80米钢筋砼烟囱定向爆破拆除
- 格式:pdf
- 大小:337.19 KB
- 文档页数:3
本工程为拆除某工厂80米高烟囱,该烟囱结构为钢筋混凝土结构,拆除工程量较大,施工难度较高。
为确保拆除工程安全、顺利进行,特制定本专项方案。
二、施工组织1. 施工单位:XX拆除工程有限公司2. 施工班组:拆除施工班组3. 施工负责人:XXX三、施工工艺1. 拆除顺序:从烟囱顶部向下拆除,先拆除顶部结构,再拆除筒身,最后拆除基础。
2. 拆除方法:(1)顶部结构拆除:在烟囱顶部开一个U型槽,切断内部环向钢筋,用铁锤将U 型槽内烟囱壁逐渐破坏成小块,坠入地上。
(2)筒身拆除:在筒身沿开槽方向逐渐向两侧拓展,用钢钎、撬杆、铁锤将其拆除破坏。
(3)基础拆除:在基础部分,用空压机将烟囱打成小块,并用氧气切割机割掉烟囱内部的钢筋,使砖烟囱的基础逐步瓦解。
3. 拆除过程中注意事项:(1)拆除时,应设置安全网和防护栏等安全设施,以避免拆除物掉落伤人和施工人员坠落。
(2)拆除过程中,应严格控制砖块大小,确保在烟囱周围无管道、机械、设备等设备的情况下,可直接将砖块扔下。
(3)拆除过程中,应时刻注意施工人员的安全,确保施工人员正确佩戴安全帽、安全带等防护用品。
(4)拆除过程中,地面看护人员不得离开现场,确保拆除下来的砖块安全落地。
四、安全措施1. 施工人员安全:(1)施工人员必须经过专业培训,取得相应资质证书。
(2)施工人员必须正确佩戴安全帽、安全带等防护用品。
(3)施工人员应熟悉拆除工艺和安全操作规程。
2. 现场安全:(1)在烟囱周边全部搭设安全网,拆下的小块不得超过25cm×25cm左右。
(2)烟囱上部倒锥拆除时,用空压机打成小块,在用氧气切割机割掉钢筋。
(3)烟囱筒壁拆除时,在筒身内部下料,清理好砖烟囱剩下的主体部分。
(4)拆除脚手架,并将施工现场清理干净。
(5)施工过程中,如遇恶劣天气,应立即停止施工,确保人员安全。
3. 环境保护:(1)拆除过程中,产生的废渣应及时清理,避免对环境造成污染。
(2)拆除过程中,产生的噪音和粉尘应控制在国家规定范围内。
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。
ISSN 1671-2900CN 43-1347/TD采矿技术第16卷第6期Mining Technology,Vol.16,No.62016年11月Nov.2016 100 m高钢筋混凝土烟囱定向爆破拆除于明亮,林大能,喻智,何松(湖南科技大学资源环境与安全工程学院,湖南湘潭市411201)摘要:介绍了应用定向倒塌爆破技术拆除1座100 m高钢筋混凝土烟囱的实例。
按照烟囱的实际结构和受力情况,重点分析了高耸烟囱拆除爆破的缺口形状、缺口参数、卸荷槽、爆破参数、定向窗开设等关键技术。
采取了有效的安全防护措施,基于安全考虑,对烟囱的稳定性和爆破危害效应进行了计算研究。
关键词:烟囱;定向爆破;矩形缺口;爆破参数1工程概况待拆废弃烟囱位于湘潭电化集团晨峰物流建设 场地,烟囱为钢筋混凝土筒式结构,烟囱总高度为 100 m,烟囱筒身采用200#砼整体滑模浇筑,内衬为75#红砖和25#石灰水泥混合砂浆砌筑,筒壁内有50 mm厚的空气隔热层。
竖向主钢筋为$20 mm、$18 mm、®16 mm;环向钢筋为 ®18 mm、®16 mm、®14 mm、$12 mm。
钢筋保护层为30 mm,间距均为200 mm。
实测爆破缺口部位烟囱周长25.3 m,混凝土壁 厚为40 cm,内衬红砖厚24 cm。
烟囱周围环境简 单,倒塌范围内,除正东方向有民居及地下线缆需要 保护外,其它建(构)筑物已经拆除,场地较开阔,拟 倒塌的东南方向300 m范围内没有保护对象。
2爆破技术设计2.1爆破方案待拆烟囱四周环境条件较好,有多个方向可供 倒塌。
考虑到为今后苛刻条件下高烟囱爆破积累经 验,同时顾及地下线缆的分布情况,采用“向东南方 向单向定向倒塌”方案。
2.2缺口设计目前国内在控爆拆除烟囱、水塔时常用的缺口 形式有长方形、梯形、倒梯形、斜形、反斜形和反人字 形等6种,其中梯形和长方形应用较多,效果较 好[1]。
80米钢筋砼烟囱定向爆破拆除
发表时间:2016-11-15T11:53:06.193Z 来源:《低碳地产》2016年13期作者:宁德兵陈宏陈红福
[导读] 文中论述了定向窗的开设、爆破参数的确定、安全防护措施等,总结了本次爆破经验供类似工程参考。
四川雅化实业集团股份有限公司成都 610000
【摘要】待拆除钢筋砼烟囱周围厂房尚需保留使用,经现场勘察,仅东北50度方向可提供倒塌空间,遂决定采用定向爆破拆除方式。
文中论述了定向窗的开设、爆破参数的确定、安全防护措施等,总结了本次爆破经验供类似工程参考。
【关键词】砼烟囱;定向倒塌;爆破参数
1 工程概况
四川金安浆业有限公司位于四川省雅安市雨城区姚桥新区,由于锅炉房改建,现需对该公司80m烟囱进行拆除。
烟囱为圆筒式钢筋砼结构,高80m,底部外径6.75m,烟囱筒壁厚为0.7m,其中外部混凝土厚度为0.4m,砖厚度为0.3m。
周围厂房尚需保留使用。
为了尽可能减小对周围财产的影响,本次爆破确定为定向倒塌。
具体环境和倒塌方向见图1所示。
2 爆破参数设计
⑴定向窗
为精确定向,确保安全,在爆破前事先采用机械和人工开凿定向窗口,需开的定向窗形状如下图2所示。
⑵爆破参数:
缺口高度h:
一般缺口高度的确定于烟囱的材质和筒壁厚度有关,烟囱拆除爆破要求爆破部位的筒壁在瞬间抛移原来的位置,一般按经验公式计算后参考烟囱特点具体确定,筒壁较厚时取较小值,筒壁较薄时取较大值,故本工程缺口高度为:h≥(3~5.0)B=(3~5.0)×0.7=2.1~3.5m,根据实际情况我们取h=2.75m。
②缺口长L:
烟囱的爆破缺口长度一般应大于筒壁周长一半,小于筒壁周长的2/3,再根据烟囱的刚度和材质进行选取,即(1/2)Dπ≤L≤(2/3)Dπ,本工程烟囱完整性较好,我们按较大值选取,将筒壁直径代入上式计算有:
L=(1/2)×6.75×3.14~(2/3)×6.75×3.14=10.6~14.13m,实际取L=13.5m;
缺口对应圆心角:α=360×13.5/21.2=2290。
⑸爆破孔网参数设计:
①最小抵抗线W:
为使烟囱筒壁爆破部位破碎均匀,药包至烟囱内外侧的最小抵抗线应不一样,外部抵抗线W1偏大,内部抵抗线W2偏小,根据实际经验,计算公式一般为:W1=(0.65~0.68)B;W2=(0.32~0.35)B,故本工程内外壁最小抵抗线为:
W1=(0.65~0.68)×0.4=0.26~0.27m,因烟囱为复合结构,混凝土层壁厚为0.4米,耐火砖为内衬层,我们应将炮孔的装药段尽可能布置在混凝土内,故W1实际取0.3米。
W2=(0.32~0.35)×0.4=(0.13~0.15)m,因内壁有内衬,因此应相应减小内壁的抵抗线,我们实际取0.1米。
孔深度L:
因烟囱为复合结构,混凝土层壁厚为0.4米,耐火砖为内衬层,考虑混凝土层为主受力,必须充分解体,我们应将炮孔的装药段尽可能布置在混凝土内,故炮孔孔深应小于混凝土壁厚,我们实际取0.36米,底部两排孔考虑钻孔超深,以破坏内衬层,孔深取0.45米。
③炮孔孔距a:
炮孔孔距与最小抵抗线成正比关系,一般有密集系数公式计算,结合实际选取,针对钢筋混凝土结构的烟囱,a=mW=(1.2~2.0)W,经计算有:
a=mW=(1.2~2.0)W=(1.2~2.0)×0.3=0.36~0.6m,本工程底部两排孔孔距为0.4m,其它孔孔距为0.35m。
④炮孔排距b:
多排炮孔同时起爆时,排距一般应小于孔距,根据材质和破碎块度要求可按公式b=(0.6~0.9) a进行计算确定,即:b=(0.6~0.9)×0.35=(0.21~0.32)m,本工程底部两排孔排距为0.35m,其它排距为0.3m。
⑤炮孔直径:
根据钻孔机具情况,我们选取炮孔直径为0.40m。
⑥炮孔排数:
因h/b=(2.75-0.35)÷0.3+2=10,故实际取炮孔排数为10排。
⑦炸药单耗q:
烟囱拆除爆破中,炮孔比较浅,炸药能量的利用率较低,一般情况炮孔的抵抗线小,炸药单耗就要取较大值,根据经验值对照表参考,本工程我们取炸药单耗为2.3kg/m3。
⑧装药量的计算:
由单孔装药量计算公式计算单孔装药量为:
Q单1=qabB=2.3×0.4×0.35×0.4= 0.13 Kg,Q单2=qabB=2.3×0.35×0.3×0.4= 0.97 Kg,我们在实际装药取Q=0.10㎏,对底部超深炮孔应适当增加药量到0.15kg。
结合孔排数,装药量为:
Q总=28×8×0.10+24×2×0.15=29.6kg。
由以上参数,我们可设计出本烟囱的炮孔布置,炮孔布置平面示意图见图3。
3 起爆网络设计
因该烟囱布孔为梅花形结构,因距离被保护物距离较远,爆破总装药量较小,而爆破点离地悬空爆破时振动衰减较大,为确保爆破网络的可靠性及爆破产生的振动效应,爆破部位孔内采用5段毫秒导爆管雷管,孔外采用1段毫秒导爆管雷管传爆,以保证爆破震动安全和保证爆破后按预定方向倒塌及爆破效果和防止飞石。
爆破网路示意图如图4所示。
4 防护措施
⑴爆破飞石防护
为了防止爆破瞬间飞石距离过远,采用棕垫和钢网相结合的方式对爆破部位进行防护。
⑵触地飞石及震动防护
烟囱倒塌方向50米外倒塌中心线左右5度范围内铺钢网、棕垫及细沙保证触地时地面飞石过远;每隔10米垒砌0.5米高沙墙,减少触地震动。
具体如图5所示:
5 结论
⑴起爆3-5s后烟囱初始运动方向符合预设方向,说明人工开凿定向窗发挥作用;但在烟囱重心完全发生变化至落地后勘察,烟囱帽中心与预设中心线存在近1m左右偏移,分析原因为钢筋结构及其受力不均造成,说明在进行钢筋砼烟囱定向爆破拆除中应充分作好预拆除和余量考虑。
⑵爆破缺口有效防护是减少和避免爆破飞石危害的重要措施。
⑶本次爆破拆除烟囱触地震动测定值为0.152m/s,得益于触地飞石及震动防护。
参考文献:
[1]郑炳旭、高金石,120m钢筋砼烟囱定向定向倒塌爆破拆除【A】。
工程爆破文辑第六辑【】,深圳,海天出版社,1997.
[2]杨人光、史家堉,建筑物爆破拆除【M】北京;中国建筑工业出版社,1985.。