设计3:8层砖混结构楼房拆除爆破
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设计38层砖混结构楼房拆除爆破标题:拆除爆破方法在8层砖混结构楼房中的应用引言:在城市化进程中,旧建筑的拆除变得日益重要。
而在一些特殊情况下,拆除爆破成为一种高效、快速的方法。
本文将探讨在8层砖混结构楼房拆除中应用的爆破方法。
1.砖混结构楼房概述8层砖混结构楼房是一种常见的建筑形式,由钢筋混凝土框架和砖墙构成。
这种结构的拆除需要考虑结构的强度、稳定性和安全性。
2.爆破拆除的优点2.1快速拆除:拆除爆破可以在短时间内完成,大大减少了拆除周期。
2.2高效节能:爆破拆除可以最大程度地减少人力投入,从而节约能源和资源。
2.3破坏度控制:合理的爆破设计可以控制破坏范围,保证周围建筑物的安全。
3.爆破拆除的工作步骤3.1前期准备:包括对建筑物的详细调查、结构分析和安全评估,设计出适合该建筑的爆破方案。
3.2安全防护:在进行爆破作业前,需要确保周围人员的安全。
拆除区域应划定,并设置安全警戒线。
3.3预处理:对建筑进行一些必要的加固和减重工作,以提高破坏效果。
3.4布置爆破器材:在建筑内部关键位置设置爆破器材,如定向爆破剂、爆破装置等。
3.5点燃引爆:通过点燃引爆装置,引发爆破反应,使建筑物倒塌。
3.6安全清理:在爆炸之后,需要对现场进行清理,清除破碎物和残留物。
4.爆破拆除的安全考虑4.1安全距离:确定合理的安全距离,以确保周围建筑物、人员和环境的安全。
4.2结构评估:对待拆除建筑进行详细的结构评估,确定爆破方案。
4.3防护措施:对爆破区域进行有效的封锁和安全措施,确保工人和周围人员的安全。
4.4人员培训:对工作人员进行专业培训,提高其操作技能和安全意识。
该案例描述了一座8层砖混结构楼房的拆除爆破过程。
通过详细的准备工作、安全部署和爆破操作,成功将建筑物拆除,达到了预期的效果。
结论:拆除爆破作为一种高效、快速的拆除方法,在8层砖混结构楼房的拆除中有着广泛的应用。
然而,在实施爆破拆除之前,必须进行详细的准备工作和安全评估,以保证拆除过程的安全可控。
八层框架电梯楼定向爆破拆除作者:杨朝光刘朝红来源:《科协论坛·下半月》2013年第09期摘要:采用定向倾倒爆破方案,分上下两个切口拆除八层高电梯楼房;设计合理地倾倒方向及爆破参数,并作充分地安全防护工作。
关键词:框架结构定向倾倒安全防护中图分类号:TU746.5 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)009-008-021 工程概况某县县政府为遏制违章建筑盛行现象,为起到震慑作用,决定将县城附近一栋八层违章在建楼房强令拆除。
该建筑物最初采用人工拆除,花了几天时间才打穿了顶层楼板,考虑到人工拆除方式进度太慢,县府办最终决定改用爆破方法拆除。
该楼房座落在规划无序的密集居民区,周围环境复杂,其北面为刚建不久多栋新别墅,最近的一栋与拟拆除楼房仅距8m,且基础位于其正下方2.0m的残坡上;东面及南面5m外均为山体,且大都为陡壁;西面为平缓山坡;西北面17m有一小屋。
爆区环境如图1所示。
该楼房现已建到第八层,占地面积17.55€?4.0m2,系框架结构,柱断面尺寸50cm€?5cm,梁断面30m€?5m,钢筋为22螺纹钢,其平面结构布置如图,楼板为现浇钢筋混凝土,厚12cm,每层结构布置如图,层高3.2m,总高25.6m。
楼梯位于南边中部,与电梯间相对。
该楼房拆除总面积约2139m2。
2 爆破拆除方案2.1 方案论证要拆除该栋建筑,可选用的方案有原地坍塌和定向倾倒两种方法。
通常情况下,若四周均无定向倾倒条件时,可采用原地坍塌方法,但因原地坍塌产生的爆堆较高,加之被拆建筑物地基高于别墅2米,极有可能产生二次坍塌,从而危及到别墅的安全。
因此,原地坍塌方法风险极大,对拆除该建筑不适用。
排除了原地坍塌方法,选择定向倾倒方法来拆除该建筑物,倾倒方向为西偏南39€埃布床嘞蚯愕狗桨浮U庋屯耆芄槐Vの鞅泵嫘∥莸木园踩?2.2 总体方案根据周边环境条件,根据方案比选,只有西面有一片狭小场地可供倒塌用,且倾倒场地极为有限。
设计3:8层玻璃幕墙结构楼房拆除爆破1. 引言本文档旨在介绍设计3项目中,拆除一座8层玻璃幕墙结构楼房的爆破方案。
拆除高层建筑是一项复杂而危险的操作,因此需要精确的规划和协调,以确保安全和效率。
2. 爆破方案概述爆破是一种常用的拆除高层建筑的方法之一,其主要过程包括准备工作、爆破方案设计和实施三个阶段。
本方案主要集中在爆破方案设计阶段,具体包括结构分析、爆破参数确定、安全措施等。
3. 结构分析在进行爆破拆除之前,需要进行详细的结构分析,以了解目标楼房的材料、结构和强度等参数。
该楼房采用玻璃幕墙结构,因此在爆破方案的设计中,需要考虑幕墙的脆弱性和易破裂性。
4. 爆破参数确定确定合适的爆破参数是爆破方案设计的关键,需要综合考虑楼房材料的性质、结构的稳定性和周边环境的影响等因素。
并且需要确保在爆破过程中对周边环境和人员的安全进行充分考虑。
5. 安全措施在进行爆破拆除操作时,安全是最重要的因素之一。
为了确保操作人员和周边环境的安全,需要采取一系列的安全措施,如设立临时安全区域、编制详细的操作方案、合理安排人员和资源等。
6. 实施计划在设计完毕爆破方案后,需要制定详细的实施计划。
该计划应包括拆除时间、操作流程、所需设备和人力、安全预警措施等内容,并且需要与相关部门进行充分的沟通和协调。
7. 结论设计3项目中,拆除一座8层玻璃幕墙结构楼房的爆破方案是一项复杂而危险的任务。
通过详细的结构分析、合理的爆破参数确定和充分的安全措施,可以确保拆除操作的安全和高效。
然而,在实施之前,需要与相关部门充分沟通和协调,以保证整个操作过程的顺利进行。
以上是设计3项目中拆除8层玻璃幕墙结构楼房的爆破方案的概述。
详情请参考具体的设计报告和实施计划。
楼房爆破拆除设计方案楼房爆破拆除设计方案随着城市建设的快速发展,一些建筑物已经过时或需要拆除。
楼房爆破拆除是一种被广泛使用的拆除方式,它能够高效地完成拆除任务,并最大限度地降低对周围环境的影响。
本文将介绍楼房爆破拆除的设计方案。
楼房爆破拆除的设计方案可归纳为以下几个步骤:1. 确定爆破的类型和目标:在进行楼房爆破拆除设计之前,首先需要确定拆除的目标和拆除方法。
根据建筑物的结构和周围环境,可以选择全楼爆破、分段爆破或者分离爆破等拆除方式。
2. 定位和标记爆破点:在确定好拆除方式后,需要进行标记工作。
通过对建筑物的结构和材料进行评估,确定最佳的爆破点,并进行标记。
这些标记点包括支撑结构、关键柱子和墙壁等。
3. 制定爆破计划:制定详细的爆破计划非常重要,这包括编制爆破序列、使用的爆破物和材料的数量等。
爆破序列的制定应遵循先弱后强、先远后近的原则,以确保安全和效果。
4. 基础工程准备:在进行楼房爆破拆除之前,需要进行一系列的基础工程准备,包括挖掘爆破坑、断路、堵塞和割断建筑物的电力、燃气和供水管道等。
这些工作是确保爆破过程安全和顺利进行的关键。
5. 安装爆破器材:在进行楼房爆破拆除之前,需要安装爆破器材。
这些器材包括定时器、导火线、起爆器等。
在安装过程中需要严格按照设计方案和操作规程进行,确保安全性。
6. 进行爆破拆除:在所有准备工作完成后,开始进行爆破拆除。
首先对爆破区域进行疏散和封锁,并确保人员和财产的安全。
然后按照爆破计划进行爆破,确保所有爆破物在预定的时间范围内爆炸,并将建筑物垮塌。
7. 处理震动和残余物:爆破后,需要处理震动和拆除物的残余物。
这可能包括清理爆破物、挖掘残余物和进行环境修复等。
同时还需要监测和处理爆破所产生的颗粒及噪声,保证周围环境的安全。
楼房爆破拆除设计方案需要综合考虑建筑物结构、拆除目标、安全性和环境影响等因素,在拆除过程中注重爆破效果和安全性,最大限度地减少对周围环境的影响。
设计3 8层砖混结构楼房拆除爆破
(1) 爆破总体方案选择
1)1区与2区楼房北侧有75m空地,决定采取向北定向倒塌方案。
2)为保护2区楼西侧距离8m的高压线电杆和变压器,2区采取楼中间先起爆,逐段向两侧起爆,达到向北定向+内合的爆破效果。
3)对爆破切口内的承重墙采取用大锤打洞的方法进行适度预拆除;对爆破切口内的楼梯踏步板和斜梁打断,使相邻平台板间形成三节铰;对爆破切口内的构造柱周围范围的墙进行
预拆除,以保证爆破效果和方便贴身防护。
(2) 爆破切口高度设计
1)失稳切口高度
砖墙 24墙
h=3δ=
一层楼取4排孔,二、三层楼取3排孔,2区西侧2楼边墙不打孔
构造柱较墙的切口上下沿各高出。
)倾覆解体的切口高度
1区切口高度为3层,切口倾倒角为°; 2区切口高度2层,切口倾倒角为°;根据爆破实践和文献资料,设计有构造柱的砖混楼房当切口倾倒角≥ 25°时,可确保倾覆解体。
(3)爆破参数与装药量计算
24砖墙
d=40mm W=
l=2/3δ=2/3 ×=
a=b=
Q=qabδ=1380 ××× =30g 24cm× 24cm构造柱
d=40mm
l=2/3B=2/3 ×= a=
Q=qabδ=1000 ××× =22g (4) 炮孔布置
(5)装药、填塞和起爆网路设计
1)炸药选用乳化炸药 ,药卷直径为32mm,在现场根据设计药量进行加工,装药结构为单层密实式。
2)填塞长度不小于W ,炮泥用不含小石子的粘土预先制作。
3) 起爆网路选择非电导爆管网路与电爆网路相结合的混合起爆网路。
即孔内用不同段别的导爆管雷管,将管端以15-20发为一束捆扎在两发MS 过桥导爆管雷管四周,过桥雷管以就近为束的原则捆扎在两发电雷管四周。
4)网路连接形式
构造柱炮孔布置图
7655风动 40 柱和墙
砖墙炮孔布置图
)延时平面分布图
(6)爆破安全设计
根据环境图,2区楼西8m 远的变压器最近,以此目标作为计算允许的最大段药量的依据根据《爆破安全规程》、《水工建筑物岩石基础开挖工程施工技术规范》,变压器停止工作时[v]=S,k=100,
K ’=,α=,段药量中心至变压器距离R=12m,将以上数据代入计算Qq=12kg 。
如若设计的段药量超过允许的最大段药量,可采取增加微差段别的方法解决。
2)个别飞石距离计算
起爆网路连接示意图
MS2 MS7
HS2
+MS2 HS2
+MS7 HS2+ MS10 HS2+
MS12
HS2 +MS7
HS2+ MS10 HS2+ MS12 ()
3
3/αq R Q )
/(][')1kk v =允许的最大段药量m g V R f 4510
2302220=⨯==
3)个别飞石防护
①构造柱包3层草袋+钢丝网,砖外墙挂3层草袋
②对8m远的变压器用竹排架防护,电杆用堆砌土袋进行防护
③高压线起爆前进行临时断电。