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冷卻塔爆破拆除倒塌機理分析

2015-04-29 00:00:00劉凱王文琦周美紅呂圣橋李文超
科技致富向導 2015年8期

【摘 要】以北京京豐熱電廠150m高煙囪和95m高鋼筋混凝土雙曲線冷卻塔為例,分析其爆破拆除后倒塌的特點,從而得出兩者在爆破切口角形成后的異同。結果表明,冷卻塔的破壞屬于殼體失穩,不同于煙囪的剛體破壞。采用預先在冷卻塔身切割豎向切縫,可以減小其剛度,使其在倒塌中解體更充分,效果更好。

【關鍵詞】爆破拆除;雙曲線冷卻塔;爆破切口角;豎向切縫

自二次世界大戰以后,拆除爆破技術逐漸發展起來,并且在過去的六七十年里取得了輝煌成就,目前它已成為工程爆破的一個重要組成部分。現如今,關于框架結構、高聳結構、基礎、橋梁等的爆破拆除,其計算理論或經驗公式己經比較成熟,在實踐中也取得了很好的效果。但對于一些結構比較特殊的建(構)筑物的爆破拆除,系統的理論研究尚顯不足,只能以工程實踐取得的經驗數據為主要設計依據,其中,雙曲線冷卻塔就有待進一步研究。

1997年5月,鐵道部第三工程局劉宏剛等[1],利用爆破手段拆除了太原第一熱電廠一高度40m,底面直徑30m的冷卻塔,這是雙曲線冷卻塔爆破拆除的較早的一個工程案例。2002年1月底,大連理工大學和遼寧工程技術大學崔玉璞、何慶志、李守巨等[2],爆破拆除了阜新發電廠里一座高度為54m,底部直徑為46m的冷卻塔。2004年12月,白立剛[3]等在太原第二熱電廠拆除的一個高度為70.15m,底部半徑為59.14m的冷卻塔。劉宏剛,白立剛,李俊[4]通過不同直徑和角度的冷卻塔定向爆破時間,討論了各種冷卻塔爆破的切口問題。李守巨,上官子昌,張立國等[5]理論上研究了冷卻塔拆除爆破的傾倒條件,提出了結構極限彎矩和傾倒力矩的公式。

0.工程概況

北京京豐熱電廠有一工作多年的95m高冷卻塔和150m高煙囪,由于污染嚴重,兩者于2011年都被爆破拆除。冷卻塔為鋼筋混凝土雙曲線圓筒型,高95m,底部直徑59.264m,上部直徑31.526m,高寬比1.6。筒壁厚70cm(底部)至14cm(喉部)不等,下部為24對預制鋼筋混凝土X型支柱,截面550mm×650mm,高11.5m,上有鋼性環圈梁截面550mm×1235mm,立柱主筋為14?25,箍筋為?10@150,筒壁底部配筋為2×4?16,?16@200。中央有直徑5.6m圓形堅井,高約12m。通風筒、上鋼性環、X型支柱鋼筋混凝土約為1863m3,重4844t。

1.爆破設計

該拆除爆破工程中冷卻塔筒壁采用正梯形復合爆破切口形式,設計切口立柱圓心角為210°,共計爆破14對X柱和兩側定向窗下方的各半根柱子,圈梁爆破切口角度234°。

在沿定向傾倒方向軸線上,中心處開設一個定位窗,尺寸為2.5m×11m。兩邊切口處對稱開設定向窗,尺寸6.5m×4m。兩定向窗邊界處沿筒壁夾角234°。從中心線向兩側,沿筒身每30°機械預拆除寬度為2.5m的切口,直到定向窗位置為止,每側3個,共6個。切口高度從10m向兩邊線性遞減至6m。在沿定向傾倒方向軸線上中心處開設一個定位窗尺寸為2.5m×11m,兩邊切口處對稱開設定向窗尺寸6.5m×4m,兩定向窗邊界處沿筒壁夾角234°, 從中心線向兩側沿筒身每30°機械預拆除寬度為2.5m的切口,直到定向窗位置為止。 每側3個共6個切口高度.從10m向兩邊線性遞減至6m。冷卻塔爆破切口展開圖分別如圖1所示。2010年10月30日此冷卻塔被成功爆破拆除。[6]現場效果如圖3所示。

2.設計和實踐中應注意把握和解決的問題

現階段,在冷卻塔爆破切口的選擇上,一般采用大爆破切口,切口長度要達到底面周長的2/3,切口高度在10m以上,由于底面半徑大,爆破切口面積比傳統建筑物的拆除爆破要大得多。由于冷卻塔的塔壁相對半徑很薄,故其在倒塌過程中,不同于框架結構、煙囪等的繞支撐點轉動倒塌,其在倒塌過程中,一般發生塔壁的撕裂和明顯的整體下坐,內力變化非常復雜。

如今國內在設計冷卻塔拆除方案時,很多時候在參照煙囪的拆除模式,兩者雖然都屬于高聳構筑物,但是破壞機理上有著本質區別。煙囪可近似為剛體,在爆破切口形成后,切口上方塔體受壓,塔體背部受拉,有明顯的中性軸,隨后煙囪背部被拉斷出現裂縫,在重力作用下,塔體向預定方向緩慢傾倒,在塔身觸地之前,煙囪筒體基本不變形,見圖2。而冷卻塔倒塌則屬于殼體失穩。對于雙曲線形冷卻塔,塔身非常薄,是典型的殼體。在爆破切口形成后,整個冷卻塔體都處于受壓狀態,并且,由于塔身較薄,很快塔體失去整體穩定性,發生扭曲,在塔身觸地之前,塔體已經在扭矩作用下發生大的變形,甚至解體,最終破壞,見圖3。可以看出,冷卻塔在落地之前,塔身已經發生了很大的扭曲變形。

從以上分析可以看出,冷卻塔和煙囪的爆破倒塌機理是完全不同的,國外在爆破拆除雙曲線冷卻塔時,常采用的是長條形小爆破切口,在筒壁上呈網格狀布置,爆破后,塔壁支撐部位發生破壞,從而塔身傾倒并解體。在傾倒過程中,由于筒壁很薄,筒體容易發生大的失穩變形,在這種變形作用下,筒體落地并解體。

冷卻塔能否順利垂直下落和原地塌落并不取決于與爆破切口的高度,而取決于切口所處的位置。在爆破拆除雙曲線冷卻塔時,我們可以充分利用此類構筑物在倒塌過程中塔身發生撕裂的特點,采用多個小的爆破切口形成切縫來破壞塔身的關鍵部位,減小其剛度,可取得良好的破碎效果。

3.結論

①冷卻塔在倒塌的初始階段,在重力的作用下,塔身主要受壓,隨著爆破切口的形成,支撐部位以壓屈失穩為主,塔身不會拉裂。

②爆破切口形成后,支撐部位由軸心受壓轉為偏心受壓,此處不同于煙囪,是以中和軸為界,一側受壓,一側受拉。這是冷卻塔這種薄壁結構的自身特點。

③在設計冷卻塔等薄壁結構爆破方案時,應充分考慮該類結構特點,采用預先在冷卻塔身切割豎向切縫,可以減小其剛度,使其在倒塌中解體更充分,效果更好。

【參考文獻】

[1]劉宏剛,常民生.太原第一熱電廠冷卻塔定向控制爆破拆除[J].爆破,2000,vol.17(增):67-71.

[2]崔玉璞,何慶志,李守巨等.太原第一熱電廠冷卻塔定向控制爆破拆除[J].爆破,2000,vol.17(增):67-71.

[3]白立剛.大唐太原第二熱電廠70.15m高冷卻塔爆破拆除[J].鐵道建筑,2005(增):54-56.

[4]劉宏剛,白立剛,李俊.薄壁雙曲線冷卻塔定向爆破切口問題的探討[J].2005,9:68-70.

[5]李守巨,上官子昌,張立國等.爆破拆除冷卻塔傾倒條件的研究[J].遼寧工程技術大學學報(自然科學版),1999,1(18):9-14.

[6]李勝林,劉殿書,劉凱等.雙曲線冷卻塔爆破拆除數值模擬研究[J].北京理工大學學報(自然科學版),2014,34(2):123-126.

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