厂房切割定向爆破拆除.pdf
第 “ 卷第 期 年 月 爆破 “ “ -A 9’BBC-D 9’,2,EF’, /, 9F-C) - C-D BHB-ICI’- JFCACJIAGIJG ’K DAJI’-C LCGI- K’A J,II- C M’ANGFH CA -IA’O D,JD,IF HAIACIB-I HA’ACB C-D HCACBIAG K’A J,II- IF A-K’AJD J’-JAI GIA,I,AG - L,D- ’K H,H BCN- HC-I CA DGJALD - DICPI ’KKAG AKA-J I’ GBCA HA’QJIG 1 306DB’I’- LCGI-;DB’I’- ’K L,D-;HAIACIB-I BCG,AG;J’-ICJI DB’I’- 工程概况 周围环境及楼房结构 山东郯城造纸厂因技术改造扩建, 急需拆除 3 R 纸浆楼房。该楼位于厂区建筑群中, 周围环境较为 复杂 楼北面与 R楼车间连体, 东面 0 B 处有两栋 平房和水泵房, 并有一条动力电线通过, 东南侧 B 处为厂变电室, 西面 B 处为 R 纸浆车间 (见 图 ) 。 待拆楼主体为二层制浆厂房 (南端局部三层) , 为砖混结构, 高 B, 宽 06 B, 长 6 B, 沿楼的东 西向各布一排 根钢筋混凝土立柱, 截面为 31 JB S / JB, 柱内分布 0 根“ BB 的钢筋。钢筋混凝 土梁纵、 横交错分布, 与立柱、 圈梁、 地板整体浇灌, 横梁截面为 31 JB S 1 JB, 内布 0 根“6 BB 钢 筋, 纵梁截面为 3 JB S / JB, 内布 根“6 BB 收稿日期 . . / 作者简介 刘进 (“0 . ) , 男; 徐州 工程兵指挥学院基础部 讲师 钢筋; 立柱之间外墙均为砖体, 厚度为 31 JB。楼梯 位于楼南端东面室外, 整体浇注而成; 每层共分 / 个 车间, 内设 个纸浆池。 技术要求 ()该楼与北面厂房连体呈 ““” 型, 要求切割 分离, 保留北面厂房并保证该楼正常生产, 周围建筑 不受影响。 ()厂房解体要充分, 柱、 梁块度要小, 便于机 械清方。 方案的确定 鉴于楼房的结构特性, 考虑到周围环境和厂方 的要求, 确定待拆楼房用切割定向爆破拆除, 楼房向 东定向倒塌。因为东面有 0 B 宽的场地可满足爆 堆用; 且东面门窗比较多, 可利用门窗的空间, 减少 作业时间和装药个数, 提高工效。为了严格控制倒 塌方向、 块度和塌落范围, 采取以下预处理措施 ()纸浆池的处理 纸浆池为钢筋混凝土结构, 设在楼房西墙一线, 池高 B, 池壁厚 3 JB, 内 万方数据 图 拆除厂房周围环境示意图 (单位 “) 布一层 ““ 钢筋, 间隔 “ “, 池末端 与楼西墙并联为一体, 整体性强。若不预先拆除, 必 然影响倒塌方向和结构的充分解体。由于纸浆池墙 壁湿度大, 风钻垂直打孔困难大, 若采用水平打孔, 池内作业空间狭窄, 最后确定利用外部装药接触爆 破拆除。 接触爆破拆除应重点考虑爆炸产物所形成的空 气冲击波和噪音对周围建筑及人员的危害。为此, 在确定单个集团装药达到破坏墙壁效果的同时, 应 严格控制一次引爆的最大药量, 确保空气冲击波和 噪音对周围建筑和人员不造成伤害。根据文献 [] 单个集团装药量 “ ’, 其中 为单个集团 炸药量; 为材料抗力系数, 取 * ; 为填 塞系数, 取 ; 为破坏半径, 取 ,*’, “, 计算得 - ,*.’/。取单个集团装药 .,, 0。经单个装药实 爆观察, 对墙壁可形成 ’, “ 左右的破口, 破坏直 径可达 , 1 2, “, 效果比较理想。一次最大起爆 药量采用经验公式 “ ’ 确定。其中 为空 气冲击波对建筑物的安全距离。经实测, 纸浆池与 被保护最近的厂房距离为 “,’为安全系数, 取 ,;为一次起爆药量, - ’*3 40。在爆破拆除过 程中, 试图将一次起爆药量加大到 .* 3 40, 起爆后 对周围车间的门窗玻璃无损坏, 但在爆源 2, “ 以 外的人员感到噪音大, 震动明显。实践证明, 确定一 次起爆药量控制在 ’*3 40为宜。装药配置 设置两 列, 一列沿墙底线设置, 一列设在墙高 *3 “ 处, 装 药间隔 2, “, 用板条将药块支于起爆位置, 用红泥 将药块覆盖固定, 瞬发电雷管串联起爆, 而后用大锤 将残余部分打掉。装药设置时, 还应注意装药要与 墙壁紧密接触, 提高爆炸产物对墙壁的直接作用效 果。装药的最大一面与墙壁接触, 可以增大对墙壁 的爆炸作用总冲量和爆炸作用比冲量, 从而扩大了 爆炸产物的作用面积, 延长了产物的作用时间, 提高 破坏效果。 (3)将北面连体车间利用人工、 爆破法将砖墙、 圈梁、 地板和两根纵梁打开, 切断钢筋及所有管、 线。 (’)在每道隔墙的切口部位, 用人工切割成 3 个宽约 3 “ 的拱形洞, 以减少装药个数; 室外楼梯 预先放倒清除干净。 (.)对纵、 横梁每隔 3 “ 切断一处, 便于机械清 渣。 ’爆破参数的确定 ’*破口高度的确定 根据砖混结构定向倒塌的基本条件, 即破口高 度不小于墙体厚度的 3* 1 ’ 倍, 以及历次爆破经 验, 爆破切口定为倾斜切口, 高度为 * “, 利用原 窗口的高度形成大切口, 以便在重力倾覆力矩的作 用下使楼房向东顺利坍塌。 ’*3药量计算及装药参数 ()单个药量按 “ * 确定 [3] 。 (3)药孔配置 一楼倒向切口砖墙设 排孔, 在 窗台沿延长线向上交错布置, 孔距 ’ “, 排距 ’, “, 孔深 3’ “; 另外, 隔墙和南外墙药孔布置相同, 药孔合计 2’3 个, 合计装药量 */ 40; 对倒向钢筋 混凝土立柱, 从地面 ,* “ 处向上呈 “之” 字型布 孔, 每柱 , 孔, 切口高 3* “, 孔距 3 “, 孔深 3’ “, 共布 2, 孔, 单孔装药量 ’, 0, 合计药量 .*, 40 ; 反向砖墙不设药孔, 反向 2 个钢筋混凝土立柱 每柱设 . 孔, 共 2. 孔, 合计药量 *3 40; 对楼顶、 楼板, 纵、 横梁采取每隔 3 “ 设置一个切口, 布设 3 孔, 纵梁孔距 3, “, 孔深 , “, 分上下两层装药, 各层药量 3 0, 横梁孔距 3, “, 孔深 3 “, 单孔 装药量 3 0, 共 33 孔, 合计药量 ,*2 40; 南端局 部三层不设装药; 整个楼房共钻孔 33 个, 总装药 量 .,*3 40。 ’*’起爆网路 采用非电导爆管与瞬发电雷管相结合的起爆方 法, 利用瞬发电雷管与导爆管簇联, 各组电雷管串联 起爆。为确保各装药可靠起爆, 采取如下措施 “电 雷管与导爆管簇联时, 电雷管尾端必须反向连接固 定; 每组簇联的导爆管不超过 3, 根;墙壁适当 处多钻一孔, 将每簇联体置于孔内, 以防相互交叉产 生拒爆现象;电雷管电阻值控制在 3* 3 1 3* / 之间, 整个电雷管串联 2 枚, 电阻 2, 起爆电源 采用 /, 式点火机同时起爆。 .爆破振动及安全防护 爆震质点速度采用公式 , “ * (-’- ) . 计 ’/ 第 卷第 3 期刘进等厂房切割定向爆破拆除 万方数据 算 [] , 其中 为布药中心至被保护建筑物之间的距 离, 折合为 “ ,“ 取 “; 取 ’。计算得出 车间振速为 *, 故爆振对周围建筑不会产 生影响。 为防止个别飞石飞出, 防护材料采用造纸厂报 废的毡垫双层遮挡药孔部位; 在目标周围 ,, 以 外路口设警戒哨; 为确保该厂动力线安全和安全生 产, 点火前 , -. 该线路停电, 爆破后 , -. 经检 查无损坏时再通电。 爆破效果 起爆后楼房按预定方向倒塌在规定范围内, 飞 石控制在 , 内, 爆堆高 左右, 楼前动力线、 周围保留车间、 变电室等建筑物未受任何损伤。爆 后 , -. 即通电恢复生产, 整个工程 天内完成。 本次成功爆破拆除表明, 采取有效的预处理措 施是确保楼房充分解体的关键, 预处理的难点是纸 浆池的拆除。采取接触爆破的方法拆除纸浆池, 设 置简单, 操作方便, 可大幅度提高工效。 参考文献 [] 闫家良 / 结构物爆破 [0] / 中国人民解放军工程兵工 程学院, 12/ [“] 冯叔瑜 / 城市控制爆破 [0] / 北京 中国铁道出版社, 113/ [] 刘殿中 / 工程爆破实用手册 [0] / 北京 冶金工业出版 社, 111/ “,,“ 年度湖北省爆破工程技术人员培训考核班预报名 根据公安部 “关于进一步加强爆破工程技术人员培训考核工作的实施意见”(公治 [“,,“] “3 号文) 的要求, 为了提高从业人员安全技术和安全意识, 确保工程爆破安全, 湖北省公安厅 和湖北省爆破学会及湖北省爆破工程技术人员安全技术培训考核组, 在总结已经举办并颁证 的叁期培训考核班经验的基础上, 研究决定于 “,,“ 年 ,、 月间举办 “,,“ 年度湖北省爆破 工程技术人员培训考核班。 本期培训考核班的学员为 首次申请办证者; 有证需提高作业级别者; 有证需扩大作业范 围者。初级技术职称及虽具中级以上职称但新从事爆破工作的人员必须参加 “, 学时的培训 学习, 再参加理论和实践考核。愿意参加本期培训考核的单位和人员, 请尽快将姓名、 技术职 称、 所在单位、 从事爆破工作的大致业绩, 联系电话等, 书面报湖北省爆破学会秘书处王少文 (武汉市青山区 武汉安全环保研究院爆破所, 邮编 ,,2, 电话 ,“’ 4 231,3) , 或爆破杂志 编辑部 王玉杰 (武汉理工大学西院, 邮编 ,,’,, 电话 ,“’ 4 2’32’ ) 。 ’ 爆破“,,“ 年 3 月 万方数据