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軍事建筑拆除對水壓爆破的運用

2019-10-21 05:18:36童萬峰甘振盟
西部論叢 2019年29期

童萬峰 甘振盟

摘 要:在軍事建筑拆除中,一些時候會使用到水壓爆破技術,對于這項技術,爆破工作人員應該形成切實掌握。本文首先就水壓爆破技術的概念和使用該技術所需要遵循的原則進行闡述,并基于相關軍事建筑拆除案例,分析了水壓爆破技術在軍事建筑拆除工作中的應用以及技術優勢,希望能夠為從事相關領域研究的工作人員提供有價值的參考。

關鍵詞:軍事建筑;拆除;水壓爆破

同傳統爆破技術進行對比,水壓爆破技術具有更加明顯的優越性,因此,在當代軍事工程拆除作業中,針對水壓爆破技術的使用也變得越來越廣泛。了解水壓爆破技術的相關特點,并將其更好地應用于軍事工程爆破作業當中,是相關工作人員必須要高度關注的問題。

一、水壓爆破技術的概念以及其需要遵循的原則

(一)水壓爆破技術概述

水壓爆破技術,就是把藥筒放置在裝滿水的容器指定位置。把水作為介質進行爆炸壓力的傳導。同傳統爆破技術相比,該技術對空氣中的飛石、沖擊波能夠進行更加有效的控制。依靠水難以壓縮,能量在傳遞過程中損失較小的特點,實現被爆破物體的均勻解體。該技術具有成本低廉、環境污染小、技術簡單、安全性好等諸多特點。

(二)水壓爆破技術應用中需遵循的原則

1.需要兩個臨近藥包同時引爆

相鄰兩個藥包同時引爆,其相互沖擊作用,會使得一定范圍內的壓強明顯降低,所以,為了能夠讓爆破效果最大化,兩個相鄰藥包必須要同時引爆,并且間距一定要進行精確計算。為了保障爆破效果,又不會造成過多的能量傾瀉,建議兩個藥包之間的距離計算可采用a=1.78RW(RW為藥包和墻壁面之間的距離)公式進行計算。

2.基于情況進行調整

如針對全埋型軍事建筑,若使用水壓爆破技術,需要基于現實狀況,將建筑物周邊的土壤進行挖掘排空,形成壕溝。這樣做能夠讓被爆破的軍事建筑出現臨空面,又能保障在水壓爆破作業之后不產生水患,同時還能夠起到一定的減震作用。

3.需要找到可靠水源

采用水壓爆破技術進行軍事建筑拆除,最為核心的要點就是需要在建筑周邊找到便利可靠的水源,方便完成注水作業。同時,在爆破現場,還需要設立相關的排水系統,防止出現水患。

二、水壓爆破技術在拆除軍事工程中的應用分析

(一)案例簡介

該案例為我國某市使用水壓爆破技術對軍事碉堡進行拆除。其中碉堡位于當地某一軍事基地當中,其東邊為亂石區,南部面向大海、西側面對沙灘。碉堡外150m處有一模擬民用建筑施工區,施工區北部約30m處有一棟模擬居民住房。

碉堡整體為鋼筋混凝土結構,碉堡壁厚度為50cm,頂部厚度達80cm。碉堡分為圓形和矩形兩個部分,其中,在圓形部分,頂部加厚了1cm的鋼筋混凝土,墻體上鋪設有鋼筋網,選用了φ18圓鋼筋,使用了C30混凝土;矩形部分內部有一工作室,長120cm,寬100cm,高170cm,矩形部分前后墻體厚度為20cm。

(二)水壓爆破技術的實際應用

1.爆破藥量設計

基于現場人員的勘察結果,爆破團隊選用了水壓爆破技術進行該軍事建筑拆除,使用大截面容器建筑物常用的沖量運算公式來對爆破藥量的使用量進行計算,該公式為:Q= [ k(k2δ )]1.6R1.4,其中K為經驗系數,一般情況下,素混凝土K=1-3,鋼筋混凝土K=4-7。被爆破建筑強度越大,鋼筋配筋密度越高,要求破碎塊體積越小時,K取值就更大,反之K取值就更小。Q為所需要的炸藥的重量,在本工程當中,K=7。工作人員基于注水量進行炸藥總量的分配,并考量到該軍事建筑圓形部分厚度較大,因此,在該軍事建筑圓形部分使用了總重為6.7kg的梯恩梯炸藥,矩形部分使用了總重量為7.4kg的梯恩梯炸藥。

2.爆破流程

第一是進行藥包的布置和固定,此項工作的原則是把炸藥施放出的能量均勻的傳遞到軍事建筑四周的墻面上,若墻壁厚底與配筋不一,則爆破組工作人員則需要對炸藥包位置進行適當調整

第二是對爆破地震效應進行計算,在使用水壓爆破技術時,通常不能使用微壓爆破,鑒于此工程周邊環境較為復雜,所以開展爆破地震效應檢測時是非常具有必要性的。

第三是構建爆破網絡,在本工程中,爆破網絡采用串聯的方式,每個藥包安裝2發一段毫秒雷管并聯,采用首要引爆器起爆。

第四是工程出入口進行注水和封閉

該工程進入口為門式,因此工作人員需要將大門進行封堵,只保留一個極小入口,在炸藥和爆破網絡均建立完成之后,進行注水作業,使用一臺抽水器,向該軍事建筑進行注水,時間為60min。

第五是爆破體覆蓋,為了保障工程周圍的建筑的安全,需要對爆破體進行覆蓋,可采用鋪設草袋、黃沙等方法。

(三)爆破效果分析

此次采用水壓爆破技術拆除軍事碉堡取得了較好的效果,因為炸藥量使得混凝土已經完全破碎。同時,防護工作的嚴謹使得周邊建筑沒有發生任何的沖擊,也沒有人因為此次爆破而受傷。在該軍事碉堡西部,因為沒有建立防護,導致出現了較多飛石,根據檢測,飛石最遠飛行距離達到了65m,北側墻體也有少量飛石,但是被土墻完全遮擋,碉堡圓形分部分完全碎裂,水壓爆破技術取得了圓滿成功。

(四)經驗總結

同傳統的鉆孔爆破技術相比,水壓爆破技術無論是在效果上,還是在成本上,均體現出了很大的優勢,如在此次工程當中,若采用鉆孔爆破技術,預計成本為7500元人民幣,但是水壓爆破技術,成本僅220元人民幣;在工期上,鉆孔爆破技術預期需要7天完成,但水壓爆破技術僅需2天;在爆破效果上,鉆孔爆破將會產生大量的煙霧和沖擊波,但是水壓爆破現場煙霧和沖擊波都更小,保障了周邊居民的生命財產安全。

結束語

整體來講,水壓爆破技術在我國軍事建筑爆破領域,已經有長達近30年的使用歷史,并且在不斷摸索鉆研的過程中,水壓爆破技術已經越發成熟,在我國大型軍事建筑爆破中常有使用,因此,相關單位掌握并熟練應用水壓爆破技術,能夠對我國爆破行業的發展產生深遠的影響。

參考文獻

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