检验工作。12图4堤身推进、爆填平面示意图图5堤端部爆填纵断面示意图A-A堤端部爆填示意图B-B堤侧爆填示意图3.4堤两侧平台范围淤泥包的处理由于水深浅,滩面高,端部爆填和堤侧爆填置换后形成的淤泥包隆起在堤两侧及平台范围内,在平台及棱体块石施工时,需将该部分淤泥清除。可

5、采用挖掘机配合汽车进行施工。以外的淤泥包可不处理。3.5堤头位置的施工措施根据爆填机理和工程研究成果可知,围堤在多次爆破振动下不断被密实,其整体性经检测能达到半刚体状态,而堤的头部堤心则是爆破作用最少的区段,堤头部又是波涌及应力较集中点,为了确保其安全稳定,堤头爆填药量增加10%,并增加2次爆填和爆夯施工。4.爆炸参数和爆破网络设计4.1爆炸参数设计爆填参数设计根据《爆炸法处理水下地基和基础技术规程》中药量计算公式,单药重按下式计算。Q1=q0·Ls·Hm·LL式中Q1—单药量(㎏/m3);q0—爆炸挤淤单位体积淤

6、泥的耗药量,本工程为0.3~0.4㎏/m3;12Ls—一次推进的循环进尺,本工程为5~7m;Hm—置换淤泥层厚度,本工程为3~12.0m;LL—一次爆破排淤长度,本工程堤端部落底宽20m,爆破布药宽度为18m。爆炸参数见下表。表1端部爆填参数堤段CK03—CK18CK18—CK20CK20—CK26CK26—CK36爆炸处理长度(m)1499.83200.04599.94999.97淤泥厚度(m)<66—8<66—12堤顶抛填宽度(m)22222222堤顶抛填标高(m)+4+4+4+4每炮堤头进尺(m)5.0—6.

7、06.0—7.05.0—6.06.0—7.0每炮药包个数8888单药包重量(kg)20252030药包间距(m)2.52.52.52.5药包埋深(m)2.0—4.04.0—5.02.0—4.05.0—7.0每炮用炸药量(kg)160200160240每炮用导爆索(m)809080110全段爆炸次数30031120154全段用药量(kg)4800062001920036960全段用导爆索(m)218402790800016940表2堤两侧爆填参数堤段CK04—CK19CK19—CK21CK21—CK26CK26—CK

8、36爆炸处理长度(m)15002005001000淤泥厚度(m)<66—8<66—12一次处理长度(m)50505050堤顶标高(m)+4+4+4+4每炮药包个数25*225*225*220*2单药包重量(kg)20201530药包间距(m)2.02.02.02.5药包埋深(m)2.0—4.04.0—5.02.0—4.05.0—7.0每炮用炸药量(kg)50

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