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相似文献
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1.
在倒塌空间有限的条件下,3座180 m高钢筋混凝土烟囱采用距离地面25 m的高位爆破切口、复式梯形切口形式定向倒塌控制爆破拆除.通过设置切口初始闭合角为30.、切口高度为3.5m和切口下沿水平切口圆心角为220°,3座烟囱皆定向准确、倒塌距离小、爆破危害控制效果较好.  相似文献   

2.
花刚  卫东 《爆破》1996,13(3):36-38,68
本文以60m高的钢筋混凝土烟囱拆除为工程实例,介绍了对高耸筒形结构物用爆破法拆除的技术,重点阐述了倾倒园心角和切口形状在高耸建筑物定向倒塌时的作用,爆破切口高度的计算原则和方法。  相似文献   

3.
高耸钢筋混凝土烟囱拆除爆破   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文以60m高的钢筋混凝土烟囱拆除为工程实例,介绍了对高耸筒形结构物用爆破法拆除的技术,重点阐述了倾倒园心角和切口形状在高耸建筑物定向倒塌时的作用,爆破切口高度的计算原则和方法。  相似文献   

4.
为进一步研究复杂条件下高耸烟囱分段控制爆破拆除技术,利用高速摄影对钢筋混凝土烟囱高位切口上段筒体爆破拆除倒塌过程进行拍摄,并采用共节点分离式模型,利用DYNA非线性有限元软件对烟囱上段筒体爆破拆除倒塌过程进行了数值计算。结果表明:数值模拟结果和实际吻合较好;高位切口上段筒体倒塌过程可分为爆破切口形成、切口支撑部位变形破坏、筒体下座及定向倾倒和触地解体破碎四个阶段;高位爆破切口形成后,烟囱经历2 s左右时间进行应力重新分布是烟囱完成安全、定向准确爆破拆除的关键条件;高位切口支撑部位变形破坏由受压区开始,向受拉区发展,在此过程中,中性轴向后移动,轴向钢筋受压屈服。  相似文献   

5.
《工程爆破》2022,(4):34-37
介绍了在倒塌空间不足的条件下,采用高位切口爆破拆除80m钢筋混凝土烟囱的工程实例。采用了烟囱高位切口支撑断面力学分析模拟计算出烟囱的切口位置和切口角度;采用正梯形切口,开设定向窗,设置缓冲堤,开挖减振沟等措施成功爆破拆除该烟囱。结合爆破效果,初步探讨了烟囱高位切口支撑断面力学分析的结果,可为类似工程提供参考依据。  相似文献   

6.
介绍了三座100m高结构相同的钢筋混凝土烟囱一次爆破全部成功拆除。采用单切口定向倒塌方式,机械预处理开窗、预留支撑体,爆破时只炸切口范围内的支撑体而使烟囱定向倾倒。通过精心设计和施工获得了定向准确、倾倒落地安全、振动及飞石等危害控制良好的爆破效果。  相似文献   

7.
随着城市建设的发展,越来越多的高耸烟囱等构筑物需要爆破拆除。本文主要介绍了控制爆破拆除的原理及高耸建(构)筑物定向倒塌、折叠式倒塌和原地坍塌三种拆除方法;并且简要介绍了爆破切口位置、切口长度和切口高度的确定以及定向窗的确定和相应爆破参数的确定,同时阐述了高耸烟囱爆破拆除的安全措施和施工要点。  相似文献   

8.
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   

9.
介绍了焦作华润电厂180 m钢筋混凝土烟囱分段控制爆破拆除过程中,采用TC4850爆破振动测试仪对重点保护建筑物进行实时振动监测。通过振动监测结果发现:爆破拆除产生的振动速度均在爆破安全规程允许范围内,不会对周围建筑物构成危害;爆破点与地面的高度差越大,则炸药爆炸产生的地面质点振动速度就越小,反之,则越大;烟囱上段筒体倒塌过程一般经历爆破切口形成、中性轴形成及后移、下座、空中下落及定向转动和触地解体5个阶段;约4 s的中性轴形成及后移过程是烟囱完成预定设计方向倒塌的一个关键条件;上段筒体以非整体倒塌状态触地时,可延长触地作用时间并在一定程度上降低塌落振动速度幅值。  相似文献   

10.
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   

11.
切口高度的确定是钢筋混凝土高耸筒形结构物爆破拆除的关键问题。笔者认为,切口高度不应与结构物的壁厚有关,而主要应由结构物在倾倒至瀑破切口闭台时的倾覆力矩大于余留支撑截面的极限抗弯力矩的原则来确定。通过分阮给出了满足上述条件的切口高度计算公式,对于确定的筒形结构物,其瀑破切口的高度与切口处直径的平方成正比,与结构物的质心高度成反比。孩计算公式经实践检验基本是合理的。  相似文献   

12.
高耸筒形结构物爆破切口计算原理研究   总被引:24,自引:8,他引:16  
切口高度的确定是钢筋混凝土高耸筒形结构物爆破拆除的关键问题。笔者认为,切口高度不应与结构物的壁厚有关,而主要应由结构物在倾倒至瀑破切口闭台时的倾覆力矩大于余留支撑截面的极限抗弯力矩的原则来确定。通过分阮给出了满足上述条件的切口高度计算公式,对于确定的筒形结构物,其瀑破切口的高度与切口处直径的平方成正比,与结构物的质心高度成反比。孩计算公式经实践检验基本是合理的。  相似文献   

13.
以钢筋混凝土高烟囱定向拆除爆破机理为研究背景,应用达朗贝尔原理和拉格朗日方程建立烟囱定向倾倒的动力学方程,针对正梯形、倒梯形和矩形3种爆破切口形状,在切口高度、切口圆心角相同的情况下,分别建立相应的后坐理论模型和判别准则,结合工程实例,分析了切口形状对钢筋混凝土高烟囱拆除爆破倾倒后坐的影响规律.结果表明:在不发生前冲的...  相似文献   

14.
以钢筋混凝土高烟囱定向拆除爆破机理为研究背景,应用达朗贝尔原理和拉格朗日方程建立烟囱定向倾倒的动力学方程,针对正梯形、倒梯形和矩形3种爆破切口形状,在切口高度、切口圆心角相同的情况下,分别建立相应的后坐理论模型和判别准则,结合工程实例,分析了切口形状对钢筋混凝土高烟囱拆除爆破倾倒后坐的影响规律。结果表明:在不发生前冲的前提下,正梯形、矩形和倒梯形3种切口高烟囱的后坐安全系数随着倾倒角度θ的增加是不断变化的,其后坐倾角依次增大,且倒梯形和矩形切口高烟囱的后坐倾角较正梯形切口高烟囱的后坐倾角受烟囱高度的影响大;在考虑前冲的前提下,正梯形切口高烟囱在倾倒过程中不发生明显后坐或前冲较小,矩形切口高烟囱在发生后坐之前就先发生前冲,倒梯形切口高烟囱在倾倒过程中将发生剧烈前冲,几乎不会发生后坐。工程实践中,合理减小切口圆心角可以有效减小高烟囱的后坐范围。  相似文献   

15.
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   

16.
介绍了一座高210m的钢筋混凝土烟囱的定向爆破拆除。文中介绍了该烟囱爆破切口的选择、爆破参数的选取、延时起爆网路、预处理及安全防护等控制烟囱准确倒向的技术措施;探讨了该烟囱定向拆除爆破的可行性。爆后现场倒塌的烟囱顶端偏离倒塌方向中心线仅1.5m,高210m钢筋混凝土烟囱定向控制爆破取得圆满成功。  相似文献   

17.
介绍了采用定向控制爆破技术拆除复杂环境下45m砖烟囱的工程实例,通过采用提高爆破切口高度创造爆破条件,选用小角度定向窗保证倾倒的准确性,并选择合理的爆破参数、爆前预处理及防护措施确保了爆破拆除的圆满成功,可为此类爆破拆除工程提供参考。  相似文献   

18.
根据多座烟囱成功爆破案例,对钢筋混凝土烟囱爆破拆除设计和施工经验进行了总结,分析探讨了烟囱爆破切口位置的确定依据、井字梁及圈梁拆除与否对烟囱坍塌的影响、爆破切口位置及大小对烟囱倒向的影响,并介绍了出灰口门的封堵方法及烟囱的预拆除方法,可为类似工程的爆破拆除提供参考。  相似文献   

19.
赵金旺  贺广龙  田飞 《爆破》2011,28(4):61-62,76
拟爆破拆除的砖烟囱,底部外径和壁厚尺寸都较大,并且筒壁内置钢筋砼框架结构复杂。在技术方案设计和爆破施工中为确保烟囱顺利倾倒,对倒塌方位爆破缺口形式、布孔的具体位置和关键的预处理部位以及重点部位装药量等都做出了明确的技术要求。并针对破拆除出现的偏差效果进行了原因分析,为类似结构的砖烟囱爆破拆除提供借鉴。  相似文献   

20.
百米钢筋混凝土烟囱定向爆破拆除   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了电厂100m高钢筋混凝土烟囱的无后坐定向爆破,取相对偏小的爆破切口对应圆心角,提高支撑强度,防止后坐;同时预先割断爆破时支撑部位的受拉钢筋,减小烟囱倾倒的抵抗力矩,确保烟囱的失稳倾倒.  相似文献   

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