批准通知 4 简介 5 规则 1 引证和生效 7 规则 2 解释 7 规则 3 适用范围 8 规则 4 操作员职责 9 爆炸物监督员 10 爆破承包商 11 爆破规则 11 爆破规范 13 爆炸物安全 13 爆炸物等的保管 14 空弹壳和变质爆炸物的处置 15 使用车辆运输爆炸物等 15 设备的提供和维护 16 爆破设备 16 爆破操作 16 避免哑火 17 安全使用爆炸物 17 装药孔等 18 规则 5 对爆破和受训爆破手的监督以及任命记录 18 爆破手的培训 18 任命和授权 19 规则 6 爆破手职责 19 规则 7 哑火 19 哑火记录 20 规则 8禁止的活动 20 可见性 21 规则 9 豁免 21 规则 10 撤销 22 规则 11 修订 22 附录 1 爆破手培训课程 23 附录 2 爆破规范 24 附录 3 进一步阅读 26 附录 4 参考资料 27
Duke Energy 希望在带电电线下工作时确保所有人员的安全。如果 Duke Energy 确定无法安全完成爆破工作,则不会批准任何爆破计划。Duke Energy 还希望在任何输电线路通行权内允许进行的任何工作或挖掘之前、期间和之后,始终保持所有用于电力传输的资产不受损坏并以其全部可用容量运行。输电线路的目的是传输电力,而通行权的目的是保护通行权内的设施。本指南将有助于理解 Duke Energy 在通行权内允许的岩石挖掘。本文件是一份指南,在进行任何工作之前,必须签署爆破许可协议。请注意,即使爆破计划符合此处的指南,也不能保证签署爆破许可协议。其他因素可能会导致 Duke Energy 拒绝使用爆破作为岩石清除方法。 Duke Energy 输电系统的安全、运行和风险参数将是批准爆破计划的主要优先事项和决定因素。例如:核电站设施的关键线路对 Duke Energy 的客户具有重大财务影响,因此可能不值得签署爆破许可协议。Duke Energy 可随时要求因 Duke Energy 的任何需要而停止通行权内的所有工作。
6.10.4 进行爆破作业的每个单位或部门应制定一份计划,其中包含以下信息:日期、时间、爆破类型、位置、爆破块偏移、每次延迟的最大装药量、振动预报和与地震仪的距离;并提醒注意警告代码。除第 7.2.5.4 段对水下爆破的规定外,此信息应在爆破前至少 24 小时通过电子邮件发送给有关单位。需要进行爆破作业的工程承包商应遵守其各自合同投标文件第 1.15 节(使用炸药)中指出的要求:应与消防部门的官方检查员、保管人(消防员)和国家警察核实。
1 引言随着全球经济的快速发展,人们对资源的需求急剧增加,浅部矿产资源严重匮乏,矿产资源逐渐向深部开发迈进,据统计,我国部分矿山开采深度已超过1 km[1,2],深部资源开发将成为常态[3]。深部岩石爆破对施工环境的影响也引起了人们的重视,特别是爆破地震波冲击引起的爆破震动,往往会对周边环境造成影响[4–7]。根据我国《爆破安全规程》[8],爆破施工作业应在安全允许距离外进行,安全允许距离是根据爆破振动速度和地层条件确定的。随着现代化进程的加快,提高土地利用率尤为重要,确定正确的安全允许距离不仅有利于周边环境的安全
粉末因子可以定义为打破岩石单位体积或吨(t)所需的爆炸物数量(kg)。通过爆破岩石的前景的特征是爆炸物的特定消费。在过去的几十年中,研究人员提出了几种精确的方法,以预测爆炸操作中的粉末因子或特定电荷,而不是通过试验爆炸。该领域的研究集中在岩体质量特性,爆破材料和爆破几何形状之间的关系上,以建立粉末因子。同样,已经研究了在洞穴理论中体现的特定能量和粒径之间的相互作用,而粒径较少依赖于当地条件。在本文中,已经审查了基于经验和洞穴理论建模的粉末因子估计方法,以及在表面基准爆破和地下隧道操作中的机器学习方法。还讨论了完整岩石特性对粉末因子分配的影响以及粉末因子选择对爆破后条件的影响。最后,在这方面指出了粉末因子估计中遇到的常见挑战。
摘要:地面振动是爆破活动最不利的环境影响之一,会对邻近的房屋和建筑物造成严重损坏。因此,有效预测其严重程度对于控制和减少其复发至关重要。不同的研究人员提出了几种常规振动预测方程,但大多数仅基于两个参数,即单位延迟使用的炸药量和爆炸面与监测点之间的距离。众所周知,爆破结果受许多爆破设计参数的影响,例如负担、间距、火药系数等。但这些都没有被考虑在任何可用的常规预测器中,因此它们在预测爆炸振动时显示出很高的误差。如今,人工智能已广泛应用于爆破工程。因此,本研究采用了三种人工智能方法,即高斯过程回归 (GPR)、极限学习机 (ELM) 和反向传播神经网络 (BPNN),来估计印度 Shree Cement Ras 石灰石矿爆破引起的地面振动。为了实现该目标,从矿场收集了 101 个爆破数据集,其中粉末系数、平均深度、距离、间距、负担、装药重量和炮泥长度作为输入参数。为了进行比较,还使用相同的数据集构建了一个简单的多元回归分析 (MVRA) 模型以及一种称为多元自适应回归样条 (MARS) 的非参数回归技术。本研究是比较 GPR、BPNN、ELM、MARS 和 MVRA 以确定其各自预测性能的基础研究。八十一 (81) 个数据集(占总爆破数据集的 80%)用于构建和训练各种预测模型,而 20 个数据样本(20%)用于评估所开发的预测模型的预测能力。使用测试数据集,将主要性能指标,即均方误差 (MSE)、方差解释 (VAF)、相关系数 (R) 和判定系数 (R2) 进行比较,作为模型性能的统计评估指标。本研究表明,与 MARS、BPNN、ELM 和 MVRA 相比,GPR 模型表现出更出色的预测能力。GPR 模型显示最高的 VAF、R 和 R 2 值分别为 99.1728%、0.9985 和 0.9971,最低的 MSE 为 0.0903。因此,爆破工程师可以采用 GPR 作为预测爆破引起的地面振动的有效且合适的方法。
为了研究爆破振动波在软岩隧道中的传播规律,在木寨岭隧道进行了纵向和环向爆破振动试验,并利用萨多夫非线性回归、傅里叶变换、希尔伯特-黄变换(HHT)等方法对实测数据进行了分析研究,为木寨岭隧道或类似软岩隧道爆破设计优化提供参考。研究结果表明:随着比例药量的增加,切向主频迅速下降,径向主频下降缓慢。在一定药量下,随着距爆源距离的增加,爆破振动频率频谱宽度变窄,整体能量更加集中,振动频率趋于低频。在距爆源一定距离处,随着药量的增加,爆破振动频率逐渐下降,低频区幅值增大。隧道左侧振动速度大于右侧,在拱顶和下台阶拱脚处振动速度下降较快,上台阶和中台阶拱脚处振动速度下降较慢;中台阶左拱脚和上台阶右拱脚的振动频率高于其他位置,上台阶左拱脚的频率最低。隧道爆破过程中,输入到地层介质的能量主要集中在切洞爆破阶段,爆破对上台阶左拱脚和隧道拱顶的能量输入较多,与频率分析的结论一致。
爆破工在进行爆破作业前必须取得爆破工执照。宾夕法尼亚州的爆破工执照被许多其他州和一些其他国家认可为爆破工证书。宾夕法尼亚州的爆破工执照计划始于 20 世纪 50 年代。要获得宾夕法尼亚州爆破工执照,考生必须在持证爆破工的指导下拥有一年的工作经验。该经验必须属于所申请执照所授权的爆破类型。类别包括一般(授权在煤矿、采石场和建筑工地进行爆破)、挖沟和建筑、露天采矿、地下工业矿物、拆除和有限(授权石油和天然气爆炸物用户、工业和研究目的使用和处理爆炸物)。考生必须参加 DEP 提供的培训课程并通过所申请执照类别的特定考试。为了更新爆破工执照,爆破工必须每三年参加一次 DEP 批准的培训课程,并遵守宾夕法尼亚州的爆破法规。
作用于地下开挖衬砌的岩石荷载受多种因素影响,包括岩石类型、岩体条件、深度和施工方法。本研究重点是量化通过所谓的短步法在硬岩中建造的深井衬砌上径向荷载的大小和分布。使用超声波测试表征了竖井周围的爆破损伤区 (BDZ),并将其纳入收敛限制法 (CCM) 和 3D 数值分析中,以评估 BDZ 对衬砌岩石荷载的影响。结果表明,竖井开挖爆破是岩体退化的重要控制因素,而主应力的方向和大小对爆破损伤分布的影响微乎其微。分析表明,增加井壁爆炸损伤的深度可以增加作用于衬砌的载荷,而对于在各向异性地应力区域中采用短台阶法凿井的竖井,作用于衬砌的剪切载荷可能非常显著。
第 2 页,共 3 页 2.定义 a. 拆除作业。根据参考 (a),第 3.4.e 项。(1) 拆除任务是成员根据主管命令执行以下活动的任务: (1) 使用爆炸物、障碍物或其他爆炸物进行拆除,或通过拆除或拆除未按预期发挥作用或已成为潜在危险的爆炸物来恢复和使其无害; (2) 作为学生或教员参加教学培训,包括在野外或舰队中进行上述第 2a(1) 项所述任务的培训,但此类培训必须使用实弹; (3) 参加货币培训,包括在野外或舰队中进行的培训,以提高上述第 2a(1) 项所述任务的技能,但此类培训必须使用爆炸物;或者 (4) 试验或开发用于爆破和使爆炸物无害的工具、设备或程序,前提是使用实弹。b.主管命令。由以下人员发布的命令: (1) 海军陆战队司令, (2) 海军人事司令部司令,或 (3) 任务不包括爆破作业但指挥下有爆破合格人员的部队指挥官。在这种情况下,可以为任务包括爆破作业的部队的爆破合格人员发布临时额外值班命令,以保持资格。这些命令仅用于资格目的,并不授予服务成员获得爆破报酬的权利。3.保持资格 a.被主管命令指派执行拆除任务并在相关月份执行此类任务的成员有资格,前提是涉及准备、放置和引爆实弹。如果成员未能满足每月最低拆除要求,拆除任务工资将被停止,任何多付或未赚取的部分