高塘水电站位于广东省西北部怀集县洽水镇白水林场境内的白水河上。电站坝址以上集雨面积为
坝体填筑料采用离坝址约1公里的千里坑料场的花岗岩爆破料,其中过渡料4.9万
表
| 项目 | 填筑方量 (万m3) | 最大粒径 (mm) | 压实后干容重 (g/cm3) | 不均匀系数 (cu) | 岩质要求 |
| 过渡区 | 4.9 | 300 | ≥2.15 | >15 | 新鲜、微风化花岗岩 |
| 主堆石区 | 96.4 | 600 | ≥2.10 | >10 | 新鲜、微风化和小量分散弱风化 |
| 次堆石区 | 84.0 | 800 | ≥2.10 | >10 | 新鲜、微风化和部分弱风化 |
千里坑料场位于坝址下游河谷左岸,至坝址的直线距离接近一千米,为典型的河谷地貌。料场表层覆盖层为
坝料爆破所用的钻孔设备为美国
炸药采用湖南南岭化工厂生产的乳化铵油炸药,药卷尺寸为Ф
使用大孔径钻孔开采面板堆石坝料在国内、国外较为少见,为了使爆渣的颗粒组成位于设计包络线的上限,碾压后的各项技术参数满足堆石料的设计要求,必需在总结以往类似工程爆破经验的基础上,作好理论计算工作,并专门进行了现场爆破试验,以确定最佳的爆破参数。
爆破参数的正确选择是爆破取得成功的关健因素,在钻孔直径Ф250mm和梯段高度H=15m已确定的条件下,对爆破效果影响最大的是底盘抵抗线和单耗药量的正确选取。根据国内外大孔径钻孔爆破的常用理论及经验公式可求得千里坑料场岩石条件下适于Ф250mm钻孔直径常规爆破的底盘抵抗线值W=(
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式中:
A— 与岩石坚固系数的相关系数。
和拉桑公式:
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式中:
经过试算,可分别确定主、次堆石料和过渡料的孔网参数和炸药单耗。同时根据地质条件和以往爆破经验,控制底盘抵抗线与炸药药卷直径之比在
根据以上计算,确定爆破试验的参数如表
表
| 项目 | 抵抗线 (m) | 孔距 (m) | 孔深 (m) | 堵塞长度 (m) | 孔数 (孔) | 排数 (排) | 总装药量 (kg) | 爆破总方量 (m3) | 单耗药量(kg/m3) |
| 过渡料 | 4.60 | 5.87 | 15.0 | 5.48 | 13 | 3 | 4596 | 5875 | 0.78 |
| 主堆石料 | 5.74 | 6.47 | 15.0 | 5.90 | 9 | 3 | 3612 | 6063 | 0.60 |
| 次堆石料 | 6.30 | 7.30 | 15.0 | 5.50 | 10 | 3 | 3396 | 5761 | 0.59 |
现场爆破试验工作在完成台阶整理、机具调试、器材测试检验的基础上于
三场爆破试验,爆破后石碴都比较集中,最大抛散范围为台阶高度的

结合同期进行的碾压试验颗粒分析成果曲线,可以看出,过渡料、次堆料的爆碴级配曲线在设计级配的左侧,说明爆碴各级粒径均较设计要求的偏粗,而经碾压后的级配曲线又落在设计级配曲线的右侧,说明爆破石碴经挖装、铺场、碾压后有较明显的二次破碎现象,而使各项粒径较设计值略偏一点。主堆石料的爆后石碴的级配曲线和碾压后的级配曲线均落在设计要求的级配曲线附近,其中间段基本重合。由此可见,过渡料、主堆料、次堆料的爆破粒径具有良好的级配组成和压实效果,符合设计要求。通过相应碾压试验得知,干容重和空隙率等技术指标均能达到设计标准,具体见表
表
| 项 目 | 碾压遍数 | 加水量 (%) | 沉降率 (%) | 干容重 (g/cm3) | 孔隙率 (%) | 不均匀系数 cu | 备 注 |
| 过渡料 | 6 | 10 | 8.55 | 2.18 | 17.60 | >15 | 石料铺厚40cm,用10t振动碾碾压。 |
| 8 | 10 | 8.73 | 2.20 | 16.80 | >15 | ||
| 主堆料 | 6 | 10 | 10.40 | 2.15 | 17.80 | >10 | 石料铺厚80cm,用18t振动碾碾压。 |
| 8 | 10 | 11.00 | 2.17 | 17.42 | >10 | ||
| 次堆料 | 6 | 10 | 6.38 | 2.09 | 21.00 | >10 | 石料铺厚120cm,用18t振动碾碾压。 |
| 8 | 10 | 8.42 | 2.14 | 19.11 | >10 |
在以后大规模生产坝料对爆破效果的观察,超径大径颗粒较一般Ф100mm孔径的深孔梯段爆破相比明显偏多,在生产实践中,通过控制线装药密度,减少不必要堵塞段长度等途径可以达到较佳的效果。在坝料填筑过程中,大量的挖坑取样试验进一步证实了Ф250mm大孔径钻孔开采坝料在高塘水电站大坝工程中取得了成功,其碾压后的颗粒级配、干容重、孔隙率等技术指标均能满足设计要求。
