爆破是大型水利工程(如三峡工程)和核电工程(如广东岭澳核电站)基础开挖的主要手段。在爆破荷载作用下,爆炸应力波造成下卧预留基岩不同程度的损伤,影响基岩的完整性,严重威胁工程安全。准确分析爆炸荷载作用下基岩的影响范围,并在损伤范围确定的情况下,从方便安全控制角度上讲,选取离爆源某一距离处的质点振动速度不超过某一安全阈值并通过简单的现场监测对爆破进行控制,确保预留基岩安全,是工程界迫切需要解决的问题。本项目将结合已经进行的岩石动态力学特性实验,建立动载荷作用下岩石的损伤定义和损伤门槛值,通过数值模拟确定爆破荷载作用下的损伤区域,并与爆前、爆后对下卧基岩进行的声波实验结果进行比较,同时根据爆破振动监测结果,明确提出距离爆源一定距离质点振动速度值作为下卧保留基岩的安全阈值标准,供工程单位使用。
爆破是目前水利、核电等大型工程基础开挖的主要手段,但爆过程中必将造成预留基岩不同程度的损伤,影响基岩的完整性,威胁工程安全。本项目以广东岭澳核电站二期工程为依托,结合现场实验、数值模拟和理论分析,对岩体的爆炸荷载、爆炸荷载作用下的岩体损伤特征和岩体质点振动速度及其峰值衰减规律分别进行了数值模拟,并与现场进行的爆破振动监测结果和声波实验结果进行了比较。结果表明,数值分析结果与现场实验结果有较好的一致性。在此基础上,详细分析了爆炸荷载作用下的岩体损伤范围和振动速度的关系,确定了在损伤范围一定的情况下,距爆源一定距离处岩体质点振动速度的安全阈值标准。研究结果表明,针对广东岭澳核电站工程,当规定岩体损伤深度不得超过2 m的情况下,距爆源30 m处岩体质点振动速度的安全阈值为Vcri=5.63 cm/s。实践中用5m/s的安全阈值来进行控制偏安全。根据本课题提出的安全阈值,进行了现场爆破振动速度监测和爆破设计方案优化,确保预留基岩完整性。