2座150m钢筋混凝土烟囱交叉延时定向爆破拆除
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烟囱、水塔拆除施工方案:整座砖烟囱拆除工程首先要确定拆除的方案,观看烟囱、水塔周围场地的情况,确定是采用“人工拆除”的方法,还是用“定向拆除”的方法。
水塔拆除是一项高风险的工程,如果水塔拆除施工队伍没有具备足够的经验,就会在水塔拆除工程中随时可能出现的危险情况,则很有可能造成水塔拆除工程中出现意外事故的发生。
我公司在多年的水塔拆除施工过程中,积累了丰富的施工经验,每支烟囱、水塔拆除施工队伍都是经历过上百座水塔拆除施工,具有了极丰富的经验,可以保证安全高效地完成水塔拆除工程的要求。
1、首先要在烟囱、水塔拆除工程四周拉起安全线,安全区的大小根据工程的情况来决定,但最好是在烟囱、水塔为中心向外扩展半径70米的距离处,同时我公司将在工程期间每天派人专职管理安全区域内无与工程无关的人员进出。
2、烟囱、水塔拆除工程施工时,首先用专用设备将水塔内的钢筋和内部的楼梯切割掉,以便于水塔拆除工程更加有效地进行,同时在控制水塔拆除时倾倒方向的时候也不会因为这些因素的影响而出现意外情况。
3、烟囱、水塔拆除前将水塔旁边的辅助房先进行拆除,因为在拆除水塔时这座辅助房可能会对水塔拆除工程有一些影响,同时对水塔拆除工程周边的环境进行施工前后清理,平整道路,做好隔灰墙等水塔拆除工程所需要的准备工作。
4、烟囱、水塔拆除工程主要工具是:挖掘机,液压捣碎机,千斤顶,大锤等。
5、工程主要的人员配备:现场项目经理一名,施工人员3名,各设备的操作工1-2名,现场安全管理员1-2名,人员的配备实际上还要根据不同的水塔拆除工程现场情况来确定。
6、在施工过程中,有些情况的出现,则烟囱、水塔拆除工程应该暂停。
(1)、当天水塔拆除工程施工现场出现了4级以上大风,则要立刻停止水塔拆除工程。
(2)、水塔拆除施工过程中,出现了设备的异常,则要立刻暂停水塔拆除工程。
(3)、如果烟囱、水塔拆除工程水塔的倾斜方向没有按照预订方案进行,则要暂停水塔拆除工程,进一步研究现状后找到最合理的水塔拆除方案。
百米以上钢筋混凝土烟囱定向爆破拆除技术近年来随着电力建设高速发展,对于烟囱的爆破拆除也更加频繁,因此对爆破过程产生的问题进行一系列的探讨。
文中着重探讨了烟囱爆破技术设计原理,切口的高度和角度的选择问题,定向窗开凿问题,铺设缓冲层防止飞溅和震动问题等等,希望能够通过探讨,寻找更完善的爆破拆除技术。
标签:定向爆破;拆除;开凿技术;钢筋混凝土烟囱1.引言近年来我国的电力建设正在快速的发展,电厂需要进行改造的工程有很多,现在运用百米以上钢筋混凝土烟囱定向爆破拆除技术进行定向爆破拆除的大都是电厂的烟囱,所以这其中有很多值得借鉴的经验和教训,需要我们进行研究。
作者想通过研究定向爆破的实践,进行理论分析,探讨烟囱定向爆破的各项技术要领和问题。
2.设计原理钢筋混凝土烟囱的爆破拆除技术是根据刚性的整体绕定轴转动和倾倒的原理,将烟囱倒塌时的能量转化为动能,在烟囱倒下触地的瞬间,所受到的冲击力来使烟囱解体。
这个依据稳定性的原理是在烟囱的一侧进行的,将受到支撑力的筒壁炸开一个有一定的高度和宽度的切口,而破坏它的稳定性使得结构失稳,烟囱按照规定的方向倾倒。
3.切口高度和角度的选择3.1切口高度选择在对切口的高度进行选择时,只要能够满足烟囱倾倒时需要的高度,即在爆破切口闭合的时候,烟囱的重心要能够偏离到支点之外,根据理论公式,如果烟囱的高度为120米,壁厚为0.5米,那么切口高度的选择在1.5米左右,然而在实际情况中,我们还要考虑烟囱在爆破之后倒下时要保持适当的距离和安全系数,所以这时候切口高度应该加大到2米左右。
但是切口的高度也不宜过大,如果切口的高度过大,会导致烟囱触地时速度过快,而不能很好地控制倾倒的方向。
另外,切口的高度越高,后面的支撑壁就越高越细,这样的支撑体更容易发生断裂。
所以,切口的高度也不是越大越好,而经过不断的实践,120米的烟囱的最佳的切口高度是2米。
3.2切口角度选择根据一般经验,切口角度设置要200到240度,如果切口的角度越大,那么爆炸后的倾覆力就越大,但是烟囱后部的支撑体就越小,这样导致的结果就是烟囱倾覆时转动的速度就越快,下坐也就很可能越快发生。
高耸钢筋混凝土烟囱定向爆破拆除倾覆历程的数值模拟基于弹塑性力学和有限元基本理论,针对一150m高耸钢筋混凝土结构烟囱定向爆破拆除工程,研究了该烟囱爆破拆除的力学条件、烟囱爆破倾覆时间、烟囱爆破倾覆时的支座内力以及烟囱爆破倾覆时的本构关系;采用有限元分析软件ANSYS/LS-DYNA,通过分离式共节点建模,建立了高耸钢筋混凝土烟囱有限元模型,并对烟囱爆破拆除过程进行了有限元模拟。
研究结果表明,论文提出的烟囱爆破倾覆历程的本构关系符合实际;论文建立的高耸钢筋混凝土烟囱有限元爆破拆除分析模型合理;实际烟囱倾覆历程、倾覆方位、倾覆长度与有限元数值模拟结果吻合较好。
Key words:reinforced concrete structure towering chimneys;Blasting;numerical simulation;constitutive;finite element model1.引言隨着城市化进程和产业升级的不断推进,在城市建设和企业技术改造中,经常要开展烟囱、水塔等废弃高耸建筑物的控制性拆除爆破工作。
拆除爆破既要达到预定拆除目的,又必须有效控制爆破振动影响、飞石抛掷距离和破坏范围等,以保障周围环境安全[1]。
目前,国内外已广泛应用爆破方法拆除高耸建筑物,定向爆破拆除烟囱的高度已达210米[2]。
本文基于弹塑性力学和有限元基本理论,针对一150m高耸钢筋混凝土结构烟囱定向爆破拆除工程,对该烟囱爆破拆除的力学条件、烟囱爆破倾覆时间、烟囱爆破倾覆时的支座内力以及烟囱爆破倾覆时的本构关系进行研究,并采用有限元分析软件ANSYS/LS-DYNA,通过分离式共节点建模,建立高耸钢筋混凝土烟囱有限元模型,对烟囱爆破拆除过程进行了有限元模拟。
2.爆破拆除方案烟囱爆破拆除的原理是在烟囱倾倒一侧的烟囱支承筒壁底部炸开一个爆破缺口,破坏烟囱结构稳定性,导致整个结构失稳和重心外移,使烟囱在自重作用下形成倾覆力矩,进而使烟囱按预定方向倾倒。
永济市热电厂150m烟囱爆破拆除卢子冬;张世平;张昌锁【摘要】介绍了永济市热电厂150m高烟囱爆破拆除的工程实例.结合待爆烟囱特点和周围环境制定了爆破方案.针对高耸烟囱筒身切口较多可能会导致定向倒塌过程中折断、变向等特点,通过预处理形成导向窗和定向窗,采取加固大体积切口以及割断背部竖筋等措施,辅以毫秒延时起爆、簇联接力复式网路以及安全防护措施,取得了理想的爆破效果,可为类似工程提供参考.【期刊名称】《工程爆破》【年(卷),期】2015(021)001【总页数】4页(P33-36)【关键词】烟囱;爆破拆除;预处理;安全防护【作者】卢子冬;张世平;张昌锁【作者单位】太原理工大学矿业工程学院,太原030024;太原理工大学矿业工程学院,太原030024;太原理工大学矿业工程学院,太原030024【正文语种】中文【中图分类】TU746.51 引言为积极响应国家“上大压小、节能减排”的号召,永济市热电厂拟拆除原有陈旧设备,建成总发电量为2×30万千瓦的新型电厂,本工程一期需拆除与原发电机组配套的150m烟囱,为确保工程安全、经济、高效,拟采用定向爆破拆除技术。
谢先启〔1〕、王希之〔2〕研究了百米以上烟囱爆破拆除技术;陶顺伯〔3〕、齐宪秀〔4〕介绍了复杂环境下高耸烟囱拆除的注意事项;杨建华〔5〕从烟囱倒塌折断力学方向进行了深入探讨;韩芳〔6〕则重点研究了烟囱倒地对周围建筑的振动影响和防护措施;何煌〔7〕、夏军〔8〕等人利用数值模拟软件模拟了各阶段筒体的形态变化特征。
根据以上工程经验并结合永济市热电厂150m烟囱的实际情况,设计了筒壁切口较多烟囱的爆破拆除方案。
2 工程概况2.1 周围环境山西省永济市热电厂待拆除烟囱位于厂区中心位置,四周环境较为复杂,需保留的建筑物较多。
烟囱爆破拆除为一期工程,在对场地进行初期平整后,烟囱东侧50m处为电厂待拆除化学车间,东南侧15m处为待拆除的输煤栈桥大楼,北侧40m处为需保留的电厂发电区和引风机房,西侧10m处有众多待拆除小库房和待处理建筑废渣,220m处为居民区,南侧50m处为几座库房,245m处为厂区围墙。
双高混凝土烟囱同时爆破拆除研究发表时间:2016-10-08T10:59:32.227Z 来源:《基层建设》2015年30期作者:李晓东[导读] 摘要:通过介绍南玻双烟囱爆破工程实例,论述了较为少见的双烟囱同时爆破施工和设计方法,分析了双烟囱同时爆破施工的的爆破原理、减震原理、技术特点、社会经济效益。
双烟囱爆破达到了预期的效果,为以后烟囱爆破提供了参考。
广东爆破工程有限公司广州 510000摘要:通过介绍南玻双烟囱爆破工程实例,论述了较为少见的双烟囱同时爆破施工和设计方法,分析了双烟囱同时爆破施工的的爆破原理、减震原理、技术特点、社会经济效益。
双烟囱爆破达到了预期的效果,为以后烟囱爆破提供了参考。
关键词:拆除爆破;双高烟囱;社会效益1、引言烟窗林立曾经是一个城市工业发达的象征,随着现代工业的发展,新建了大量的一大批的工矿企业,当然也创造了不少的GDP,为中国的发展作出了贡献。
到如今,为了适应环保的需求,一些老旧的工厂需要搬迁或者重建,在这类工程的实施过程中,常常遇到高耸混凝土烟囱的拆除问题。
由于爆破拆除作业过程中,会产生爆破飞石、爆破震动、烟囱触地震动等有害效应,所以在烟囱爆破拆除时,会动用大量的人力物力在烟囱周围进行爆破警戒。
在有两条或者多条烟囱同时需要拆除的时候,可以考虑同时倒塌爆破。
2、依托工程广州市黄埔区云埔工业区南岗片广州南玻玻璃厂(以下简称“南玻厂”)烟囱位于康南路以西空地。
建于2005年,是两座现浇钢筋混泥土结构烟囱,烟囱混泥土标号设计为C30,钢筋采用HPB235,HRB335钢。
烟囱底圆形外径约8m,烟囱顶内直径2.8m,烟囱总高为102m。
1号烟囱东面距康南路约15m,距离东北面水南村村口交叉路口约58米,距东面纽伦堡小区住宅楼最近为110米,2号烟囱距康南路约30m。
其它三面均为厂区空地,没有需保护的重要建、构筑物。
因此,爆破倾倒环境相对较好,重点需要保证和保护的是康南路以东的建(构)筑物。