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冷却塔爆破拆除施工方案

如有帮助,欢迎下载支持 AAA厂煤堆场改造项目建设场地平整施工凉水塔爆破拆除 施

工 组 织 设 计

编制单位:AAAAAAAAAA爆破有限公司 2009年4月1日如有帮助,欢迎下载支持 一、工程概况 该塔底部直径47.562m,顶部直径25.948m,最小直径22.9m(位于+48m水

平),塔筒壁厚由下向上逐渐缩小,最大45cm,最小12cm。塔基基础为圆形基础,基础以上均匀分布32对钢筋混凝土人字柱,人字柱垂高5.8m,斜长净长6.236 m,横断面为40cm×25cm;128根支撑柱,支撑柱横断面为30cm×25cm。该冷却塔距北面煤分析室只有20米,西、南面为空地,东面约40米有发电车间煤分析室。 采用定向倒塌爆破,缺口大小是冷却塔能否按设计方向倒塌的关键,若爆破缺口过小,倾倒力矩将会小于结构的极限弯矩,会出现爆而不倒的现象。经过多次计算和论证,取爆破缺口圆角221°,冷却塔底部周长为128.59m,爆破缺口处的周长78.72m,保留部分长49.87m。 方案选择:

方案 方案一 人工方法拆除 方案二 爆破方法拆除 方案三 机械方法拆除 优缺点 1、成本低 2、工期特别长,满足不了工程进度需要 3、安全隐患多,安全性差。 1、成本较低 2、工程进度快 3、技术措施得当的情况下,安全性好。 1、投入大型设备量特别大,成本高 2、工期较长 3、施工组织难度较大,交叉作业情况多,安全性一般。 二、爆破方案和爆破缺口范围的确定: 该塔为轻型薄壁钢筋混凝土结构,上窄下宽,底部直径大,倾倒难度较大,应防止坐而不倒以及塌而不碎,因此爆破方案采用较大炸高,以获得较大的触地冲能,使薄塔筒触地充分解体。具体采用“预处理部分塔壁板块,爆破支撑柱的定向倒塌的爆破方案”,方向为正南向。爆破预先处理缺口为正方形,处理缺口前五个为下3m正方形,上为1.5m宽的长方形,其他缺口为下长3m,宽2m的长方形。长方形最高5m,最低为2m,梯子形由中心线向后开,爆破缺口圆心角取221°,人字柱爆破20对,留12对。本次爆破采用雷管段位为,Ms1、Ms3、Ms10、Ms12,除支柱和连接使用Ms1,圈梁预先切割七处,将预处理区分为六块。内部支柱不承重,所以内部支柱爆破炮孔可以上、中、下各4个,孔距为0.3m。需打128根。 如有帮助,欢迎下载支持 如图: 三、爆破参数的选择: 在总结分析试爆结结果的基础上,最后确定爆破参数如下: 最小抵抗(w) W=1/2B 炮孔间距(a) a=(1.2~1.5)W 钻孔深度(L) L=H—W(H为梁柱矩形截面的高度或长边尺寸) 钻孔参数表,见表1 支柱钻孔参数表

(1) 支柱钻孔要求 ① 钻孔时,钻机应端平,钻杆中心线应与支柱端面垂直; ② 钻孔的中心线应与支柱的中心线重合,误差不得超过1cm; ③ 钻孔深度为支柱厚度的70%,深度误差不得超过2cm; ④ 孔内的灰渣清理干净,以方便装药; ⑤ 底部第一个孔距地面约3cm; ⑥ 支柱内的钢筋等需调整孔位时,应报告技术人员,由技术人员根据现场情况对孔位进行调整。 炮孔填塞: (1) 所有炮孔,均用炮泥填塞,炮泥用半干的黄泥巴制作。 (2) 每截炮泥的长度,不得超过15cm炮泥填入后,用木质或竹质炮杆将炮泥塞紧,绝对禁止使用金属杆作炮杆。 (3) 前截炮泥塞紧后,才能填入第二截炮泥,并同样塞紧。 (4) 所有炮孔内,需用炮泥全部填满,不留空隙。 (5) 填塞炮孔,需将雷管脚线拉直,并轻紧拉住,防止雷管脚线在孔内打折、弯曲、折断。

名称 截面尺寸(m×m) 抵抗线(m) 孔距a(m) 孔深L(m) 人字柱 0.40×0.25 0.275 0.4 0.30 支撑柱 0.3×0.25 0.2 0.3 0.20

爆破区[冷却塔 1]图二 爆破缺口示意图如有帮助,欢迎下载支持 (6) 填塞完毕后,将雷管脚线置于炮孔边,以备连接起爆网路。 起爆网路及起爆点。 装药参数设计 单孔装药量:单排布孔 Q单=q×a×B×H 式中:Q单——单孔装药量,单位:g。 q——单位体积介质的炸药消耗,单位g/m3。 表2 装药参数表

四、起爆网路设计 发电厂厂内杂散电流较大,辐射电源较多,为了确保安全和提高准爆破率,决定采用非电毫秒雷管,联接方式选择并、并、并、串联方式起爆。根据定向倒塌方向要求,起爆点选在爆破缺口中心,导爆管雷管由中心向两侧方向传爆,由左右两路导爆管网路各引爆,导爆管每处8 根,共198处左右。采用毫秒导爆管雷管,共分五段,即1,3,10,12段,本次爆破使用改性铵 油炸药。 五、计算公式: 建筑物在倾倒触地引起的冲击振动波。 ③ 安全振动速度计算方法

根据公式: V=K′K( )α (1) 式中: R——爆源距建筑物的距离,单位:m;

名称 截面尺寸(m×m) 炸药单耗& (g/m3) 单孔药量 (g) 单孔药包数量 总炮孔数(个) 总药量 (kg)

人字柱 0.4×0.25 1.3~1.4 100 1 540 54000 支撑柱 0.3×0.25 1.3~1.4 90 1 1040 93600 需炸药量:148 kg 需雷管数量: 1580发 1580 147600

Q1/3 R 如有帮助,欢迎下载支持 Q——炸药量,齐发爆破为总药量,延时爆破为最大一段药量,单位:kg; V——保护对象所在地质点振动安全允许速度,单位:cm/s。 K、a——与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数,按表3选取。 爆区不同岩性的K、a值(摘自) (a) 最大允许振动速度的确定:按GB6722-2003(表4)参数:一般砖房

V=2.0cm/S。本次爆破最大单响药量37kg,R=50,K取150,K′取0.5,a取1.8,经计算V=0.33cm/s。 根据经验,实际爆破震动速度远小于计算值,本次爆破震动对周围建筑是安全的。 六、预防事故的措施 表4 预防事故的措施

现 象 可能原因 预防措施 预备措施

网 络 问 题

电爆网路不通

起爆线老化、破损 新购大截面起爆线,并在使用前进行检查、测量 采用新起爆线

起爆线受损断裂 起爆线在最后进行联接、检

查,其后人员不再进入现场

起爆线接头脱开 按电工操作规程进行连接电线接头、在接头处打结,以防接头被拉断 重新连接电路接头 导线断裂 防止导线受拉、被踩 连接导线

岩 性 K a 坚硬岩石 50~150 1.3~1.5 中硬岩石 150~250 1.5~1.8 软 岩 石 250~350 1.8~2.0 注:群药包爆破,各药包至保护目标的距离平均值超过平均距离的10%时,用等效距离Re和等效药量Qe分别代替R值和Q值。Re和Qe的计算采用加权平均值法。 如有帮助,欢迎下载支持 网路电阻值过大

起爆线截面过小、接头松动 使用大截面起爆线,按电工规程连接接头 更换备用起爆线、重新绝缘接头 起爆线破皮、接头点接地漏电 使用新的起爆线、接头处绝缘 换用高能起爆器

电爆网路不响

起爆器起爆能力不足 使用高能起爆器 更换电池

起爆电池电量不足 使用新的高能电池 更换雷管

雷 管 问 题 部分雷管拒爆 雷管失效 选购新出厂的、在保质期内的雷管 检查出原因后排除,重新确认警戒线,重新起爆 雷管性能不稳定、质量不可靠

电雷管在使用前进行检测,非

电雷管在使用前进行试爆。选购国家质检合格厂家的产品 部分网路受损、 中断 在起爆前进行认真检查,交叉复查,使用双回路起爆网路

炸 药 问 题 部分炸药拒爆 炸药失效 选购新出厂的、在保质期内的炸药 更换炸药 炸药爆力不足 炸药部分失效 选购新出厂的、在保质期内的炸药 更换炸药

用药量偏小 认真分析建筑结构强度、正确计算炸药量,提前进行试炮 重新补装炸药

倒 塌 效 果 起爆后建筑物未倒或倒塌效果不对建筑物结构分析、判断不准,设计文件有缺陷 专业人员设计、专业人员审查、复核,根据现场情况调整、修改方案,对方案进行反复论证等 一般均可避免此现象。若有,则用液压破碎锤进行处理拆除,或进行二次爆破。 操作过程有误差 专业工人操用,专业技术人员

现场指导、监督、检查 倒塌前方有物支分二次爆破、清理可能的支撑如有帮助,欢迎下载支持 理想 撑 物,提高爆破缺口高度 部分炸药未爆 同“部分炸药、雷管拒爆” 同“炸药、雷管拒爆”

飞 石 危 害

伤人 爆破冲孔、产生飞石 炮孔回填严实,加强被爆体的防护,合理确定炸药消耗量 提前作好与120救

护的联系准备工作,120作好抢救准备工作

触地碎渣反弹 场地上铺垫柔性材料缓冲 断裂钢筋反弹 扩大警戒范围 清场不彻底,警戒不严密 多次清场,严密警戒,扩大警戒距离

伤及设备设施 倒塌方向不准确 开设爆破缺口,准确定向 相关部门技术人员、抢险作业人员待命,作好关停设备及抢险工作的准备 倒塌堆渣距离过大 增加爆破的层数及炸高,充分解体 对周围设施了解不彻底 与业主方技术人员共同踏勘,由业主方相关部门人员提供书面保护设施清单及保护要求 震 动 危 害 伤及设备仪器 设施、仪器的抗震性能不详 请精密仪器、设备的产权单位负责人员提供仪器、设备的抗震性能参数,重新复核、调整控爆参数

维修

冲 击 波 损坏玻璃 空气冲击波过大 在近距离的玻璃上挂草袋吸震 维修

七、爆破飞石、灰尘的安全防护问题 装药和堵塞炮孔时,要特别注意保护雷管脚线孔口堵塞物用滋润的黄泥填塞

密实,为了更有效防护和控制飞石产生的危害,本次爆破全部采用麻袋和草袋防护,用8号铁丝固定。 进行施工作业时,禁止闲杂人员进入施工现场。 在拆除凉水塔时,在凉水塔北面搭设10米高的双排安全防护架;在脚手架

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