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1.
待爆破拆除的楼房为13层框剪结构,整体稳定性较好。为了使楼房爆破后解体充分,本工程采取双切口单向折叠倒塌爆破方案,对楼房的剪力墙进行充分预处理,并采用分区分段自上而下的复式起爆网路,爆破达到了预期效果。文中介绍的爆破参数选择、起爆网路、预处理及安全防护等措施,可供类似工程参考。  相似文献   
2.
3.
蒋跃飞  王璞  刘桐  庞海波  周恩泉  吴霄 《爆破》2022,39(1):107-114
在某30万吨级船坞基岩围堰爆破拆除工程中,围堰外侧因自然地理条件无法采用大规模水下炸礁方法开挖浅点与航道,须增加围堰爆破工程量使坞口正面一次爆破成型,进而形成了长68 m、宽43 m、深14.6~15.6 m的"宽厚型"基岩围堰爆破拆除,其宽度达到类似工程的2倍.为解决其钻孔精度、危害效应、爆破效果难控制等问题,采用"...  相似文献   
4.
总结了36例鼻胆管引流术在治疗梗阻性黄疸术前,术中,术后护理体会及常见并发症的观察,减少了患者并发症的发生,临床效果满意。  相似文献   
5.
孙金山  蒋跃飞  陈前伟  刘桐  李靖杰 《爆破》2021,38(4):115-119,162
大型拱式渡槽爆破拆除工程采用逐跨起爆方案时,跨间起爆时差的选择对其塌落运动状态影响显著.而在保留槽墩的条件下,起爆时差的选择还会影响保留槽墩的损伤程度.以浙江龙门桥渡槽爆破拆除工程为例,建立了渡槽上部结构的动力学方程,确定了失稳拱架的支座反力,以及不平衡支座反力对槽墩产生的力矩,进而建立了槽墩横截面边缘的应力时程曲线计算模型.根据结构自振周期计算模型,计算了拱架与槽墩在起爆后的应力瞬态调整所需时间.分析表明:当槽墩截面不能承受拉应力时,跨间起爆时差应小于拱架与槽墩的应力调整时间之和;当槽墩截面可承受一定的拉应力时,跨间起爆时差可适当延长.根据理论分析结果,确定了龙门桥渡槽爆破工程的跨间起爆时差,且槽墩保护效果良好.  相似文献   
6.
由浙江省高能爆破工程有限公司设计施工的舟山龙山船厂围堰爆破拆除及清碴工程,于2009年5月24日14时成功爆破拆除。  相似文献   
7.
废旧炮弹销毁设计与施工   总被引:2,自引:1,他引:1  
为彻底消除安全隐患、稳定社会治安,某市集中销毁了各类收缴的废旧炮弹。本文阐述了弹药销毁的设计和施工组织过程,包括待销毁炸弹种类鉴定、销毁场地选择、炸弹运输、诱爆药量计算、布弹装药、起爆网路、安全措施、施工组织等内容。经过精心设计和运作,废旧炸弹销毁获得圆满成功,为类似工作提供了有益的经验。  相似文献   
8.
西安门大桥爆破拆除工程是在两侧新桥建成的基础上,对旧桥进行爆破拆除,由于两桥最近距离仅1.1 m,旧桥塌落振动可能对新桥产生不利影响,因此需对旧桥的爆破拆除方案进行深入分析,以确保新桥的安全。采用ANSYS/LS-DYNA动力有限元软件,建立新桥、旧桥以及河道的三维数值模型,根据初步爆破方案,模拟了旧桥从起爆到触地的全过程,并优化起爆时间和起爆顺序,将相邻桥墩起爆时间间隔由880 ms改为200 ms,桥墩两侧拱片起爆时间间隔为100 ms。对河道蓄水和无水,以及桥墩爆破和不爆破的方案进行模拟计算,提出降低水位以减小涌浪影响,同时旧桥桥面进行预处理,增大新桥墩与旧桥距离的爆破方案,从而降低新桥桥墩损伤的风险。结果表明:优化后的方案使大桥成功爆破,模拟结果与实际塌落过程与爆堆形态总体吻合。  相似文献   
9.
用电子计算机进行包装设计,能突破传统的手工包装设计中的局限性,具有设计速度快、成本低、效率大、质量好的特点,为设计者提供了最先进的工艺手段和绘画工具。 早在60年代末,电子计算机就用于包装设计。开始是用于设计图案纹样和雕塑,后来应用在包装设计领域。西欧、美国、日本等国就  相似文献   
10.
新疆肿瘤医院旧教学楼共9层,长53.8 m,宽27.2 m,高40.9 m,外形结构不对称呈"凸"形,楼房为全剪力墙结构,墙体厚仅16 cm,属于"小高宽比超薄剪力墙不对称结构楼房"。针对旧教学楼上述特点,为确保楼房倒塌并降低爆堆高度,在楼房1~3层、6~7层开设2个爆破切口;为解决超薄剪力墙钻孔和爆破施工难的问题,采用平行于墙面的钻孔方法,炸药单耗控制在2.6~3.6 kg/m3;为防止因楼房结构不对称而导致倒塌方向偏转,采用人工切缝将楼房整体分割成两个区域实施爆破。周边环境复杂,需保护管线及建筑物众多,采用倒塌区域挖减振沟,筑缓冲堤,管线上覆盖沙袋,剪力墙多层竹芭包裹等综合措施进行安全防护,获得了较好的爆破效果。  相似文献   
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