【摘 要】
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爆破振动受岩石性质、装药方式等诸多因素影响,然而在含有较大起伏的地形中,地形地貌对爆破振动传播影响较大。目前关于地形地貌对爆破振动波传播的影响研究主要集中在单个地形地貌上。然而,在工程实际中,相邻地形地貌也很常见,而目前关于相邻地形地貌对爆破振动波传播的影响研究较少。因此,研究相邻地形对爆破振动波传播产生的影响对探索爆破振动衰减规律,预测并控制爆破振动效应有重要意义和现实价值。采用波动理论分析了单
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爆破振动受岩石性质、装药方式等诸多因素影响,然而在含有较大起伏的地形中,地形地貌对爆破振动传播影响较大。目前关于地形地貌对爆破振动波传播的影响研究主要集中在单个地形地貌上。然而,在工程实际中,相邻地形地貌也很常见,而目前关于相邻地形地貌对爆破振动波传播的影响研究较少。因此,研究相邻地形对爆破振动波传播产生的影响对探索爆破振动衰减规律,预测并控制爆破振动效应有重要意义和现实价值。采用波动理论分析了单个地形地貌对爆破振动波传播规律的影响,同时结合相邻地形中地震波的传播特性,分析确定了相邻地形对爆破振动波传播的影响因素主要有:凹形地貌的深度、凸形地貌的高度、相邻距离及爆源距。通过对广东陆丰核电站爆破现场振动数据进行分析,得到了相邻地形地貌中爆破振动波传播特征:爆破振动波经过凹凸形地貌中凹形地貌时,水平向和垂直向振动速度峰值均降低,其中水平向降低的幅度较大,爆破振动衰减系数随爆源距的增加而降低;当爆破振动波经过凹凸形地貌中凸形地貌时,凸形地貌顶端水平向和垂直向振动速度峰值均发生了放大,且垂直向放大的幅度较大。水平向和垂直向放大系数均随爆源距的增加而减小。当爆破振动波经过凸凹形地貌凸形地貌时,水平向和垂直向爆破振动速度均发生放大。当经过凹形地貌时,在凹形地貌两端,水平向振动速度产生衰减,垂直向振动速度则发生放大。根据工程现场岩石力学性质及相关爆破参数,运用ANSYS/LS-DYNA有限元程序模拟了相邻地形中爆破振动波的传播特性,模拟结果表明:凹凸形地貌中,凸形地貌顶端的振动速度随凹形地貌深度的增加而减小,随凸形地貌高度的增加而增大,随凹形地貌至凸形地貌之间距离的增大而减小;凹形地貌的衰减系数与凸形地貌的放大系数随爆源距的增大而减小。凸凹形地貌模拟结果表明:凸凹形地貌中,爆破振动衰减规律整体上呈现出“类M曲线”,且水平向和垂直向“类M曲线”表现不同。随着凹形地貌深度的增加,凸形地貌顶端振动速度峰值与凹形地貌靠爆源侧振动速度峰值均增大。随着凸形地貌高度的增加,凸形地貌顶端、凹形地貌靠爆源侧及背爆源侧的振动速度峰值均增大。而随着相邻距离与爆源距的增大,凸形地貌顶端、凹形地貌靠爆源侧及背爆源侧振动速度峰值均减小。通过现场实际振动监测将研究结论推广到工程应用上,认为在凹凸形地貌中,爆破振动监测不应只考虑爆源距,还应考虑爆破振动的高程放大效应,并根据相邻地形对爆破振动传播影响规律,给出了凹凸形地貌与凸凹形地貌减振沟布置的危险工况以及标准工况。
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