水泥机立窑厂房“阶梯法”爆破拆除技术探讨.pdf
第3 6 卷第1 期 爆破 V 0 1 .3 6N o .1 2 0 1 9 年3 月B L A S T I N G M a r .2 0 1 9 d o i 1 0 .3 9 6 3 /j .i s s n .1 0 0 1 - 4 8 7 X .2 0 1 9 .0 1 .0 1 5 水泥机立窑厂房“阶梯法“ 爆破拆除技术探讨水 于淑宝1 , 2 ,汪旭光1 ,于泳海2 ,付占华2 ,唱润刚2 1 .中国矿业大学 北京 力建学院,北京1 0 0 0 8 3 ;2 .唐山金字爆破工程有限公司,唐山0 6 3 0 2 0 摘要对于顶部有较大仓体重心较高且高宽比较小的建构筑物的爆破拆除,往往会因该结构的高位重心 极易发生偏转,以及后部支撑柱的支撑作用较弱而直接影响到塌落效果和损坏近处需要保留的建筑及设施。 为改善重心高、高宽比小的框架结构爆破拆除的效果,通过对唐山市拆除1 0 0 余座水泥厂“机立窑”工程实 例进行研究。其中6 0 余座相似结构,采用多排立柱中在后部第l 层及第2 层预留2 3 排立柱作为“台阶 状”支撑柱,使高位重心具有充足的支撑反作用力,从而形成稳固的铰链结构,实现结构充分倾倒、解体的效 果。摸索出复杂环境重心高、大跨度、高宽比较小的框架结构水泥机立窑爆破拆除安全高效的施工方法 “阶梯法”爆破拆除技术。可以大大改善重心高、高宽比小的框架结构的爆破塌落效果。 关键词阶梯法爆破拆除;水泥机立窑;框架结构;高重心;大跨度 中图分类号T U 7 4 6 .5文献标识码A文章编号1 0 0 1 4 8 7 X 2 0 1 9 0 1 0 0 9 7 0 7 D i s c u s s i o no n ‘‘S t a i r c a s eM e t h o d ’’B l a s t i n gD e m o l i t i o nT e c h n o l o g y f o rM e c h a n i c a lV e r t i c a lS h a f tK i I nC e m e n tP l a n t Y US h u .b a 0 1 2 ,W A N GX u - g u a n 9 1 ,Y UY o n g .h a i 2 ,F UZ h a n .h u a 2 ,C H A N GR u n .g a n 9 2 1 .S c h o o lo fM e c h a n i c sa n dC i v i lE n g i n e e r i n g ,C h i n aU n i v e r s i t yo fM i n i n ga n dT e c h n o l o g y , B e i j i n g1 0 0 0 8 3 ,C h i n a ;2 .T a n g s h a nJ i n y uB l a s t i n gE n g i n e e r i n gC oL t d ,T a n g s h a n0 6 3 0 2 0 ,C h i n a A b s t r a c t T h eb l a s t i n gd e m o l i t i o nr e s u l to fab i gs i l ot o p p e ds t r u c t u r ew i t hs m a l ld e p t h - w i d t hr a t i ow o u l db ed i - r e e t l ya f f e c t e db yt h ed e f l e c t i o no fi t sh i g hg r a v i t yc e n t e ra n dt h ew e a ks u p p o f lo ft h ep i l l a r sa ti t sb a c k ,w h i c hw o u l d c a u s ed a m a g et os t r u c t u r e sa n dm a c h i n e st h a ts h o u l db ek e p t .I no r d e rt oi m p r o v et h eb l a s t i n gd e m o l i t i o ne f f e c to f s u c hk i n do fs t r u c t u r e s ,t h i sp a p e rs t u d i e dm o r et h a n1 0 0d e m o l i t i o nc a s e so fm e c h a n i c a lv e r t i c a ls h a f tk i l nc e m e n t p l a n t si nT a n g s h a n .M o r et h a n6 0o fs i m i l a rs t r u c t u r e sw e r ed e m o l i s h e db yt h eb l a s t i n gd e s i g no fr e s e r v i n gt w oo r t h r e er o w so fp i l l a r si nt h ef i r s ta n ds e c o n dl a y e r so fm u l t i r o wp i l l a r sa s “s t e p ”p i l l a r s .T h em e t h o dp r o v i d e ds u f f i c i e n ts u p p o r tt ot h eh i g hc e n t e rg r a v i t ys t r u c t u r ea n df o r m e das t a b l eh i n g es t r u c t u r e ,w h i c hl e dt ot h ec o m p l e t ef a l l a n db r o k e na f t e rb l a s t i n g .T h e “s t a i r c a s em e t h o d ”b l a s t i n gd e m o l i t i o nt e c h n o l o g yw a sp r o p o s e d .w h i c hW a sv e r ys u i t - a b l ef o rt h ed e m o l i t i o no fm e c h a n i c a lv e r t i c a ls h a f tk i l nc e m e n tp l a n t sw i t hh i g hg r a v i t yc e n t e r ,l o n gs p a na n ds m a l l a s p e c tr a t i oi nc o m p l e xe n v i r o n m e n t ,a n dg r e a t l yi m p r o v e dt h ec o l l a p s er e s u l t . K e yw o r d s s t a i r c a s em e t h o db l a s t i n gd e m o l i t i o n ;m e c h a n i c a lv e r t i c a ls h a f tk i l nc e m e n tp l a n t ;f l a m es t r u c t u r e ; h i s hg r a v i t yc e n t e r ;l o n gs p a n 收稿日期2 0 1 9 0 l 一0 5 作者简介于淑宝 1 9 6 6 一 ,男,河北省唐山人,硕士研究生,主要从 事拆除工程爆破、矿山工程爆破和废旧炮弹销毁研究与实 践, E - m a i l y u s h u b a 0 5 4 3 2 1 1 2 6 .e o m 。 通讯作者汪旭光 1 9 3 9 一 ,男,安徽枞阳人,中国工程院院士,中国 矿业大学 北京 博士生导师,主要从事现代工业炸药与 工程爆破技术的研究与开发工作, E - m a i l y j w a n s 0 2 8 1 1 6 3 .c o r n 。 基金项目国家自然科学基金 5 0 7 0 4 0 0 5 目前爆破拆除建构筑物仍是较为安全、高效的 施工方法之一。对于框架结构建构筑物的爆破拆除 工程,仍然延续爆破支撑立柱、辅助切割连接梁,利 用间隔时间不同控制的塌落式、倾倒式、折叠式爆破 方法。 万方数据 9 8爆破 2 0 1 9 年3 月 对于环境较为复杂时,只有一个方向可以倾倒的 高重心建构筑物进行传统的爆破拆除,倒塌方向难以 控制,产生后座、偏离方向、爆堆过高等现象,往往会 对周边需要保护的建构筑物造成一定程度的破坏1 。 通过对6 0 多座类似的重心高、高宽比小的多排 支撑柱框架结构水泥机立窑进行爆破拆除,改变传 统的三角形爆破切口方式,利用梯形与三角形爆破 切口相结合的设计方案,在后部形成“阶梯状”的立 体支撑结构,形式稳固的铰链结构,可以为高位重心 结构提供充足的支撑与反作用力,延长变形时间,使 建构筑物倾倒破碎较为彻底,大大改善爆破效果。 下面对6 0 多座类似框架结构的水泥厂水泥机 立窑爆破中选择两个具有代表性的工程进行总结。 单阶梯法爆破工程实例 1 .1 工程概况 待拆水泥机立窑厂房高3 3m ,东西向长1 8m 、 南北向宽1 6m ,窑体厂房为钢筋混凝土框架结构, 自南向北共4 排立柱,南面两排每排3 根立柱,北面 两排每排4 根立柱,厂房共1 4 根立柱,立柱尺寸为 0 .5m 0 .5m ,两个窑体框架基础位于南面一空的 立柱间,窑体立柱共8 根,立柱尺寸为O .7m 0 .7m ,窑体框架基础顶部和二楼楼面处于同一 水平。 厂房周围环境厂房距西侧围墙4 2m ,距南侧 需保留料仓厂房为3m ,距西侧高压线4 0m ,距西南 方高压线下方基井房3 5m ,距北侧需保留料仓、楼 房3m ,距东侧需保留厂房1 .5m ,周围环境极为复 杂 见图1 、图2 。 图1 待拆窑体照片 F i g .1 V e r t i c a ls h a f tk i l nt ob ed e m o l i s h e d 1 .2 爆破设计原理 依据以往经验及设计规范要求,采用“梁、柱单 排穿孔”,“微差起爆控制倾倒方向”的方法和辅助 “预拆除、预切割,切梁断柱”的措施确保待拆除建 筑物按预订方向倾倒‘2 ,3 | 。 公路 图2 周边环境示意图 单位m F i g .2S u r r o u n d i n ge n v i r o n m e n to ft h ek i l n u n i t m 1 .3 爆破方案的选择 根据建筑物自身的特点以及周围的环境条件,决 定对厂房实施向正西方向倾倒的方法进行爆破拆除。 各立柱间的砖墙采用风镐提前进行预拆除,对 现浇楼板用风镐进行预切割,对立柱、横梁进行穿孔 爆破。为使待拆窑体厂房充分倾倒,待拆厂房一层 中垂线以前立柱全部爆破、后两排立柱预留不爆破, 作为支撑立柱,二、三层向西侧倾倒爆破。 为防止高位重心厂房在倒塌过程中,因两个机 立窑体框架支撑受力不均而造成倾倒方向发生改 变,影响周围其它保护建筑,采用“阶梯法”使整体 结构形成较大的倾覆力矩,对窑体框架进行整体 爆破。 对倾倒一侧立柱的钢筋爆破前全部割断,倾倒 背侧立柱内侧钢筋割断,外侧钢筋保留,对现浇楼板 垂直于倾倒方向必须切割开,从而达到充分倾倒,充 分解体的目的H 。6J 。见图3 、图4 。 1 .4 爆破参数的确定 1 .4 .1 立柱倾倒爆破参数设计 1 第1 层爆破参数设计 第1 层对前两排立柱同时进行穿孔起爆,后两 排不爆,与第2 层形成单阶梯形状。 1 爆高 第1 层需爆破立柱爆高均为2m 。 万方数据 第3 6 卷第1 期于淑宝,汪旭光,于泳海,等水泥机立窑厂房“阶梯法”爆破拆除技术探讨 9 9 卜 图3 厂房立柱结构平面图 单位m F i g .3 P l a n tp i l l a rl a y o u t u n i t m dcba 图4 单阶梯侧面图 F i g .4 L a t e r a lv i e wo fs i n g l es t a i r c a s ed e s i g n 2 孔距 孔距取口 0 .5m 。 3 孔深 孔深取L 0 .3 5m 。 4 立柱炮孔数 按上述参数计算,得 每根立柱5 个炮孑L ,每组立柱1 0 个炮孔,四组 总炮孑L 数 4 0 孑L 。 5 药量计算 计算公式为川 Q 八q l A q 2 V 1 式中Q 为单孔药量,g ;f 为临空面系数,四面l 临 空取, 0 .7 5 ;A 为立柱横截面积,A 0 .5X 0 .5 0 .2 5m 2 ;V 为炮孔爆破体积,V AX 口 0 .2 5 0 .5 0 .1 2 5n 1 3 ;W 为炮孔最小抵抗线,W i B o .2 5m ;9 1 为面积系数,取g , 7 面0 2 8 0 ;9 2 为体积 系数,钢筋混凝土q 2 1 5 0 ;Q f q l A q 2 y 0 .7 5x 2 8 0 x0 .2 5 1 5 0 x0 .1 2 5 1 4 7 .6g ,根据 经验实际取g 7 5g 0 .0 7 5k g 。 第1 层立柱所需总药量 Q 1 总 4 0X 0 .0 7 5 3k g 2 2 第2 层爆破参数设计 第2 层对4 组立柱进行穿孔爆破。 1 爆高 第2 层立柱爆高确定为1 .5m 。 2 孔距 孑L 距取o 0 .5m 。 3 孔深 孔深取L 0 .3 5m 。 4 立柱炮孔数 按上述参数计算 四组每根立柱布置3 个炮孔。 四组总炮孔数 4 2 孔。 5 药量计算 第2 层立柱所需总药量 Q 2 总 4 2X0 .0 7 5 3 .1 5k g 3 3 第3 层爆破参数设计 第3 层对4 组立柱分段进行穿孑L 爆破。 1 爆高 爆高由西向东分别为a , b 、c 、d 四组n 组为1 1 、2 1 、3 1 、4 1 立柱,爆高2m ;6 组为1 2 、2 2 、3 2 、4 2 立柱,爆高1 .5m ;c 组为3 3 、4 3 立 柱,爆高1m ;d 组为1 3 、2 3 、3 4 、4 4 立柱,爆 高0 .5i n 。 2 孔距 孔距取口 0 .5m 。 3 孑L 深 孔深取L 0 .3 5m 。 4 立柱炮孔数 按上述参数计算 炮孔布置由西向东分别为o 组每根立柱布置5 炮孔,共计2 0 个炮孔;6 组每根立柱布置4 炮孑L ,共 计1 6 个炮孔;e 组每根立柱布置3 炮孔,共计6 个炮 孔;d 组每根立柱布置2 炮孔,共计8 个炮孔;第3 层总炮孔数5 0 孔。 5 药量计算 第3 层立柱所需总药量 Q 3 总 5 0X0 .0 7 5 3 .7 5k g 4 1 .4 .2 切梁断板辅助设计 1 对现浇楼板的处理 为便于建筑物倾倒,对于2 、3 层现浇楼板垂直 万方数据 1 0 0 爆破2 0 1 9 年3 月 倾倒方向每空楼板中部采用爆前人工处理的方式, 用风镐切一条1 0 0m m 的裂缝旧J 。 2 窑体立柱辅助爆破设计 两个窑体共8 根支撑柱,尺寸均为0 .7mx 0 .7m ,高为3 .9m ,在每个窑体立柱截面中央处穿 凿竖向炮孔,孔深为2 .8m 每孑L 装药1 .2k g ,且每 个立柱由下打3 个横向炮孔,孔距为0 .5m ,孔深为 0 .5m 每孔装药0 .1 5k g ,自西向东分别使用1 段、 2 段雷管进行起爆,两个窑体基础 8 根立柱 整体 爆破共需使用炸药量为Q 窑体立柱 1 3 .2k g 。 3 切梁辅助爆破设计 为使整体框架结构倾倒后呈解体状态,同时也 为了防止梁支撑影响倾倒。对第2 、3 层各梁柱交界 部位向下垂直穿孔,对较长的横梁从中间穿竖向孔 进行辅助爆破切断。 第2 层、第3 层每层短梁是1 6 条,长梁是4 条, 两层短梁共3 2 条,长梁共8 条,厚度为0 .8m ,孔深 为0 .5m ,短梁每条打2 个炮孔,长梁每条打3 个炮 孔,这样,辅助爆破需总孔数为8 8 个炮孔。单孑L 药 量g 取0 .0 7 5k g 。 切梁辅助孔需总药量 切梁辅助炮孔使用3 段管 Q 辅助 8 8X0 .0 7 5 6 .6k g 5 1 .4 .3 爆破网路设计 起爆器材使用非电导爆管雷管。 起爆网路联接方式全部采用加强复式连接方式。 起爆采用非电导爆管激发器进行起爆。见表1 。 表1 爆破器材用量表 T a b l e1 C o n s u m p t i o no fb l a s t i n gm a t e r i a l s 1 .5 安全距离的计算 爆破安全规程 G B 6 7 2 2 - - 2 0 1 4 规定‘9 | ,评 价爆破对不同类型建 构 筑物和其他保护对象的 振动影响,应采用质点振动速度作为判别标准。建 筑物、构筑物拆除爆破由于一次起爆药量少,药包数 目多,距离被保护建筑物近;炸药一般装在位于地面 以上四面临空的立柱中,因而传至基础中时振动已 大为减弱了。对于这种“近距离、小药量”的爆破, 根据修订公式【1 刨 .上 尺矽 f 攀1 ‰Q 6 、 V , 式中F 为修正系数,因爆破体四面临空,故其 值取0 .2 5 ;K 为岩石系数,取K 2 5 0 ;V 为地震安全 速度,钢筋混凝土结构取V 5 .0c m /s ;m 为药量指 数,取m 1 /3 ;a 为衰减指数,取a 1 .6 ;Q 为最大一 段起爆药量,Q 6 .6k g 。 R ,f 塑堂1 雨6 .6 { - 5 .4 1m” 、 5 , 因周围建筑距最大一段起爆药量建筑物中心最 短距离大于8m ,故此药量设计能保证周围建筑物 的安全。 1 .6 确保安全的技术措施 每次爆破装药完毕后,将装药部位外侧立柱用 棉被 铁丝网 荆芭片进行防护 防护示意图见图 5 ,重要部位正前方用旧皮带进行防护。 防护平面图防护剖面图 图5 防护示意图 F i g .5 P r o t e c t i o nb e f o r eb l a s t i n g 铁丝网 1 .7 爆破效果 爆破后,该水泥机立窑厂房按照设计方向倒塌, 三个方向需要保护建筑物没有受到任何破坏,效果 十分理想。见图6 。 2 双阶梯法爆破工程实例 2 .1 工程概况 待拆机立窑厂房高3 3I l l ,南北向长2 5 .2m 、东西 向宽1 8 .8m ,该机立窑厂房为钢筋混凝土框架结构, 自东向西6 排立柱,东1 排7 根立柱,东2 、3 排 3 根立柱,东4 排7 个立柱,东5 排5 根立柱,东6 排6 根立柱。厂房共3 1 根立柱,立柱尺寸为0 .5m x 万方数据 第3 6 卷第1 期 于淑宝,汪旭光,于泳海,等水泥机立窑厂房“阶梯法”爆破拆除技术探讨 1 0 1 0 .5m ,两个机立窑体框架基础位于厂房框架东面2 、 3 排立柱间,窑体支撑柱8 根,立柱尺寸为0 .7m 0 .7m ,窑体支撑基础顶部和二楼楼面处于同一水平。 图6 爆破效果图 F i g .6B l a s t i n gr e s u l t 厂房周围环境厂房东侧距石灰窑8 0m ,南侧 距值班室2 0m ,距变电站2 5m ,西侧距料仓2 5m , 北侧距车间生产厂房5 0m ,距西侧需保留厂房 0 .5m ,周围环境较为复杂。 待拆建筑物见图7 ,周围环境见图8 。 图7 待拆厂房照片 F i g .7 P l a n tt ob ed e m o l i s h e d 图8 周边环境示意图 单位m F i g .8S u r r o u n d i n ge n v i r o n m e n to ft h ep l a n t u n i t m 2 .2 爆破方案的选择 2 .2 .1 倾倒方向的确定 根据该建筑物自身的特点以及周围的环境条件, 机立窑厂房由于南北向长 2 5 .2m ,东西向宽 1 8 .8m ,设计沿较窄方向倾倒塌落比较容易、又由 于西面靠近应保护的生产设施 厂房 仅有0 .5m ,故 其拆除爆破时采用主体向正东方向倾倒1 | 。 2 .2 .2 爆破方案确定 由于该水泥厂厂房框架为大跨度连体高位重心 建筑,属于四位一体结构,倾倒爆破难度相当大。为 使四个建筑物一次爆破成功,根据该建筑物的结构 特点,对第1 层中垂线以前3 排所有立柱全部爆破, 预留后3 排立柱不爆破,2 层平台后2 排立柱不爆 破,形成一个双阶梯形状。第1 层前3 排立柱与第 3 层后两排立柱之间选择较大时差,使建筑物形成 更大的倾覆力矩,从而整体倒塌n 2 d5 J 。 同时对倾倒一侧立柱的钢筋爆破前全部割断, 倾倒背侧立柱内侧钢筋割断,外侧钢筋保留,对现浇 楼板垂直于倾倒方向必须在中垂线后部切割开,从 而达到充分倾倒,充分解体的目的6 | 。 2 .3 爆破参数的确定 2 .3 .1 立柱倾倒爆破参数的确定 主体框架中共3 1 根立柱,编号分组从东向西依 次为1 组 7 根 、2 组 3 根 、3 组 3 根 、4 组 7 根 、5 组 5 根 、6 组 6 根 ,每组编号从南向北依 次排序,见图9 。 1 第1 层爆破参数设计 第1 层对前3 排立柱进行穿孔爆破。 1 爆高 爆高确定为第一层柱高减去0 .8m ,为2 .2m 。 2 孔距 孔距取口 O .5m 。 3 孔深 L 0 .3 5m 。 2 第2 层爆破参数设计 第2 层对前4 排立柱进行穿孔爆破。 1 爆高 爆高由东向西依次为1 排2 .5m 、2 排2m 、3 排 1 .5m 、4 排1m 。 2 孔距 孔距取口 0 .5m 。 3 孔深 L 0 .3 5m 。 4 立柱炮孔数 按上述参数计算东1 排每根立柱布置5 个炮 孔,共计3 5 个炮孔;东2 排每根立柱布置4 个炮孔, 共计1 2 个炮孔;东3 排每根立柱布置3 个炮孔,共 计9 个炮孔;东4 排每根立柱布置2 个炮孔,共计1 4 个炮孔;四组总炮孔数 7 0 个孔。 万方数据 爆破2 0 1 9 年3 月 一[JLL廉 5 -J 6 。‘5 L- 54.73.32.31 _ [F [ k 丑 甲甲 [ - n ’ 矗. 一 粤 4 o1- 6 0 ‘ 峥 ] 厂b由 N - 4 L JU一 - [】4 量[】[ b . _L [ 4 . .、 1.5 磊 C n ][】[ .J 22 L 1 [ 。 5.34- 43.2‘1。- 4 曷。 一[F[] 蛆 卜_ 僻, [n ’n o1 - 3o 。 4.气 u J 一 i 工 峥 6 . 一 - 5 E . ] 广L N .2 刊 _ [】暑 [ 】 L T J 卜、 u [ 4.24 .O O j Il, 1 一J 2 昌‘6 _r1rr1 n 1 三角形 爆破切 双阶梯 支撑 a 第1 层立柱布置图 a P i l l e rl a y o u to ft h ef i r s tl a y e r _ [JLJLJLJ 精6 -J 6 。‘5 - 54 一- 73 一 .32.3‘1 - [】[- n 4 . .6 o1 .- 6 0 L [】 号 ‘5 .4 N [] - _ [ 4 - 51.5 星1 1 一[】[] [ ][J[ 534 - 43- 22.2。1 .J 4 赛 [】[ .[ 4 - 3 o1 3o ‘ 】 峥 ‘5.2 一 一 [】[ 4 - 21J 2 是 1 2 毫J 1『r1r1r1r1n - [ 6 . 一[ 6 一 _ [ b . - [ _ 6 - 『r b 第2 、3 、4 层立柱布置图 b P i l l a rl a y o u to ft h es e c o n d ,t h i r da n d r o u g hl a y e r s 图9 窑体厂房结构图 单位m F i g .9 S t r u c t u r eo ft h ek i l np l a n t u n i t m 高位料仓 \ 倾 Ⅲ 4 层 觏 i3 层 、\ 褫褫髟 蕈2 层 糍髟 g1 层 2 段导爆管雷管 图1 0 双阶梯法侧面图 F i g .1 0 L a t e n a lv i e wo ft h eb i s t a i r c a s ed e s i g n 3 第3 层爆破参数设计 第3 层对后2 排即第5 排和第6 排立柱进行穿 孔爆破。 1 爆高 爆高由东向西依次为东5 排1m 、东6 排 0 .4m 。 2 孔距 孔距取口 0 .5m 。 3 孔深 L 0 .3 5 m 。 4 立柱炮孔数 按上述参数计算东5 排每根立柱布置2 个炮 孔,共计1 0 个炮孔;东6 排每根立柱布置1 个炮孔, 共计6 个炮孔;四组总炮孔数 1 6 个孔。 2 .3 .2 爆破网路设计 起爆器材使用非电导爆管雷管。 起爆网路联接方式全部采用加强复式连接方式。 起爆采用非电导爆管激发器进行起爆。见表2 。 表2 爆破器材用量表 T a b l e2 C o n s m n p f i o no fb l a s t i n gm a t e r i a l s 2 .4 爆破效果 爆破后,该四位一体厂房按照设计方向倒塌,西 侧0 .5m 需要保护厂房及其它建构筑物均没有受到 损坏,预留双阶梯非常规整,达到了预期的爆破效 果。见图1 1 、1 2 。 3结论 通过对6 0 多座水泥机立窑爆破拆除工程实例 的研究,利用三角形、梯形爆破切口的合理结合,在 多排立柱的框架结构后部采用“单阶梯法”和“双阶 梯法”的加强支撑结构,使高重心、大跨度、高宽比 小的框架结构倾倒过程形成稳固的铰链结构和较大 的倾覆力矩,从而改善了类似结构的建构筑物倾倒、 万方数据 第3 6 卷第1 期于淑宝,汪旭光,于泳海,等水泥机立窑厂房“阶梯法”爆破拆除技术探讨 1 0 3 塌落、充分解体的爆破效果。 图1 1 倒塌过程图 F i g .11 F a l lp r o c e s s 图1 2 倒塌效果图 F i g .1 2C o l l a p s er e s u l t 参考文献 R e f e r e n c e s [ 1 ] 齐世福,刘好全,李宾利,等.框剪结构高楼纵向倾倒 拆除爆破研究[ J ] .爆破器材,2 0 1 4 ,4 3 3 4 1 - 4 6 . 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