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文档简介
会计学1拆除爆破设计案例4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例北京月坛南街水电部招待所是一座在50年代建筑的四层砖混结构楼房,在唐山大地震后的
1982年进行了7度抗震加固。楼高15m,东西长46m,南北宽,抗震加固是在楼房四周增加根钢筋混凝土柱子和四道圈梁,在楼内纵墙两端增加了厚度为12cm的抗剪的钢筋混凝土墙。南边相邻的是月坛南街的人行道,相距月坛南街有第1页/共33页4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例第2页/共33页4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例爆破方案根据楼房结构特点和环境情
况,要求严格控制楼房的倒塌范围,楼房只能向东倒,绝不能向西倒,
而且北面要控制爆堆不超过4m。为此,设计采用分区向东面连续倾倒的爆破方案,如图所示将楼房等分成三个区域第,3页/共每33页区相隔一定时间顺序、由东向西连续起爆。4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例第4页/共33页4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例爆破切口和设计参数选择三个分区的爆破切口都选用三角形,其切口参数为:东面A轴线墙爆高h,西面C轴墙爆高h,相对爆高h,爆破倾角为α=19º。爆破参数的选择:(1)承重砖墙:砖墙的厚度均为37cm,设计孔网参数:孔距a=30cm,排距第5页/共33页4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例爆破切口和设计参数选择(2)加固钢筋混凝土柱:在墙外的加固立柱,截面为40cm×35cm,C柱布孔3排,B柱布孔6排,A柱布孔9排。最小抵抗线w=20cm,排距b=25cm,孔深l=25cm装药量计算:根据经验,对37cn砖墙和上述孔网参数,按照体积公式计算:砖墙的单孔装药量为Q1=30g;加固钢筋混凝土柱的单孔装药量为Q2=20g。炮孔数:3204总装第6页药/共量33页Q:4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例爆破震动安全检算爆破网路的设计第7页/共33页4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例施工设计(1)施工预处理加固横梁:在外墙加固柱之间的各道横梁,在每道横梁中间用风镐将混凝土破碎,留下钢筋作为拉杆。卫生间的非承重墙和二层的东西向部分承重墙可以用人工事先凿掉。楼梯的横梁事先有人工在中间就混凝土破碎,保留钢筋。所有与爆破楼房连接的水、电、暖、通讯、电力等在钻孔施工以前全部切断。第8页/共33页4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例(2)安全防护外墙有炮孔的地方用三层草袋
和一层荆芭覆盖,在加固柱的爆破
部位在三层草袋外加上一层铁丝网,再挂上荆芭。为防止西山墙向外倒,在西山墙与被保护楼房仅有的67cm空间,在加固柱与楼第房9页/共的33页钢筋混凝土立柱间的三道横梁位置,自上而下顶上三道枕木。4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例施工安排按照建设单位的工期要求,配备4台7655手持式钻机,风镐3把,钻孔工6人,民工8人。计划钻孔工作为10天,在15天内完成爆破和清运任务。爆破效果爆破在1986年12月11日实施,楼房按照设计方向,1区先向东倒塌,随后2、3区先后顺序向东倾倒,爆堆集中在原地向东偏出约12m,爆堆东西长约
60m,南北宽约20m,最高不超过10m。爆破飞石得到了有效控制,北面相邻只有6m的食堂丝毫未伤,南边只有少量混凝土碎渣落在马路上。爆破振动也控制得很好,相距仅第6170页c/m共的33页办公楼安全无恙。4.楼房爆破拆除工程实例砖混结构楼房的拆除爆破实例第11页/共33页4.楼房爆破拆除工程实例之二成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除工程概况拟拆除的成都盐市口工行办公楼建于80年代末期,为
九层钢筋混凝土框架结构,楼房位于成都市城区中心地带,北临东御街,东临顺城街,南偏西方向处
为待拆除的4号院居民楼(楼内仍有未搬迁的住户)。楼房北面东御街的街边有架空供电高压线及变压器,距离为6
m;东北角有电讯交换箱,距离A1柱仅1m,拆除施工期间,此箱不得有任何损伤,以避免影响
通讯线路的正常运行。爆破拆除施工环境特别复杂。第12页/共33页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除第13页/共33页4.楼房爆破拆除4.4工程实例之二成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除选择爆破拆除总体方案如下:①对整座建筑物设上下两个爆破缺口(见图),以上缺口为主,使楼房爆破后向南定向倒塌,控制其向南倒塌的范围。②对四、五、六、七层的柱体进行爆破形成定向倒塌上缺口,四层B柱跟部松动爆破。爆破缺口位置如图
3所示。③上缺口起爆后对下缺口进行爆破,以降低爆堆高度。下缺口开设位置为一层、二层。爆破缺口位置如图
所示。第14页/共33页4.楼房爆破拆除4.4工程实例之二成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除第15页/共33页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除爆破参数设计下层缺口的爆破参数一层C、D、E柱的爆破高度为,B排柱的爆破高度为;二层C、D、E柱的爆破高度为。炮孔参数如下:①柱断面尺寸为600×600mm最小抵抗线W=1/2B=1/2×600=300(mm);炮孔深度L=0.6H=0.6×600=360(mm);炮孔间距a=1.5W=1.5×300=450(mm);单孔装药量:Qi(g),取Qi=120g。式中q为单位体积炸药消耗量,这里取q=750g/m3。试验爆破后,进行适当调整。第16页/共33页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除爆破参数设计②柱断面尺寸为800×800mm最小抵抗线W=1/2B=1/2×800=400(mm);炮孔深度L=0.6H=0.6×800=480(mm);炮孔间距a=1.5W×400=600(mm);单孔装药量:Qi=qaBH=750×0.6×0.8×0.8=288(g),取Qi=300g。式中q为单位体积炸药消耗量,这里取q=750g/m3。试验爆破后,进行适当调整。第17页/共33页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除上层缺口的爆破参数四、五、六层C、D、E柱体及七层E柱的爆破高度为,四层B排柱的爆破高度为。炮孔参数如下:柱断面尺寸为600×600mm最小抵抗线W=1/2B=1/2×600=300(mm);炮孔深度L=0.6H=0.6×600=360(mm);炮孔间距a=1.5W=1.5×300=450(mm);单孔装药量:Qi(g),取Qi=100g。式中q为单位体积炸药消耗量,这里取q=600g/m3。试验爆破后,进行适当调整。第18页/共33页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除起爆网路设计根据本工程特点,要求起爆
网路具有高可靠性,故选用非电塑料导爆管起爆网路,采用孔内毫秒延时方式,孔外使用四通和导爆管连接成闭合复式网路,最后用瞬发电雷管对非电网路进行激发。第19页/共33页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除---施工安全技术措施(1
)预拆除进行墙体及其它结构的预拆除时,应事先分析结构受力状况,确保预拆除后结构的稳定性。预拆除的主要位置:①A1柱预拆除;②楼梯间预拆除;③爆破层部分非承重墙体拆除。(2)
爆破飞石防护措施爆破部位防护措施:采用覆盖防护方法,在爆破部位交错覆盖8~12层草垫及3~4层高强度尼龙安全网,重点位置再加一
层竹跳板。起爆雷管保护措施:采用包裹草垫的方式进行防护,避免雷管爆炸产生的碎片破坏起爆网路,同时减小雷管爆炸产生的噪音。第20页/共33页施工安全技术措施起爆网路试验及试爆起爆网路应进行模拟试验,确保起爆网路的安全准爆。楼房爆破前,应对柱体进行试爆,以确定设计装药量是否合适并对装药量进行调整。试爆应报公安机关批准,试爆后对参数的调整也应向公安机关申报备案。试爆时必须加强防护。防止振动危害采用以下方法防止爆破振动危害:①控制最大段发药量,达到根本性的减小爆破振动危害;②增加布药分散性并采用不耦合装药方法,以降低振速;③爆前,在楼房预计倒塌的位置上堆填一定厚度的渣土,以减弱其倒塌对地面的冲击强度。第21页/共33页4.楼房爆破拆除(5)对地下设施的保护措施事先确定地下需保护设施的平面位置及其距地表的深度,如楼房爆破可能造成倒塌物件冲击危害保护设施,则应在其上堆填渣土进行保护,或采取其它对策。(6
)电讯交换柜的防护措施为了确保电讯交换柜的安全,在爆破实施前采取以下防护措施(如图4所示):①将A1柱从地表算起2m处以上部分事先拆除,使A1柱保留部分与楼房主体彻底分开。②在电讯交换柜周围及顶部堆码沙袋。③在沙袋外搭设脚手架,再在脚手架上覆盖竹跳板。第22页/共33页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除--施工安全技术措施电讯交换柜钢管架竹跳板沙袋第23页/共33页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除爆堆范围估计本次爆破的关键在于:爆堆不能产生太大后坐,以避免影响北面东御街边的架空供电高压线、变压器及东北角的电讯交换箱;楼房向南倒塌的范围不能太大(不超过
15m),以避免危害南偏西方向过确定爆破位置和控制起爆时间顺序,可以解决的4号院居民楼第24页。/共33通页4.楼房爆破拆除成都盐市口工行办公楼控制爆破拆除爆破效果2005年1月24日晨7:04,成都盐市口工行办公楼安全准爆。楼房爆破后按设计方向倒塌,爆破飞石得到有效控制,周围建构筑物完好无损,爆堆高度约9m(满足
机械快速清除的要求),爆破取得圆满成功。第25页/共33页题库设计2:18层剪力墙-框架结构楼房拆除爆破提示为向西纵向逐段定向倒塌,而且东部与眼镜厂相连。提示:1.爆破总体方案向西纵向逐段定向倒塌,可按照四个区域:轴2~4,4~6,6~8,8~10,顺序延时爆破。以轴10柱底部为三角形爆破切口的顶点,轴2柱子为最大爆高,按照公式计算后确定为h2=24m,布孔由1~8
层,每层爆高3m;轴4柱爆高h4=18m,布孔1~6层;轴6柱爆高h6=12m,布孔1~4层;轴8柱爆高h8=6m,布孔1~
层;轴10柱1层底部布松动孔3个。各柱的延时时间,依轴2~10柱间间隔50~75ms,总延时在200~250ms。给出的只有柱子,计算不同截面的爆破参数:
W,a,b,l,Q.。预拆除,网路,安全防护等。第26页/共33页题库设计3:八层砖混结构楼房拆除爆破提示:1.爆破总体方案:1区和2区均向北定向倒塌,1区先响,2区后响,延时间隔在2s以上比较好;2.爆破切口参数:由南向北开设三角形切口,切口高度h按照公式(1)和经验,h≥6m,为保证倒塌,北墙爆破切口实际可取1~3层。3.24墙的爆破参数:
a=b=20~25cm,Q第=271页/5共3~3页20g.题库设计4:100m钢筋混凝土烟囱双向折叠爆破设计提示:1.采用上西下东双向折叠爆破倒塌方式,上切口在地面以上30m处;下切口在地面1m处;爆破切口参数:上切口:采用倒梯形切口,梯形短边l1=S(周长)/2;长边长
l2=2S(周长)/3;爆高h=2m,a=20cm,b=18cm,孔深l=20cm,单孔药量q=30g;下切口:采用正梯形切口,梯形长边l1=2S(周长)/3;短边长l2=S(周长)/2;爆高h=2m,a=30cm,b=25cm,孔深l=30cm,单孔药量q=90g;起爆网路采用簇联接力传爆网路,中心线两侧对称。上下切口的 延时间隔在;塌落振动计算可参考公式;安全覆盖防护可参考讲课;施工技术上考虑:布孔前必须先确定倒塌方向的中心线;梯形切 口的两侧三角形可开设为定向窗;西出灰口事先堵塞;第28页/共33页设计实例7铁路大桥拆除爆破在设计提示基础上进行爆破切口选择、参数计算、网路设计。爆破切口高度由中间桥墩向两侧依次减小;成两个对称 三角形;若桥墩高度为H,则之间切口高度若取h,依次 为(2/3)h,(1/2)h,(1/4)h;如果桥墩高度在8m以上,可以在桥墩的墩帽上采用深孔 爆破,打垂直孔,若用孔径76mm钻机施工,周边孔
W=0.6m,孔距a=0.6m,中间再打一排孔;如果桥墩是上 下截面不变,则选取炸药单耗为q=900g/m3进行计算单 孔药量;起爆网路按照提示采用导爆管毫秒延时网路,按照给的 图示从①~⑨,每段之间相隔为200~300ms,依次为:
MS-1,-7,-11,-13,-15,-16,-17,-18,-19。第29页/共33页设计实例8按照设计要求:圆柱形柱子采用深孔爆破,孔深l=8m,炸药单耗
q=800g/m3,单孔药量取Q=25kg;横梁布孔切断,在4根方柱体中间布孔4个,
W=35cm,a=50cm,b=50cm,l=110cm,q=600g/m3,单孔药量 边孔取Q=120g;中孔取Q=150g;方柱裸露爆破剪切,如图布药包单药包药量Q=1.8kg;起爆网路:每个桥墩,8根方柱裸露药包,每2根4个药包 一组,分成4组采用延时间隔为50ms为一响,依次为ms-1,-3,-5,-7;横梁
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