Tunnelilouhinnan räjähteiden optimointi
|
|
- Krista Kapulainen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Oskari Jantunen Tunnelilouhinnan räjähteiden optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö
2 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Oskari Jantunen Opinnäytetyön otsikko 29 sivua + 1 liite Tutkinto Rakennusmestari (AMK) Koulutusohjelma Rakennusalan työnjohto Suuntautumisvaihtoehto Infrarakentaminen Ohjaaja(t) Tuntiopettaja, Kai Kouvo, Metropolian Ammattikorkeakoulu Työmaapäällikkö, Esa Juhantila, Destia Oy Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä tunnelilouhinnassa emulsion ja putkiräjähteiden käyttöön työmaalla, jotta osataan valita oikeantyyppinen räjähdeaine. Työ toteutettiin yhdessä Destia Oy:n kanssa. Oikean räjähdeainetyypin valinnalla pystytään tunnelilouhintaa tekemään tehokkaasti kerralla valmiiksi ilman korjausräjäytyksiä. Työssä tarkasteltiin räjähdeainevalintaa kustannusteknisesti, työteknisesti ja laadullisesti. Opinnäytetyön aineisto koottiin alan kirjallisuudesta, räjähdeainevalmistajien julkaisemista materiaaleista ja työpaikalla tehdyistä haastatteluista. Työn tuloksena saatiin selville miten räjähdeaineen valinta vaikuttaa panostamistyöhön, kustannuksiin, muihin työvaiheisiin sekä mihin asioihin on työn onnistumisen kannalta kiinnitettävä erityistä huomiota. Tällöin tunnelityö on mahdollista suorittaa kunnialla loppuun. Avainsanat Emulsio, putkipanos, panostaminen
3 Abstract Author(s) Title Number of Pages Date Oskari Jantunen Optimization of Tunnel Explosives 29 pages + 1 appendice 17 November 2015 Degree Bachelor of Construction Site Management Degree Programme Construction Site Management Specialisation option Environmental Construction Instructor(s) Lecturer, Kai Kouvo, Metropolia University of Applied Sciences Site Manager, Esa Juhantila, Destia Oy The aim of this Bachelor s thesis is to analyze how emulsion and tube of explosives should be used at a construction site in order to choose the right form of explosive. The thesis was commissioned by Destia Ltd. By choosing the right type of explosives tunnel mining can be finished effectively without repair blasts. This thesis compares the choices according to their price, technical aspects and quality. The information for this thesis was gathered from literary sources, explosive manufacturers and by interviewing the construction site managers of Destia Ltd. This thesis shows how the type of explosive affects charging, expenses and other aspects of construction work. It also shows which other key factors should be focused on at the site to ensure a successful explosion. Keywords emulsion, tube of explosives, charging
4 Sisällys 1 Johdanto Destia Oy Työn taustat Työn tavoite ja tutkimusmenetelmät 1 2 Teoriaperusta Poraus Porauskaavio Putkipanokset Tyyppirakenne Varastointi Käsittelyturvallisuus Nallit Emulsioräjähteet Tyyppirakenne Varastointi ja kuljetus Käsittelyturvallisuus Nallit 16 3 Tutkimus, tulos sekä sen perustelu ja vertailu Lakiin perustuva Rikkoutumisvyöhykkeet Ominaispanostus ja ominaisporaus Räjähdeaineiden hintavertailu Panostamistyö 25 4 Yhteenveto ja johtopäätökset 28 Lähteet 30 Liitteet Liite 1. Tunnelilouhinnan katkoraportti
5 1 1 Johdanto 1.1 Destia Oy Destia Oy toimi opinnäytetyön toimeksiantajana. Destia Oy on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväyliä ja ratoja. Yrityksen palvelut ulottuvat kattavasti maanalaisesta maanpäälliseen rakentamiseen, jonka asiakkaita ovat teollisuus- ja liikeyritykset, kunnat sekä kaupungit ja valtio. [1.] Opinnäytetyön tekijä on työskennellyt Destia Oy:n Etelä-Suomen yksikössä kalliorakentamisessa helmikuusta 2015 lähtien, jolloin hän on aloittanut tunnelilouhinnan räjähdeaineiden kustannus- ja määräseurannan neljän ajotunnelin osalta. 1.2 Työn taustat Destia Oy suoritta Länsimetron jatkeen ajotunneleiden louhintaa, jossa käytössä on sekä emulsioräjähteitä että putkiräjähteitä. Yritys on halunnut, että näitä kahta eri räjähdeainetyyppiä verrataan toisiinsa eri tilanteissa, jotta päästään laadullisesti, kustannuksellisesti ja turvallisesti parhaaseen lopputulokseen. 1.3 Työn tavoite ja tutkimusmenetelmät Työn tavoitteena on saada selkeät ohjeet, minkälaisissa tilanteissa olisi syytä käyttää putkiräjähteitä, emulsioräjähteitä tai mahdollisesti yhdistää näiden käyttö, jotta päästäisiin parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Räjähdeaineen kustannuksia ja määriä on seurattu kaikkien neljän ajotunneleiden osalta heti näiden alusta asti. Seuranta on toteutettu kirjaamalla kaikki räjähdeaineita koskevat rahtikirjat sekä laskut yhteen Excel-taulukkoon, jossa eri tuotteet pystytään jakamaan mm. putkiräjähteisiin, emulsioräjähteisiin, nalleihin sekä laitevuokriin. Samasta seurannasta löytyy etenemät tunneleittain eri räjähdeainetyypeittäin.
6 2 Opinnäytetyön aineiston teoriaosuutta on kerätty alan kirjallisuutta sekä räjähdeainevalmistajien tuotetietoja apuna käyttäen. Lisäksi opinnäytetyöhön on otettu haastatteluita Länsimetron jatkeen räjäytystyönjohtajalta sekä työnjohtajilta, ja lakiin perustuvaa osuutta on tehty tulkitsemalla valtioneuvoston antamaa asetusta räjäytys- ja louhintatöistä.
7 3 2 Teoriaperusta 2.1 Poraus Poraus- ja räjäytystyöt muodostavat yhdessä työvaiheen, jossa kalliosta irrotetaan ja rikotaan kivi. Louhintatyön onnistuminen on siksi riippuvainen poraustyön onnistumisesta. Hyvällä poraustyön suunnittelulla sekä toteutuksella luodaan perusta louhinnan taloudelliselle ja laadulliselle onnistumiselle. [2, s. 91.] Porauksessa käytetään tunnelilouhintaan tarkoituksenmukaista poralaitetta, niin sanottua jumboa (kuva 1). Jumboissa on tyypillisesti useampi puomi, jolla poraus onnistuu samanaikaisesti, ja näin saadaan porausta nopeutettua huomattavasti verrattuna yhdellä puomilla poraukseen. Tyypillisesti porauspuomeja on kaksi tai kolme kappaletta ja näiden lisäksi yksi koripuomi. Uusimmissa jumboissa on mahdollista käyttää automaattiohjausta porapuomeissa, jolloin puomi voidaan nopeasti ja tarkasti kohdistaa porattavan reiän paikalle ja aloittaa poraus. Tarkoissa paikoissa, joissa puomi on lähellä kalliota tai toista puomia, on järkevää käyttää manuaaliohjausta kolhujen välttämiseksi. Porauksessa ongelmia aiheuttavat lustat, jotka ovat kalliossa olevia rakoja, joita kutsutaan pystylustaksi tai vaakalustaksi riippuen siitä, kuinka ne sijaitsevat. Jumbot onnistuvat nykyaikaisella lusta-automatiikalla tunnistamaan nämä ja jopa merkitsemään nämä porauskaavioon, jolloin saadaan tärkeää tietoa kallion rakoilusta panostajalle ja pystytään välttämään se, että räjähdys katkeaa rakojen kohdalta.
8 4 Kuva 1: Nykyaikainen kaksipuominen jumbo Destian urakoimalta Länsimetron ajotunnelityömaalta. Porauskaaviot suunnitellaan tietokoneohjelmilla, joista ne voidaan tuoda suoraan jumbolle. Jumbossa on tietokone, joka kerää kaiken poraustiedon, ja data voidaan siirtää muistitikulla tietokoneelle. Tällä tavoin saadaan arvokasta tietoa toteutuneesta porauksesta (kuva 2), jotta mahdollisia muutoksia työtapaan olisi mielekästä tehdä. Mahdollisilla muutoksilla porauskaavioon haetaan kustannustehokkuutta sitä kautta, että koko porattu katko saadaan räjäytettyä eikä ns. korjausampuja tarvita.
9 5 Kuva 2: 3D-kuva toteutuneesta porauksesta. Vihreällä pohjalla näkyy perä, josta poraus on aloitettu. Vihreän ja punaisen alueen väliä kutsutaan katkoksi, ja se osa on tarkoitus räjäyttämällä irrottaa. [3.] 2.2 Porauskaavio Tunneliporauksen porauskaaviot tehdään tarkoituksenmukaisella tietokoneohjelmalla, esimerkiksi isurella, joka on yhteen soveltuva jumbon ohjelmiston kanssa (kuva 3). Jokaisesta porauksesta on mahdollisuus saada toteuma, niin sanottu MWD-data (kuva 4). Datan avulla on mahdollista tasossa katsoa, kuinka poraus on toteutunut suhteessa suunniteltuun. Reikien aloituskohdat ja reiän pohja on mahdollista nähdä MWD-datasta, josta pisteiden vieressä näkyy myös porareiän pituus metreinä. Mikäli reikien väli kasvaa liian suureksi, ei reiän sisältämä räjähdeainemäärä enää jaksa irrottaa kalliota. Tällöin
10 6 sen reiän jälkeen räjähtävät reiät aiheuttavat vain kovaa tärinää, jättäen kallion irtoamatta. MWD-datasta saa lopuksi yhteenvetona tähän yhteen katkoon käytetyt porausmetrit (pom). Kuva 3: Jumbon näyttö, johon on tehty isure-ohjelmalla porauskaavio.
11 7 Kuva 4: Kuvassa sinisellä näkyy suunniteltu ja punaisella toteutunut poraus. Tässä tasokuvassa pienet ympyrät ovat kohtia, joista poraus on aloitettu ja neliöt ovat kohtia, johon poraus on päättynyt. [3.] Samaisella tietokoneohjelmalla luodaan suunniteltuihin porausreikiin nallituskaavio (kuva 5), josta löytyy tieto siitä, minkälaisella hidasteajan omaava nalli kuhunkin porareikään laitetaan. Nallit yhdistetään lisäksi pintahidasteilla toisiinsa, jolloin pystytään ajoittamaan samalla hidasteajalla varustetut nallit räjähtämään eri ajanhetkellä.
12 8 Kuva 5: Ympyrät ovat nalleja, joissa viereinen luku kertoo, kuinka monta 100 ms nallin hidastaika on. Värilliset kuviot kertovat näiden alueiden pintahidasteet. [3.] 2.3 Putkipanokset Tyyppirakenne Jokaiselle erilaiselle putkipanokselle on yhteistä se, että niiden räjähdysaine pakataan muoviputkeen ja ne on nimenomaan tarkoitettu tarkkaa panostusta vaativiin louhintatöihin. [2, s. 148.]
13 9 F-putkipanos 17 x 500 (halkaisija 17 mm ja pituus 500 mm) on erinomainen vaihtoehto, kun tunnelitöissä kallionpinnalta vaaditaan erityistä tarkkuutta ja sileää pintaa. F-putkipanoksista 17 mm halkaisijan putket ovat varustettuja niin sanotuilla jarrujatkokappaleilla. Jatko-osa tarkoittaa, että putket voidaan helposti liittää yhteen ja jarru (kutsutaan myös jarrusiivekkeeksi) pitää puolestaan huolen, että panos pysyy keskellä porareikää. F-putkipanoksia voidaan käyttää erityisesti tunneleiden katoissa, seinissä tai muuta tarkkaa ja kevyttä panostusta vaativissa louhintatöissä. [4; 2, s. 149.] Kemix A -putkipanoksia on tuotteina kahta eri pituutta 530 mm ja 1000 mm, joista 1000 mm on peränajossa (peränajolla tarkoitetaan tunnelin louhintaa) käytetty räjähdeaine. 530 mm on avolouhinnassa käytetty räjähdeaine. Toinen kriteeri, jolla putkia pystytään jaottelemaan, on näiden halkaisija. Putkia on kuutta eri kokoa ja näiden halkaisijat vaihtelevat välillä 17 mm ja 39 mm. [5, s. 65.] Esimerkiksi Kemix A putki 17x1000 tarkoittaa sitä, että putken halkaisija on 17 mm ja pituus on 1000 mm. Kemix A -putkipanokset ovat patruunoituja emulsioputkipanoksia, joihin on lisätty alumiinia, joka puolestaan nostaa Kemixin räjähdyslämpöä. Kemix A -putkipanokset soveltuvat sekä pohja- että varsipanoksiksi niiden korkean räjähdysnopeuden ansiosta. Putkipanokset liitetään toisiinsa kiinni niiden laajennutun pään ansiosta helposti, jolloin saadaan tehtyä yhtenäinen koko reiän pituinen panos. Kemix A -putkipanokset kestävät hyvin vettä, mikä on varsinkin tunnelilouhinnassa olennainen kriteeri. [5, s. 64.] Varastointi Kemix-putkipanokset luokitellaan räjähdysainetyypiksi luokitustunnuksella 1.1D, saman tunnuksen on myös Kemiitillä [5, s. 55]. Huomioitavaa on, että matriisista muodostuu Kemittiiä vasta panostettavassa reiässä, kun se on herkistetty kaasutusliuoksella [6]. Vaarallisuusluokka 1.1 tarkoittaa massaräjähdysvaarallisia aineita eli sellaisia aineita, jossa räjähdys tapahtuu lähes samanaikaisesti koko ainemäärässä. Vaarallisuusluokkia on kaiken kaikkiaan kuusi kappaletta , joista 1.1 on vaativin. Kirjain vaarallisuusluokan perässä kuvaa räjähteiden yhteensopivuusryhmää. [7.] Valtioneuvosto on antanut asetuksen liittyen räjähteiden valmistukseen, käsittelyyn ja varastointiin. Vaarallisuusluokan 1.1 suojaetäisyys I voidaan laskea käyttämällä seuraavaa kaavaa.
14 10 I = km (1/3) jossa I on suojaetäisyys mitattuna metreinä m on räjähteiden yhteenlaskettu massa kilogrammoina k on kerroin, joka riippuu suojeltavasta kohteesta. [8.] Päivän aikana käytettäväksi tarkoitetut räjähteet tulee säilyttää räjäytystyömaalla tai räjähteen käyttöpaikalla asianmukaisesti merkittynä ja vartioituna tai asianmukaisessa lukitussa varastossa [8]. Kemix A -putket säilyvät asianmukaisesti varastoituna yhden vuoden ja lisäksi sitä voi säilyttää pakkasessa [5, s ] Käsittelyturvallisuus Kemix-putkipanoksien on kyettävä täyttämään vähintään seuraavat vaatimukset käsittelyturvallisuuden osalta (kuva 6) [9]. Kuva 6: Putkipanoksien käsittelyturvallisuutta koskevat vaatimukset [9]. Räjähdeaineen iskuherkkyys on tärkein ominaisuus, jolla räjähdeaineen käsittelyturvallisuutta voidaan kuvata. Voimakkaiden kiinteiden räjähdysaineiden, ponneaineiden ja pyroteknisten räjähdysaineiden iskunkestävyyttä mitataan BAM-pudotusvasaratestillä (kuva 7), joka mittaa iskuenergiaa, kun eri painoisia vasaroita pudotetaan tutkittavan räjähdeaineen päälle. Testissä iskuenergia vaihtelee välillä 0,5 J ja 100 J, ja siinä käytetään viiden sarjan vasaroita, joiden painot ovat 500 grammasta 10 kilogrammaan asti.
15 11 Suurimmaksi pudotuskorkeudeksi tälle testille on asetettu 1,0 m. Ideana BAM-pudotusvasaratestissä saadaan iskuenergiat, joilla räjähdeaine joko välähtää, leimahtaa tai räjähtää. [10.] Kuva 7: BAM-pudotusvasarakoelaite, jolla mitataan käsittelyturvallisuutta [10]. Räjähteen hankautuminen kovaa pintaa vastaan on yksi yleisimmistä syistä vahingossa räjähtämiseen [11]. Hankautumiskestoa on mahdollista tutkia koelaitteella (kuva 8). On varsin yleistä, että louhinnassa jää räjähtämättömiä räjähteitä louheeseen. Tällainen tilanne syntyy, kun räjähdys katkeaa esimerkiksi lustan takia tai putkipanokset eivät ole kiinni toisissaan. Lusta tarkoittaa halkeamaa kalliossa, jolloin paine pääsee porareiästä sivuun ja voi katkaista viereisten reikien putkiräjähteet. Räjähdys ei siirry toiseen putkiräjähteeseen, jos etäisyys näiden välillä kasvaa liian suureksi. Usein esimerkiksi kaarireiät jäävät osaltaan ehjiksi ja räjähteet voi nähdä niistä, mutta on mahdollista, että viereiset reiät pystyvät räjäyttämään tämänkin reiän, jolloin putkiräjähteet joutuvat louheen sekaan. Kun louhetta kuormataan, niin räjähde voi hankautua pyöräkuormaajan kauhan ja kallion väliin, jolloin räjähteen pintaan syntyy voimakasta hankausta ja mahdollinen räjähdys.
16 12 Kuva 8: Hankausherkkyyttä voidaan tutkia kuvan mukaisella laitteella [12]. Kemix-putkipanokset sisältävät mahdollisimman vähän haitallisia kemikaaleja, mutta panostettaessa on jatkuvaa ihokosketusta vältettävä käyttämällä suojakäsineitä. Iholle joutuessa räjähdysaine pestään pois vedellä ja saippualla, ja silmiin joutuessa huuhdellaan runsaalla vedellä. Työvaatteisiin kuivunut räjähdysaine voi syttyä ja palaa. [10.] Nallit Varsinainen räjähdysaine voidaan räjäyttää Suomessa mm. seuraavilla välineillä: - aikatulilanka ja aikatulilankanalli - räjähtävä tulilanka - sähköräjäytysnalli - NONEL-nalli (kuva 9) - elektroninen räjäytysnalli [13, s. 30]. Kaikki putkipanokset syttyvät edellä mainituilla välineillä [5, s. 68]. Tunnelilouhinnassa nallien hidasteaika vaihtelee lyhyestä pitkään välillä ms (vertaa avolouhinnassa käytettyihin L-sarjan nalleihin, joissa hidasteaika vaihtelee ms). Tunnelilouhinnassa on tärkeää, että hidasteaika eri nallien välillä on riittävän suuri, jotta tunneliperästä irtoava kivi ehtii rikkoutua puhaltua ulos ennen kuin seuraava reikä räjähtää. NONEL LP on tunnelilouhintaan kehitelty nallisarja, joka koostuu lyhythidastenalleista (L-nallit) ja pitkähidastenalleista (P-nallit). NONEL on täysin tunteeton sähköisille vaaratekijöille, mikäli ei huomioida suoraa salamaniskua nalliin. Tätä nallisarjaa voidaan siis käyttää kohteissa, joissa on riski sähkönallien tahattomaan syttymiseen. NONEL-nallisarjalla ei ole rajoitettu kerralla rajoitettujen nallien lukumäärää. [13, s. 34, 42, 49, 50.]
17 13 Kuva 9: NONEL LP -sarjan nalleja, jossa hidasteaika näkyy tarrassa [14]. Suomessa on ollut maanalaisessa louhinnassa käytössä elektronisia nalleja (kuva 10) urakointipuolella vuodesta 2006 alkaen. Tämä ranskalainen järjestelmä koostuu räjäytysnalleista, ohjelmointi- ja laukaisuyksiköstä sekä tietokoneohjelmasta. Nallien hidasteaika on säädeltävissä 1 ms:n aikavälein ohjelmointiyksikön avulla, ja nallien tarkan syttymistarkkuuden ansiosta tärinöiden hallinta on helpompaa. Tämän elektronisen nallin käyttöä Suomessa hankaloittaa sen verrattain korkea hinta sekä käyttöoikeuksien rajallisuus. [13, s ] Hidasteaika voi vaihdetta 0:n ja ms:n välillä. [15].
18 14 Kuva 10: Elektroninen Daveytronic II -nalli [16]. 2.4 Emulsioräjähteet Tyyppirakenne Bulkemulsioräjähdysaineita ovat Kemiitti 510, Kemiitti 800, Kemiitti 810 ja Merikemiitti, joista Kemiitti 810 on maanalaisessa louhinnassa käytetty räjähdysaine. Kemiitit ovat vaseliinimaisia, suoraan porausreikään toimitettavia emulsioräjähdysaineita. Räjähdysaineeksi edellä mainitut aineet muodostuvat vasta, kun kaasutusliuos herkistää matriisin porausreiässä. Panostusaste kertoo kuinka monta kilogrammaa räjähdeainetta on yhdelle porausreikämetrille (kg/m). Kemiitti 810:tä voidaan käyttää yleisräjähdysaineena peränajossa sen säätömahdollisuuksien ansiosta. [5, s. 63.] Varastointi ja kuljetus
19 15 Kemiitti 810 luokitellaan hapettavaksi aineeksi (ADR 5.1) sekä varastoinnissa, että kuljetuksessa. Räjähdysaineeksi Kemiitti 810 muuttuu vasta, kun emulsiomatriisi herkistetään kaasutusliuoksella paikan päällä. Myös kaasutusliuos luokitellaan hapettavaksi aineeksi, ennen sekoittamista matriisin kanssa. [6.] Kuljetus asiakkaalle tapahtuu ADR-luvallisella kuorma-autolla, joka toimittaa emulsioräjähdeaineen (matriisin ja kaasutusliuoksen) kuljetussäiliössä tai litran IBC-muovikonteissa. Matriisi varastoidaan työmaalla siiloihin, säiliöihin tai IBC-muovikontteihin. [6.] Matriisin jäykkyys, eli viskositeetti, kasvaa jonkin verran lämpötilan laskiessa. Mikäli tuotteen lämpötila laskee alle +10 C, saattaa matriisissa esiintyä valuvuus- tai pumppausongelmia. Matriisia suositellaan säilytettäväksi suljetussa säiliössä, jossa lämpötila pystyy C:n välissä. [6.] Työmaalla matriisi varastoidaan asianmukaisesti lämmitettyyn ja lukolliseen varastoon ja panostuslaitetta voidaan säilyttää lämmitettävässä hallissa. Valtioneuvoston asetuksen mukaan emulsioräjähteiden varastointi työmaalla on tehtävä niin, että ammoniumnitraattiliuokselle ja muille raaka-aineille on oltava riittävät allastukset vuotojen varalta. Varaston tulee sijaita vähintään 5 metrin etäisyydellä työmaan ulkopuolisista kohteista ja työmaan sosiaalitiloista. Varaston läheisyydestä tulee maastosta poistaa palava aines vähintään 5 metrin etäisyydeltä pois kokonaan. [8.] Työmaalla tämä onnistuu helpoiten asianmukaisella kontilla, joka sijoitetaan louhekerroksen päälle Käsittelyturvallisuus Tunnelilouhinnassa käytetty Kemiitti 810 -bulkemulsio koostuu kaasutusliuoksesta K810 ja Kemiitti 810 -matriisista, joista kaasutusliuos luokitellaan hapettavaksi ja tulipaloa edistäväksi, ja matriisi luokitellaan ainoastaan hapettavaksi aineeksi. Räjähteenä Kemiitti 810 voi aiheuttaa räjähdysvaaran tulipalon sattuessa. Käsiteltäessä Kemiitti 810:tä ja tämän aineosia matriisia ja kaasutusliuosta on käytettävä silmäsuojausta ja sopivaa vaatetusta, joka suojaa ihon. Kemiitillä vaarallisten reaktioiden mahdollisuutta ei ole, mikäli aineita käsitellään normaaleissa käyttöolosuhteissa, lisäksi aine on kemiallisesti stabiili normaaleissa lämpötiloissa. Kemitti 810:lle kriittisiä lämpötiloja ovat leimahduspiste, joka on yli 200 C, sekä hajoamislämpötila, joka on yli 100 C ja vältettäviä olosuhteita ovat iskut, hankaus sekä avotuli. [6.]
20 Nallit Bulkemulsiot vaativat nallin lisäksi aloitepanoksen räjähtämiseen, joita ovat esimerkiksi Redex tai Nobel Prime [5, s. 68]. Tunnelilouhintaan tarkoitettu aloitepanos Nobel prime on nyttemmin korvattu Forprimellä, jossa on parempi käsittelyturvallisuus edeltäjäänsä [17]. Yksi patruuna sisältää noin 25 g räjähdettä, joka pakattu polypropeeniputkiin [18]. 3 Tutkimus, tulos sekä sen perustelu ja vertailu 3.1 Lakiin perustuva Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta 644/ luku Räjäytystyön toteuttaminen 14 Panostaminen kertoo, että Panostamiseen on käytettävä tarkoituksenmukainen määrä ja panostamiseen sopivia räjähteitä, joka ei suoraan määrää valintaa patrunoidun räjähteen tai bulkemulsioräjähteen välillä. 15 Peittäminen kertoo, että räjäytyksestä aiheutuva vaara ja peittämisen tarve on asianmukaisesti selvitettävä ja arvioitava räjäytyssuunnitelmassa. Peittäminen on toteutettava suunnitelman mukaan. Lisäksi räjäytettävä kohta on peitettävä tarkoitukseen sopivalla peitteillä tai muulla luotettavalla tavalla. Asutun alueen ulkopuolella maanalaisessa louhinnassa tulee räjäytettävä kohta peittää, jos sinkoilusta voi aiheutua vaaraa. [19.] Jotta tunnelin suuaukkoa päästään aloittamaan, on sen tieltä usein louhittava kalliota pois avolouhinnalla, joko tasaamalla seinämä tai tekemällä kanaalia tasaiselta kalliolta. Avolouhinta rikkoo kallion seinää, ja tulevan tunnelin suuaukon kivi on tästä johtuen rikkonaista. Bulkemulsiot ovat vaseliinimaisia räjähteitä, jotka täyttävät reiän lisäksi myös kallioon muodostuneet raot, jolloin ominaispanostuksesta (kg räjähdeainetta irrotettavaa m 3 kalliota kohden) muodostuu liian suuri ja tällöin riski karkukiville kasvaa liian suureksi. Patrunoidulla räjähdeaineella voidaan olla täysin varmoja todellisesta panostusasteesta. [20.] Tunnelin avauksessa on ominaispanostus purkautumisahtauden vuoksi erittäin suuri ja se on jopa 7 13 kg/m 3, jota voi verrata avarrusreikien ominaispanostukseen 0,6 0,8 kg/m 3 [5, s. 235]. Tai sitä voi verrata pengerlouhintaan, jossa tyypillisesti ominaispanostus on noin 0,4 kg/m 3. Tunnelin avauksessa käytetty räjähdeainemäärä yhtä kuutiometriä kohden on siis valtava, mikä asettaa tunnelin alkupäässä suuria vaatimuksia suuaukon
21 17 peittämisessä. Tunnelin peittäminen tapahtuu niin, että tunnelin otsan seutuville porataan reiät, joihin upotetaan pultit, joiden päät jätetään näkyviin, ja näistä pulteista voidaan roikottaa täkkäysmattoja, hirsimattoja tai teräsverkkomattoja suojaksi. Pulttien lisäksi voi otsaan asentaa esimerkiksi pontin, johon on hitsattu koukkuja, joihin kaivinkoneella suojamatot voi nostaa (kuva 11).
22 Kuva 10: Tunnelin avauksen peittämien täkkäysmatoilla. 18
23 19 Ensimmäiset katkot panostetaan usein normaalia lyhyempänä ja useammassa osassa (kuva 12), koska näin saadaan momentaaninen räjähdysainemäärä pienemmäksi. Kerralla räjäytettävä räjähdeainemäärä on niin pieni normaaliin katkoon verrattuna, että emulsioräjähteiden tai patruunoidun räjähteen panostamisen nopeus ei nouse merkittävään osaan työn suorituksessa. Kuva 11: Tunnelin avauksen ampuminen osissa ja lyhennetyllä katkolla. Kuvassa näkyy niin sanottu uuni. Mikäli ominaispanostus kasvaa tarpeettoman suureksi emulsiolla, juuri rakoihin täyttyneen räjähdeaineen vaikutuksesta, eivät täkkäysmatot pysty pidättelemään kiviä ja
24 20 paine-aaltoa. Paineaalto ja karkukivet vaurioittaa ikkunoita, esineitä ja pahimmassa tapauksessa aiheuttavat ihmisvahinkoja. Emulsion käyttö voidaan aloittaa melko nopeasti tunnelin edetessä, eli jopa noin 10 metrin jälkeen tunnelin suuaukolta. 3.2 Rikkoutumisvyöhykkeet Rakoiluvyöhykkeet voidaan tunnelien seinä- ja kattopinnoissa jakaa luokkiin 1 4. Näistä 1 luokka on vaativin, sen ollessa 200 mm, 2 luokka on 400 mm, 3 luokka 400 mm ja 4 luokka yli 800 mm. Mikään panostetun reiän rikkomisvaikutus ei saa ylettyä kauemmaksi kuin reunareikien rikkomisvaikutus. Rikkoutumisvyöhykkeet luokat määrätään suunnitelma-asiakirjoissa. [21.] Porareiästä räjäytyksen jälkeen lähtevä rakoilu voidaan jakaa kolmeen eri pituusluokkaan (kuva 13). Eri pituusluokat ovat lyhyet, tiheään levinneet L d (<10 cm), laajalle levinneet L w (>10 cm) ja pisimmälle levinnyt rako L max [22]. Kuva 12: Rikkoutumisvyöhykkeen syvyyden määritys [22]. Panostettaessa reunareikiä Kemiitti 810 -räjähdysainetta käytetään niin sanottuna rantupanoksena, jolloin räjähdeainetta pumpataan 350 grammaa yhtä metriä kohden. Putkipanoksena reunarei issä voidaan käyttää 17 mm:n F-putkea. Tutkimustulokset osoittavat Kemiitti 810 aiheuttavan lyhyemmät raot kuin 17 mm:n F-putki jokaisessa pituusluokassa (kuva 14). [22.]
25 21 Kuva 13: Kemiitti 810 aiheuttaa lyhemmät raot kuin F-putki [22]. 3.3 Ominaispanostus ja ominaisporaus Tunneliräjäytyksessä on irrotettavalla kalliolla vain yksi purkautumissuunta, jonka takia ominaispanostus (kg/m 3 ) on merkittävästi suurempi kuin muilla louhintatavoin. Lisäksi on huomionarvoista, että ominaispanostus muuttuu tunnelin poikkipinta-alan mukaan (kuva 15) niin, että mitä pienempi tunneli on, sitä suurempaa ominaispanostusta on käytettävä. Huomioitavaa on, että poikkipinta-alan ollessa suurempi kuin 20 m 2 ei ominaispanostus enää merkittävästi pienene. Panostettavan reiän koolla on merkitystä ominaispanostukseen niin, että suurempi reiän koko lisää ominaispanostusasetta, pienempi reikäkoko kuitenkin lisää ominaisporausta (kuva 16) ja tällä tavoin lisää poraukseen käytettyä työmäärää. Yleisesti käytettyjä reikäläpimittoja tunneleiden päätylouhinnoissa ovat 48 mm, 51 mm ja 54 mm. [5, s ]
26 22 Kuva 14: Ominaispanostuksen riippuvuus tunnelin pinta-alasta sekä porausreiän halkaisijasta [5, s. 225]. Kuva 15 Ominaisporauksen riippuvuus tunnelin pinta-alasta sekä porausreiän halkaisijasta [5, s. 225]. Tutkimuskohteena olevissa ajotunnelissa poikkipinta-ala on ollut m 2 ja reikäkokona on ollut käytössä 54 mm aukaisun tyhjiä reikiä lukuun ottamatta. Reiän kokoa on mietittävä putkipanoksien koon mukaan, joka määrittelee tietyt ehdot reikäkoolle.
27 Räjähdeaineiden hintavertailu Ominaispanostuksen kuvaajasta (kuva 15) voidaan nähdä, että reikäkoolla 54 mm ominaispanostus on lähellä 2,0 kg/m 3, jota on käytetty emulsioräjähteen ja putkiräjähteen kustannusvertailussa. Tutkimuksessa on oletettu yhden katkon pituudeksi 4 metriä, joka on hyvin tavallinen keskimääräinen pituus peränajossa noin 50 m 2 kokoisessa tunnelissa. Vertailussa on laskettu sekä emulsiolla että putkilla panostetun neljän metrin katkon kustannukset ja jaettu kustannukset katkon pituudella saaden hinnan /m. Oletuksena on ollut, että tunnelia pystytään louhimaan noin 20 metriä viikossa lisäksi olettaen jokaisen katkon lähtevän täydellisesti. Kustannuksia arvioitaessa on otettu huomioon, että työn alla on samanaikaisesti kaksi tunnelia (kuva 17) sekä vaihtoehtoisesti samanaikaisesti ainoastaan yksi tunneli (kuva 18). Putkipanoksia käytettäessä joudutaan poraamaan noin 10 reikää enemmän kuin emulsiolla, jonka takia ylimääräinen porauskustannus on lisätty räjähdeainekustannukseen. Ylimääräinen poraus, joka on kallion lähtevyyden (kiven irtoaminen kalliosta) kannalta välttämätöntä, lisää pelkkiä räjähdeainekuluja jopa 23 %. Tämän lisäksi poraustyö kestää noin 10 minuuttia pidempään jokaisella katkolla. Panostaminen kestää putkipanoksilla tunnin verran pidempään, mikä lisää pelkkiä räjähdeainekuluja 12 %. Putkipanoksien kustannukset ovat hyvin vähän riippuvaisia tunnelin etenemästä johtuen pienistä kuukausittaisista maksuista. Kuva 16: Käynnissä on samanaikaisesti kaksi tunnelia 80 metrin kuukausivauhdilla.
28 24 Kuva 17: Käynnissä on samanaikaisesti yksi tunneli 80 metrin kuukausivauhdilla. Emulsiolla panostamisessa on huomattavan paljon enemmän kuukausittaisia kiinteitä maksuja kuin putkilla panostettaessa, kuvan 17 tapauksessa noin 14 %. Kuvan 18 tapauksessa tunneleiden etenemät ovat vain puolet kuvan 17 tilanteesta, jolloin kuukausittaiset kiinteät maksut nousevat 25 %:iin. Emulsion kustannukset /m ovat vain noin puolet putkilla panostettaessa. Tunnelin etenemällä on pieni vaikutus emulsion ja putkien väliseen hintaeroon /m. Mikäli etenemä ei laske radikaalisti alaspäin, on emulsio aina taloudellisesti sekä ajallisesti kannattavampi vaihtoehto. Räjäytys voi erinäisistä syistä katketa eli kallioon jää kovia kohtia, jotka on poistettava jälkeenpäin. Näiden poistaminen on huomattavasti kalliimpaa kuin kustannukset yhteen katkoon käytetyistä räjähdeaineista, sillä poraus joudutaan usein suorittamaan uudestaan ja louheen kuljetus tulee kohtuuttoman kalliiksi, jos sitä ajetaan useammissa erissä. Näiden lisäksi syntyy lisää yhteiskustannuksia ja mahdollisesti viivästyssakkoja, mikäli pummeja syntyy paljon. Katkon lähtevyyteen on tästä johtuen kiinnitettävä erityistä huomiota.
29 Panostamistyö Emulsion panostus hoidetaan nostokorista letkulla pumppaamalla vaseliinimaista ainetta porareikään nostokorista. Koneena voidaan käyttää nostokorilla varustettuja tunneliajoneuvoja (kuva 19) tai kuorma-autoa, jotka varustetaan räjähdeainetehdaspaketilla, jossa emulsio räjähdeaine valmistuu matriisista ja kaasutusliuoksesta. Panostusajoneuvo on mahdollista varustaa kahdella panostusletkulla, jolloin työtä voidaan tehdä samanaikaisesti kahdessa kohdassa. Emulsiolaitteeseen on ohjelmoitu erilaisia reseptejä, jolloin on mahdollista pumpata samalla aineella koko tunnelin perä käyttäen ainoastaan erilaisia reseptejä. Laite pumppaa tietyn määrän räjähdeainetta metriä kohden ja vetää letkua automaattisesti ulos niin, että oikea määrä räjähdeainetta tulee reikään. Panostettaessa reunareikiä, jolloin räjähdeainemäärä on pieni, on hyvin todennäköistä rakoisessa kalliossa, että räjähdeaineeseen tulee pieni väli, johon räjähdys katkeaa emulsion huonon välityskyvyn takia. [23.] Emulsiolla panostamisen onnistuminen on hyvin riippuvainen laitteen toimintakunnosta. Emulsiopanostuslaite vaatii pesua, säännöllistä kalibrointia, kuluneiden osien vaihtoa ja tarkastusta toimiakseen kunnolla. Tunnelin suuri kosteus asettaa varsinkin sähkölaitteet vaativaan ympäristöön, jossa toimintakuntoisuus helposti heikkenee. [23.]
30 26 Kuva 18: Emulsion panostukseen tarkoituksenmukainen laite, jossa edessä räjähdeainetehdas. Putkella panostettaessa voidaan panostaminen hoitaa nostokorista (kuva 20) samaisella ajoneuvolla kuin emulsio ilman räjähdeainetehdasta. Tunnelin aukaisua voidaan siirtää alaspäin ja panostaminen voidaan tehdä tällöin maasta käsin. Tunnelin aukaisu sisältää paljon räjähdeainetta ja tällainen toimenpide helpottaa koko tunnelin perän panostustyötä varsinkin silloin, kun käytössä on ainoastaan yksi nostokori. Putkipanostaminen vaatii useaa erilaista putkipanosta, tyypillisesti viittä erilaista, jotka on pakattu 25 kg:n paketteihin (kuva 21). Putkipanostaminen vaatii rutkasti esivalmisteluita sillä laatikot on tuotava erikseen autolla panostuskohteeseen. Panostustyö on putkilla 250 m 3 :n kokoisessa katkossa noin tunnin hitaampaa ilman esivalmisteluita. Esivalmistelut ovat putkipanostamisessa myös hitaampia kuin emulsiopanostuksessa. Fyysisesti putkipanostaminen on raskaampaa kuin emulsiopanostus. [23.]
31 Kuva 19: Putkilla panostusta nostokorista. 27
32 28 Kuva 20: Kemix A -putkipanoksia tunnelissa. 4 Yhteenveto ja johtopäätökset Valtioneuvoston antaman asetuksen mukaan räjähdeainevalinnan tekee räjäytystyönjohtaja, joka valitsee louhintaan asianmukaisen räjähdeaineen tilanteen mukaan. Asetus antaa mahdollisuuden käyttää molempia räjähdeainetyyppejä. Rikkoutumisvyöhykevertailussa emulsiona käytetty Kemiitti 810 oli parempi verrattuna 17 mm:n F-putkipanokseen. Suunnitelma-asiakirjat kuitenkin määrittelevät vaaditun luokan, jolloin useassa tilanteessa molemmat räjähteet ovat yhtä mahdollisia.
33 29 Kustannusvertailussa emulsioräjähteen tuoma kustannus on ainoastaan noin puolet putkipanoksien kustannuksista metriä kohden. Emulsiota käytettäessä muodostuu huomattava määrä kuukausittaisia maksuja. Sen kustannukset eivät kuitenkaan nouse suuriksi, vaikka tehtäisiin ainoastaan yhtä tunnelia kerrallaan. Pummit räjäytyksissä ja kovien kohtien jäämien tunneliin muodostuvat kalliiksi, ja rikkonaisessa kalliossa putkipanoksilla on parempi lähtevyys. Emulsioräjähdeaine herkistetään vasta porausreiässä ja tähän tarvittavat ainesosat luetellaan hapettaviksi, jolloin 1.1-räjähdysaineen varastointitarve pienenee merkittävästi verrattuna putkipanoksiin, jolloin on kustannuksissa otettava huomioon lisääntynyt rahti. Käsittelyturvallisuus on molemmilla menetelmillä turvallista, kun näitä käsitellään valmistajien antamien ohjeiden mukaan. Työmaan etenemisen kannalta porausajat ovat hiukan hitaammat putkilla panostettaessa, johtuen lisääntyneestä porausreikien määrästä. Lisääntyneet porareiät aiheuttavat kuitenkin vain pienen lisäajan poraustyöhön. Koko katkon panostus kestää noin tunnin pidempään putkipanoksilla, mikä ei aivan täysin vaikuta työn etenemiseen, koska työ voidaan tarvittaessa ajoittaa meluaikojen ulkopuolelle. Putkipanokset ovat kuitenkin nopeampi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto, mikäli lähtevyys saadaan huomattavasti paremmaksi tällä menetelmällä. Panostustyönä putkipanostaminen on fyysisesti raskaampaa ja vaatii enemmän esivalmisteluita kuin emulsiopanostaminen. Emulsiopanostamisessa koneiden toimintakunto nousee tärkeään osaan panostustyön onnistumisessa, sillä tunneliympäristö antaa vaativat olosuhteet laitteille ja laitteen kuluneisuus aiheuttaa hankaluuksia räjähdeaineen panostuksessa. Emulsio räjähdysaineena on riippuvainen lämpötilasta, mikä on otettava huomioon varastoinnissa ja panostuksessa toisin kuin putkipanoksilla. Rakoilevassa kalliossa varsinkin pienellä räjähdeainemäärällä on suuri riski, että räjähdeaine katkeaa emulsiolla ja sen huonon räjähdevälityskyvyn vuoksi koko räjähdys katkeaa.
34 30 Lähteet 1 Yritysesittely. Verkkodokumentti. < Luettu Suomen Rakennusinsinöörien Liitto, RIL RIL Tunneli ja kalliorakennus II. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL r.y. 3 Hämäläinen, Juho Työmaainsinööri ja isure-ohjelman käyttäjä, Destia Oy, Espoo. Haastattelu F-putkipanoksien tuotetiedot. Verkkodokumentti. < Luettu Forcit Oy Ab. 5 Halonen, Tommi & Vuolio, Raimo Räjäytystyöt. Helsinki: Suomen rakennusmedia Oy. 6 Kemiitti 810 tuotetiedot. Verkkodokumentti. < Luettu Forcit Oy Ab. 7 Liite A. Vaaralliset aineet ja esineet sekä niiden pakkaaminen ja merkitseminen. Osa 2.Verkkodokumentti. < Luettu Valtioneuvoston asetus räjähteiden valmistuksen, käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista.11/2015. Verkkodokumentti < Julkaistu Helsinki. Luettu Kemix A -putkipanoksien tuotetiedot. Verkkodokumentti. < Luettu Forcit Oy Ab. 10 OZM Research. BAM Fall Hammer impact sensitivity test. Laite-esittely. Verkkodokumentti. < Luettu UTECCORP. BAM Friction Test Device. Laite-esittely. Verkkodokumentti. < Luettu LLNL Small-Scale Friction sensitivity (BAM Test). Laite-esittely. Verkkodokumentti. < Luettu SciTech Connect. 13 Vuolio, Raimo Räjäytysopas Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy. 14 Nonel LP-nallien tuotetiedot. Verkkodokumentti. < Luettu Orica. 15 Daveytronic OP. Elektronisten nallien tuotetiedot. Verkkodokumentti. < Luettu
35 31 16 Daveytronic OP. Elektronisten nallien. Tuotetiedot. Verkkodokumentti. < Luettu Forcit Oy Ab. Joulukuun asiakastiedote. Verkkodokumentti. < Julkaistu 4/2009. Luettu Forcit Oy Ab. Forprimen tuotetiedot. Verkkodokumentti. < Luettu Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta. 644/2011. Verkkodokumentti. < Julkaistu Helsinki. Luettu Hyväkkä, Juha Räjäytystyön johtaja, Destia Oy, Espoo. Haastattelu Rakennustieto InfraRYL 2012/1. Maanalaiset kalliotilat Verkkodokumentti. < setvaatimukset.html.stx?url=c3vic2vzc2lvbj0xjm5hdml1cmk9ahr0ccuz- QSUyRiUyRmxvY2FsaG9zdCUzQTgwODAlMkZpbmRveCUyRmluZG94c2VydmxldCUzRnhtbCUzREluZnJhUllMJTJGMjAxMl8xJTJGdGwlMkZ0eW9sYWppdC54bWwlMjZkb2N1bWVudHJvbGUlM0RpbmZyYXJ5bC10b 2MlMjZ0OV9wYXJhbSUzRHN0cmluZyUz- QXBvaXN0ZXR0YXZhdF9rYXl0dG9rb2h0ZWV0JTNBbm9uZSZvcGVubm9kZT0 woje6mzoxmjg3oje0mdk6mtqxmto=>. Julkaistu Luettu Forcit Oy Ab. Asiakastiedote. Verkkodokumentti. < Julkaistu 3/2006. Luettu Tuovinen, Rami Työnjohtaja, Destia Oy, Espoo. Haastattelu
36 Tunnelilouhinnan katkoraportti
37
38
39
40
41
42
43
KIVEN SINKOILUN HALLINTA ASUTUN ALUEEN LOUHINNASSA
Louhinta- ja kalliotekniikan päivät Helsinki 17.-18.1.2019 KIVEN SINKOILUN HALLINTA ASUTUN ALUEEN LOUHINNASSA Jouko Salonen Louhintatekninen asiantuntija Koulutuspäällikkö MIKÄ ON KANSI? UN-CHARGED HEIGHT
Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu
Metro länteen asukastilaisuus Iivisniemen koulu 10.3.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Finnoon ratatunnelin ja aseman louhinta: työmaaalueet, työajat ja vaiheet,
Emulsiolla ja patruunoilla panostaminen maanalaisessa
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Infratekniikan ja maa- ja kalliorakentamisen suuntautumisvaihtoehto Jarmo Pyöriäinen Emulsiolla ja patruunoilla panostaminen
Metro länteen asukastilaisuus Kaitaan koulu
Metro länteen asukastilaisuus Kaitaan koulu 5.4.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Kaitaan ratatunnelin ja aseman louhinta: työmaa-alueet, työajat ja vaiheet, projektipäällikkö
Metro länteen asukastilaisuus
Metro länteen asukastilaisuus 25.4.2016 Ohjelma Hankkeen esittely, projektipäällikkö Tero Palmu, Länsimetro Oy Espoonlahden aseman ja ratatunnelin louhinta: työmaa-alueet, työajat ja -vaiheet, projektijohtaja
Toimintaohje asiakkaille. Räjähde-, matriisi- ja kaasutusliuosjätteiden käsittely
Toimintaohje asiakkaille Räjähde-, matriisi- ja kaasutusliuosjätteiden käsittely 19.2.2019 Forcit Explosives Korvaa version 29.11.2018 Jätteiden käsittely Syntyvän jätteen määrä on aina pyrittävä minimoimaan
Ohjeistus räjähdejätteiden käsittelyyn
Ohjeistus räjähdejätteiden käsittelyyn Päiväys: 30.11.2015 Korvaa version: 28.8.2014 Perusajatukset Syntyvän räjähdejätteen määrä on pyrittävä minimoimaan ja jätteet on AINA lajiteltava. Räjähdejätteen
Länsimetro Soukan kirjastolla Länsimetro Oy
Länsimetro Soukan kirjastolla 25.9.2017 Länsimetro Oy Metro pääkaupunkiseudulla Länsimetro - 21 km - 13 asemaa - Varikko Sammalvuoressa Itäjatke Metro (avattu 1982) - 21 km (6 km tunnelissa) - 17 asemaa
LAATU TUNNELILOUHINNASSA JATKOKOULUTUSPÄIVÄT
LAATU TUNNELILOUHINNASSA JATKOKOULUTUSPÄIVÄT Esityksen sisältö Mitä ja miksi laatua? Tunnelilouhinnan kehitys ONKALOssa Louhintamenetelmien kehitys LAATU TUNNELILOUHINNASSA Mitä on laatu tunnelilouhinnassa?
Lähtevyyden parantaminen tunnelilouhinnassa
Oskari Jantunen Lähtevyyden parantaminen tunnelilouhinnassa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 2.4.2016 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Oskari Jantunen
Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta
Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuoren varikon louhinta Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Sammalvuoren varikon louhinta; työmaa-alue, työajat ja -vaiheet
DAVEYNEL SÄHKÖTÖN SYTYTYSJÄRJESTELMÄ
DAVEYNEL SÄHKÖTÖN SYTYTYSJÄRJESTELMÄ 20.3.2012 Sivu 2 / 8 Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Daveynel sähkötön koostuu SP- ja LP-reikänalleista sekä hidaste-elementistä eli pintakytkimistä. SP- ja LP-nallit
Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2)
Työnumero 10167 Tilaaja: Pirkkalan Kunta Työmaat / kohteet: Linnakalliontien louhintaurakka pl 780-1160 Linnakalliontien rakennusurakka pl 1160 1960 (Optio 2) Louhinnan riskianalyysi 10167 Linnakalliontie
ANFO ANFO 800 AHTI-ANFO PITO-ANFO. Tuotetieto Puh +358 (0) OY FORCIT AB
ANFO ANFO 800 AHTI-ANFO PITO-ANFO 19.5.2015 Sivu 2 / 8 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Anfot ovat massalouhintojen räjähdysaineita, joita käytetään asutun alueen ulkopuolella varsipanoksena sekä
FORPRIME. Tuotetieto Puh +358 (0) OY FORCIT AB
28.12.2015 2 / 7 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Forprime on Forcitin Hangon tehtaan valmistama aloitepanos. Se soveltuu peränajossa Anfojen ja Kemiitti 810:n räjäyttimeksi panostettaessa panostuslaitteella.
Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan koulu
Metro länteen Asukastilaisuus Soukka 6.10. Soukan koulu Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kiinteistökatselmukset projektipäällikkö Eero Hurmalainen,
MERIKEMIITTI. Tuotetieto Puh +358 (0) OY FORCIT AB Päiväys: Edellinen päiväys:
18.8.2005 Sivu 2 / 6 Käyttötarkoitus soveltuu erityisesti vedenalaiseen kallion louhintaan, jossa tarvitaan nopeaa panostusta, tuotetta joka kestää hyvin vettä ja hydrostaattista painetta ja joka täyttää
RÄJÄYTYSTÖIDEN TYPPIPÄÄSTÖT. Louhinta- ja kalliotekniikan päivät Timo Halme Oy Forcit Ab
RÄJÄYTYSTÖIDEN TYPPIPÄÄSTÖT Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 14.10.2016 Timo Halme Oy Forcit Ab Typpi luonnon kiertokulussa ja ihmisen toiminnan seurauksena Typpi yhdisteinään on elintärkeä, mutta liian
Räjäytyssuunnitteluohjelmistojen edut ja ominaisuudet nykypäivänä. Louhinta- ja kalliotekniikanpäivät
Räjäytyssuunnitteluohjelmistojen edut ja ominaisuudet nykypäivänä Louhinta- ja kalliotekniikanpäivät 17. - 18.1.2019 Uuden sukupolven suunnitteluohjelmisto O-Pitblast on digitaalinen räjäytyssuunnitteluohjelmisto,
KEMIITTI 510. Tuotetieto Puh +358 (0) OY FORCIT AB
19.10.2017 Sivu 2 / 10 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Kemiitti 510 on panostuskohteessa valmistettava ammoniumnitraattiprilleillä (0-30 %) lisäaineistettu emulsioräjähdysaine. Olomuodoltaan se on
LIITE C KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ
300 000 LIITE C 2453 KULJETUS HENKILÖITÄ KULJETTAVASSA AJONEUVOSSA, MAASTOSSA JA MOOTTORIKELKKAILUREITILLÄ Soveltamisala 300 001 (1) Vaarallisten aineiden kuljetus henkilöitä kuljettavissa ajoneuvoissa,
LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA
Vuoriteknikot Ry:n jatkokoulutuspäivät Espoossa 26. 27.5.2016 LOUHINNAN LAATU AVOLOUHINNASSA PORAUKSEN OPTIMOINTI AVOKAIVOKSILLA JA MURSKETUOTANNOSSA Jouko Salonen, Louhintaosaaminen, Sandvik Mining &Construction
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kukkola Timo 13.-14.10.2016 Räjähteiden säilytys räjähdeturvallisuussäädöksissä Rankkaa säädöstekstiä louhintaräjähteiden säilytyksestä Räjähteiden turvallisuussäädökset
KEMIITTI 810. Tuotetieto Puh +358 (0) OY FORCIT AB Päiväys: Edellinen päiväys: 22.3.
13.3.2012 Päiväys: 13.3.12 Edellinen päiväys: 22.3.07 Sivu 2 / 7 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Kemiitti 810 soveltuu maanalaiseen kallion louhintaan, jossa tarvitaan nopeaa ja säädettävää panostusta
Emulsiopanostus mullistavaa menetelmäkehitystä räjäytystyössä. Vuorimiespäivät 2007 Kaivosjaoston vuosikokous 30.3.2007 Pentti Vihanto OY FORCIT AB
Emulsiopanostus mullistavaa menetelmäkehitystä räjäytystyössä Vuorimiespäivät 2007 Kaivosjaoston vuosikokous 30.3.2007 Pentti Vihanto OY FORCIT AB Forcit mukana menestyksessä Nykyaikaiset tuotantomenetelmät
KEMIITTI 510. Tuotetieto 16.01.2013. Puh +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.fi
16.01.2013 Sivu 2 / 10 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Kemiitti 510 on panostuskohteessa valmistettava ammoniumnitraattiprilleillä (10-30 %) lisäaineistettu emulsioräjähdysaine. Olomuodoltaan se
KEMIX A- JA KEMIX-PUTKI- PANOKSET
KEMIX A- JA KEMIX-PUTKI- PANOKSET Tuotetieto 24.4.2015 Sivu 2 / 8 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Kemix-putkipanokset on tarkoitettu kaikenlaiseen louhintaan, jossa porareikään halutaan tarkka räjähdysainemäärä.
Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu
Metro länteen Asukastilaisuus Kivenlahti Mainingin koulu 1.12.2015 Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen, Länsimetro Oy Kivenlahden aseman ja ratatunnelin louhinta; työmaaalue,
Lohkarekoon ja siirtymän hallinta avolouhinnassa
Tuomas Ahonen Lohkarekoon ja siirtymän hallinta avolouhinnassa Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Rakennustekniikka Insinöörityö 24.4.2017 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Tuomas
FORDYN REDEX. Tuotetieto Puh +358 (0) OY FORCIT AB
FORDYN REDEX 28.08.2015 Sivu 2 / 7 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Fordyn ja Redex ovat nitroglykolia ja ammoniumnitraattia sisältäviä, muovailtavia (plastisia) räjähdysaineita. Väriltään Fordynin
Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali
Metro länteen Asukastilaisuus Espoonlahti Espoonlahden kirkko, seurakuntasali Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen
Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuori Martinkallion koulu
Metro länteen Asukastilaisuus Sammalvuori 13.11. Martinkallion koulu Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Sammalvuoren työtunnelin louhinta; työmaa-alue,
FORPRIME Tuotetieto Puh +358 (0) OY FORCIT AB Päiväys: Edellinen päiväys: -
30.7.2015 2 / 7 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Forprime 1700 on Forcitin Hangon tehtaan valmistama räjäytin, joka sisältää nitroglykolia ja ammoniumnitraattia. Se soveltuu avolouhoksiin emulsio-räjähteiden
Katajanokan kalliopysäköintilaitos
Katajanokan kalliopysäköintilaitos Keskustelutilaisuus 30.9 Ympäristösi parhaat tekijät 2 3 4 5 Louhintatyövaiheet 6 29.9.2014 7 Kalliorakentamisen ympäristövaikutukset Tärinä Melu Paine Pohjavesiseikat
1.1 Räjähteiden kehitys kiinalaisista nykyaikaan 19
Luku 1 Räjähteiden ja louhintatekniikan kehitys 17 1.1 Räjähteiden kehitys kiinalaisista nykyaikaan 19 1.1.1 Mustaruuti ilotulituksista louhintaräjäytyksiin... 19 1.1.2 Voimakkaita räjähdysaineita keksitään...
Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta /2011 Valtioneuvoston asetus
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä joulukuuta 2011 1399/2011 Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen muuttamisesta
NALLITUKSEN VAIKUTUKSET LOHKAREKO- KOON JA KENTÄN KÄSITELTÄVYYTEEN AVO- LOUHINNASSA
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka, Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Maa- ja kalliorakentamisen suuntautumisvaihtoehto Mika Humalajoki NALLITUKSEN VAIKUTUKSET LOHKAREKO- KOON JA KENTÄN
Metro länteen Asukastilaisuus Kaitaa Kaitaan koulu
Metro länteen Asukastilaisuus Kaitaa 8.12. Kaitaan koulu Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen aikana projektipäällikkö
KEMIX A KEMIX. Tuotetieto Puh +358 (0) OY FORCIT AB
KEMIX 30.1.2014 Sivu 2 / 8 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus Kemix A on tarkoitettu kaikenlaiseen louhintaan ja raivaustyöhön. Erinomaisen vedenkestonsa ja ominaispainonsa vuoksi se soveltuu hyvin
Metro länteen Asukastilaisuus Soukka Soukan palvelutalo
Metro länteen Asukastilaisuus Soukka 1.12. Soukan palvelutalo Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely toimitusjohtaja Matti Kokkinen Länsimetro Oy Suunnittelu ennen rakentamista ja rakentamisen aikana
DIGITALISAATIO LOUHINNAN DIGITALISAATIO KIVIAINESTUOTANNOSSA Digitaalisen tietotekniikan yleistyminen arkielämän toiminnoissa [Wikipedia]
LOUHINNAN DIGITALISAATIO KIVIAINESTUOTANNOSSA Kiviaines- ja murskauspäivät 19.1.2018 Tuomo Pirinen Sandvik Mining and Rock Technology tuomo.pirinen@sandvik.com DIGITALISAATIO Digitaalisen tietotekniikan
Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43
OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010
Maailman ensimmäinen räjähteetön louhintapanos joka ei tarvitse etutäytettä KÄYTTÖOHJE
1 Maailman ensimmäinen räjähteetön louhintapanos joka ei tarvitse etutäytettä KÄYTTÖOHJE AutoStem louhintapatruunan esittely AutoStem on mullistava uusi louhintapanos normaaliin louhintaan, tunneleiden
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO
Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska
Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu Länsimetro Oy
Metro länteen asukastilaisuus Soukan koulu 7.10. Länsimetro Oy Ohjelma Hankkeen esittely, Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen Ennen rakentamisen aloittamista ja rakentamisen aikana, pääsuunnittelija
Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi
Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta
3D-poravaunun toteumatiedon hyödyntäminen räjäytyssuunnitelmassa
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka, Lappeenranta Rakennustekniikan koulutusohjelma Infratekniikka, maa- ja kalliorakennustekniikka Juho Hämäläinen 3D-poravaunun toteumatiedon hyödyntäminen räjäytyssuunnitelmassa
Asentaminen ohjaamon ulkopuolelle. Yleistä. Reiät ja reikämerkinnät. Reikien poraus
Yleistä Yleistä Tässä asiakirjassa kuvataan, minne reiät, reikämerkinnät ja hitsausmutterit sijoitetaan ohjaamon ulkopuolella. Tarkoituksena on helpottaa lisälaitteiden ja varusteiden asennusta. Reiät
NG-PUTKIPANOKSET F-PUTKIPANOS K-PUTKIPANOS
F-PUTKIPANOS K-PUTKIPANOS 12.09.2017 Sivu 2 / 7 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus F- ja K-putkipanosmassat ovat nitroglykolia ja piimaata sisältäviä jauhemaisia räjähdysaineita. Räjähdysaine on pakattu
Kaivukoneporalaitteet
Kaivukoneporalaitteet ADVANCED DRILLING TECHNOLOGY ExcaDrill tekee ylittämättömistä esteistä väliaikaisia Tämä on sinun ja kallion välinen asia. Mies vastaan luonnon kovin mahdollinen pinta. Vastustaja
Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2011. 644/2011 Valtioneuvoston asetus. räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä kesäkuuta 2011 644/2011 Valtioneuvoston asetus räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta Annettu Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2011 Valtioneuvoston
Juha Viitala EMULSIO- JA ANFO -PANOSTAMINEN AVO- LOUHINNASSA
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikka Lappeenranta Rakennustekniikka Maa- ja kalliorakennus Juha Viitala EMULSIO- JA ANFO -PANOSTAMINEN AVO- LOUHINNASSA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Juha Viitala Emulsio-
Vuoriteknikot ry 22.5.2014 Räjäytysonne6omuuksista, tapaturmista räjäytys- ja louhintatyössä. Työsuojeluviranomaisen kannalta
Vuoriteknikot ry 22.5.2014 Räjäytysonne6omuuksista, tapaturmista räjäytys- ja louhintatyössä. Työsuojeluviranomaisen kannalta 1 LSSAVI n vastuualue Pirkanmaa Keski- Suomi Etelä- Pohjanmaa Pohjanmaa Keski-
Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)
Maakaasu- ja kaukolämpölinjat
Maakaasu- ja kaukolämpölinjat Ohjeet kaivutyömaille joilla sijaitsee Elenia Lämmön maakaasu- ja kaukolämpölinjoja 1 Kaasu- ja kaukolämpölinjat Simo Loisa Elenia Lämpö Oy Rakentaminen kaukolämpölinjan 2
Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta /2012 Valtioneuvoston asetus
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2012 221/2012 Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuuden toteamisesta annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä
Louhinnan teknistaloudellinen optimointi
Markku Siikanen Louhinnan teknistaloudellinen optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Rakennusmestari (AMK) Rakennusalan työnjohto Mestarityö 28.8.2017 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Markku
KIINTEISTÖ OY TURUN TELAKKARANNAN AJOTUNNELIN LOUHINNAN ALOITTAMISEN INFOTILAISUUS
Copyright Suomen INFRA Palvelu Oy. Kuvien kopiointi ja käyttö kielletty. KIINTEISTÖ OY TURUN TELAKKARANNAN AJOTUNNELIN LOUHINNAN ALOITTAMISEN INFOTILAISUUS AIKA: KESKIVIIKKONA 10.10.2018 KLO 17.00 PAIKKA:
Työselostus ja laatuvaatimukset. Staran pienlouhintatyöt ajalla HEL
Työselostus ja laatuvaatimukset Staran pienlouhintatyöt ajalla 1.1. 31.12.2017 HEL 2016-011768 TYÖSELOSTUS JA 2(5) 1. TYÖN SUORITUS Urakka käsittää kallion porauksen ja irrotuksen. Porattaessa on käytettävä
PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN
PUTKEN SISÄÄNVIENTI KIINTEISTÖÖN Sisäänvientikotelo ja kotipääte Sisäänvientikotelo 1. Valitse kiinteistöstä kotipäätteen sijoituspaikka. Sijoituspaikkaa valittaessa kannattaa huomioida seuraavat suositukset:
Louhinnan tunnuslukujen tarkastelu
Saimaan ammattikorkeakoulu Tekniikka Lappeenranta Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma Yhdyskuntatekniikka Samuel Laitinen Louhinnan tunnuslukujen tarkastelu Opinnäytetyö 2018 Tiivistelmä Samuel
Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa
Diplomityö: RD-paaluseinän kiertojäykkyys ja vesitiiveys paalun ja kallion rajapinnassa Leo-Ville Miettinen Nuorempi suunnittelija Finnmap Consulting Oy, Part of Sweco Työn rahoittaja: Ruukki Esityksen
InfraRYL, päivitys / KM 1 TK242/TR2+TR1 RTS 17:22
InfraRYL, päivitys 15.9.2017 / KM 1 17614 Kuilut Tässä luvussa käsitellään kallioon louhimalla tehtävien kuilujen yleiset laatuvaatimukset. Määrämittausohje 1764. 17614.1 Kuilun materiaalit Yleisiä laatuvaatimuksia
Liitekartalla on esitetty puhdistamon, siirtoviemäritunneleiden, pystykuilujen sekä avolouhinta-alueiden
MELUILMOITUS LOU2 1 (5) MELUILMOITUS YLEISTÄ Tampereen keskuspuhdistamo rakennetaan Sulkavuoreen louhittaviin kalliotiloihin. Jätevedenpuhdistamoon liittyvät myös kallioon louhittavat siirto- ja purkutunnelit,
HePon ryhmäajokoulutus Ajomuodostelmat
HePon ryhmäajokoulutus 9.4.2011 Ajomuodostelmat Peesaus Edellä ajavaan etäisyys 30 cm Kovissa nopeuksissa parikin metriä jo auttaa Älä aja renkaat limittäin Pidä veto koko ajan päällä Älä kiihdytä ja rullaa
Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla. Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd
Työmaavesien käsittelyratkaisuja Länsimetron louhintatyömailla Paula Kajava Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd Suunnittelutoimisto, painopisteenä kalliotilojen suunnittelu Pääsuunnittelu Arkkitehtisuunnittelu
Autosuojan paloturvallisuus
2013 Autosuojan paloturvallisuus Päijät-Hämeen pelastuslaitos 19.4.2013 1 Sisältö 2 Soveltamisala... 2 3 Käsitteet... 2 4 Käyttötapa... 2 4.1 Autosuojan käyttäminen... 2 5 Pienet alle 60 m2 autosuojat...
2. Varoituslipukkeiden selostus ja kuvat 3902 Luokkien aineille ja esineille määrätyt varoituslipukkeet (ks. taulukkoa lopussa) tarkoittavat:
200 N:o 65 LISÄYS A.9 1. Varoituslipukkeita koskevat määräykset HUOM: Kolleille, ks. myös reunanumero 200. 3900 (1) Kolleihin kiinnitettävien lipukkeiden 1, 1.4, 1.5, 1.6, 01, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,
Kuumasinkittävien rakenteiden suunnittelu
Rakenne mitoitettava siten, että se voidaan upottaa kerralla tai kääntökastolla sinkityspataan Rakenteessa ei saa olla suljettuja tiloja Rakenteiden on oltava helposti käsiteltäviä (nostoreiät tai koukut)
N:o 302 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET
825 LIITE B KULJETUSVÄLINEITÄ JA KULJETUSTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Liitteen sisällys 10 000 Muiden kansallisten ja kansainvälisten määräysten noudattaminen 10 001 Liitteen B määräysten soveltaminen 10 002
Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle
Tietopaketti energiakaivon porausprosessista kaivon tilaajalle Keruukontti saapuu Ennen porausta kohteeseen tuodaan kivituhkan keruuseen tarkoitettu kontti, jonka mitat ovat n. 2m x 2m x 3,5m. Kontin paikka
PORAUS- JA PANOSTUSTYÖN LAADUNTARKKAILU SEKÄ AVOLOUHOSSEINÄMÄRÄJÄYTYSTEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN
PORAUS- JA PANOSTUSTYÖN LAADUNTARKKAILU SEKÄ AVOLOUHOSSEINÄMÄRÄJÄYTYSTEN ARVIOINNIN KEHITTÄMINEN D&B -kehitysprojekti Kaaretkoski Mikko Opinnäytetyö Tekniikka ja liikenne Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka
LOUHINTARÄJÄHTEET TUOTELUETTELO
LOUHINTARÄJÄHTEET TUOTELUETTELO 2015 KESÄKUU 2015 Tuotteidemme Tuotetiedot ja Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta www.forcit.fi. Pääset kotisivuillemme myös lukemalla oheisen QR-koodin mobiililaitteellasi.
TUOTTAVUUTTA LOUHINTAAN PROSESSIN TUKIOMINAISUUKSILLA
TUOTTAVUUTTA LOUHINTAAN PROSESSIN TUKIOMINAISUUKSILLA Tuomo Pirinen Sandvik Mining and Rock Technology 1 Louhinta- ja kalliotekniikan päivät 13.10.2016 DRILLER S OFFICE PORAUKSEN SUUNNITTELUUN JA SEURANTAAN
Luvun 12 laskuesimerkit
Luvun 12 laskuesimerkit Esimerkki 12.1 Mikä on huoneen sisältämän ilman paino, kun sen lattian mitat ovat 4.0m 5.0 m ja korkeus 3.0 m? Minkälaisen voiman ilma kohdistaa lattiaan? Oletetaan, että ilmanpaine
TUKESin rooli räjähdelainsäädännössä ja valvonnassa
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Vuoriteknikot ry 22. - 23.5.2014 TUKESin rooli räjähdelainsäädännössä ja valvonnassa Timo Kukkola LAKI VAARALLISTEN KEMIKAALIEN JA RÄJÄH- TEIDEN KÄSITTELYN TURVALLISUUDESTA
TULILANGAT F-CORD 10 DETONEX 5 DETONEX 10 RIOCORD F+ 5 AIKATULILANKA. Tuotetieto 07.11.2014. Puh +358 (0)207 440 400. OY FORCIT AB www.forcit.
F-CORD 10 DETONEX 5 DETONEX 10 RIOCORD F+ 5 AIKATULILANKA 07.11.2014 Sivu 2 / 10 1. Tuotteen kuvaus ja käyttötarkoitus RÄJÄHTÄVÄN TULILANGAN räjähdysaineena on pentriitti (PETN). Tämän ympärille on punottu
Maininkitien asukastilaisuus
Maininkitien asukastilaisuus 25.4.2017 Ohjelma Tervetuliaissanat: viestintäjohtaja Satu Linkola Espoonlahden työmaan esittely: valvoja Juha-Pekka Olli, tuotantopäällikkö Rami Tuovinen Kivenlahden työmaan
Vuototiivis jakokeskuskaappi
Vuototiivis jakokeskuskaappi Ominaisuudet ja käyttötarkoitus Vuototiiviitä jakokeskuskaappeja käytetään lämmitysja käyttövesijärjestelmien jakeluputkistojen asennuksissa. Kaapin vuototiiveys saavutetaan
Asennusohje aurinkopaneeliteline
Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7
VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, luento Kari Sormunen
VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka, 1.-2. luento Kari Sormunen Mitä yhteistä? Kirja pöydällä Opiskelijapari Teräskuulan liike magneetin lähellä
Finncont Oy, Virrat henkilöstöä n. 130 liikevaihto n. 20 milj. Perustettu v. 1974. Räätälöityjä ratkaisuja 40 vuotta
Teollisuuden polttonesteet -seminaari 9.-10.9.2015, Tampere Työmaiden ja maatilojen siirrettävät (ja varasto-) säiliöt käyttökelpoiset vaihtoehdot eri kohteisiin Timo Linjamaa, myyntipäällikkö, vakiotuotteet
AMMATIKKA top 16.11.2006
AMMATIKKA top 16.11.2006 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen kaikkien alojen yhteinen MATEMATIIKKAKILPAILU Nimi Oppilaitos Koulutusala Luokka Sarjat: MERKITSE OMA SARJA 1. Tekniikka ja liikenne: O 2.
Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka
Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä
Mahdollisissa vika-, häiriö- tai vauriotapauksissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä ensisijaisesti louhintaurakoitsijaan.
Työmaatiedote 20.12.2018-15:00 Siltasairaala Työmaatiedote 14 Joulukuu 2018 Siltasairaalan työmaalla ST-osan perustusten ja maanpaineseinien teko ovat valmistuneet ja rakennuksen rungon pystyttäminen on
TacFast tarjoaa nopean ja mutkattoman tavan asentaa lattiapäällysteitä monenlaisille aluslattioille...
TacFast on mullistava mekaaninen asennusjärjestelmä TacFast Systems International -yhtiöltä, jonka toiminta perustuu innovaatioihin ja jolla on salkussaan yli 300 patenttia. Modulaariset TacFast-polypropeenilaatat
1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI
1 (5) WEBER KAPILLAARIKATKON INJEKTOINTI Tämä työohje on tarkoitettu apuvälineeksi suunnittelijoille, rakennuttajille, urakoitsijoille sekä korjaustyön valvojille. Työselitystä voidaan käyttää sellaisenaan
Valtioneuvoston asetus
Valtioneuvoston asetus räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta annetun lain (1140/2016) nojalla: 1 Soveltamisala Tämä asetus
TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI
TYÖTURVALLISUUS, ENERGIATEHOKKUUS KAPASITEETTI OY Atlas Copco Louhintatekniikka AB Ilkka Eskola 2 TURVALLISUUS JA ERGONOMIA ERGONOMICS TURVALLISUUS Radio-ohjausjärjestelmä (RRC) Radio-ohjauslaitteessa
Work safety/työturvallisuus
Work safety/työturvallisuus 18.4.2016 Tässä oli kuva työntekijästä, jonka kasvoille oli räjähtänyt betonipumppuletku. Näkö säilyi, koska mies käytti suojalaseja. Kuva poistettu tietosuojan takia. Työturvallisuus
5. Sähköuunit. 5.1 Sähköuunien panostus Tyypillisiä panosraaka-aineita. Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto
5. Sähköuunit Raimo Keskinen Pekka Niemi - Tampereen ammattiopisto 5.1 Sähköuunien panostus 5.1.1 Tyypillisiä panosraaka-aineita Kuva. Kiertoromua Kuva. Ostoromua 9.11.2011 Raimo Keskinen, Pekka Niemi
STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet
{ STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1
Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa.
Poraus Tampereen Teknillinen Yliopisto Heikki Tikka Porausta tehdään erilaisilla työstökoneilla niin sorvissa, porakoneissa kuin koneistuskeskuksissa. Porausta ovat: poraus ydinporaus väljennys kalvinta
ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote
Sivu 1 / 5 ANC erikoisleikkuuneste alumiinin työstöön - käyttöturvatiedote Tarkastettu 29.6.2015 1. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT, VALMISTAJA JA TOIMITTAJA Tuotenimi: Valmistaja/toimittaja: ANC Erikoisleikkuuneste
FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ
FYSIIKAN HARJOITUSTEHTÄVIÄ MEKANIIKKA Nopeus ja keskinopeus 6. Auto kulkee 114 km matkan tunnissa ja 13 minuutissa. Mikä on auton keskinopeus: a) Yksikössä km/h 1. Jauhemaalaamon kuljettimen nopeus on
Tämä on Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen naapureille annettava tiedote suuronnettomuuden
1 YLEISÖTIEDOTE Tämä on Valtioneuvoston asetuksen 685/2015 mukainen naapureille annettava tiedote suuronnettomuuden varalta. 1.1 TOIMINNANHARJOITTAJA JA YHTEYSTIEDOT Suomen Ilotulitus Oy Rakettikaari 40
VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN. Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet (mat/fys/kem suunt.), luento 1 Kari Sormunen
VUOROVAIKUTUKSESTA VOIMAAN JA EDELLEEN LIIKKEESEEN Fysiikan ja kemian pedagogiikan perusteet (mat/fys/kem suunt.), luento 1 Kari Sormunen Vuorovaikutus on yksi keskeisimmistä fysiikan peruskäsitteistä
Siltasairaalan työmaalla purku-, maanrakennus- ja louhintatyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti.
Työmaatiedote 12.04.2018-16:00 Siltasairaala Työmaatiedote 6 Huhtikuu 2018 Siltasairaalan työmaalla purku-, maanrakennus- ja louhintatyöt ovat jatkuneet suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä olevia töitä
TURVATANKKI. -polttoainesäiliöt. Kehitetty turvalliseen polttoaineen käsittelyyn
-polttoainesäiliöt Kehitetty turvalliseen polttoaineen käsittelyyn -polttoainesäiliöt IBC-SÄILIÖT polttoaineen kuljetukseen ja varastointiin Turvatankki IBC on säiliösarja polttoaineen kuljettamiseen maantie-,
17400 VEDENALAISET KALLIOLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT. 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot, ruoppaus
1 17400 VEDENALAISET KALLIOLEIKKAUKSET JA -KAIVANNOT 17410 Vedenalaiset kallioleikkaukset ja -kaivannot, ruoppaus Tässä luvussa käsitellään vedenalaisia kallioleikkauksia ja kaivantoja, ruoppaustöitä kallioleikkausten