拆除案例考试题参考答案
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案例一高效、安全、环保拆除爆破
1、对高效、安全、环保拆除爆破的理解
高效,是爆破人奋斗的目标。
高效能、高效率、高效益,是国家节能政策的基本要求,在投入比较少的情况下追求利益最大化。
当前,首要的是要提高我们爆破作业的机械化、数字化程度,目前尽管有些单位在生产过程中实现了钻孔、装药、填塞、铲运自动化,但毕竟是少数,而且自动化程度远远不能满足高效生产的需要。
同时,为提高效率,要尽快大力发展卫星定位、技术测量新技术,加强矿山数据采集、计算机辅助设计、优化爆破方案,大力推广电子数码雷管和新型乳化炸药的利用,实现控制爆破精细化。
安全,是爆破人永恒的主题。
一方面是爆破施工作业方面的安全问题。
另一方面是爆破对周围建筑设施与环境安全的影响问题。
从施工作业来讲,就是要遵守爆破安全规程,提高安全作业技能,增强安全意识,杜绝违章作业。
从爆破产生的有害效应来讲,就是要减少或消除爆破产生的次生灾害。
杜绝一切外来因素引起的早爆的事故。
环保,是爆破人更高的追求。
任何爆破工程都是追求爆破效果预期化、经济效益最大化、危害效应最小化的一个的过程。
目前,对爆破而言,主要是地震波、冲击波、有毒气体、噪音、烟尘、个别飞散物的危害,就是要从爆破器材生产的源头解决有毒气体排放的问题,从爆破技术上解决噪音、烟尘、个别分散物、地震波、冲击波等有害效应,达到“零污染”的标准。
必要时应在条件允许的露天矿区铺土绿化,改善环境。
2、为确拆除爆破保高效、安全、环保你认为应采取哪些措施?
答:为确保拆除爆破的高效,就是要通过定量化的设计、精心的施工、精细的管理实现效益最大化。
为确保施工的安全,必须遵守爆破安全规程,杜绝违章作业。
加强各类防护减少和杜绝有害效应。
为确保拆除爆破的环保,就是要在利用现有技术上的基础上,大胆尝试使用新的防护材料和方法,比如说吸波材料、泡沫消尘材料等。
案例二三段双向折叠
答:确定缺口延期时间必须满足这样几个条件:
一是在上部爆破缺口形成后,下缺口形成前,筒体的截面的重力平衡力系发生了变化,上部筒体已经有定向倒塌的趋势,从爆破切口形成到失稳和开始微倾斜(1°~2°)这一过程需要1~1.2s.
二是在支撑体整体发生屈服破坏前,中缺口必须在1~1.5s之间起爆。
三是在确定缺口位置时上段长、下段短、从上切口失稳倾斜到下沉大约需要2.45~3s,因此,底缺口必须在2~3秒之间起爆。
在国内诸多类似工程成功的案例中一般上段与中断延时1.2s,与下段延时2~3s左右。
题中给定的时间说明是合理的。
答:如果下缺口延时过大或过小,都不会产生理想的折叠的效果。
时差过大,会使倾倒趋势过大,对下部未解体部分作用力加大,甚至会解体滑落,使倒塌方向发生改变,落地后不会与下段重合,爆堆范围扩大;若时差不足,倾倒趋势未形成,解体顺序发生错乱,有时会形成后坐,造成灾难性事故。
案例三温州市中银大厦钢筋混凝土框架结构高层建筑的拆除
对于结构不对称的高大建筑物,拆除爆破时应如何有效控制其倒塌方向、爆堆范围及楼体落地的冲击振动?
答:为确保该楼的成功爆破拆除,总体方案采用以下技术:
(I)主楼的高宽比为2 87,南面有长约90m的空地,适合定向倒塌.拟采用一次点火,由南向北分段延时起爆,使楼房定向向南倒塌并解体的施工方案;
(2)增加爆破缺口,减小楼体的落地冲击振动和缩短塌散距离,将塌散距离控制在50m内,万一楼房向西南偏移,不至于砸坏周转房。
为此,采用三个爆破缺口,l~4层为第一个缺口,最先起爆,保证楼房倾倒;9~10层,15~16层为第二、三个缺口,使楼房在倒塌过程中由下至上逐次起爆,将楼房分解成若干个爆破段,依次落地,缩短塌散长度,减小落地冲击振动;
(3)楼房结构不对称,重心偏西,为准确向南定向倒塌,采用毫秒延时和秒差爆破技术,合理划分爆破范围,以克服不对称结构带来的影响。
同时采用毫秒延时秒差爆破技术可减少一次起爆最大药量,减小爆破振动并能使构件充分解体。
(4)在主楼周围用竹排架搭设高8m的防护屏障,预防爆破产生的个别飞石损伤周围建筑物和市政设施,开挖总长260m、宽15m、深2.5m的减振沟;削弱爆破振动以及落地振动对临近保护目标的危害;
(5)为了减少爆破时的装药量和装药个数,简化点火线路,对剪力墙实施预拆除,用人工、机械和爆破相结合的方法在剪力墙上开设一定规格的孔洞,预留足以保证楼体稳定的支撑。
(6)为了减少爆破振动和塌落振动对周围建筑和设施的影响,在西侧从楼房第五轴开始,向南90m开挖减振沟,沟宽1.5m、深2m。
在东面围墙内侧向南开挖90m防挤压沟.沟宽1.5m、深2.5m。
在楼房倒塌方向的正前方30~60m处用软土和沙包堆砌四道土堤,土堤呈梯形宽2.5米,顶宽1米,高1.5米,顶层放0.6米的沙包,靠近周转房处沙包高1.0米。
案例四武汉市王家墩商务区两栋楼拆除
答:上下缺口延期间隔时间的选择,是决定高耸建筑物能否按设计结果实现折叠倒塌的关键问题。
(1)采用三段双向折叠倒塌时如何选择缺口延期时间?
上下缺口之间的起爆时差主要由两个方面决定:一是避免上段筒体塌落时后坐,保证初始阶段的倾倒方向;二是两段筒体折叠及落地状态要满足要求,由此,确定上下缺口合理起爆时差时:
1)应使上缺口先形成,并保证下缺口起爆时,上部筒体已有定向倾倒的趋势,在上下缺口时差选择过程中可以考虑允许上部筒体已偏转1°~2°
2)在支撑断面整体发生屈服破坏以前,下部缺口必须起爆。
3)在上缺口位置确定的条件下,选择的合理起爆时差,使烟囱落地状态达到预定的效果。
此外,下缺口起爆后,由于下段筒体产生加速度,上段筒体的后坐力会降低,说明缩短起爆时差有利于防止上段筒体的后坐,因此,应尽量缩短上下缺口之间的起爆时差。
(2)如果中缺口、下缺口延期时间偏小或过大将会出现什么后果?
如果中缺口、下缺口延期时间偏小,会造成下缺口已经起爆而中间段的筒体还没有达到产生定向倾倒的趋势。
如果中缺口、下缺口延期时间偏大,会导致中间段筒体产生后坐,进而影响下段筒体的倾倒方向。
解决上述关键技术就要做到三点:
一是定量化设计。
就是通过实地勘测、试爆等方法,取得爆破高楼的结构、材料、抗拉特性等与爆破相关的因素的第一手资料,用定量化的方法,解决设计中的参数选择、计算方法等方面的差异,力求精准的确定楼房重心、爆破切开高度、折叠倒塌的爆破时差等关键性数据,并且运用数字化模拟技术进行校核。
确保爆破设计的合理性和可靠性。
二是精心施工。
精心施工是实现爆破效果的重要因素,技术人员要把设计数据贯彻到施工的全过程。
孔位、孔深、角度要完符合设计要求,装药长度填塞质量要精雕细琢,联接网路要耐心细致,准确无误,使用爆破器材符合设计要求。
施工施工机械设备要性能良好,高效节能,防护措施要得当到位,严密谨慎。
三精细化的管理。
任何爆破工程都是追求爆破效果预期化、经济效益最大化、危害效应最小化的一个的过程。
精细化可以用细节决定成败来形容。
在爆破施工中,精心化不仅是一种追求,而是一种施工的作风。
在诸多的爆破事故中,多数是因为施工人员的违章作业、粗心大意造成的。
因此,我们在管理上要做到三个一线:一是到一线指挥施工,确保组织精细;二是到一线检查指导,确保过程精细。
三是到一线解决难题,确保控制精细。
真正将爆设计目标贯彻落实到施工的各个环节。
在今后的爆破实践中,遇到此类工程,除贯彻上述三点外,还要继续优化爆破设计方案,充分利用现代科学技术和施工工艺,力求用最短的时间、最快的速度、最小成本,实现效率、效益、效果的多重收获。
案例分析5 电厂厂区内冷却塔爆破拆除
1、高位切口的优缺点:
优点:①降低触地的长度,解决了场地受限的问题;②破碎率效果好,便于后期清运;
③与人工拆除相比,降低拆除成本,缩短施工工期。
缺点:①触地震动大,对周围建筑物震动影响大;②高空施工作业困难,操作程序复杂,防护难度大;③与陆地施工相比,高空作业安全施工难度、风险大。
2、爆破方案确定:
采用高位缺口,二次爆破。
爆破缺口下沿距地面50米,倒塌方向选择西偏北方向。
①提高缺口高度,可以进一步降低落地长度,降低落地后前伸所造成的危害;②第一次爆破50米以上部位,形成的爆堆可以减小第二次爆破触地的振动强度;③分两次爆破可以解决上部爆破造成的后坐及因上下爆破时差,掌握不准而影响下部爆破效果的问题。
案例分析6 建筑物爆破前的预处理
事故发生的可能原因:
一、在作业中拆除了起承重和支撑作用的梁柱和墙体,造成建筑物失稳倒塌。
二、预拆除(预处理)作业应在装药前完成,不能和装药、填塞作业同时进行,违反了安全操作规程。
三、没有做到精心设计。
预拆除时,要了解建筑物的结构特性,以确保建筑物的整体稳定。
从作业现场看,工人预拆除的可能是起承重作用的构件,在设计中可能没有依据原建筑图纸设计,漏掉了起支撑作用的部分承重构件。
四、没有做到严格施工。
爆破工作必须是在统一的组织领导下进行,应在工程技术人员的指导下展开,是否是承重结构部位应该明确拆与不拆,而这两个作业现场都没有做到这一点,而是工人在盲目作业,可能将应爆破的承重构件进行了预拆除。
如果在有组织、有工程技术人员指导下进行作业,有可能避免事故的发生。
五、没有做到精细化管理。
作业现场没有领导在场指挥,没有工程技术人员指导,势必造成作业现场管理混乱。
预拆除与装药作业同时进行,违反了安全操作规程,安全员没有尽职尽责,及时发现险情或危险征兆,在预拆除作业前,可能没有对出现的险情做出预估,并采取相应措施。
或设立警戒标志分片分区进行。
如果严格落实安全操作规程,不违章作业,做到精细化管理,也有可能避免伤亡事故发生。
预拆除时应注意的事项:
一、精心设计。
制定预拆除方案时,要依据建筑图纸或征求结构工程师的意见,详细了解建筑物的结构特性。
对预拆除部位必须保证在预处理过程中和处理后都保证结构的稳定,有足够足够的安全度。
二、严密组织,严格施工。
预拆除工作必须统一组织领导下进行,必须有工程技术人员现场指导,按设计施工。
要分工明确,责任到人,对是否预拆除部分要划分清楚,做好技术交底,避免盲目施工。
三、做到精细管理,严格遵守安全操作规程。
对作业中可能出现的险情,做出预估,有应急措施。
要按照分工,各负其责,严禁预拆除和装药工作同时进行。
坚决按照操作规程和设计组织施工,禁止蛮干,做到令行禁止,设立危险区警戒标志,安全措施到位。
只有做到精细化管理,落实安全措施和规章制度,才有可能避免事故的发生。
案例分析9 北京东直门22层三叉塔楼 1、爆破方案和参数选取的合理性
(1)根据结构物特点和周围环境条件,我认为爆破方案的选择是合理的。
(2)在参数选择上,孔网参数及药量的选择合理,在开口高度参数设计中,由于Ⅰ区的平面结构形式相当于两个矩形近似120°连接,稳定性更好,为确保Ⅰ区定向倾倒的可靠性,可适当提高开口高度和切开范围。
建议Ⅰ区中间选10~12米。
2、你能否提出一个新的爆破方案
该楼的特点是截面为“Y ”型,稳定性强,对于该类建筑,采用整体倾倒爆破
拆除方案有两个问题,一是开口高度和范围难确定,二是倾倒支撑点压力过大,如果计算不准,支撑点被压垮,会出现原地下落或倾倒方向偏离设计倒塌方向的后果,为了保证其顺利倒塌,除了采用本工程的方案外,还可以采用的方案是:将该建筑物分割成三个单元,分别爆破。
具体方案如下:
方案一:将“Y ”分割成三个独立单元,倾倒方向如下图箭头方向,每个单元
间隔时差设计为2秒,孔网参数不变,开口高度分别为10米、10米和12米。
方案二:与方案一基本相同,只是单元3的倾倒方向改变,如下图,开口高度
为10
米。
案例分析10 烟囱抢先裸露爆破 1、城市人口稠密,建筑物林立,爆破有害效应影响大,范围广,消除和减弱爆破有害效应(特别是爆破噪声、爆破飞散物和爆破冲击波)影响显得尤为重要,因此,在城市抢险救灾中,采用裸露药包爆破时,应注意一下几个方面: (1)不要采用导爆索起爆网路起爆和裸露药包爆破,必须采用时,应进行掩埋和覆盖,降低爆破噪声影响。
(2)合理布药、优化参数,严格控制最小抵抗线和单耗,限制单孔药量和一次起爆药量,采用分段起延期爆技术,最大限度地减少炸药能量的无效损耗; (3)爆破体表面覆盖草袋、沙包、竹篱笆等,保护对象正面设置屏障,建筑物门、窗打开,使空气冲击波急剧下降。
严格控制起爆药量,最大限度降低爆破有害效应的产生,重点是降低爆破飞散物和爆炸空气冲击波的。
2、根据民用裸露爆破或军事工程贴敷爆破的经验公式选取。
一般当壁厚为0.6m 时,裸露爆破装药量是炮孔爆破装药量的6-10倍,计算药量为1.0~1.7kg 。
按军事工程贴敷爆破经验公式Q=ABR 3,A 为材料系数,对砖取A=1.08 kg /m 3,B 为填塞系数,无填塞取B=9,R 为壁厚,计算Q=2.3 kg 。
根据以上两种药量计算方法,结合本工程的特点,单个药包选1~3kg 基本合理。
3、空气冲击波安全允许距离计算方法很多,根据本工程特点,空气冲击波安全允许距离可用公式:R=K ×Q 1/2
计算。
其中R-冲击波允许的安全距离(m ), K-是安全系数,取50~150,对于本工程取150, Q-一次起爆的单孔药量(kg );对于本工程取3kg, 经计算R=259米,取300米。
因此,确定本工程冲击波安全允许距离为300米。
案例分析7 上海四平大楼 (1)总体评价: 该方案设计合理,参数选择正确,倒塌方向准确。
充分考虑了该大楼的结构特征和周围的环境,利用原有沉降缝,开切第三条切割缝,使大楼变成四个独立单元体,按一定顺序分别倒塌,减少了对周边的振动影响,保障了居民楼的安全,定向倾倒,爆堆集中,保证了管线级被保护设施的安全,爆破缺口降低,减少了钻爆工作量,有利于加强防护,控制爆破飞石。
分段时差和爆破参数的计算: 1)钻孔直径:d=40mm 2 )最小抵抗线W :W=8cm
3)根据试爆确定孔距a :a=20cm 4)排距b :b=15cm 5)孔深l :l =10cm
6)装药长度1l :1l =3.3cm 7)堵塞长度2l :2l =6.7cm
8)炸药单耗q :q=0.5kg/m3
9)四个独立的单元体起爆时间间隔均为2s ,每个单元体分7段起爆,每段间隔时间为50ms 。
案例7 上海四平大楼
一、上海四平大楼拆除爆破,爆破前对大楼周边环境、结构进行了仔细全面的勘察,制定了合理的爆破方案,施工中精心组织,取得了较好的爆破效果。
1、控制了炸药用量。
四平大楼拆除爆破,周边环境复杂,炸药释放的多余能量往往对周边环境造成有害影响。
爆破施工中,通过开挖门洞等方法将原设计4万个炮孔减为2万个,炸药总量由800kg 减为468kg,,大大节省了工作量和炸药消耗。
2、控制了爆破界限。
该大楼周边环境复杂,与电缆和煤气管道距离仅5m ,环境非常复杂,从爆破效果看出,严格控制了爆破边界,既达到了拆除的目的,同时又保证了周边环境不受影响。
3、控制了倒塌方向和顺序,该大楼呈四折形,爆破倾倒方案设计合理,在有限的空间内,按设计的顺序、方向倾倒,保证了安全。
4、控制了堆渣范围。
高层建筑爆破后,重力作用下的挤压冲击力很大,其触地后碎渣具有很大的能量,此次爆破,碎渣控制在了安全范围之内。
5、控制了爆破的有害效应。
爆破产生的震动、飞石、冲击波及建筑物解体时的触地震动都在安全范围内,保证了电缆、煤气管道、变电站、民房的安全。
综上所述,上海四平大楼拆除爆破,总体方案合理、可行,是一次非常成功的拆除爆破。
二爆破参数
孔距 200mm 排距 150mm 单孔药量 25g 最小抵抗线 80mm 总药量 468kg 分段时差
第一部分中间主楼 延时200毫秒 第二部分南端12层 延时380毫秒 第三部分南侧主楼 延时4000毫秒
第四部分北侧主楼 延时5000毫秒
案例分析8 爆破拆除把一南昌大桥
1 水中钻爆参数的合理性(炸药单耗K 值,深孔装药量) 一般来说,水下钻孔爆破参数的单耗比陆域台阶爆破的单耗增加30%~50%,陆域钢筋混凝土加强松动爆破炸药单耗为0.9kg/m3,即水下钻孔爆破炸药单耗K=0.9×【1+(30%+50%)】=1.17 kg/m3~1.35 kg/m3,题目中计算出的炸药单耗为1.26 kg/m3,有上述可知,参数的选取是合理的。
水下钻孔的深孔装药量还可以用如下经验公式,计算可得: Q=(K+△K)·e ·a ·H ·Wp 式中:Q 为单孔计算装药量,kg K 为单位耗药量,kg/m3,设计中取值为0.9 kg/m3, △K 为考虑水深和爆破要求需增加的单位耗药量,kg/m3 e 为炸药换算系数,一般对乳化炸药、硝铵炸药e=1.0 a 为钻孔间距,m ,设计中取1.2m H 为台阶高度,m ,设计中取10m Wp 为台阶最小抵抗线,m ,设计中取1.0m 通过计算得:Q=[0.9 kg/m3+(0.4~0.8) kg/m3·1.0·1.2m ·1.0m ·10m=15.6~20.4kg,题目中计算出的单孔装药量为16.6kg ,参数的选择是合理的。
2 设计新的水下钻爆参数
钻孔直径d=90mm 单孔药量Q=Kabh=1. 孔间距a=1.2m 排间距b=1.0m 炸药单耗K=1.3 kg/m3
Q= 1.3kg/m3·1.2m ·1.0m ·11m=17.16kg 此药量为间隔装药量,设计填塞高度为2.8米,每米装药量为2.1 kg/m3。