爆破拆除方案

合集下载
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
7
多,即受力结点较多,即便能够顺利倒塌,由于上层受力结点
较为牢固,有可能出现倒而不碎,由此也就出现向西倒塌范围
较大的情况,从现场看,楼高远大于爆体至山东路的距离,也
就是定向距离不足以保证倒塌的坍塌范围。另外,爆后的二次
破碎工作量也相当大,所以这种方案不可取。
拟爆破部位选取二:如果选取两个缺口,即炸毁部位选取
1、爆前预处理 1.1 前厅的预处理 前厅仅为多层结构的框架建筑,由于该部分的预拆除不会 对整个高层建筑的结构造成影响,并且这部分高度不大,机械 可直接拆除,不存在太大的拆除危险和难度,所以该部分优先 作预拆除,目的是为整个大楼的最终起爆腾出倒塌空间,也为 了最终起爆减少最大一段起爆药量。
5
该部分拆除采取机械方式进行,首先采用 Ex330 型挖掘机 将能够直接挖掉的拆除掉,柱子及横梁和不易直接清理的结构 采用破碎锤破碎,挖掘机清理,采用气焊切割钢筋。需要注意 的是在拆除过程中不能破坏高层结构。
q1=(26-32)/w,240 墙为 250 g/m 2, 200 墙为 300 g/m 2;q2 为单
位体积用药量,对于剪力墙取 150 g/m 3。
一般情况下 240 剪力墙单孔装药量为 25g;200 剪力墙单孔
装药量为 20g;墙角、电梯井、卫生间等部位单孔装药量增加
15%。9-11 层及 5-7 层倒塌前方松动部分装药量稍减。
Hs5
Hs4
Hs3
Hs2
(
一-- 四层)
11
Hs4 Hs3
Hs2 Hs1
(八 -- 十一层)
Hs6 Hs5
Hs4 Hs3
十四层
12
Hs5 Hs4
Hs3 十五层
非电导爆管 四通
炮孔
图 6-- 单元闭合网络图 8
1.2 爆体预处理 爆体从上到下由于全部是剪力墙结构,如果不做预处理, 那么整个爆体最终的起爆药量有可能超出安全范围规定的数 值。况且最终的工作量是相当的巨大,为此必须进行预处理, 预处理的多少原则是,在不影响整个建筑物的整体结构稳定和 局部结构稳定的情况下,尽可能多的处理,但处理也有轻重缓 急之处,比如倒塌方向尽量处理多一些,并且处理的要利索。 倒塌反方向的处理相对要少一些,对于倒塌反方向最后一面的 结构少处理或不处理。对于墙体的处理形式最终成弓形结构, 将墙内钢筋切断。特别重视电梯井和楼梯间的预处理。 1.2.1 墙体的预处理
超过定向方向允许的距离,所以此方案不可取。
拟爆破部位选取三 : 爆破部位选取三个爆破缺口,第一个
爆破缺口为 8-11 层,第二个爆破缺口为 1-4 层,第三个缺口
为 14-15 层,也就是将整个大楼分成三个爆破部分,第一部分
爆点起爆后,一开始形成折叠塌落趋势。接着第二起爆点、第
三起爆点都造成上部结构的向下塌落趋势,所以形成三层折叠
150mm;200 剪力墙实际钻孔深度取 120mm。
2.3.4 单孔装药量( Q)及单耗( q): 剪力墙单孔装药量按
10
照公式 q 墙=( q1A+ q 2v) f 进行计算。式中 A 为剪切面积 ;v 单
孔爆破体积; f 临空面系数,当有两个自由面系数时其值为
1;
q1 为 单 位 剪 切面 积 用 药 量 , g/m2, 对 于 本 楼 布筋 的 钢 筋 砼
2 爆体参数设计 2.1 爆破部位的选定 本爆体全部为剪力墙结构,为了确保顺利倒塌,除了将墙 体炸毁一定的高度外,还必须将爆体的主要受力结点炸毁,本 爆体楼层较多,主体达 19 层,爆破部位的选取应特别慎重。 现将各种方案选取作以下比较,做最终的选定。 拟爆破部位的选定一:如果只选取底层的 1-4 层作为爆破 缺口,优点是利于防护,工作量较少。缺点是上层的完整结构
4
1-4 层随后起爆,间隔 1 秒后 14-15 层起爆,这部分主要起到 上部分的破碎作用。全部采取孔内延期,多重闭合非电导爆管 连接网路。在西侧、南侧、北侧开挖防震沟,倒塌区域地面处 理 , 最终一次起爆。 五、技术设计
根据该建筑物的结构特点和环境条件,控制建筑物向西倾 倒是比较理想的选择,但如果仅采取定向倾倒,则在建筑物的 倒塌触地及堆积过程将对山东路东侧人行道地下电缆管线等 造成一定的威胁,还可能毁坏部分市政设施,由于该楼房结构 南北对称,又由于该楼高度大于楼外边至保护物的距离,通过 对建筑物的倒塌及堆积的分析总结,考虑结合折叠方式进行, 为了有效的控制倒塌方向的外摊碎渣,通过控制层间的起爆时 差即起爆时间上采取折叠层首先起爆,底层随后起爆,使折叠 层首先在空中破坏并解体。而后才使底层破碎造成强的定向趋 势,达到折叠定向爆破拆除的目的。
爆破趋势,这种爆破由于未爆高度最大距离在底部,
5-9 层,
前倾距离小。顶部位不炸高度 10 米左右,不形成大的前倾威
胁趋势。所以爆破部位选取方案既能保证倒塌的顺利性,又能
保证定向方向的前倾距离,也能保证爆后一定的破碎性。此部
位选取方案可行。
8
爆破部位示意图见下图四所示。 2.2 层破坏高度 对于墙体的炸毁高度,一般参考 H=(1.5-2.5) δ确定,经 过计算,对于 24 墙 H=0.36-0.6m; 20 墙 H=0.3-0.5m 。所以, 选择墙体的炸毁高度时,保证选取高度大于以上参考数值。 层破坏高度的选定如下层破坏高度统计表 1 所示
19 层 17 层 15 层
61m 8层
1层
① ②③ ④⑤⑥⑦⑧ 爆破部位示意图 6
9
层破坏高度统计表 1
炸高 轴数 1 2 3
4
5
6
7
8
层数
一层
2.5 2.5 2.5 2.5 2
1.5 1
0.5
二层
2.5 2.5 2.5 2.5 2
1.5 不炸 不炸
三层
2.5 2.5 2.5 2.5 2
1.5 不炸 不炸
主楼北侧距离 36 米外存在砖结构的建筑物(包含配电室) 。距
离 55 米外为农行青岛支行办公楼。
平面图 1
1
2 楼层结构 该大酒店主楼中心楼层为 19 层,两侧对称 17 层、15 层成 阶梯型的楼层布置结构。整栋楼的平面结构成凸字形。整栋楼 的面积约计 13793 平方米,主楼高约 61 米,楼长 56.8 米,宽 27.8 米。该楼除一二楼部分大厅为框剪结构外, 其余整体为剪 力墙结构。 前大厅 4 大柱子断面尺寸为 700*700mm,配筋为主 筋 12 Φ 22,箍筋 Φ 8@200,柱上下端 800mm 处箍筋加密为 Φ 8@100;21 个 500*500mm 的柱子 , 配筋为主筋 8Φ 20,箍筋 Φ 8@200;1 个 300*300mm 的立柱,配筋为主筋 4Φ 16,箍筋 Φ 6@200。整栋楼的剪力墙厚分 240mm和 200mm,19 层与 17 层多 数为 240mm厚的剪力墙, 15 层内墙多为 200mm墙。 其中外墙上 抹 10mm厚水泥层加上一层 120mm厚的石墙。
2.4 爆破网络
采用内延期多重闭合非电导爆管微差起爆网络技术。 孔内
全部采用半秒延期非电雷管,孔外自上而下层间采用
25ms-50ms 延期雷管,共分 8 个段别。半秒延期分 6 个大段别 ,1
— 4 层、 8-11 层、 14-15 层布眼 ( 如图所示 ) 。单元闭合网络如
下图所示。
孔内各层布孔图 7
侧的下方埋有供热管线、煤气管线、其他市政管网。主楼东侧
紧连的是青岛市劳动就业训练中心办公楼,为四层砖混结构,
拟需要一同拆除。该侧距离 37 米为锅炉研究所建筑物,该侧
距离 29 米处的地下埋有供热管网和煤气管网。南侧距离
39 米
存在地下供热管网。南侧距离 41 米为砖结构温室,距离 62 米
为原山东邮电营业厅(现为网通办公服务大楼)办公大楼。该
半,即 w=B/2;240 厚钢筋砼墙体 w=120mm;200 厚钢筋砼墙体
w=100mm。
2.3.2 炮孔间距( a) :a= (1.3-1.8 )w;240 剪力墙实际间
距取 250mm;200 剪力墙实际间距取 200mm;排距同间距。
2.3.3 钻孔深度 l=2/3 δ ; 240 剪力墙实际钻孔深度取
四层
2
22
2
1.5 不炸 不炸 不炸
八层
2 22
2
2
1.5 1
不炸
九层
2
22
2
2
不炸 不炸 不炸
十层
2 2 1.5 1
1
不炸 不炸 不炸
十一层
2
2 1.5 1
不炸 不炸 不炸 不炸
十四层
2
22
2
2
1.5 1
不炸
十五层
2
22
2
2
0.5 不炸 不炸
2.3 孔网参数
2.3.1 最小抵抗线( w) : 取断面短边或墙厚度( δ )的一
1-4 层和 8-10 层,这样整个楼房形成两个破坏部位, 倒塌比较
Baidu Nhomakorabea
顺利。但是考虑到从 10 层顶层还有 9 层完整的楼层,其高度
在 28 米左右,其结构未受一点破坏,只是靠倒塌后重力的作
用破碎,由于 10 层以下在定向倒塌时向西已经有一定的倒塌
距离,加上顶层 28 米左右的倾倒造成的倒塌距离,已接近或
青岛大酒店效果图 2
2
4.6m 4.6m 4.6m 4.6m 4.6m
10.8m
4.6m 4.6m 4.6m 4.6m 4.6m
3.6m 3.6m 3.6m 3.6m
3.6m 3.6m 2.6m 3.6m
青岛大酒店主楼爆破部分平面图 3 二、爆破设计依据及要求 1、原青岛大酒店楼房施工设计图纸。 2、《爆破安全规程》 GB6722-2003。 3、青岛市公安局对爆破作业的有关要求及规定。 4、爆破参考文献。 5、保证周边市政设施、楼房及地下管线的绝对安全。 三、方案选择
四、总体爆破方案 针对该楼房爆破拆除施工,我单位将组成专门的项目部负
责施工。整个需拆除的楼房整体成凸字形,但考虑到前厅为框 架结构的多层结构,最终爆破前可以将前厅作预处理掉,这样 最终需爆破的部分剩余 15-19 层区域,于是又形成凹字形。从 爆体自身的结构特点及所处的环境看,确定采取定向爆破方式 进行拆除,由于整栋楼的高度为 61 米,倒塌方向距离小于楼 高,单纯采取定向不能完全保障安全爆破拆除的目的,于是拟 选定折叠定向爆破技术拆除本楼房。 最终 1-4 层、8-11 层完全 爆破, 14-15 层完全爆破, 5-7 层倒塌方向重点区域松动爆破, 12-13 层部分位置 (如电梯井、 楼梯间等) 松动爆破, 并且 1-10 层在保证结构稳定的情况下作充分的预处理。由于倒塌方向距 离小于楼高,确定 8-11 层优先折叠起爆,间隔约 500 毫秒后
青岛大酒店爆破拆除
施工组织设计
设计:范学臣、刘学庆 审核:张可玉 批准:王会森 单位:青岛第一市政工程有限公司 日期:二零零六年八月
Ⅰ施工设计方案
一、 工程概况
1 工程环境
坐落在山东路 15 号上的青岛大酒店,原为青岛市劳动就
业训练中心,由于重新规划需要将现有建筑物拆除。该爆体所
处的西侧距离 37.5 米为山东路东侧人行道。山东路人行道东
在城市中, 采取爆破方式拆除高层建筑, 是一种较为有效、 安全的施工方法。但必须根据本爆体的结构特点和环境情况, 选定最适宜的爆破方案。建筑物的爆破拆除最为广泛采用的是 原地坍塌爆破和定向爆破。如果选择原地坍塌的爆破方式,需
3
要对每层都进行爆破处理,不论是防护工作还是爆破的钻孔、 装药、处理工作的工作量都相当大,并且且东侧距离地下管线 较近,距离保护建筑物也较近,因此经过论证此种方案不宜采 用。如果选择定向爆破 , 根据场地空间距离和该楼本身的结构 特点,只有向西侧倾倒较为合适。但从倾倒的距离上分析,爆 体本身的高度远大于西侧至保护物的距离,单纯采取定向方式 难以满足要求,为此需要结合折叠方式进行。由于楼层较高, 结构稳定,场地倒塌空间有限,拟决定采用三层折叠定向爆破 方案。
墙体
平行墙体钻孔
墙体预处理后的形式图 4 预处理的剪力墙单孔药量
钻孔装药形式图 5
6
24 砼墙(电梯井筒壁) ( 1)最小抵抗线 100mm. (2) 孔深度 1200mm. ( 3)孔间距 300mm (4) 间隔装药 (5) 单孔药量 q=25g/ 层。 爆破预拆除还起到爆前试验的目的, 作为最终起爆调整药 量的依据。爆破后,再采用人工气焊将钢筋切割掉,堆积的碎 渣清理掉。 预处理的范围主要是 1-4 层大多数区域; 8-11 层多数区 域; 5-7 层和 12-13 层的局部区域。内墙爆破法开设孔洞,外 墙采用人工法拆除。电梯井采用爆破法和人工法结合,仅留四 角支撑点,最终一并起爆。楼梯间用风镐将每层从中间切成两 段,仅保留钢筋以方便施工人员上下。
相关文档
最新文档