定向爆破拆除不规则“S”形非对称框架结构_0

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复杂环境下两幢框架大楼定向爆破拆除

复杂环境下两幢框架大楼定向爆破拆除
de e e f nc
1 工 程 概 况
四川 自贡 市文 化 官 两 幢 框 架 大 楼 北 面 依 山而 建, 南面 为解放 路步 行街 , 是该 市 最 繁 华 的 闹市 区 , 商场密集 、 行人 拥挤 , 明 、 讯管线 较多 , 照 通 环境 十分 复杂 。因改扩建 工期 紧、 任务重 , 决定 用爆 破法予 以 拆 除 。两 幢大楼 北侧 依 山而 建 , 面 紧 邻几 家 一 层 西 的 门面 房 , 距居 民 的住 宅 楼 房最 近 处 仅 5 需 重 点 m, 防护 ; 楼南侧 15 处有地 下煤 气管 线 , 大 .m 街边 上 空 有 多条输 电、 信 线 路 , 侧 距 街 4 距 锦 云商 场 通 南 m, 1 m; 面紧邻几 家拟先拆 除 的 门面房 和居 民平房 , 8 东 再 往东 1 0 是 自贡 市博 物 馆 ( 于 明代 的古 建 筑 5m 建
维普资讯
第 14卷 第 1 期
2 0 0 8 年 3月
工 程 爆 破
E GI NEERI G BLASTI G
Vo L1 。NO 1 4 .
M ac 2 0 rh 08
文 章 编 号 :1 0 —7 5 ( 0 8 0 —0 6 —0 0 6 0 1 20 ) 1 0 0 3
ABS TRACT:Two 2 m gh bu l i s i r m e s r c u e,e c t t r y 7 hi id ng n f a t u t r a h wih 6 s o e s,l c t d i o t wn a e o a e n d wn o r a, we e s c e s u l e o ihe ie to l bl s i . Th c la e ho k a f a m e t r we l o r u c s f ly d m ls d by d r c i na a tng e o lps s c nd r g n s we e l c n- t o l d by t e o ti tme s r s,m a ng t e buid n s n ih r o e c r le he us fs rc a u e ki h l i gs ha e t e v rba kwa d c la s r v sb e r o l p e no ii l sde d s a e e n t o e sofis d mol i n. The bl s i g p r m e e s a d s c rt e e e m e s r s i iplc m nti he pr c s t e io t a tn a a t r n e u iy d f nc a u e pr s nt d i h s p p rofe e e e e c ort i l re gi e rng e e e n t i a e f r d r f r n e f he smia n n e i . KEY ORDS:Bu l i n f a e s r t r ;Die to lb a tng;De o ii n;Vi a i n r le e;Se u iy W id ng i r m t uc u e r c i na l s i m lto br to ei v c rt

定向爆破拆除不规则“S”形非对称框架结构

定向爆破拆除不规则“S”形非对称框架结构

定向爆破拆除不规则“S”形非对称框架结构摘要:阳江国际大酒店是一栋不规则“s”形非对称框架结构楼房,建筑物两侧成圆弧形,重心偏出建筑物本身。

通过进行合理分区切割,将爆破体“直线化”,并结合采用一些减震措施,实现了定向倒塌及震动控制的目标,顺利完成爆破拆除任务,为同类工程提供类似施工经验。

关键词:非对称结构;爆破振动;定向爆破1 工程简况1.1结构特点阳江国际大酒店建于1996年,总建筑面积约38000 m2,其中主楼建筑面积约26000 m2,附楼建筑面积约12000 m2。

主楼地上13层,地下1层,地面以上总高度44.5 m,长约150m。

整个主楼为单跨钢筋混凝土框架结构楼,其中中央酒店大堂所在位置为平面矩形的框架结构,两侧分别为弯曲方向相反的弯弧形框架结构,同时两端的弯弧与中央部分的连接方式又不同,从而构成了一个不规则的“S”形非对称结构。

主楼结构平面图如图1所示。

一、二层层高为4.5m,分布有65根钢筋混凝土柱;三层以上层高为3.1m,分布有62根钢筋混凝土柱,主楼中央电梯井、楼梯间墙壁、两端套房圆形阳台为剪力墙结构(厚20cm)。

1.2周边环境阳江国际大酒店位于阳江市东风三路鸳鸯湖畔。

为叙述方便,本文将图1所标方向设为正北方向,实际正北方向与图示略有偏差。

主楼东面50m外为阳江山庄,山庄内建筑物密集且多为3~4层楼房;主楼南面距离沿湖路约50m;主楼西面距离湖东路约100m,湖东路西面分布有一排3层高店铺,周边环境如图2所示。

2工程特点及难点1)不规则“S”形非对称结构,国内首次遇到;由于本项目为“S”形非对称结构,对其进行拆除爆破,在国内尚属首次。

两侧的弯弧分别向着不同方向弯曲,重心偏离出建筑物本身,加之可供选择的倒塌方向较少,定向倾倒并实现充分解体的难度较大。

2)内部结构变化大,设计任务重;大楼一二层与三层以上结构不同,同一楼层柱截面变化较大,多达八种断面,且业主方无法提供原建筑物的结构图纸,爆破设计及施工所需资料需要在现场进行测量,大大增加了爆破设计的工作量。

框架结构楼房“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法

框架结构楼房“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法

框架结构楼房“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法框架结构楼房“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法一、前言随着城市发展和建筑更新换代的需求增加,拆除工程变得越来越重要。

框架结构楼房是城市建筑的主要形式之一,而其拆除过程中存在一定的挑战。

本文将介绍一种用于框架结构楼房拆除的新型工法——“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法,该工法可高效、安全地进行拆除,并具备一定的经济优势。

二、工法特点该工法采用了逐段倾倒的拆除方式,以减少对周边环境的影响。

通过合理设计拆除顺序和爆破方案,可以控制倒塌的方向和速度,最大程度地保护周围建筑和人员安全。

三、适应范围这种工法适用于各种框架结构楼房的拆除,可以根据实际情况进行调整。

无论是高层建筑还是低层建筑,无论是商业建筑还是住宅建筑,都可以使用该工法进行拆除。

四、工艺原理通过对施工工法与实际工程的联系、采取的技术措施的分析和解释,让读者了解该工法的理论依据和实际应用。

在倾倒过程中,通过控制倾倒的顺序和方向,可以保证拆除过程的稳定性和安全性。

五、施工工艺从施工工法的各个施工阶段进行详细的描述,让读者了解施工过程中的每一个细节。

包括确定拆除顺序、安装爆破装置、执行爆破拆除、清理残余物等。

六、劳动组织对施工过程中所需要的劳动组织进行详细介绍,包括人员配置、工作分工及协作等,以确保施工过程的高效和顺利进行。

七、机具设备对该工法所需的机具设备进行详细介绍,包括爆破器材、挖掘机械等。

让读者了解这些机具设备的特点、性能和使用方法,以确保施工过程的顺利进行。

八、质量控制对施工质量控制的方法和措施进行详细介绍,以确保施工过程中的质量达到设计要求。

包括质量监控、检测方案、质量验收等。

九、安全措施对施工中需要注意的安全事项进行介绍,特别是对施工工法的安全要求,让读者清楚地了解施工中的危险因素和安全措施。

包括建立安全制度、培训人员、采取预防措施等。

十、经济技术分析对施工工法的施工周期、施工成本和使用寿命进行分析,以便读者进行评估和比较。

框架结构拆除爆破设计[框架结构建筑物拆除爆破模拟技术]

框架结构拆除爆破设计[框架结构建筑物拆除爆破模拟技术]

框架结构拆除爆破设计[框架结构建筑物拆除爆破模拟技术]随着我国城市化进程的加快,采用爆破方法快速拆除建(构)筑物日益受到重视并被广泛采用。

然而在当前的爆破设计中,仍主要依靠工程师的工程经验来预测结构的倒塌过程,倒塌范围也仅能采用经验公式进行估算。

在遇到结构复杂的建筑物或爆破方案较为复杂的情况时,工程经验及经验公式便难以满足需要。

随着计算机技术的发展,采用数值仿真的方式对建筑物拆除爆破进行模拟已经可以实现。

建筑物拆除爆破的模拟是一个非常复杂的问题,必须依赖于的复杂的数值计算方法以及实验等其它非数值手段来解决。

近年来国内外学者普遍采用的数值计算方法主要有理论力学法、有限单元法、DDA(Discontinuous Deformation Analysis)方法、离散单元法、个别元素法等,非数值计算方法主要有爆破专家系统等,取得了一些重要成果。

本文尝试运用有限单元法和多刚体动力学数值仿真方法相结合的数值仿真技术对框架结构建筑物拆除爆破的模拟进行了研究。

2 有限元法与多刚体动力学仿真技术建筑物拆除爆破是通过破坏建筑物的关键承重部位使其失去承载能力,使建筑物在自重作用下失稳倒塌,这个过程可视为结构由静力平衡系统转化为多刚体动力系统的过程,使采用多刚体动力学数值仿真方法和平面杆系结构有限元法对建筑物爆破拆除过程的模拟成为可能,其仿真流程如图1所示。

平面杆系结构有限元法是建筑结构设计中应用最为广泛的一种方法。

建筑物拆除爆破涉及的对象是建筑结构,因此在建筑物拆除爆破设计中,可以运用平面杆系结构有限元法,对拆除过程中不同阶段的结构内力(轴力、剪力和弯矩)进行分析,以便为拆除爆破设计提供准确的依据,提高拆除爆破设计的可靠性和准确性。

多刚体动力学是经典力学的基础上产生的新学科分支,在复杂机构的动力分析中的应用非常广泛。

以多刚体动力学为理论基础的数值仿真方法将现实世界中的复杂机构系统概化为由约束机构联结若干刚体而成的树状结构,并自动形成系统的数学模型,运用计算机可视化技术对其求解结果进行可视化,以预测或再现机构系统的运动过程。

城市中心区办公楼分部定向爆破拆除技术

城市中心区办公楼分部定向爆破拆除技术

南面部分为9 层钢筋混凝土框架结构,层 高3 ,立柱截 m 面 为4 c  ̄6 c ,北面部分为9 0 m 0m 砖混结构,一楼为钢筋 混凝土 结构 ,立柱截面为4 c X6 c ,二楼 以上部分 0 m 0 m 为砖砌 结构,墙体为粘 土实心砖 ,厚度2 c 含粉刷 8 m( 层 ),两部分连接处为楼梯间,总拆除面积约4 0m。 0 0。
二 层平 面 示 意 图如 图2 示 : 所
工期较长 ;第三种方式是人工拆 除两部分连接 的楼梯 间 ,把 待爆体分离成两部分 ,即钢筋混凝土部分和砖
混 结 构 部 分 , 让 两 部 分 按 照 不 同的 方 向倒 塌 ,综 合 周
2 1 . 中圃 1技 企 4 0 o o 16 高新 术 9
很 复杂 , 需 要 保 护 的 建 ( )筑 物 、管 网 很 多 , 爆 破 构 的难 度 很 大 , 因而 对 爆 破 技 术 的要 求 很 高 , 周 围 环 境
是不 能 改 变 的 ,但 可 以通 过 技 术 措 施 改变 建筑 物 的 整

Hale Waihona Puke 二楼形成大三角爆破切 口,对 其它每根立柱 的节
到 由于 爆 破 切 口 的形 式 选 择 不 当 从而 导 致 爆 而 不 倒 的 情 形 发 生 ,为 此 首 先 对 南 面部 分 要 进 行 充 分破 碎 ,在

图 6砖混部分开始倒塌
图 7砖混部分按设计方向倒塌 完全
六 、 总 结
1 .在城市中心区进行爆破作业,周 围环境一般都
城市中心区办公楼分部定 向爆破拆 除技术
龙 岗
( 州新联 爆 破 工程 有 限公 司 , 州 贵 贵 I贵 阳 5 0 0 5 0 2)

框架结构楼房定向爆破拆除

框架结构楼房定向爆破拆除

sives and B lasting Procedures M anual[M ]. US Bureau of
M ines Information Circular No. 8925. [ 3 ] 张志呈. 爆破基础理论与设计施工技术 [M ]. 重庆 :重
庆大学出版社 , 1994. [ 4 ] 张新民 ,舒大强. 预裂爆破震动规律的试验研究 [ J ].
第 26卷 第 3期 2009年 9月
爆 破 BLAST ING
Vol. 26 No. 3 Sep. 2009
文章编号 : 1001 - 487X (2009) 03 - 0066 - 03
框架结构楼房定向爆破拆除
刘国军
(甘肃省化工研究院 ,兰州 730020)
摘 要 : 在闹市区繁华地带选择单向折叠爆破方案 ,快速拆除轻质钢筋混凝土楼房 。在对楼房进行充分预 处理的基础上 ,选择合理的爆破参数及可靠的起爆网路 ,使楼房达到了快速拆除的目的 。 关键词 : 框架结构 ; 定向爆破 ; 爆破效果 中图分类号 : TU746. 5 文献标识码 : A
表 1 爆破参数一览表
柱 、梁 最小抵抗线 孔距 孔深 单孔药量
/ ( cm ×cm )
/ cm
/ cm / cm
/g
Z - 50 ×60
30
50 30 120
单耗 / ( kg·m - 3 )
0. 8
Z - 50 ×50
25
50 40 100
0. 8
L - 25 ×60 12. 5 30 55
40
0. 8
3 爆破网路设计
采用毫秒导爆管雷管和电雷管混合起爆系统 , 采用孔外毫秒微差延期网路 ;即孔内全部采用同一 高段位雷管 ,孔外用毫秒延期雷管进行微差 。爆破 主网路采用双发毫秒微差导爆管雷管交叉复式连 接 ,每层主网路最后通过 2 发并联电雷管引爆 。在 起爆前将整个楼房电雷管采用串联网路进行连接 。 这样使每层楼房单独形成双回路网路 ,最后将整栋 楼房连接成 1个大串连电爆网路 。上下爆破缺口采 用先上后下的起爆方式 。上下爆破缺口起爆时差为 12段 ( 550 m s) ,第 1 排与第 2 排微差为 9 段 ( 310 m s) ,第 2排与第 3排微差为 7段 (150 m s) 。

框架结构楼房“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法(2)

框架结构楼房“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法(2)

框架结构楼房“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法框架结构楼房“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法一、前言随着城市建设的不断发展和更新,拆除旧建筑需要采用高效且安全的拆除方法。

传统的拆除方法往往需要大量的人力和时间,并且容易造成环境和人员安全问题。

而“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法具有高度的技术性与安全性,能够在施工过程中最大限度地减少对周围环境的影响,是一种相对先进的拆除工法。

二、工法特点“纵向逐段定向倾倒”爆破拆除施工工法的主要特点包括:1. 高效性:采用了爆破拆除的方式,能够迅速拆除整个建筑结构,大大节省了时间和人力成本。

2. 安全性:通过精确计算爆破的位置、角度和力度,能够最大限度地减少对周围环境和人员的危险。

3. 环保性:采用了爆破拆除方式,能够将拆除的材料进行再利用,减少对自然资源的消耗。

三、适应范围该工法适用于框架结构楼房的拆除,特别适合高层建筑和多层建筑的拆除,在城市中有广泛的应用场景。

四、工艺原理在施工工法与实际工程之间的联系中,通过精确计算和模拟爆破过程,确定了爆破的位置、角度和力度。

采取了一系列技术措施,如局部爆破、受控倾倒、先倾后推和逐段拆除等步骤,确保拆除过程的稳定和安全。

五、施工工艺1. 调查和测量:对拆除建筑进行细致的调查和测量,确定爆破的位置、角度和力度。

2. 安全防护:设置了严格的安全防护措施,确保周围环境和人员的安全。

3.局部爆破:根据测量结果,在拆除建筑的特定区域进行局部爆破,使结构部分坍塌。

4. 受控倾倒:借助机具和设备,控制倾倒的方向和角度,保持倾倒过程的稳定。

5. 先倾后推:在倒塌之后,利用机具和设备将倾倒的结构部分推倒并清理。

6. 逐段拆除:根据施工计划,逐段拆除建筑结构,并对拆除后的残余物进行处理和清理。

六、劳动组织施工中需要合理组织人员,确保各个施工阶段的协调和顺利进行。

具体包括施工班组的划分、工人的培训和岗位安排等。

七、机具设备该工法需要使用爆破设备、起重机、推土机和清理设备等机具设备。

框架结构洗煤车间的定向爆破拆除

框架结构洗煤车间的定向爆破拆除

Di r e c iona t l Bl a s ing t De mo l i t i o ng Of Fr a me S t r uc t ur e Co a l -W a s hi ng Bui l d i ng Ti a n Le i , Li u Yi - Lu n, Zh a n g Xu n
收稿 日期 2 0 1 5 — 0 4 — 2 7 作者简 介 田磊 ,助理工程师 ,现任 江苏省矿业工程集 团有限公
司爆 破 分公 司 副 经理 。
爆破切 口倾角 ,一般取 1 5 - 4 0 。 。
Ke y wo r d s : d i r e c t i o n a l b l a s t i n g f r a me s t r u c t u r e p r e t r e a t me n t b l a s t i n g v i b r a t i o n
论证后决定采用 “ 向北定 向倒塌” 的方案 n 引。
3 爆破 参数 设计
3 . 1 爆破切 口高度
利用公式 :
月r _ Xt a na
图 1 爆 破 周 围环 境 示 意 图 ( m)
其中: Ⅳ 一爆破切 口高度 ,m; 三 一建筑物倒塌方 向的宽度 ,m;

待爆洗煤车间为框架结构 , 共4 层, 高约 2 1 . 5 m, 南北 跨 度 为 1 2 . 5 m,东 西长 约 4 2 m,建筑 面 积约 2 7 0 0 I n ,车间 内布满各种废 旧设备及各种规格直径 钢管 。整个 车 间南 北方 向有 四排钢筋 混凝土立柱 , 共计 3 6 根立柱 ,其 中断面尺寸为 l 1 0 0× 9 0 0 1 T i m 的
2 0 1 1

钢筋混凝土框架结构的定向爆破拆除

钢筋混凝土框架结构的定向爆破拆除

钢筋混凝土框架结构的定向爆破拆除发表时间:2016-10-12T15:06:55.133Z 来源:《基层建设》2016年13期作者:蒙国琨[导读] 摘要:采用定向爆破对某复杂环境下的钢筋混凝土框架结构建筑进行拆除,对爆破方案的设计及预处理方案进行了详细的介绍,同时对各项参数进行了计算,确保爆破拆除设计方案的合理性和关键爆破参数的可靠性,并采取了安全防护措施,避免对周围环境的影响。

南宁市和美家园房屋拆迁工程有限公司广西南宁 533000 摘要:采用定向爆破对某复杂环境下的钢筋混凝土框架结构建筑进行拆除,对爆破方案的设计及预处理方案进行了详细的介绍,同时对各项参数进行了计算,确保爆破拆除设计方案的合理性和关键爆破参数的可靠性,并采取了安全防护措施,避免对周围环境的影响。

本次定向爆破拆除取得了良好的成效,可供类似工程参考。

关键词:框架结构;定向爆破;拆除 1 工程概况1.1 周边环境某建筑工程总建筑面积约17100m2。

大楼东侧紧邻大道,距架空电线19.7m,距车行道边线25m,距轨道交通线路35m,距大道东侧居民楼72m。

此外,大楼东侧地下分布有电力管沟、自来水管和通讯管网等市政管线,周边环境较复杂。

1.2 大楼结构大楼平面结构为反Z字形,如图1所示。

主楼长49.3m,宽33.9m,高59.1m,共设3个楼梯,建筑面积约为11000m2。

大楼剪力墙较多,整体刚度较大,外墙采用240mm厚砖砌体填充,内隔墙采用115mm厚粉煤灰加气块砌块填充。

主楼由两部分组成,A区楼层高度为15层~17层,B区楼层高度为11层,两部分之间设有沉降缝,缝宽100mm。

立柱尺寸主要有600mm×1000mm、800mm×800mm、700mm×700mm、600mm×700mm和400mm×800mm,梁的尺寸为500mm×250mm,剪力墙厚度为250mm,楼板厚度为100mm。

25m高框架结构楼房的定向爆破拆除

25m高框架结构楼房的定向爆破拆除

25m高框架结构楼房的定向爆破拆除概述在城市建设中,拆迁是不可避免的环节,而定向爆破拆除技术已经成为一种常用而有效的拆迁手段。

本文将介绍我们团队对一座25m高框架结构楼房的定向爆破拆除工作。

拆除场地和设备该建筑位于市区中心,周围有高层建筑和商业区。

我们为了确保爆破过程的安全,对场地做了周密、严谨的安全评估和周边环境分析,并采取了一系列安全防护措施。

拆除设备包括了钻机、炸药、起重机、电缆、支架、定位器等工具和设备。

工作流程第一阶段:规划和准备我们的团队根据该建筑物的结构、周边环境和拆除目标进行详细的拆除规划。

该建筑物是一座25m高的框架结构楼房,我们选择了定向爆破技术来实现精密控制拆除目标,同时保证周围环境的安全。

在准备阶段,我们对场地进行了详细勘察,并制定了详细的工作计划。

我们确定了爆炸的烟花和声响对周围环境的影响范围,并采取了有效的安全措施,以避免对在场人员和周边居民造成不必要的伤害。

第二阶段:爆破前准备爆破前,我们的团队做了详细的准备工作,数据采集和数据分析是其中重要的一部分。

我们使用激光定位仪器、精密测量工具记录了爆破目标的位置、高度、角度等数据,并对烟花和声响的影响范围进行了精密计算。

为了精准控制爆炸目标,我们将炸药分为数个点位,并按照设定的时间间隔进行引爆。

我们同时对起重机和支架进行了检查,保证了设备的安全和稳定性。

第三阶段:爆破拆除在爆破过程中,我们准确掌握爆炸时机,并使用定位器对爆破效果进行精密测量,确保拆除目标精度达到预期效果。

我们根据实际情况及时进行组织和指挥,确保了整个拆除过程的顺利进行。

结论本文介绍了我们对一座25m高框架结构楼房的定向爆破拆除工作。

通过准备工作、爆破前和爆破拆除三个阶段的协作和配合,我们成功地完成了拆除任务。

当然,在任何工程中,安全永远是第一要素,我们始终以安全为前提,精确执行工作计划,以确保拆除过程安全和顺利。

钢筋混凝土框架结构物定向爆破拆除

钢筋混凝土框架结构物定向爆破拆除

安徽理工大学在淮南火车站站前奥天娱乐城的 原址位置上新建 3栋高层学生公寓 , 中的 2 已 其 栋 建成并投入使用 , 还有一栋在建。在 已建成和在建 的公寓之间是原奥天娱乐城 ( 现存主体钢筋混 凝土 框架 , 附属建筑在公寓建设前已人工拆除, 钢筋混凝 土框架结构 内问的隔墙等也 已拆除 ) 此处被设计 , 为学生活动广场, 同学们休闲和体育锻炼 , 供 为此 ,
Z N iL u n O G Q ,VY a ( n u U i r t o c n ea dT c nlg , u i n2 2 0 ,hn ) A h i nv sy f i c n eh o y H a a 3 0 1 C i e i S e o n a
Ab t a t: A  ̄ifre o ceefa t cue w sd moih d b o t l d bat g i o lx d moio sr c no d c n rt _mesr tr a e l e y c nr l ls n nc mpe e lin e r u s oe i t
中图分类号 : T 4 . U7 6 5
文献标识码 : A
De o ii n o i f r e n r t a e m l o f a Re n o c d Co c e e Fr m t S r c u e b r c i n lBl si t u t r y Die to a a t ng
Ke r s ri oc dc n rt f es c r ; e o t nbat g i ci a c l p e o .l t cn t y wo d : e fre o ce a t t e d m li l i ;d e t n o a s ;n n e cr e n er m u r u io s n r ol ei

2015年下半年云南省一级建造师《项目管理》:建设工程项目策划考试试卷

2015年下半年云南省一级建造师《项目管理》:建设工程项目策划考试试卷

2015年下半年云南省一级建造师《项目管理》:建设工程项目策划考试试卷一、单项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)1、工程试验和检验工作的管理和监督由部门负责。

A:工程技术B:实验C:安全质量D:物资E:工程月(周、日)报2、岸坡结构采用板桩时,锚碇结构回填顺序应符合设计要求.回填时首先应回填的区域。

A:板桩结构前B:板桩结构后C:锚碇结构前D:锚碇结构后E:安装高度3、在混凝土无损检测方法中,用于桩基检测的常规方法为__。

A.回弹法B.拔出法C.小应变法D.地质雷达法4、关于定向爆破技术及其特点,以下观点正确的是。

A:定向爆破是利用岩石的走向和倾向的方向性实施的爆破B:定向爆破是将设计方向的岩体炸松,以便机械装运C:定向爆破设计应使最小抵抗线指向需要填筑的目标D:定向爆破受地形条件的约束不大,后续工作可快速跟上E:水平、垂直混合安放5、用直方图法对工程质量进行统计分析时,通过对直方图的的观察分析,可以判断生产过程是否正常、稳定。

A:位置B:形状C:比例D:大小E:速度比率6、通常是以单位工程中的一个分部(项)工程或专项工程为对象而编制的,用以指导该分部(项)工程或专项工程所有施工活动中的技术工作。

A.分部(项)工程施工技术方案B.单位工程施工技术方案C.施工总体技术方案D.设计—施工总承包方案7、电动卷扬机按,可分为电动可逆式和电动摩擦式。

A:传动形式B:动力方式C:卷筒个数D:转动速度E:中标通知书8、按照《铁路法》规定,我国铁路分为国家铁路、地方铁路、和铁路专用线。

A:合资铁路B:合营铁路C:专有铁路D:专营铁路E:工程月(周、日)报9、根据《水利水电工程标准施工招标文件》,经评审的最低投标价法中,对于投标报价正确的是。

A:无须经过计算性自述错误检查B:属于初步评审的范围C:需要进行价格折算D:无须进行低于成本检查E:保证安全和使用功能的重要检验项目10、浆体喷射搅拌桩的桩长不应小于设计值,允许偏差、桩径允许偏差和垂直度偏差应分别满足。

内含解毒塔的不对称框架结构解毒房的定向爆破拆除

内含解毒塔的不对称框架结构解毒房的定向爆破拆除

• 44 •爆破器材Explosive Materials第45卷第6期图1爆区现场示意图(单位:m)Fig. 1 Schematic diagram o f blasting area(unit :m)1.2解毒房结构铬渣解毒房为钢筋混凝土不对称框架结构,如图2所示。

南北方向长13. 40 m ;东西方向宽12. 35 m ;柱号1# ~4#为9层楼,高37 m ;柱号4# ~5#为10 层楼,高41 m ;第一层高5 m ,其余各层每层高4 m 。

解毒房南北方向布置3排立柱、南侧东西方向布置 2排立柱、北侧东西方向布置3排立柱。

南侧和北 侧承重立柱尺寸为600 m m X 600 mm ,中间一-排立 柱尺寸为700 m m X 700 mm ,东北侧立柱尺寸为400 m m X 400 mm ,梁尺寸为200 m m X 600 mm 。

楼房内 在东南侧有一个由4根5 m 高的立柱支撑的外径为 3 m 的解毒塔(2 ~9层),其外壁为15 m m 厚的钢板,厂区围墙1工程概况结合沈阳市铬渣无害化处理厂解毒房的定向爆 破拆除项目,采用ANSYS /LS-DYNA 模拟不同爆高、 不同延期时间时解毒房的倒塌过程[1],依此来指导 解毒房的拆除设计。

解毒房内有相对独立的解毒 塔。

起爆后,解毒塔失去原有立柱的支撑,在重力的 作用下开始下落。

所以,必须在解毒塔落到地面之 前使解毒房发生倾斜并形成有效倾角,最后一排立 柱起爆后,以最后排立柱为轴形成定轴转动[2],解 毒房带着解毒塔一起倒向爆破方向。

研究结果对类 似的爆破拆除工程具有参考价值。

1.1工程环境沈阳市新城子区30万t 堆存铬渣无害化处理 厂由铬渣磨粉系统和铬渣解毒系统两部分组成。

其 中,铬渣磨粉系统主要包括1座磨粉房和7座混凝 土仓;铬渣解毒系统主要由铬渣解毒房组成。

因场 地的需要,也为了及时消除安全隐患,决定将铬渣处 理厂房及混凝土仓进行爆破拆除,其中施工难度最 大的是解毒房。

爆破拆除法类型以及方法(2篇)

爆破拆除法类型以及方法(2篇)

爆破拆除法类型以及方法爆破拆除用于较坚固的建筑物和构筑物以及高层建筑物或构筑物的拆除。

其基本方法有三种:控制爆破、静态爆破、近人爆破。

(1)控制爆破:通过合理的设计和精心的施工,严格控制爆破能量和规范,使爆破声响、飞石、振动、冲击波、破坏区域以及破碎体的散坍范围和方向,控制在规定的限度内。

这种爆破方法不需要复杂的专用设备,也不受环境限制,能在爆破禁区内爆破。

用于拆除房屋、构筑物、基础、桥梁,具有施工安全、迅速、不受破坏等优点。

(2)静态爆破:将一种含有铝、镁、钙、铁、氧、硅、磷、钛等元素的无机盐粉末状破碎剂水化,产生巨大膨胀压力(可达30MPa~50MPa),将混凝土或岩石胀裂、破碎。

这种爆破的特点是:(1)破碎剂非易燃、易爆危险品,运输、保管、使用安全。

(2)爆破无震动、声响、烟尘、巨石等公害。

(3)操作简单、不需要堵炮机,不用雷管,不点炮等操作,不需要专业工种。

(4)经过适当设计,可进行定向破碎,可用于某些不宜使用炸药爆破的特殊场合,对大体积脆性材料的破碎及切割效果良好。

适用于混凝土、钢筋混凝土和砖石构筑物、结构物的破碎拆除及各种岩石的破碎或切割,或作二次破碎,但不适用于多孔体和高耸结构。

本办法存在一些问题:能量不如炸药爆破大;钻孔较多;效果受气温影响大;开裂时间不易控制及成本稍高等。

(3)近火爆破:又称高能燃烧剂爆破。

采用金属氧化物(CuO、MnO2)和金属还原剂(铝粉)按一定比例组成混合物,将其装入炮孔内,用电阻丝引燃,发生氧化还原反应,能产生2192士280℃的高温膨胀气体,而将混凝土破坏。

但当出现胀裂、遇空气后压力急骤下降,可使混凝土不致飞散,达到切割破坏的目的。

这种爆破具有以下持点:(1)爆破音响较小,震动轻微,飞石、烟尘少,安全范围可至3m内不伤人。

(2)成分稳定,不易燃烧,能短时间防潮防水,能用于760℃以下高温,加工制作简单,不用雷管起爆,炮孔堵装作业安全,瞎炮易于处理:保存、运输及使用安全可靠。

复杂环境下10层非对称框架结构楼房定向爆破拆除

复杂环境下10层非对称框架结构楼房定向爆破拆除

复杂环境下10层非对称框架结构楼房定向爆破拆除
费鸿禄;刘志东;戴明颖
【期刊名称】《爆破》
【年(卷),期】2015(032)002
【摘要】由于被拆10层楼房地处繁华区域,且结构坚固,立柱尺寸不一致,高跨比小不易倾倒,设计在1 ~4层布设切口,并选取较大炸高和半秒延期雷管,以有效降低爆堆高度,减小地面震动.立柱采用梅花形布孔,并通过试爆确定了合理的爆破参数.为防止楼房结构不对称而导致倒塌方向的偏转,大楼东侧第8纵列所有立柱雷管均在原有网路基础上提高一个段位.爆破后达到了设计目标.
【总页数】6页(P89-94)
【作者】费鸿禄;刘志东;戴明颖
【作者单位】辽宁工程技术大学爆破技术研究院,阜新123000;辽宁工程技术大学爆破技术研究院,阜新123000;辽宁工程技术大学爆破技术研究院,阜新123000【正文语种】中文
【中图分类】TU746.5
【相关文献】
1.复杂环境下“L”型框架楼房定向爆破拆除 [J], 刘国军;张海龙;赵存清
2.复杂环境下9层框架楼房切割定向爆破拆除 [J], 梁锐;刘国军
3.复杂环境下非对称框架结构厂房的定向爆破 [J], 张厚科;徐建勇;汪浩;刘军喜
4.复杂环境下11层框架楼房定向爆破拆除 [J], 钱武铭;高世国;郑武;蒲朝清;王玉杰
5.复杂环境下40m高楼房定向爆破拆除 [J], 徐天桂;张计璨;赵彭;耿宏银
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50m框架结构锅炉定向爆破拆除

50m框架结构锅炉定向爆破拆除

50m框架结构锅炉定向爆破拆除发表时间:2019-07-15T17:45:17.467Z 来源:《工程管理前沿》2019年第08期作者:焦江南[导读] 以50m高锅炉框架结构为例,旨在通过优化定向爆破设计方案,消除锅炉对环境的不利影响。

宏大爆破有限公司,广东广州 510623摘要:为了减少环境污染,对废弃的50m高锅炉框架结构进行定向爆破拆除。

根据框架结构的特点,进行差异化爆破参数设计,其周边环境较为复杂,先进行预拆除处理,再通过精确设计爆破方案,合理选取各项爆破参数及安全防护措施,采用大把抓的起爆网络,顺利圆满地达到了预期的爆破效果,验证了“头重脚轻”的框架结构爆破拆除的可行性,为类似工程提供了一定的指导价值。

关键词:框架结构;定向爆破;预拆除;起爆网络;安全措施序言控制爆破技术广泛用于建构筑物拆除中,其可按照设计者意图,较好地降低了爆破对周边环境及建筑物的不利影响。

目前,控制爆破技术已成功应用在石油化工企业、高速公路及桥梁、废旧烟囱、高层危楼、废旧高层建构筑物拆除等方面,得到了广泛认可。

在城市的一些复杂区域,需要根据现场实际情况,进行定向爆破设计与施工,且应保证爆破的精准性和降低爆破危害效应。

目前,随着环保力度的不断加大,许多锅炉需要进行有效拆除,本文以50m高锅炉框架结构为例,旨在通过优化定向爆破设计方案,消除锅炉对环境的不利影响。

1 工程概况本工程计划拆除50m废弃锅炉,其为钢筋混凝土框架结构,长度32米,宽度25米,高度46米,锅炉位于南干四路、北干四路、新风一路和新风二路围成的区域内。

锅炉底部东面距离新风二路118m,距离南面南干四路围墙31m,北面距离锅炉本体框架管道仅5m,通过现场勘查分析认为,本工程的重难点主要体现在以下几个方面:(1)安全要求极高。

爆破点位于正常运行的电厂内,不能因为爆破振动及冲击塌落振动造成运行机组跳闸停机、新建循环水管、排污管及储油罐破坏。

(2)技术难度大。

不规则框剪结构大楼爆破拆除

不规则框剪结构大楼爆破拆除

不规则框剪结构大楼爆破拆除崔晓荣;郑灿胜;温健强;林临勇;傅建秋;李战军【摘要】介绍了1幢12层不规则的框剪结构大楼的定向爆破拆除,通过对多种方案的对比分析及优选,对爆破方案进一步优化.提出利用定向爆破初期的倾倒趋势和对后排倾倒翻转支撑构件的方位调整来改变倾倒方向,使原来的向西北倾倒转变成向北或北偏东倾倒,从而达到安全定向爆破倒塌的目的.实践证明,该优化方案达到了预期目的,避免了对周边设备设施的损害,是一个经济、实用的方案.%A 12-storey anomalous-shape building,with sheer-wall in reinforced concrete frame,was demolished with directional blasting technology. By adjustment and optimization of dumping trend and supporting-column direction during blasting,the dumping direction of the building was changed in a certain extent,from northwest to north or and north by east,which made little influence on the road nearby. The design of explosive demolition of this anomalous building proves that the technique used in the engineering is economical,feasible and reliable.【期刊名称】《爆破》【年(卷),期】2012(029)004【总页数】4页(P95-98)【关键词】拆除爆破;定向爆破;框剪结构大楼;优化设计【作者】崔晓荣;郑灿胜;温健强;林临勇;傅建秋;李战军【作者单位】广东宏大爆破股份有限公司,广州510623;东莞市宏大爆破工程有限公司,东莞523009;东莞市宏大爆破工程有限公司,东莞523009;东莞市宏大爆破工程有限公司,东莞523009;广东宏大爆破股份有限公司,广州510623;广东宏大爆破股份有限公司,广州510623【正文语种】中文【中图分类】TU746.51 工程概况东莞市虎门镇新联社区的丰泰公司宿舍楼位于滨海大道规划建设范围内,为了确保滨海大道工程的顺利推进,虎门镇镇政府决定对其进行爆破拆除。

非对称钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除

非对称钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除

非对称钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除
杨建军;黄磊;蔡伟
【期刊名称】《爆破器材》
【年(卷),期】2015(044)004
【摘要】采用定向控制爆破对复杂环境的非对称钢筋混凝土框架结构楼房进行拆除,以11层蒙城永青大楼爆破拆除为实例,对爆破方案确定、预处理部分、爆破切口设计、合理的爆破参数选择以及爆破安全校核等主要方面进行了详细介绍.爆破结果表明:爆破方案保证了非对称结构定向倒塌的准确性及充分解体,达到了预期效果.可为类似爆破工程提供参考.
【总页数】5页(P51-54,59)
【作者】杨建军;黄磊;蔡伟
【作者单位】南京同大爆破工程有限公司江苏南京,210007;南京同大爆破工程有限公司江苏南京,210007;南京同大爆破工程有限公司江苏南京,210007
【正文语种】中文
【中图分类】TU746.5
【相关文献】
1.复杂环境下10层非对称框架结构楼房定向爆破拆除 [J], 费鸿禄;刘志东;戴明颖
2.高层非对称结构楼房斜拉爆破拆除技术与实践 [J], 何毅;张红峰;李本奎;张昌锁;郑俊伟;刘晓强
3.小爆破切口在框架结构楼房定向爆破拆除中的应用 [J], 娄建武;张伟新;方向
4.13层框剪结构楼房非对称控制爆破拆除 [J], 朱振海;高育滨;曲广建;邓长辉
5.十一层钢筋混凝土框架结构楼房爆破拆除 [J], 王明明;刘治兵
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框架结构定向拆除爆破触地震动数值模拟研究的开题报告

框架结构定向拆除爆破触地震动数值模拟研究的开题报告

框架结构定向拆除爆破触地震动数值模拟研究的开题报告
一、研究背景
拆除爆破是在建筑拆除过程中常用的一种拆除方法,其高效、快速的特点备受青睐。

但与此同时,拆除爆破也会带来一定的安全隐患,其中之一就是建筑物的倒塌会
引起地震动,对周边环境造成影响。

因此,对于拆除爆破引起的地震动进行研究,对
于维护周边环境和人员的安全至关重要。

二、研究目的
本研究旨在通过数值模拟方法研究框架结构定向拆除爆破所引起的地震动,并探讨影响地震动的关键因素。

三、研究内容
1. 系统梳理拆除爆破所涉及的物理过程,探究其对地震动的影响。

2. 基于MATLAB/Simulink程序,建立框架结构定向拆除爆破的地震动数值模型。

3. 针对模型中的关键参数进行灵敏度分析,定位影响地震动的关键因素。

4. 根据模型分析结果,提出相应的预防和减轻地震动的措施。

四、研究方法
本研究主要采用数值模拟方法,通过建立框架结构定向拆除爆破的地震动数值模型,模拟和分析爆破引起的地震动,探究其关键因素。

相关研究数据将采用
MATLAB/Simulink程序进行处理和分析。

五、论文结构
本论文将分为六个部分,首先是引言,阐述研究背景和目的;其次是相关理论的综述,包括拆除爆破和地震动的相关知识;第三部分是研究方法的详细阐述,包括数
据采集和处理、数值模拟过程和模型构建等;第四部分是建立的数值模拟模型的精度
分析和灵敏度分析;第五部分是模拟结果分析和讨论;最后一部分是总结和对未来工
作的展望。

11层非对称结构大楼定向爆破拆除

11层非对称结构大楼定向爆破拆除

11层非对称结构大楼定向爆破拆除
赵周能;张健平;程贵海
【期刊名称】《矿业研究与开发》
【年(卷),期】2004(24)6
【摘要】对某11层非对称结构大楼采取了定向爆破拆除,并取得了理想的爆破效果。

分析了非对称楼房结构对大楼倒塌的不利影响,并提出了相应的有效防范措施,这些处理措施可为同类工程作参考。

此外,还对爆破参数、预处理、起爆网络及爆破安全作了简要介绍。

【总页数】3页(P76-78)
【关键词】非对称结构楼房;拆除爆破;爆破方案;爆破参数;安全措施
【作者】赵周能;张健平;程贵海
【作者单位】广西大学资源与环境学院;广西工学院生物与化学工程系
【正文语种】中文
【中图分类】TD235.37
【相关文献】
1.17层框-剪结构大楼定向爆破拆除 [J], 谢先启;贾永胜;黄小武;韩传伟;姚颖康;王洪刚
2.钢筋混凝土框架结构大楼定向爆破拆除 [J], 孙彦峰;任立龙;张少光
3.20层剪力墙结构大楼定向与双向折叠爆破拆除 [J], 高主珊;孙跃光;张春玉;罗忠庆;章东耀;孟国良
4.六层非对称框架结构大楼控制爆破拆除 [J], 李桂臣
5.浅谈定向与双向折叠爆破技术在高层剪力墙结构大楼拆除施工中的应用 [J], 夏占峰
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定向爆破拆除不规则“S”形非对称框架结构
摘要:阳江国际大酒店是一栋不规则“s”形非对称框架结构楼房,建筑物两侧成圆弧形,重心偏出建筑物本身。

通过进行合理分区切割,将爆破体“直线化”,并结合采用一些减震措施,实现了定向倒塌及震动控制的目标,顺利完成爆破拆除任务,为同类工程提供类似施工经验。

关键词:非对称结构;爆破振动;定向爆破
1 工程简况
1.1结构特点
阳江国际大酒店建于1996年,总建筑面积约38000 m2,其中主楼建筑面积约26000 m2,附楼建筑面积约12000 m2。

主楼地上13层,地下1层,地面以上总高度44.5 m,长约150m。

整个主楼为单跨钢筋混凝土框架结构楼,其中中央酒店大堂所在位置为平面矩形的框架结构,两侧分别为弯曲方向相反的弯弧形框架结构,同时两端的弯弧与中央部分的连接方式又不同,从而构成了一个不规则的“S”形非对称结构。

主楼结构平面图如图1所示。

一、二层层高为4.5m,分布有65根钢筋混凝土柱;三层以上层高为3.1m,分布有62根钢筋混凝土柱,主楼中央电梯井、楼梯间墙壁、两端套房圆形阳台为剪力墙结构(厚20cm)。

1.2周边环境
阳江国际大酒店位于阳江市东风三路鸳鸯湖畔。

为叙述方便,本文将图1所标方向设为正北方向,实际正北方向与图示略有偏差。

主楼东面50m外为阳江山庄,山庄内建筑物密集且多为3~4层楼房;主楼南面距离沿湖路约50m;主楼西面距离湖东路约100m,湖东路西面分布有一排3层高店铺,周边环境如图2所示。

2工程特点及难点
1)不规则“S”形非对称结构,国内首次遇到;由于本项目为“S”形非对称结构,对其进行拆除爆破,在国内尚属首次。

两侧的弯弧分别向着不同方向弯曲,重心偏离出建筑物本身,加之可供选择的倒塌方向较少,定向倾倒并实现充分解体的难度较大。

2)内部结构变化大,设计任务重;大楼一二层与三层以上结构不同,同一楼层柱截面变化较大,多达八种断面,且业主方无法提供原建筑物的结构图纸,爆破设计及施工所需资料需要在现场进行测量,大大增加了爆破设计的工作量。

3)待拆除的大楼是阳江市著名的地标建筑物,社会影响比较大,给施工带来了一定的难度。

4)建筑物附近分布有大量的居民建筑物,爆破振动控制要求较高。

需严格控制爆破震动在安全范围。

3 定向爆破设计方案
用控制爆破法拆除高层建筑物,是一种既经济又安全的方法[1]。

根据爆破场地与建筑物类型,对高层建筑物的爆破拆除方案通常有定向倒塌、折叠坍塌、原地坍塌、逐跨坍塌等方式[2]。

为确保整个拆除建筑物充分解体,爆破震动控制在安全的范围内,根据周围环境情况,拟对该建筑物采用以下拆除方案:
1)对原酒店主楼周围的辅楼及宿舍楼采用液压破碎锤机械拆除方法,在爆破前对其进行拆除,以确保主楼的可靠倾倒。

2)由于需要爆破的大楼为非对称长大结构,为了减少触地振动对附近建筑物的破坏,同时确保该大楼能顺利按照指定方向倒塌,通过人工拆除预处理,将主楼分割成四个区域,将两侧弯弧段楼体分成三段独立的楼体,将不规则曲线形式“直线化”,变成类似于规则的矩形楼房。

分段延期起爆各段楼体,逐段定向倒塌。

3)对设计炸高段的电梯间剪力墙、阳台剪力墙、楼梯及墙体采用机械锤进行预拆除处理。

4爆破参数
4.1爆破分区
爆破前沿大楼沿2-1轴与2-4轴之间由上至下切割出1米宽的缝隙,沿2-8轴与2-9轴之间,由上至下切割出1.6m宽的缝隙,沿3-7轴与3-8轴之间,由上至下切割出1.0m宽的缝隙将大楼分为四个独立的区域。

各区定向倒塌方向如图2中所示。

重量最大段为II区,重量约6500吨。

其余三个区域重量均约3000吨。

4.2 爆破切口
爆破切口的高度首先要保证切口内的立柱或梁将混凝土炸碎与钢筋骨架脱离后,纵筋在结自重的作用下能够失稳[1];同时,切口高度应满足起爆后重心投影位置在建筑物倒塌触地点上或倒塌触地点以外[5],为使建筑物倒塌后能得到充分解体,参考类似工程关于倾覆解体切口高度[4]关于倒塌角α的经验总结,综合这些因素,本工程采用三角形切口,切口高度h取10.5m,一层柱炸高取2.7m,二层柱炸高取2.1m,三层柱炸高取1.5m;预处理分区后,II区沿倒塌方向的楼体宽度最宽,约14.0m,倒塌角α≈35°。

切口范围内立柱爆破范围如图3所示。

2工程特点及难点
1)不规则“S”形非对称结构,国内首次遇到;由于本项目为“S”形非对称结构,对其进行拆除爆破,在国内尚属首次。

两侧的弯弧分别向着不同方向弯曲,重心偏离出建筑物本身,加之可供选择的倒塌方向较少,定向倾倒并实现充分解体的难度较大。

2)内部结构变化大,设计任务重;大楼一二层与三层以上结构不同,同一楼层柱截面变化较大,多达八种断面,且业主方无法提供原建筑物的结构图纸,爆破设计及施工所需资料需要在现场进行测量,大大增加了爆破设计的工作量。

3)待拆除的大楼是阳江市著名的地标建筑物,社会影响比较大,给施工带来了一定的难度。

4)建筑物附近分布有大量的居民建筑物,爆破振动控制要求较高。

需严格控制爆破震动在安全范围。

3 定向爆破设计方案
用控制爆破法拆除高层建筑物,是一种既经济又安全的方法[1]。

根据爆破场地与建筑物类型,对高层建筑物的爆破拆除方案通常有定向倒塌、折叠坍塌、原地坍塌、逐跨坍塌等方式[2]。

为确保整个拆除建筑物充分解体,爆破震动控制在安全的范围内,根据周围环境情况,拟对该建筑物采用以下拆除方案:
1)对原酒店主楼周围的辅楼及宿舍楼采用液压破碎锤机械拆除方法,在爆破前对其进行拆除,以确保主楼的可靠倾倒。

2)由于需要爆破的大楼为非对称长大结构,为了减少触地振动对附近建筑
物的破坏,同时确保该大楼能顺利按照指定方向倒塌,通过人工拆除预处理,将主楼分割成四个区域,将两侧弯弧段楼体分成三段独立的楼体,将不规则曲线形式“直线化”,变成类似于规则的矩形楼房。

分段延期起爆各段楼体,逐段定向倒塌。

3)对设计炸高段的电梯间剪力墙、阳台剪力墙、楼梯及墙体采用机械锤进行预拆除处理。

4爆破参数
4.1爆破分区
爆破前沿大楼沿2-1轴与2-4轴之间由上至下切割出1米宽的缝隙,沿2-8轴与2-9轴之间,由上至下切割出1.6m宽的缝隙,沿3-7轴与3-8轴之间,由上至下切割出1.0m宽的缝隙将大楼分为四个独立的区域。

各区定向倒塌方向如图2中所示。

重量最大段为II区,重量约6500吨。

其余三个区域重量均约3000吨。

4.2 爆破切口
爆破切口的高度首先要保证切口内的立柱或梁将混凝土炸碎与钢筋骨架脱离后,纵筋在结自重的作用下能够失稳[1];同时,切口高度应满足起爆后重心投影位置在建筑物倒塌触地点上或倒塌触地点以外[5],为使建筑物倒塌后能得到充分解体,参考类似工程关于倾覆解体切口高度[4]关于倒塌角α的经验总结,综合这些因素,本工程采用三角形切口,切口高度h取10.5m,一层柱炸高取2.7m,二层柱炸高取2.1m,三层柱炸高取1.5m;预处理分区后,II区沿倒塌方向的楼体宽度最宽,约14.0m,倒塌角α≈35°。

切口范围内立柱爆破范围如图3所示。

由计算可知,通过分区可降低定向坍塌时的爆破振动速度。

然而,分区后,IV区的重心距离保护建筑物的距离减小,预测振动速度降低达不到要求,如果通过分割,重点降低IV区的整体质量M,由楼体弯弧行结构可知,IV区在倒塌时容易倒向阳江山庄一侧,反而不利于振动控制,因此施工中必须考虑其他的控制措施,结合其他类似工程经验[3]和本工程实际的便利条件,将拆除辅楼及宿舍楼的碎渣均匀摊铺于主楼倒塌方向的空地上,摊铺厚度1.7m,同时在东,北、西三个方向开挖一条宽2.0m、深2.5m的减震沟。

6爆破效果
阳江国际大酒店于2009年11月2日下午16时30分准时起爆,整栋大楼起
爆历时约2s,大楼整体倒塌,倾倒过程持续时间约8s。

本次爆破,效果非常理想,飞石、振动等均满足设计及《爆破安全规程》的要求。

爆破时,大楼产生的后坐在5m范围内,爆堆最大高度出现在Ⅰ区和III区重叠的位置,高度10.5m,倒塌后楼体向前倾覆的最大长度为27m。

7施工体会
1)对于“S”形非对称框架结构大楼的定向爆破拆除,通过预处理切割分区,将爆破体“直线化”,有助于楼体的定向坍塌。

2)合理的分区切割,降低单块塌落爆破体的质量,能有效降低楼房爆破拆除时的触地振动危害。

3)本工程采用松渣摊铺楼体倒塌范围和开挖减震沟相结合的方式,爆破触地振动速度降低率达到87.2%。

注:文章中所涉及的公式和图表请用PDF格式打开。

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