Вспомогательный ряд зарядов следует располагать со стороны проектируемого направления выброса основной части грунта.
Расположение вспомогательных зарядов в поперечном профиле выемки должно быть таким, чтобы ЛНС основного заряда была направлена перпендикулярно откосу траншеи, образуемой взрывом вспомогательных зарядов. При этом должно быть соблюдено условие .
Вспомогательный ряд зарядов следует взрывать с опережением на 0,5-2 с относительно основного ряда в зависимости от глубины выемки H (при H = 6 м - 0,5 с; при H = 20 м - 2 с).
4.19. Величины основных камерных зарядов при взрывах на обрушение следует рассчитывать по приведенной выше формуле (6). При этом значения функций показателя выброса следует принимать в зависимости от механических свойств и сложения грунтов равными . Меньшее значение f(n) относится к некрепким сильнотрещиноватым грунтам и к грунтам, разделенным прослойками, большее - к крепким слаботрещиноватым грунтам.
Расстояния между основными камерными зарядами обрушениями в ряду ( ) в зависимости от строения скального массива следует принимать .
При неблагоприятном строении (поперечная слоистость) значение должно быть минимальным, при благоприятном строении (продольная слоистость) - максимальным.
Величину вспомогательных скважинных и камерных зарядов и расстояние между ними определяют как для зарядов рыхления.
Во всех случаях заряды обрушения должны взрываться в один прием и мгновенно, кроме вспомогательных, которые следует взрывать с опережением на мс (меньшее опережение принимается в более крепких грунтах).
Расчет параметров взрыва и производство работ при взрывании на рыхление, сброс и обрушение на крутых косогорах скважинными зарядами
4.20. Выбор метода взрывания и разработки полувыемки на крутом косогоре и прижиме зависит от характеристики рельефа и инженерно-геологических условий. Косогоры и прижимы по крутизне разделяются на несколько категорий: на участки до 30°, от 30 до 60-65° и более 65°; по инженерно-геологическим условиям - на прикрытые малым (до 1 м) или большим (свыше 1 м) слоем делювия (элювия) или с открытым выходом коренных скальных грунтов; по условиям подъезда к трассе дороги - на доступные и недоступные для непосредственного подъезда средств разработки без значительных дополнительных земляных работ.
4.21. Выемки или полувыемки в скальном массиве на косогоре со склоном до 30° образуются с применением взрывов на рыхление; при большой крутизне склона - до 60-65° - взрывами рыхления или на сброс (рис. 13), а при крутизне более 65° - взрывами на обрушение (рис. 14). В общем случае при образовании полувыемки на крутом косогоре или прижиме должна быть пройдена рабочая тропа, затем технологическая полка шириной до 3 м и, наконец, рабочая полка шириной 5-6 м для установки, работы и перемещения тяжелых буровых машин и землеройной техники (рис. 15).
2244 × 1312 пикс.   Открыть в новом окне |
Образованная взрывным способом на склоне прижима или крутом косогоре рабочая тропа до установки на нее буровых станков должна быть полностью очищена от взорванного грунта.
При проходке рабочей тропы необходимо предусмотреть мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по сборке откосов выше тропы.
На участках непосредственного выхода коренных скальных грунтов на поверхность склона прижима для образования тропы могут применяться шпуровые заряды или скважинные заряды диаметром 105 мм.
Перемещение рабочего персонала должно осуществляться с применением альпинистских методов страховки рабочих на местах бурения, взрывания или работы ломиками и киркой. Расширение тропы до технологической полки производится в этом случае при рыхлении и частичном сбросе грунта взрывом с использованием метода шпуровых или скважинных зарядов. При этом предпочтительны скважинные заряды.
956 × 1111 пикс.   Открыть в новом окне |
2143 × 1479 пикс.   Открыть в новом окне |
На участках крутого склона или прижима, прикрытых малым слоем (до 1 м) делювия, рабочая тропа прокладывается вручную с применением лопат и кирок.
При наличии большого слоя (более 1 м) делювия рабочая полка образуется с помощью бульдозера на мощном тракторе.
Рабочую тропу или полку в делювиально-элювиальном слое породы следует прокладывать в теплое время года.
В тех случаях, когда скальный массив имеет крутой склон, полка на скальном участке трассы может прокладываться с торца проходкой с "головы" короткими участками путем взрывов на сброс.
Для образования крутых и устойчивых откосов при устройстве полувыемок на участках крутых косогоров и прижимов взрывом на сброс рекомендуется применение контурного взрывания. При этом снижается объем дорогостоящих и трудоемких скальных работ и повышается эксплуатационное качество земляного полотна.
В других условиях для образования откосов крутизной 1:0,5 и более следует применять наклонные откосные скважины уменьшенного диаметра (105 мм и менее) со сближенным их расположением в ряду в плоскости откоса.
4.22. При строительстве инженерных объектов в сложных условиях с повышенными экологическими требованиями разработку скального грунта на косогорах при угле склона меньше 30° следует производить взрывами на рыхление.
В случае заложения откоса выемки крутизной 1:0,2 или круче необходимо применять контурное взрывание. При более пологом заложении полувыемок возможно применение откосного ряда скважины.
Расчет параметров скважинных зарядов рыхления и их расположения на взрываемом блоке производится согласно формулам (1; 2). Существенным отличием разработки выемок на косогоре является сложность получения ровной поверхности подошвы при взрыве 1-го ряда (ближайшего к поверхности косогора) скважинных зарядов из-за возможности скола грунта на поверхность косогора и, как результат, "ухода" рабочей площадки.
Для предотвращения этого явления рекомендуются следующие мероприятия:
конструкцию заряда 1-го ряда скважин рыхления необходимо применять согласно рис. 16;
основные параметры заряда определяются по формулам:
- величина перебура, м;
- масса донного заряда, кг;
- величина инертного промежутка, м,
где W - величина ЛСПП, м; P - вместимость скважины, кг/м, - угол склона косогора, град; - диаметр скважины, м.
679 × 891 пикс.   Открыть в новом окне |
Следует избегать порядного или одновременного взрывания группы смежных зарядов 1-го ряда.
Для уменьшения сброса при рыхлении грунта следует применять врубовые или диагональные схемы взрывания с направлением отбойки в сторону законтурного массива.
Особенностью рыхления горных пород при уширении существующих выемок или полок до проектного контура является возможность рассредоточения фронта работы, что позволит более высокими темпами вести строительство инженерных сооружений.
При возможности создания пионерной тропы вдоль контура уширяемой выемки по ее верхнему заложению возможна следующая схема ведения взрывных работ на рыхление (рис. 17).
С пионерной тропы бурят ряд контурных скважин в плоскости контура, а с действующей выемки (рабочей полки) бурят веера скважин рыхления. Скважины рыхления не добуривают до контура выемки (плоскости расположения контурных скважин) на величину ( , м).
, (17)
где W - ЛСПП зарядов рыхления, м.
Параметры расположения скважин в веерах следующие:
; (18)
, (19)
где а - максимальное расхождение скважин в веере, м; в - расстояние между веерами, м.
1390 × 856 пикс.   Открыть в новом окне |
Скважины в веере располагают равномерно по сечению дорабатываемого объема выемки. Длина незаряженной части скважины (аналог забойки) составляет примерно . Верхняя скважина каждого веера располагается на расстоянии от свободной поверхности косогора. При создании зарядов в веерных скважинах рыхления используют пневмозаряжание. В качестве ВВ рекомендуется использовать самые мощные ВВ, допущенные к пневмозаряжанию.