岩爆

岩爆,是一种岩体中聚积的弹性变形势能在一定条件下的突然猛烈释放,导致岩石爆裂并弹射出来的现象。一般情况下发生在围岩级别为I类围岩中.

在山体附近有河流或地下水位较高时,地下水会侵入山体下方,此时,地下水受到了山体重量的压力,产生高压.若山体有裂隙,则地下高压水会沿山体裂隙上行.这就是民间说的"山有多高,水有多高".高压水进入山体裂隙后,裂隙中的空气受到压力会四处寻找出路,若在山体表面找到出口,则此处有可能演变为一个泉眼.若不能找到出口,则在山体中形成高压气团.在隧道工程施工中,若掘进至高压气团附近时,则有可能引发岩爆.发生岩爆的石质多为硬质岩石,这是因为只有硬质岩石才能积聚高压气体.

岩爆基本信息

中文名称 岩爆 外文名称
发生原因 硐室开挖过程中发生岩爆 防治措施 应力解除、注水软化

发生条件:在硬脆岩体高地应力地区,硐室开挖过程中发生岩爆。

发生原因:围岩强度适应不了集中的过高应力而突发的失稳破坏。

防治措施:应力解除、注水软化和使用锚栓-钢丝网-混凝土防爆支护等。

岩爆造价信息

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岩爆事故案例

雅西路泥巴山隧道出口段发生大型重度岩爆

2011年8月7日凌晨3点17分,正在掘进的泥巴山隧道出口(中铁十二局C7合同段)右线距离掌子面约20米处,在已经完成的初期支护yk59+379-yk59+339纵向长度40米范围内发生大型重度岩爆。强烈的岩爆活动发生时发出的巨大响声,将进洞右侧拱腰至拱顶位置的岩石劈裂成板状、块状、片状,在纵向40米范围连续出现,最大深度达3.6米,剥落的大量岩石四处散落堆积,将喷浆机、电焊机等设备掩埋。该段围岩初期支护时间为2011年7月22日至28日,采取了挂网喷锚以及分段立拱架的方式施工,8月7日晚岩爆发生时将拱架、锚杆支护系统破坏,呈现出爆发时间集中、纵向连续、潜伏时间长的特点,按照岩爆划分标准属于强烈重度岩爆,在泥巴山施工以来尚属首次出现。

轻微的岩爆仅有剥落岩片,无弹射现象,严重的可测到4.6级的震级,烈度达7一8度, 使地面建筑遭受破坏,并伴有很大的声响。岩爆可瞬间突然发生,也可以持续几天到几个月。发生岩爆的条件是岩体中有较高的地应力,并且超过了岩石本身的强度,同时岩石具有较高的脆性度和弹性,在这种条件下,一旦地下工程活动破坏了岩体原有的平衡状态,岩体中积聚的能量释放就会导致岩石破坏,并将破碎岩石抛出。

岩爆常见问题

  • 隧道岩爆问题

    岩破也是有可能的,但是你要仔细观察在施工前的爆破位置是否真的是在岩层,若在有是否真的需要进行岩破。 在爆破后有无出现其它情况比如:塌方,爆破空洞等。

  • 隧道施工中岩爆和塌方是一回事吗?

    岩爆,是一种岩体中聚积的弹性变形势能在一定条件下的突然猛烈释放,导致岩石爆裂并弹射出来的现象。轻微的岩爆仅有剥落岩片,无弹射现象,严重的可测到4.6级的震级,烈度达7一8度, 使地面建筑遭受破坏,并伴...

岩爆是岩石工程中围岩体的突然破坏,并伴随着岩体中应变能的突然释放,是一种岩石破裂过程失稳现象。

岩爆-简介

岩爆是深埋地下工程在施工过程中常见的动力破坏现象,当岩体中聚积的高弹性应变能大于岩石破坏所消耗的能量时,破坏了岩体结构的平衡,多余的能量导致岩石爆裂,使岩石碎片从岩体中剥离、崩出。

岩爆往往造成开挖工作面的严重破坏、设备损坏和人员伤亡,已成为岩石地下工程和岩石力学领域的世界性难题。轻微的岩爆仅剥落岩片,无弹射现象。严重的可测到4.6级的震级,一般持续几天或几个月。发生岩爆的原因是岩体中有较高的地应力,并且超过了岩石本身的强度,同时岩石具有较高的脆性度和弹性。这时一旦地下工程破坏了岩体的平衡,强大的能量把岩石破坏,并将破碎岩石抛出。预防岩爆的方法是应力解除法、注水软化法和使用锚栓-钢丝网-混凝土支护。

岩爆-产生的条件

1.近代构造活动山体内地应力较高,岩体内储存着很大的应变能,当该部分能量超过了硬岩石自身的强度时;

2.围岩坚硬新鲜完整,裂隙极少或仅有隐裂隙,且具有较高的脆性和弹性,能够储存能量,而其变形特性属于脆性破坏类型,当应力解除后,回弹变形很小;

3.埋深较大(一般埋藏深度多大于200m)且远离沟谷切割的卸荷裂隙带;

4.地下水较少,岩体干燥;

5.开挖断面形状不规则,大型洞室群岔洞较多的地下工程,或断面变化造成局部应力集中的地带。

地质构造

岩爆大都发生在褶皱构造的坚硬岩石中。

岩爆与断层、节理构造密切相关。当掌子面与断裂或节理走向平行时,极容易触发岩爆。

岩体中节理密度和张开度对岩爆有明显的影响。掌子面岩体中有大量岩脉穿插时,也可能发生岩爆。

岩爆-应力条件

1.用洞壁的最大环向应力σθ与围岩单轴抗压强度σc之比值进行分析;

2.用天然应力中的最大主应力σ1与岩块单轴抗压强度σc之比进行判断。

围岩应力条件

经验公式:σ1/σc>0.165~0.35(或σc/σ1>6.06~2.86)的脆性岩体最易发生岩爆。

岩爆-预防及处理

采取积极主动的预防措施和强有力的施工支护,确保岩爆地段的施工安全,将岩爆发生的可能性及岩爆的危害降到最低。在高应力地段施工中可采用以下技术措施:

1.在施工前,针对已有勘测资料,首先进行概念模型建模及数学模型建模工作,通过三维有限元数值运算、反演分析以及对隧道不同开挖工序的模拟,初步确定施工区域地应力的数量级以及施工过程中哪些部位及里程容易出现岩爆现象,优化施工开挖和支护顺序,为施工中岩爆的防治提供初步的理论依据。

2.在施工过程中,加强超前地质探测,预报岩爆发生的可能性及地应力的大小。采用上述超前钻探、声反射、地温探测方法,同时利用隧道内地质编录观察岩石特性,将几种方法综合运用判断可能发生岩爆高地应力的范围。

3.打设超前钻孔转移隧道掌子面的高地应力或注水降低围岩表面张力超前钻孔可以利用钻探孔,在掌子面上利用地质钻机或液压钻孔台车打设超前钻孔,钻孔直径为45mm,每循环可布置4~8个孔,深度5~10m,必要时也可以打设部分径向应力释放孔,钻孔方向应垂直岩面,间距数十厘米,深度1~3m不等。必要时,若预测到的地应力较高,可在超前探孔中进行松动爆破或将完整岩体用小炮震裂,或向孔内压水,以避免应力集中现象的出现。

4.在施工中应加强监测工作,通过对围岩和支护结构的现场观察、通过对辅助洞拱顶下沉、两维收敛以及锚杆测力计、多点位移计读数的变化,可以定量化地预测滞后发生的深部冲击型岩爆,用于指导开挖和支护的施工,以确保安全。

5.在开挖过程中采用"短进尺、多循环",同时利用光面爆破技术,严格控制用药量,以尽可能减少爆破对围岩的影响并使开挖断面尽可能规则,减小局部应力集中发生的可能性。在岩爆地段的开挖进尺严格控制在2.5m以内。

6.加强施工支护工作

支护的方法是在爆破后立即向拱部及侧壁喷射钢纤维或塑料纤维混凝土,再加设锚杆及钢筋网。必要时还要架设钢拱架和打设超前锚杆进行支护。衬砌工作要紧跟开挖工序进行,以尽可能减少岩层暴露的时间,减少岩爆的发生和确保人身安全,必要时可采取跳段衬砌。同时应准备好临时钢木排架等,在听到爆裂响声后,立即进行支护,以防发生事故。

7.对发生岩爆的地段,可采取在岩壁切槽的方法来释放应力。以降低岩爆的强度。

8.在岩爆地段施工对人员和设备进行必要的防护,以保证施工安全。

岩爆-特点

1.岩石砂岩为主,岩石坚硬干燥,在未发生前,无明显的征兆,虽经过仔细寻找,并无空响声,一般认为不会掉落石块的地方,会突然发生岩石爆裂声响,石块一般应声而下。

2.岩爆发生的地点多在新开挖的掌子面及距离掌子面1~3倍洞径范围内,个别的也有距新开挖工作面较远。

3.岩爆时围岩破坏的规模,小者几厘米厚,大者可达数吨重。小者形状常呈中间厚、周边薄、不规则的鱼鳞片状脱落,脱落面多与岩壁平行。

4.岩爆围岩的破坏过程,一般新鲜坚硬岩体均先产生声响,伴随片状剥落的裂隙出现,裂隙一旦贯通就产生剥落或弹出,属于表部岩爆。

5.由于爆破振动影响,造成开挖洞段应力重新分布,造成碛头较大面积岩爆、爆落出的小块鱼鳞片状碎屑甚至堵塞整个巷道。

岩爆文献

乌鞘岭工程 岩爆 乌鞘岭工程 岩爆

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乌鞘岭特长隧道最大埋深在1040m,岭脊为坚硬的闪长岩,区内断裂构造发育,第四系以来多有活动,应力有所释放,从地应力测试结果看,实测地应力值最高达32Mpa以上,以水平应力为主,另外在F4-F7之间隧道洞身需通过较长段落的闪长岩、安山岩、岩质坚硬,性脆,贫水,且埋深大,地应力值较,高,施工中闪长岩、安山岩极易出现岩爆,应加强预测预报,并做好防护。 地下洞室中处在一定原始地应力条件下的围岩,在洞室开挖过程中,因开挖卸荷引起周边应力分异,造成岩石内部破裂和弹性应变能的释放引起的突然脆性爆裂,称之为岩爆。 国内外岩爆烈度分级方案 方案提出者 岩爆烈度分级及主要依据 G.布霍依诺(西德,1981) 轻微损害 不造成生产中断 中等损害 支架部分损坏 严重损坏 工程被毁 拉森斯 (Russenes B.F, 挪威,1974) 0级:无岩爆 1级:轻微岩爆岩石有松

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岩爆地质隧道施工 岩爆地质隧道施工

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筑 龙 网 WW W. ZH UL ON G. CO M 岩爆地质隧道施工 岩爆多发生在埋藏很深、整体、干燥和质地坚硬的岩层中。发生 的地点,多在新开挖工作面及其它附近,个别的也有距新开挖工作面 较远;发生的时间,多在爆破后 2-3h(或更长时间)。在溶孔较多的 岩层里,则不发生岩爆。 1.施工方法 1.1爆破后通风排烟,立即向工作面及附近洞壁岩体喷洒高压水, 以降低岩体强度,增强塑性,减弱岩体的脆性,降低岩爆的剧烈程度, 同时可以起到降温除尘的作用。也可以利用炮孔和锚杆孔向岩体深处 注水,以取得更佳效果。 1.2 喷钢纤维混凝土(处理轻微岩爆),由于钢纤维砼具有较大 的柔性和抗剪能力,因此,能够承受较大的变形而不使表层开裂。 1.3 及时施作锚杆(加固和治理中等岩爆)加固岩体,改变洞壁 岩体的应力状态,改变岩爆的触发条件,控制岩爆发生的前两个阶段 的发展,从而达到防止

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从行业上看,岩爆的研究主要经历了矿山、水电、交通的发展过程,加拿大Falconbridge 镍矿、印度Kolar 金矿、南非ERPM 矿、美国Idaho 的铅锌银矿、日本关越隧道、挪威Heggura公路隧道、瑞典Vietas 水电站引水隧洞等均有岩爆发生。1996~2003 年期间,岩爆是南非金属矿山造成致命事故的第二大来源。在我国,红透山铜矿、玲珑金矿、渔子溪一级水电站、天生桥二级电站、太平驿水电站、锦屏二级水电站、川藏公路二郎山隧道、秦岭铁路隧道、川藏铁路等工程中均有岩爆发生。从施工方法上看,对岩爆的研究也由原来单一的钻爆法,扩展到隧道掘进机(tunnel boringmachine,TBM)施工 。隧道岩爆往往造成开挖工作面的严重破坏、设备损坏和人员伤亡,已成为岩石地下工程和岩石力学领域的世界性难题。

如图1所示是位于青藏高原的拉林铁路巴玉隧道,13公里多的区段,94%都是岩爆区!

中铁十二局集团承建的拉林铁路巴玉隧道,位于青藏高原,地处亚欧板块与印度洋板块交汇地带,地壳活动活跃,地层以花岗岩坚硬石为主,独特的地质构造,使隧道岩体中聚集了很强的地应力,形成了重度岩爆。全长13037米的隧道正洞和8131米的平行导洞,岩爆地段占94%。

巴玉隧道岩爆发生的强度、频率和形态多样,单次最长持续时间达20余小时,在国内外隧道施工史上均属罕见,堪称隧道岩爆博物馆。由于岩爆出现的时间、位置、强度等均难预测,不仅给施工人员心理上造成畏难情绪,其对机械设备的损坏、工序的影响,不仅加大了施工成本,更降低了施工效率。

【学员问题】岩爆施工要求?

【解答】(1)岩爆多发生在埋藏深、整体、干燥和质地坚硬的岩层中;发生岩爆的时间,一般在开挖后几小时内,但也有在开挖后较长时间发生的。岩爆未发生前并无明显的征兆,而是突然发 生,石块应声而下,对安全威胁甚大,施工人员在此类岩层中施工,必须时加警惕。

(2)施工中有平行导坑时,应掘进超前正洞一定距离,以了解地质情况,分析可能发生岩爆的地段,以便及时采取必要措施。

(3)开挖宜使用光面爆破,并严格控制用药量,尽可能减少爆破时对围岩的影响。

(4)可选用松动爆破法、超前钻孔预爆法、喷射高压水冲洗法等,预先释放部分岩层的原始应力,以减少岩爆的发生。

(5)加强支护工作,岩爆发生后立即向拱部及侧壁喷射混凝土,再加设锚杆及钢丝网。衬 砌工作应紧跟开挖工序进行,以尽可能减少岩层暴露时间,减少岩爆发生,确保人身安全。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

摘要

伴随我国施工事业的不断发展以及施工技术的不断创新,我国的建筑施工事业取得了空前的发展。尤其是在我国隧道施工中岩爆控制工作取得的成绩,更是不容人质疑。本文主要对我国隧道施工中岩爆段施工技术来源及岩爆施工对策安全措施进行了探讨与分析。为其未来的发展道路与预防工作提供了相关性的参考依据。

岩爆段施工技术来源

针对隧道的地质特征,在施工中可能出现岩爆的地段应采取积极主动的预防措施和强有力的施工支护,确保岩爆地段的施工安全,将岩爆发生的可能性及岩爆的危害降到最低。在高应力地段施工中可采用以下技术措施:

①在施工前,针对已有勘测资料,首先进行概念模型建模及数学模型建模工作,通过三维有限元数值运算、反演分析以及对隧道不同开挖工序的模拟,初步确定施工区域地应力的数量级以及施工过程中哪些部位及里程容易出现岩爆现象优化施工开挖和支护顺序为施工中岩爆的防治提供初步的理论依据。

②在施工过程中,加强超前地质探测,预报岩爆发生的可能性及地应力的大小。采用上述超前钻探、声反射、地温探测方法,同时利用隧道内地质编录观察岩石特性,将几种方法综合运用判断可能发生岩爆高地应力的范围。

③打设超前钻孔转移隧道掌子面的高地应力或注水降低围岩表面张力超前钻孔可以利用钻探孔,在掌子面上利用地质钻机或液压钻孔台车打设超前钻孔,钻孔直径为45mm,每循环可布臵4~8个孔,深度5~10m,必要时也可以打设部分径向应力释放孔,钻孔方向应垂直岩面,间距数十厘米,深度1~3m不等。必要时,若预测到的地应力较高,可在超前探孔中进行松动爆破或将完整岩体用小炮震裂,或向孔内压水,以避免应力集中现象的出现。

④在施工中应加强监测工作,通过对围岩和支护结构的现场观察、通过对辅助洞拱顶下沉、两维收敛以及锚杆测力计、多点位移计读数的变化,可以定量化地预测滞后发生的深部冲击型岩爆,用于指导开挖和支护的施工,以确保安全。

⑤在开挖过程中采用“短进尺、多循环”,同时利用光面爆破技术,严格控制用药量,以尽可能减少爆破对围岩的影响并使开挖断面尽可能规则,减小局部应力集中发生的可能性。在岩爆地段的开挖进尺严格控制在2.5m以内。

⑥加强施工支护工作 支护的方法是在爆破后立即向拱部及侧壁喷射钢纤维或塑料纤维混凝土,再加设锚杆及钢筋网。必要时还要架设钢拱架和打设超前锚杆进行支护。 衬砌工作要紧跟开挖工序进行,以尽可能减少岩层暴露的时间,减少岩爆的发生和确保人身安全,必要时可采取跳段衬砌。同时应准备好临时钢木排架等,在听到爆裂响声后,立即进行支护,以防发生事故。

⑦对发生岩爆的地段,可采取在岩壁切槽的方法来释放应力以降低岩爆的强度。

⑧在岩爆地段施工对人员和设备进行必要的防护,以保证施工安全。

施工对策的安全措施

⑴目前预防岩爆的方法是应力解除法、岩体深部注水软化法和岩面喷水软化吸收应力法、锚-网-喷砼联合封闭支护。简要介绍如下:

①应力解除 主要方法有:在强烈岩爆区,钻应力释放孔、减轻岩爆烈度;必要时采取周边超前深孔爆破,形成爆破松动圈(厚度2~3m),从而减少洞周切向应力,释放弹性能,达到应力解除的目的,松动圈自身同时担当保护层的作用;或者在掌子面范围内,施作长钻孔,采取过量装药爆破技术,实施爆破强震,以期提前释放应力,减小或解除地应力,减轻岩爆。

②岩面喷水或岩体深部注水软化,吸收弹性能 爆破后通风排烟,立即向工作面及附近洞壁岩体岩面喷洒高压水,以降低岩体强度,减弱岩体的脆性,增强塑性,降低岩爆的剧烈程度;也可以利用炮孔和锚杆孔向岩体深处高压注水,以取得更佳效果。

③处理岩爆的技术方案、措施 防护方案及措施:轻微岩爆:喷钢纤维混凝土;中等岩爆:及时施作锚杆加固岩体,改变洞壁岩体的应力状态,改变岩爆的触发条件;中等和强烈岩爆:采用锚网喷联合支护,也可用喷钢纤维砼代替挂网喷护。 另外,改进光面爆破,,调整钻爆工艺,改深孔爆破为浅孔爆破,减少一次装药量,拉大段别,延长爆破时间,减轻爆破对围岩的影响,减小爆破应力场的叠加,降低岩爆频率和强度。

⑵人员、设备安全防护预计有弹射可能岩爆发生时,施工人员须配发钢盔(含面部护罩)、防弹背心等,掌子面加挂钢丝网。增设临时防护设施,为主要设备安装防护网和防护棚架;岩爆剧烈时,应采取躲避措施,直到岩爆平静;严格巡回撬顶,及时清除爆裂的危石,确保施工人员安全。

结束语

综上所述,岩爆危害性较大,技术人员及现场各级管理人员和作业人员应认真对待岩爆现象,对岩爆的危害性有一个初步认识。收集各种岩爆迹象,为正确、及时判定与处理岩爆提供详细的参考.

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