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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 125 毫秒
1.
介绍了成功将150m钢筋混凝土烟囱进行爆破拆除的案例。针对待爆破烟囱周围环境特点制定了爆破设计方案,采用了加大爆破切口高度,全部瞬发起爆及簇联复式网路以及安全防护措施。烟囱倒塌长度165.3m,倒塌方向前冲距离约为烟囱高度的10%,在爆破以及烟囱下坐、倒塌触地过程中振动速度最大值为0.10cm/s,需保护建(构)筑物和设施完好无损。取得了定向准确、倾倒落地安全、爆破振动控制好的经验,可为类似爆破工程提供参考。  相似文献   

2.
切口高度是影响烟囱拆除爆破触地振动的重要因素,为此利用ANSYS/LS-DYNA动力学有限元软件,建立分离式共节点模型,分别选取烟囱切口高度为0.5m、1.5m、2.5m、3.5 m几种工况进行模拟,分析了烟囱倒塌过程及倒塌方向前后的触地振动规律,研究不同切口高度对烟囱拆除过程中塌落振动的影响规律,结果表明:烟囱倒塌的反方向区域,第一次触地振动的振动速度比第二次大;烟囱倒塌方向,第二次触地振动的振动速度远远大于第一次.随着爆破切口高度的增加,烟囱的触地振动对周围的建筑物影响变小.最后,将数值模拟的结果应用在实际爆破过程中,降低了烟囱塌落振动的危害,验证了该方法的科学性.对拆除爆破触地振动降振机理研究具有重要的理论意义和工程实用价值.  相似文献   

3.
李松  解北京  高祥涛 《工程爆破》2012,18(3):74-76,32
介绍了国电太原电厂1座210m高烟囱的定向爆破拆除。通过对现场环境和影响倒塌因素的分析,设计该烟囱向北偏西定向倒塌。详述了爆破切口的选择、爆破参数的选取、延时起爆网路及安全防护等技术措施。爆后烟囱倒塌方向准确,爆破振动监测结果均小于允许的安全振动速度。该烟囱定向爆破取得了圆满成功。  相似文献   

4.
介绍了国电太原电厂1座210m高烟囱的定向爆破拆除。通过对现场环境和影响倒塌因素的分析,设计该烟囱向北偏西定向倒塌。详述了爆破切口的选择、爆破参数的选取、延时起爆网路及安全防护等技术措施。爆后烟囱倒塌方向准确,爆破振动监测结果均小于允许的安全振动速度。该烟囱定向爆破取得了圆满成功。  相似文献   

5.
为了安全、高效地拆除两座150m高的钢筋混凝土烟囱,考虑到周围环境较为简单,倒塌空间满足要求,采用定向爆破拆除方案。为了避开烟囱烟道口和出灰口对烟囱定向倒塌的不利影响,将爆破切口位置布置在离地面15m处,采用正三角矩形组合爆破切口,通过精心设计和施工实现了烟囱准确定向倒塌。对烟囱爆破过程中炸药产生的爆炸振动速度、烟囱倒塌触地振动速度、爆破个别飞石距离进行了校核,采取了相应的安全防护措施,取得了理想的爆破效果,且未对周围需保护的建筑物及设施造成影响,可为同类工程提供参考。  相似文献   

6.
为了安全、高效地拆除两座150m高的钢筋混凝土烟囱,考虑到周围环境较为简单,倒塌空间满足要求,采用定向爆破拆除方案。为了避开烟囱烟道口和出灰口对烟囱定向倒塌的不利影响,将爆破切口位置布置在离地面15m处,采用正三角矩形组合爆破切口,通过精心设计和施工实现了烟囱准确定向倒塌。对烟囱爆破过程中炸药产生的爆炸振动速度、烟囱倒塌触地振动速度、爆破个别飞石距离进行了校核,采取了相应的安全防护措施,取得了理想的爆破效果,且未对周围需保护的建筑物及设施造成影响,可为同类工程提供参考。  相似文献   

7.
对152.8m高烟囱的拆除爆破振动进行了监测,采集到了爆破及烟囱塌落对周围产生的振动数据。经分析得出一些规律性的结论,在烟囱等高耸建筑物的爆破倒塌过程中,装药爆破和切口闭合产生的振动均较小,而烟囱倒塌冲击地面时产生的质点振动是主要因素,因此在烟囱倒塌方向应采取缓冲措施。这些资料可为烟囱等高耸建筑物的爆破拆除设计及对周围环境的影响评估提供参考。  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.
黄岛热电厂152.8m高烟囱拆除爆破振动测试   总被引:1,自引:0,他引:1  
对152.8m高烟囱的拆除爆破振动进行了监测,采集到了爆破及烟囱塌落对周围产生的振动数据。经分析得出一些规律性的结论,在烟囱等高耸建筑物的爆破倒塌过程中,装药爆破和切口闭合产生的振动均较小,而烟囱倒塌冲击地面时产生的质点振动是主要因素,因此在烟囱倒塌方向应采取缓冲措施。这些资料可为烟囱等高耸建筑物的爆破拆除设计及对周围环境的影响评估提供参考。  相似文献   

10.
为实现复杂环境下62.8 m高砖结构烟囱的爆破拆除,充分考虑了烟囱的结构和周围环境,在东西北三面倒塌空间不足的情况下比较各种拆除方案。经分析初选单向折叠爆破和双向折叠爆破两种方案对烟囱进行爆破拆除,设计上下切口圆心角为220°,下切口设置在烟囱0.5 m高处,切口高度为2 m,上切口设置在烟囱30 m高处,对上切口参数进行模拟优化。利用ANSYS/LS-DYNA有限元分析软件对初选方案进行倒塌效果对比,计算得出单向折叠爆破不满足拆除要求,遂选定双向折叠爆破。通过对1 m、1.5 m、2 m上切口高度和0.5 s、1 s、1.5 s、2 s、2.5 s上下切口爆破延期时差时间下的烟囱倒塌过程进行模拟,得到了不同工况条件下烟囱的倒塌过程和爆堆分布范围,分析比较后确定了上切口高度为1 m,上下切口爆破延期时差为1 s时,烟囱折叠效果最好,倒塌空间小。进行爆破振动和飞石防护相关安全防护措施设计后,爆破效果表明:在爆破过程中,烟囱按照设计方向顺利倒塌,周围建(构)筑物未出现损害,整体效果良好,到达预期目标。  相似文献   

11.
介绍了一座 62m砖砌烟囱定向爆破拆除的实例。为保证烟囱准确定向倾倒 ,采取了一些技术措施 ,这些措施包括采用倒梯形切口减少烟囱爆破时的后坐 ;开设定向窗控制切口范围和形状 ;采用多向闭合起爆网路提高起爆网路可靠性以及内衬预处理等。通过采用微差爆破、开挖减震沟及在地面铺设缓冲材料等 ,降低爆破震动及烟囱触地震动强度。文中论述了爆破方案设计、爆破参数确定以及飞石防护等安全措施 ,并简述了爆破效果。  相似文献   

12.
针对热电厂烟囱、厂房同时爆破拆除,振动危害大等问题,采用烟囱先爆破,2s后厂房再进行爆破,最终烟囱倒塌在厂房废墟上的方案设计,以减小爆破振动对周围环境的影响。实时监测了拆除过程产生的爆破振动和触地振动,并进行了分析。结果表明,采取这种倒塌方案设计,结合减振沟、减振堤坝等防护措施,有效保证了周围建筑物的安全。可为此类多种结构同时爆破的工程提供经验和参考,减少爆破产生的振动危害。  相似文献   

13.
120m 高钢筋混凝土烟囱爆破拆除   总被引:8,自引:8,他引:0  
介绍了用定向控制爆破方法拆除吉化电石厂120m钢筋混凝土烟囱的经验。针对该烟囱下部有1个门和3个窗户的特殊结构,选择倒梯形爆破切口,以增强预留支撑面的强度。为防止烟囱落地产生震动和前冲,在倒塌的前方设置了减震带和阻冲挡土墙。文中同时还阐述了参数的选择与计算,以及爆破效果。文中总结的四点经验值得借鉴。  相似文献   

14.
为确保复杂环境下大型不规则框架结构厂房爆破拆除顺利实施,采用了分区、分排、多层延时爆破。根据"回"字型结构特点,划分四个区域,多层布置切口;针对不同的立柱类型,选择合理的爆破参数;同时进行了爆前预处理、试爆及防护。爆破达到了预期目标,保证了周边设施的安全及其它机组正常不间断地运行,爆破振动速度在安全范围内,厂房解体充分,爆堆最大高度12m。  相似文献   

15.
结合一座210 m高钢筋混凝土烟囱控制爆破拆除工程,介绍了烟囱高位缺口爆破的参数设计和安全措施。受倒塌场地条件的限制,设计利用100 m高度位置的检修平台处作为高位爆破缺口进行分段分次爆破拆除;由于爆破缺口位置较高,设计采用了利于准确定向的倒梯形缺口,并对缺口参数和爆破参数进行了优化选取;为了保证缺口爆破和整体倒塌效果,对内衬和背部钢筋等进行了预处理施工;同时针对高缺口爆破飞石较远、上段倒塌触地震动较大等爆破危害采取了覆盖防护、控减震沟和铺缓冲层等有效防护措施。爆破倒塌过程对下段烟囱形成了撕裂破坏,但整体爆破效果良好。  相似文献   

16.
根据158m高钢筋砼烟囱的结构特点和周边环境,采取双向三折控制爆破予以拆除。本文介绍了复杂环境下烟囱的倒塌方向、3个爆破切口的形状、位置及参数的确定,起爆延时的控制,药包布置和安全防护等实施过程及爆后效果。爆破获圆满成功,可为类似工程提供借鉴。  相似文献   

17.
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/m3,内村单耗为1.45 g/m3.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...  相似文献   

18.
介绍了一座120m高钢结构烟囱的定向爆破拆除工程。通过对烟囱自身结构特点及周围环境的分析,合理的选择爆破切口、爆破参数、延时起爆网路及安全防护等技术措施。为了确保起爆后烟囱沿设计方向顺利倒塌,预先对爆破部位钢板进行机械切割预处理,并针对各爆破部位钢板形状设计出相配合尺寸的聚能切割器。爆破拆除的钢结构烟囱倒塌在设计范围内,四周建(构)筑物和设施完好无损。该烟囱的爆破拆除在安全和质量上都达到了预期效果,可为类似爆破工程提供经验。  相似文献   

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