此次振动测试的主要目的是监测地铁隧道相近区域的爆破工程对隧道的影响。爆破项目位于上海市繁华商业区之一的淮海中路边上,对3 号地块2A 基坑支持举行爆破拆除,基坑紧邻地铁1 号线陕西南路站,爆破区域(见图1)距地铁隧道的直线最近距离仅25 米左右;春B肥糁氐闵桃登,地铁1 号线又是极为主要的交通工程,以往类似拆除项目很少接纳爆破方法。为相识爆破工程对地铁隧道的振动影响,在隧道内安排监测点,对爆破引起的振动举行三向监测;庸灿4 道支持(见图2),为镌汰爆破对周围修建及情形的影响,按妄想,每道支持分3 次举行爆破,即共举行4×3=12 次爆破,且爆破时间选择在午夜12 点以后。响应地,在地铁隧道内举行12 次振动测试。凭证业主方要求,并参考《爆破清静规程》,爆破引起的质点最大振动速率不宜凌驾25mm/s。

图 1 爆破项目所在:淮海中路百盛周围
图 2 基坑支持(加上红色笼罩下面的第3、4 道支持,共4 道)
2 测试仪器
振动监测装备接纳尊龙人生就是博ag旗舰厅仪器装备中国有限公司署理的加拿大Instantel 系列振动监测仪,型号选用轻盈的MiniMate Plus 型主机+ISEE 型标准三向速率传感器(见图3)。该装备一只速率传感器可同时监测垂向、切向、径向三个偏向振动速率的转变,测试完成后现场仪器即时显示三偏向的速率、加速率、位移、矢量和峰值,仪器轻盈、重复性好、精度高。

图 3 Instantel MiniMate Plus 振动监测仪主机+ISEE 型速率传感器
该型号的主要参数如下:
3 测试时间
整个爆破工程首先对基坑底部的第4 道支持举行爆破拆除,阻止到2009 年2 月27 日,基坑第
4 道支持3 次爆破所有竣事,上面剩余的3 道支持还未爆破。这3 次振动测试的时间划分为:
第 1 次,2009 年2 月17 日(星期二)01 点00 分24 秒
第 2 次,2009 年2 月20 日(星期五)00 点58 分36 秒
第 3 次,2009 年2 月24 日(星期二)00 点58 分51 秒
4 爆破拆撑区域及现场事情照片
振动测试点位于地铁1 号线陕西南路站――常熟路站区间上行线隧道内,三向速率传感器安排于管片上。(见图4)
图4 振动测试所在及传感器安排位置
振动测试详细位置:
第 1 次爆破:第4 道支持东块区域爆破拆除,测点(单点三向)里程为SK8+171.4,位置及事情照片见图5。
第2 次爆破:第4 道支持中段区域爆破拆除,测点(单点三向)里程为SK8+139.4,位置及事情照片见图6。
第 3 次爆破:举行第四道支持西段区域爆破拆除,测点(单点三向)里程为SK8+107.4,位置及现场图片图7。
图 7 总第3 次爆破支持拆除规模及现场图片
5 振动测试波形剖析
5.1 第1 次爆破(时间2009 年2 月17 日,01 点00 分24 秒)
(1)质点振动速率波形纪录
(2)针对爆破爆发的振动波形详细剖析:
对以上三向质点振动速率波形爆破时间段波形放大后如下图所示:
切向(工具向)质点振动速率波形爆破时间段波形
垂向(上下向)质点振动速率波形爆破时间段区域波形
径向(南北向)质点振动速率波形爆破时间段区域波形
(3)主振频率剖析
切向(工具向)振动主频为 14.1Hz,垂向(上下向)振动主频为15.8Hz,径向(南北向)振动主频为21.1Hz。
5.2 第2 次爆破(2009 年2 月20 日,00 点58 分36 秒)
(1)质点振动速率波形纪录
对以上三向质点振动速率波形爆破时间段波形放大后如下图所示:
切向(工具向)质点振动速率波形爆破时间段区域波形
垂向(上下向)质点振动速率波形爆破时间段区域波形
径向(南北向)质点振动速率波形爆破时间段波形
(3)主振频率剖析
切向(工具向)振动主频为 11.1Hz,垂向(上下向)振动主频为16.3Hz,径向(南北向)振动主频为22.3Hz。
5.3 第3 次爆破(2009 年2 月24 日,00 点58 分51 秒)
(1)质点振动速率波形纪录
(2)针对爆破爆发的振动波形详细剖析:
对以上三向质点振动速率波形起爆段波形放大后如下图所示:
切向(工具向)质点振动速率波形爆破时间段波形
垂向(上下向)质点振动速率波形爆破时间段波形
径向(南北向)质点振动速率波形爆破时间段波形
(3)主振频率剖析
切向(工具向)振动主频为 28.6Hz,垂向(上下向)振动主频为26.2Hz,径向(南北向)振动主频为28.6Hz。
6 振动测试效果统计
三次爆破垂向、切向(工具向)、径向(南北向)质点速率峰值统计:
三次爆破垂向、切向(工具向)、径向(南北向)主振频率统计:
第1 次爆破垂向、切向(工具向)、径向(南北向)质点速率波峰值频率速率统计(仅取速率>1mm/s 的采样点):
第 2 次爆破垂向、切向(工具向)、径向(南北向)质点速率波峰值频率速率统计(仅取速率>1mm/s 的采样点):
第3 次爆破垂向、切向(工具向)、径向(南北向)质点速率波峰值频率速率统计(仅取速率:>1mm/s 的采样点):
7 结论
阻止到 2009 年2 月27 日此次基坑拆除爆破的第4 道支持已爆破完毕,即整个爆破工程完成了1/4,其余的爆破事情将于接下来的3~4 月内完成。就第一阶段的事情可得出以下结论:
(1)三次爆破的质点振动速率三偏向矢量和峰值*划分为5.07 mm/s、4.67 mm/s、2.44 mm/s,均未凌驾警戒振动速率25mm/s,可见接纳单层支持分块举行爆破拆除的要领,爆破总体控制水平较好,将爆破振动对地铁隧道情形的影响镌汰到了一定的水平。
*矢量和峰值= √T 2 +V 2 + L2
这里 T、V、L 划分指切向、垂向、径向质点振动速率峰值。
(2)三次爆破垂向、径向(南北向)、切向(工具向)的质点速率峰值总体来说较小,都在4.57mm/s 以内。
(3)较量三次爆破三个偏向的质点速率峰值,可以看出切向(工具向)峰值最小,在0.635mm/s~0.889 mm/s 之间,垂向、径向(南北向)质点速率峰值相对较大,在2.030mm/s~4.830mm/s 之间?杉,沿地铁区间隧道走向(工具向)受爆破振动影响较小。这与项目现真相形相符,地铁隧道在走向(工具向)上为大的整体结构,该偏向爆发振动所需要的能力较大,而震源泉源于地铁隧
道的切向(南北向)位置。
(4)从爆破垂向、切向(工具向)、径向(南北向)质点速率波峰值频率速率统计(仅取速率>1mm/s 的采样点)看,相对来讲,第1 次爆破对隧道的影响最大,第3 次最小。这与爆破区域的巨细、装药量都有关系;另外,第1 次爆破拆除区域为全关闭情形,而第2、3 次爆破由于部分区域已爆破拆除完成,关闭稍弱,这可能也是其中的一个缘故原由。
8 思索与建议
(1)该项目基坑爆破区域与地铁隧道间有一堵30m 深的地墙,对爆破爆发的振动起到了一定的减缓作用。下次可在地墙内区域地表位置加布测点,与隧道内测点举行比照剖析,以相识地墙的减振作用及爆破近距离区域的振动情形;另外,还可在周围地表修建物内安排测点,测试爆破对周围情形的影响。
(2)此次基坑第4 道支持爆破拆除事情分3 次举行,总体来看,对地铁隧道的影响较小。后面可适当增添爆破区域,镌汰爆破次数,加速工程进度,并同时做好振动清静监测事情。