首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 25 毫秒
1.
《工程爆破》2022,(4):36-42
为了安全爆破拆除210m高的双层套筒烟囱,根据烟囱材料结构、周围环境复杂和倒塌空间不足的特点,采用高位切口单向控制爆破拆除技术,精心设计、施工,合理调整内、外筒的爆破切口参数,实现了烟囱倒塌准确定向。根据理论计算公式校核了爆破振动和塌落触地振动速度。采取铺设缓冲垫层、开挖减振沟等措施减小了振动。烟囱爆破拆除的成功,可为同类工程提供参考。  相似文献   

2.
为了安全爆破拆除210m高的双层套筒烟囱,根据烟囱材料结构、周围环境复杂和倒塌空间不足的特点,采用高位切口单向控制爆破拆除技术,精心设计、施工,合理调整内、外筒的爆破切口参数,实现了烟囱倒塌准确定向。根据理论计算公式校核了爆破振动和塌落触地振动速度。采取铺设缓冲垫层、开挖减振沟等措施减小了振动。烟囱爆破拆除的成功,可为同类工程提供参考。  相似文献   

3.
为了成功爆破拆除复杂环境下两座相距10m的55m高钢筋混凝土烟囱,采用精细化爆破技术,选取合理的爆破参数及爆破切口形状,精心组织施工。同时,为了防止两座烟囱同时触地引起较大的塌落触地振动,采取孔外延时、依次起爆的起爆网路,确保两座烟囱按预定设计方向顺序倾倒。通过设置减振带、采取消防车洒水、爆破切口近体防护及重点建筑物遮挡等有效的安全防护措施,确保烟囱塌落触地振动及爆破飞石等爆破有害效应控制在安全允许范围内。烟囱的爆破拆除达到了设计效果,可为类似工程提供参考。  相似文献   

4.
为了成功爆破拆除复杂环境下两座相距10m的55m高钢筋混凝土烟囱,采用精细化爆破技术,选取合理的爆破参数及爆破切口形状,精心组织施工。同时,为了防止两座烟囱同时触地引起较大的塌落触地振动,采取孔外延时、依次起爆的起爆网路,确保两座烟囱按预定设计方向顺序倾倒。通过设置减振带、采取消防车洒水、爆破切口近体防护及重点建筑物遮挡等有效的安全防护措施,确保烟囱塌落触地振动及爆破飞石等爆破有害效应控制在安全允许范围内。烟囱的爆破拆除达到了设计效果,可为类似工程提供参考。  相似文献   

5.
为控制地下室爆破拆除过程中爆破冲击波和爆破振动对邻近保护建筑的危害,以某两层地下停车场部分区域爆破拆除为工程实例,通过冲击波理论对阵面超压进行计算,并验算了爆破振动大小,选取了合适的爆破方案,得到其破坏等级小于安全判据,满足安全生产要求。根据理论计算结果采取了相对应的泄压窗、防护排架、机械切割预处理的爆破冲击波控制措施和控制最大单响药量、优化爆破网路、增加药包与保留区域的距离的爆破振动控制措施来控制爆破危害。爆破效果结果表明:保留区域内结构没有受冲击波损伤,爆破振动峰值为1.05 cm/s,合理的爆破方案和机械预处理是保证爆破过程中控制危害的有效办法。  相似文献   

6.
介绍了在周围环境不能满足烟囱整体定向倾倒的复杂条件下,采用两段单向控制爆破技术对150m高钢筋混凝土烟囱实施拆除。通过开设定向窗、减荷槽,采用倒梯形爆破切口,选择合理的爆破参数及精细化施工等确保了烟囱倒塌方向准确,有效地控制了烟囱后坐。通过铺设缓冲垫层、搭设防护屏障、开挖减振沟等措施有效控制了爆破触地振动及飞石等危害,达到了设计效果,可为类似爆破工程提供参考。  相似文献   

7.
介绍了在周围环境不能满足烟囱整体定向倾倒的复杂条件下,采用两段单向控制爆破技术对150m高钢筋混凝土烟囱实施拆除.通过开设定向窗、减荷槽,采用倒梯形爆破切口,选择合理的爆破参数及精细化施工等确保了烟囱倒塌方向准确,有效地控制了烟囱后坐.通过铺设缓冲垫层、搭设防护屏障、开挖减振沟等措施有效控制了爆破触地振动及飞石等危害,达到了设计效果,可为类似爆破工程提供参考.  相似文献   

8.
介绍了在复杂环境下,采用控制爆破技术成功爆破拆除80 m高的钢筋混凝土烟囱的工程实例。由于倒塌方向仅有90 m长度,达不到烟囱高度1.2倍的要求,因此,采用高位切口定向倒塌爆破方案,将爆破缺口提高到距地面20 m处。同时,介绍了爆破拆除的设计与施工技术:通过开凿定向窗及将爆破缺口高度提高到2 m等措施保证倒塌方向准确;通过计算及试爆,确定每孔装药量为30 g,并采取有效防护措施控制爆破飞石的影响;开挖减振沟和堆砌防护土堤等措施减小倒塌触地引起的振动强度。经过精心设计与施工,烟囱向设计方向倒塌,达到了定向准确、安全的效果。  相似文献   

9.
为了达到安全拆除180m钢筋混凝土烟囱的目的,根据烟囱截面尺寸变化差异大、周围环境复杂和倒塌空间不足的特点,结合复杂环境下突变截面高烟囱分段爆破拆除工程实例,采用两次高位切口单向控制爆破拆除技术,上部切口采用倒梯形爆破切口,下部切口采用正梯形爆破切口。通过精心设计、施工,实现了烟囱准确定向并有效控制了烟囱的后坐。根据理论计算公式校核了爆破振动和塌落触地振动速度以及爆破飞石距离。采取铺设缓冲垫层、开挖减振沟等措施减小振动,并通过分析爆破振动监测数据,证实了这些措施对振动控制的有效性和实用性,可为同类工程提供参考。  相似文献   

10.
为了达到安全拆除180m钢筋混凝土烟囱的目的,根据烟囱截面尺寸变化差异大、周围环境复杂和倒塌空间不足的特点,结合复杂环境下突变截面高烟囱分段爆破拆除工程实例,采用两次高位切口单向控制爆破拆除技术,上部切口采用倒梯形爆破切口,下部切口采用正梯形爆破切口。通过精心设计、施工,实现了烟囱准确定向并有效控制了烟囱的后坐。根据理论计算公式校核了爆破振动和塌落触地振动速度以及爆破飞石距离。采取铺设缓冲垫层、开挖减振沟等措施减小振动,并通过分析爆破振动监测数据,证实了这些措施对振动控制的有效性和实用性,可为同类工程提供参考。  相似文献   

11.
程楠 《爆破》2021,38(1):100-104,158
由于周边环境复杂、倒塌空间有限,厂区内210 m高烟囱爆破拆除施工必须保证定向爆破的精准度与安全性。根据理论计算与工程经验选取正梯形爆破切口、切口高度为4.5 m,切口圆心角为216°,烟囱外壁单耗为2.3 kg/m 3,内村单耗为1.45 g/m 3。通过优化开凿工艺、爆破参数以及起爆网路等控制措施控制爆破次生灾害;采用混合材料悬挂式覆盖防护、减震堤等安全措施控制爆破负面效应。最终爆破取得了良好效果,周边建(构)筑物在爆破过程中没有受到损伤,监测的振动峰值为0.27 cm/s。  相似文献   

12.
杨跃林  张伟  毕卫国 《爆破》2007,24(1):67-68,72
介绍了一座50 m高砖结构烟囱的控制爆破拆除实例,通过合理方案设计、爆破参数确定及有效的安全防护措施,取得了良好的爆破效果.  相似文献   

13.
白晓涛  顾月兵 《爆破》2007,24(3):81-83
介绍了一座砖结构烟囱的爆破拆除,其特点是爆破环境比较复杂,控制定向倒塌精度要求高.给出了爆破方案、爆破参数和安全防护措施等,为类似的工程爆破设计特别是在复杂环境下拆除旧式烟囱提供参考.  相似文献   

14.
宁夏自治区首次定向爆破拆除100m高钢筋混凝土烟囱。介绍了公安机关对爆破设计方案、爆破参数以及安全警戒等方面进行审批时应要求的事项和程序,重点阐述了为控制飞石、爆炸冲击波和烟囱触地振动所采取的组织措施和安全防护措施,以及应急预案和措施的审查。爆破取得成功。  相似文献   

15.
宁夏自治区首次定向爆破拆除100m高钢筋混凝土烟囱。介绍了公安机关对爆破设计方案、爆破参数以及安全警戒等方面进行审批时应要求的事项和程序,重点阐述了为控制飞石、爆炸冲击波和烟囱触地振动所采取的组织措施和安全防护措施,以及应急预案和措施的审查。爆破取得成功。  相似文献   

16.
两座高120m钢筋混凝土烟囱的爆破拆除   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对两座120m高钢筋混凝土烟囱的定向爆破,介绍了实施爆破拆除的技术措施,重点阐述了爆破切口位置的选取,爆破参数的选择,爆破安全的防护措施等。针对现场环境并结合烟囱爆破拆除中最难控制的定向准确性、塌散长度及触地飞溅防护问题,进行了科学分析和精心设计,并对爆破振动和塌落振动进行了校核。  相似文献   

17.
《工程爆破》2022,(2):61-64
通过对两座120m高钢筋混凝土烟囱的定向爆破,介绍了实施爆破拆除的技术措施,重点阐述了爆破切口位置的选取,爆破参数的选择,爆破安全的防护措施等。针对现场环境并结合烟囱爆破拆除中最难控制的定向准确性、塌散长度及触地飞溅防护问题,进行了科学分析和精心设计,并对爆破振动和塌落振动进行了校核。  相似文献   

18.
80 m高钢筋混凝土烟囱爆破拆除   总被引:4,自引:2,他引:2  
夏卫国  倪荣福  朱立新  王为 《爆破》2004,21(2):58-60
叙述了控制爆破拆除钢筋混凝土烟囱的方案设计与力学计算、爆破参数确定、施工方法、安全防护措施、震动监测和爆破效果.  相似文献   

19.
《工程爆破》2022,(3):69-73
介绍了电厂100m高钢筋混凝土烟囱和50m高厂房定向倒塌爆破拆除技术。针对烟囱和厂房高度、周围环境及结构特点,对爆破方案进行了精心设计;经过计算,选取了合理的爆破切口和爆破参数;采用延时控制爆破技术,同时对烟囱和厂房进行了爆破拆除。通过安全校核及安全防护措施,确保了附近建(构)筑物的安全  相似文献   

20.
80m高钢筋砼烟囱的爆破拆除   总被引:13,自引:9,他引:4  
论述了控制爆破拆除钢筋砼烟囱的方案设计与力学计算、爆破参数确定、施工方法、安全防护措施、震动监测和爆破效果.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号