楼房类建筑物控制爆破拆除.ppt

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楼房类建筑物控制爆破拆除

第4章 楼房类建筑物控制爆破拆除 4.1概述 3.1.1拆除对象按用途分类 工业厂房:生产车间、化验楼、锅炉房、仓库。 学校建筑:教学楼、图书馆、食堂、宿舍楼、办公楼、教工住宅、试验楼。 城镇内:旅馆、商场、影剧院、写字楼、银行大厦。 4.1.2楼房按结构分类 砖石结构、砖木结构、砖混结构; 钢筋混凝土框架结构; 框架剪力墙结构。 4.1.3楼房按建设项目分类 新建项目、扩建项目、改建项目、迁建项目。 4.1.4建筑物拆除方法分类 人工法; 机械法(吊车锤拆除法、吊车拆卸法、挖掘机拆除法、装载机拆除法); 控制爆破拆除法(钻孔爆破法、水压爆破法、水孔爆破法、糊炮爆破法); 综合拆除法。 4.2.1失稳的方法 失稳的三种方法 4.2.2楼房控制爆破拆除方案 4.3建筑物控爆拆除技术设计 3.3.1设计要点 根据失稳原理确定布孔范围; 根据微分原理确定孔网参数; 根据等能原理确定每孔药量; 确定合理可靠的爆破网络。 采取切实可行的防护。 制定爆破警戒方案 4.3.2 爆高设计 ⑴ 钢筋混凝土框架结构楼房倒向侧立柱爆破高度H1=(1.5~2.0)(Hmin+B) ⑵ 铰点侧立柱爆破高度 H2=(1~1.5)B ⑶ 原地坍塌或纵向倾倒 H1=(1.5~2.0)(Hmin+B) ⑷ 砖石结构楼房爆破高度 H1=(3.5~8)δ H2=0.4m 4.3.3钢筋混凝土梁柱爆破参数设计 ⑴ 布孔形式 当粱或立柱的宽度B65cm时,布置单排孔,65B80cm时锯齿形布孔,B80cm时,布置多排孔。 ⑵ 孔网参数 a=(1.2~2.0)W ; W=1/2B L=0.58D(D-钻孔方向厚度) L=B-W ⑶ 药量计算 Q=kV k与自由面个数、抵抗线大小,材质有关系。 Q=(q1A+q2V)f ⑵平面墙 W=1/2δ;a=(1.2~2.5)W b=(0.8~1.0)a ; 双自由面墙:L=1/2(δ+l’) 单自由面墙:L=2/3δ+1/2l ’ l ’—雷管或药包长度 对于小于24cm的砖墙可用风镐或人工预拆除。 (3)平面墙药量计算 Q=kV Q=(q1A+q2V)f 4.4 布孔技巧 (1)充分利用门窗的空间布孔法 (2)无门窗可用的砖墙布孔法 (3)墙的岛式布孔法 (4)立柱间断布孔法 (5)大孔距小抵抗线布孔法 4.5 拆除工程中的爆破网路 常用的爆破网路: 电雷管爆破网路 导爆管雷管爆破网路 4.5.1电雷管爆破网路(1) 楼房类建筑物拆除爆破工程常用串联电雷管爆破网路。 4.5.1电雷管爆破网路 网络主要特点: 可以爆前检查爆破网络,起爆可靠; 爆破网络的施工与联接作业操作简单; 起爆器起爆能力限制了网络中电雷管用量 在有杂散电流/射频电流/移动射频电流的场所不能使用。 4.5.2导爆管雷管爆破网络 1.孔内外微差导爆管雷管联接爆破网络 2.孔外联接块联接的爆破网络 1孔内外导爆管雷管联接网络 每个炮孔内装1发微差导爆管雷管,形成孔内1级节点,每20支左右的孔内雷管用2~3发孔外微差导爆管雷管反向联接,形成孔外2级节点。每2~4组左右的孔外2级节点雷管分别联接到孔外3级节点上。3级节点上每组2~3发微差导爆管雷管,每节点两组雷管,用并串联的形式进行联接。3级节点联接到4级节点即直接引爆的雷管上。 2.孔外联接块联接的爆破网络 每个炮孔内装1发微差导爆管雷管,形成孔内1级节点,每20支左右的孔内雷管用2~3发,孔外微差导爆管雷管反向联接,形成孔外2级节点。每2~4组左右的孔外2级节点雷管分别联接到孔外3级节点上。3级节点为反射式四通联接块。3级节点联接到4级节点即直接引爆的雷管上。 4.4.3 导爆管雷管与电雷管混联网络 每个炮孔内装1发微差导爆管雷管,形成孔内1级节点,每20支左右的孔内雷管用2~3发,孔外微差导爆管雷管反向联接,形成孔外2级节点。每2~4组左右的孔外2级节点雷管分别联接到孔外3级节点上。3级节点上2~3发微差电管雷管并联或串联联接,节点间的雷管用串联联接,由起爆器直接引爆。其联接形式如图。 * * 1 2 3 3 2 1 爆高差 起爆时差 爆高差和时差相结合 定向倒塌 单向折叠 双向折叠 原地坍塌 内向折叠 方案的选择主要考虑爆破环境与爆破对象的结构、材质等因素 砖数/块 1 1.5 2.0 2.5 3 墙厚δ/cm 24 37 50 63 75 孔距a/cm 25 40 50 50 50 4.3.4砖墙的爆破参数 ⑴砖数与孔网参数表 孔内外微差导爆管雷管联接网络 孔内外微差导爆管雷管联接网络 孔内外微差导爆管雷管联接网络 孔外联接块联接的爆破网络 孔外联接块联接的爆破网络

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