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冷却塔为高耸薄壁结构,爆破拆除失稳机制复杂。依托H 70 m钢筋混凝土冷却塔爆破拆工程,通过多点无线高清摄像观测、支撑区动应变监测等手段,研究了冷却塔爆破拆除失稳过程中塔体的变形破坏特征和支撑区人字柱的应力演变机制。研究结果表明:切口区人字柱爆破时,首先产生向上的脉冲荷载,脉冲荷载沿塔壁传向支撑区人字柱,使其首先承受动态拉伸荷载;随后,支撑区人字柱首先整体向下压缩,然后发生回弹震荡;重力矩重新分配后,靠近切口区的人字柱承受应变率为10~(-3)/s~10~(-2)/s量级的动态附加压应力,人字柱与圈梁连接点产生压剪破坏;随着人字柱破坏范围的扩大,塔体转动轴逐渐后移,支撑区后部人字柱最终在圈梁节点处发生弯折破坏。 相似文献
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双曲线型冷却塔爆破拆除切口参数研究 总被引:4,自引:1,他引:3
双曲线结构冷却塔上窄下宽,重心较低,爆破缺口形成后易产生后坐或坐而不倒现象.在阐述冷却塔爆破拆除失稳机理的基础上,结合一工程实例,探讨了爆破切口弧长和切口高度的设计,并对冷却塔爆破拆除过程中的下坐及预防措施提出了自己的看法. 相似文献
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结合数值仿真结果和大量工程实践摄影资料,对冷却塔高卸荷槽切口爆破拆除倒塌受力破坏机理进行了分析。研究结果表明:冷却塔高卸荷槽切口爆破拆除倒塌过程可分为爆破切口形成、定向偏转下坐切口闭合、塔体初始触地高卸荷槽切口变形破坏、塔体二次变形破坏和塔体随机解体塌落触地5个阶段。爆破切口形成后,保留支撑人字柱临时中性轴形成,在冷却塔定向偏转过程中中性轴逐渐后移,人字柱在轴力、弯矩、剪力和扭矩的共同作用下发生稳定失效、破坏且各对人字柱左右柱受力存在明显差异。塔体的变形破坏由高卸荷槽切口压屈剪切破坏向塔体拉伸挤压力与触地冲击作用反力共同作用破坏或塔体拉伸挤压破坏转变,这与冷却塔结构质量优劣、卸荷槽高度、结构不对称受力等因素有着重要关系。 相似文献
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根据冷却塔结构特点及其周边复杂环境情况,充分利用原开设缺口,合理布置减荷槽和定向窗简化爆破切口。针对钻爆参数及爆破网路进行优化设计,采取定向爆破倒塌方案。倒塌形式实质上是塔体扭曲变形失稳,具有倾倒趋势的坍塌或原地坐塌,使冷却塔在爆破过程中因自重作用而扭曲变形并触地解体,有效减少二次解体的工作量。针对电厂的特殊情况,爆破采用非电导爆管起爆系统起爆,最终成功实施了冷却塔的定向爆破拆除;通过稳定性验算确保预拆除安全;通过有效的防护体系和安全措施确保将爆破振动、个别飞散物和空气冲击波等爆破危害效应控制在安全允许范围内。 相似文献
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90 m高冷却塔爆破机械联合拆除实践 总被引:3,自引:1,他引:2
通过采用"原地塌坐,机械破壁"爆破拆除双曲线冷却塔的新方法,一次同时爆破"人字柱",采用较低的炸高,使塔体获得较小的触地冲量原地塌坐,保证塔体的完整性,然后用油炮机自下而上逐层破碎塔体,实现逐层下降的施工方案,为类似爆破工程提供参考. 相似文献
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双曲线型冷却塔在当前爆破拆除中很常见,其结构对称,整体性强,钢筋较密,相对牢固.拟拆冷却塔的爆破切口高度不小于1.8 m;在缺口范围外沿倒塌中心线至标高+15.0 m处预先爆破1条宽50 cm的切割缝;截断圈梁,破坏其整体性,彻底破坏钢筋网的承重;采取减震措施,倾倒方向安全距离根据高度确定并适当增大;确保爆破后顺利倾倒并在切口闭合后能够继续倒坍. 相似文献
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双曲线型冷却塔是火电厂最常见的建筑设施,其外形与结构十分特殊。我部利用控爆方法成功地拆除了河南某电厂的1^#冷却塔,为同类结构物的爆破拆除积累了经验。 相似文献
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略阳电厂84.8m双曲线冷却塔定向爆破拆除 总被引:1,自引:1,他引:0
针对略阳电厂双曲线冷却塔高、大、壁薄的结构特点以及爆破周围环境安全要求,通过选定合适的切口形式、切口大小、切口角度以及选择合理的爆破孔网参数,对冷却塔实施了定向爆破.冷却塔起爆后在空中经过短暂的扭曲变形,最后按预计方向倒塌在安全范围内,破碎效果良好,爆堆高度只有4-5 m,达到了预期的爆破效果.爆破实践表明,高大、薄壁双曲线型冷却塔在定向爆破过程中要发生扭曲变形,扭曲是否顺利,直接影响到冷却塔的倒塌方向和破碎效果,值得在类似工程爆破中引起注意. 相似文献
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利用动力有限元软件Ansys/ls-dyna建立有限元模型模拟了某冷却塔爆破拆除的倒塌过程,取得了与实际爆破效果较为一致的结果。在此基础上,对此冷却塔模型在另外3种爆破切口下的倒塌效果进行了模拟,对比分析了爆破切口对冷却塔的倒塌过程、触地震动效应及爆堆面积的影响。 相似文献
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双曲线冷却塔是典型热电厂建筑设施,爆破采用预处理施工卸荷槽的控爆方法,在爆破缺口范围内倒塌中心线两侧对称布置了11条卸荷槽,高度4~11 m,由中间向两侧依次降低,使筒体在倾倒过程中,顺利产生了扭曲变形,成功地拆除了该塔。爆破效果较好。 相似文献
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《工程爆破》2022,(1)
针对贵阳发电厂内冷却塔是由钢筋混凝土构成的薄壁双曲型圆筒,具有底部直径大,垂直高度高,塔壁外部没有施工条件且周边环境较为复杂的特点,采用预拆除技术,以确保冷却塔爆破拆除顺利实施并取得良好的效果。预拆除技术主要由3个部分组成:冷却塔内部支撑、倒塌方向薄壁的减荷槽以及倒塌反向的泄压窗。通过理论计算设计出正梯形爆破切口的参数,在人字形柱上同时采用开设减荷槽(13个)的方法,来保证冷却塔筒壁在倒塌过程中的屈服破碎效果,为了进一步减小爆炸冲击波对冷却塔筒壁的破坏作用,在倒塌方向的反方向开出一个2m×4m的矩形泄压窗。根据现场实验结果和冷却塔整体爆破效果,预拆除技术对薄壁双曲型冷却塔爆破起到了良好的作用,达到了冷却塔整体失稳倒塌,精确定向以及整体不下坐的效果。 相似文献