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31.
采用通用有限元软件SAP2000模拟钢筋混凝土框架在不同部位受到爆炸荷载作用的动力响应过程,并对荷载作用相应部位梁柱节点的位移进行对比分析。分析结果表明,荷载作用于角柱所在边跨引起的梁柱节点位移均大于荷载作用于中跨的梁柱节点位移。说明爆炸荷载对框架结构的影响与荷载作用部位密切相关,边跨动力响应大于中跨,而边跨中的角柱更是结构抗爆设计关键构件。  相似文献   
32.
防恐建筑结构抗爆防护分类设防标准研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对我国尚未制订建筑结构抗爆防护设防标准,制约建筑结构抗爆设计工程应用的现状,研究了适合我国国情的建筑结构抗爆防护分类设防标准。对已发生典型爆炸袭击事件的规模进行了统计分析,确定了建筑结构的抗爆设防烈度;总结爆炸作用下建筑结构破坏特点,确定了建筑结构抗爆防护目标;基于抗爆设防烈度和抗爆防护目标,提出了建筑结构的抗爆防护等级。将建筑结构进行类别划分,确定了不同类别建筑结构的抗爆重要性等级;考虑主要影响因素,确定了建筑结构的爆炸易损性等级;采用风险分析的方法提出了建筑结构的爆炸风险等级。依据抗爆防护等级和爆炸风险等级,建立了建筑结构的抗爆设防标准。基于建筑结构抗爆重要性等级,提出了建筑结构的抗爆设防类别,进而建立了建筑结构的抗爆分类设防标准。  相似文献   
33.
分析冶炼、轧钢综合工业中制氧工艺火灾危险性,重点分析氧气—金属火灾的特殊表现形式及火灾后的严重后果.结合具体火灾实例,针对该类火灾大多伴有金属燃烧具体特点,研究高压状态下氧气设备燃烧或燃烧后爆炸的扑救对策,提出火灾控制措施、扑救战术、灭火指挥原则、灭火与救人关系等具体措施与建议.  相似文献   
34.
针对油脂环氧化装置的工艺流程及火灾危险性进行分析.探讨了油脂环氧化装置的潜在事故风险与事故发展模式,针对反应釜爆炸的发展模式提出防火安全设计应注意的问题及适用于油脂环氧化装置的防火设计对策.  相似文献   
35.
在对一起现场破坏大、物证缺失的天然气爆炸事故的调查认定过程中,通过流体力学公式对天然气泄漏量的测算分析,认定泄漏原因是灶具连接胶管脱落或破裂,并在非爆炸中心找到了点火源,确定了这起点火源与爆炸中心不在同一部位事故的原因.该起事故的调查勘验思路为类似天然气爆炸事故的调查认定提供了参考.  相似文献   
36.
从爆炸荷载对钢筋混凝土结构作用的特点来分析爆炸荷载对结构的影响与地震作用对结构影响的区别,对抗震与抗连续倒塌的区别进行了分析与比较,结果表明:抗倒塌不同于抗震,结构抗震设计的有益作用并不能取代抗倒塌设计。  相似文献   
37.
采用三路进气20L球试验装置模拟油气爆炸过程,分析点火方式、点火延时、点火长延时以及超细干粉等对油气爆炸压力的影响。点火方式对油气环境最大爆炸压力的影响相对较小,点火延时对油气爆炸测试结果影响较大。以油气最大爆炸压力为基准进行超细干粉抑爆试验。抑爆粉体本身粒度及抑爆性能是决定其抑爆能力的关键因素。随着测试粉体浓度的增加,爆炸感应期相对滞后,抑爆效果变化不明显。  相似文献   
38.
塑性区沟槽对爆炸应力波屏蔽效应研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
 设置在爆破塑性区内的屏蔽沟槽对爆炸应力波具有一定的阻隔效应。为在实验室模拟研究地下爆炸塑性区沟槽对爆炸应力波的屏蔽作用,采用0.125 gTNT当量的微型炸药球作为爆炸源,在?1 370 mm×1 200 mm的黄土化爆试验平台上进行沟槽阻隔爆炸应力波的微药量化爆模拟试验。从理论及试验结果分析等方面研究沟槽深度H对爆炸应力波的屏蔽作用。结果表明:(1) 塑性区沟槽对爆炸应力波屏蔽效应的力学机制不同于弹性区沟槽;(2) 以粒子速度、位移幅值度量的屏蔽系数在沟槽屏蔽区域内存在极大值;(3) 塑性区沟槽对爆炸应力波有延迟效应;(4) 试验结果定性地验证沟槽屏蔽爆炸应力波的理论分析,两者结论一致。  相似文献   
39.
杜厚俊 《山西建筑》2006,32(2):87-88
十堰市将军河汉江公路大桥桩基钻孔施工中采用了水下爆破技术,介绍了该技术的可行性和深孔大直径钻孔桩的水下爆破的实践过程,对钻孔桩基础爆破施工技术具有较大的借鉴性。  相似文献   
40.
在13m实验巷道中做的风筒送风与烟(模拟瓦斯气)的混合、稀释、扩散实验发现,当风筒出口距端面小于8m时,在实验巷道封闭端面0~3m区域,产生烟-煤尘-空气的强涡流区;煤田褶曲、断层等地质构造会造成短时间有大的瓦斯涌出量,形成可爆的瓦斯-煤尘-空气混合气强涡流区。将风筒出口从7m增长到17m,则涡流消失,烟垂直上升到巷道顶部,暂时集留在巷道顶部,逐渐慢速从巷道内排出。在7m^3爆炸装置做的天然气强烈爆炸实验,以及30m^3爆炸装置做的铝尘、亚麻尘爆炸泄压实验证明,在出现涡流条件下,增大燃速,会产生强烈爆炸。在72m长管用可燃气引燃粉尘的爆轰试验中,在粉尘出现涡流情况下,引起爆轰,并将爆轰波推前15m。据此推断风筒出口距掘进工作面端头太近(7m之内),产生可爆的瓦斯-煤尘-混合气涡流,遏火源产生强烈爆炸,继而诱发煤尘爆炸,造成大批井下人员因缺氧窒息死亡,是特别重大瓦斯爆炸的产生原因。  相似文献   
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