RU2366784C1 - Способ демонтажа фундаментов в стесненных условиях энергией взрыва - Google Patents
Способ демонтажа фундаментов в стесненных условиях энергией взрыва Download PDFInfo
- Publication number
- RU2366784C1 RU2366784C1 RU2008113887/03A RU2008113887A RU2366784C1 RU 2366784 C1 RU2366784 C1 RU 2366784C1 RU 2008113887/03 A RU2008113887/03 A RU 2008113887/03A RU 2008113887 A RU2008113887 A RU 2008113887A RU 2366784 C1 RU2366784 C1 RU 2366784C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- dismantling
- foundations
- explosion
- shelter
- foundation
- Prior art date
Links
- 238000004880 explosion Methods 0.000 title claims abstract description 27
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 11
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 8
- 229910001385 heavy metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 5
- 238000009434 installation Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000007872 degassing Methods 0.000 claims abstract description 3
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 claims abstract description 3
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 claims abstract description 3
- 238000005422 blasting Methods 0.000 claims description 14
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 4
- 229920005830 Polyurethane Foam Polymers 0.000 claims description 3
- 239000011496 polyurethane foam Substances 0.000 claims description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 claims 1
- 239000003063 flame retardant Substances 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 7
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 4
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 abstract description 3
- 230000008030 elimination Effects 0.000 abstract description 3
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 230000001133 acceleration Effects 0.000 abstract description 2
- 206010061218 Inflammation Diseases 0.000 abstract 1
- 230000004054 inflammatory process Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 9
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 7
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 6
- FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M Sodium chloride Chemical compound [Na+].[Cl-] FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M 0.000 description 5
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 4
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 4
- 239000011435 rock Substances 0.000 description 4
- 229910000831 Steel Inorganic materials 0.000 description 3
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 239000010959 steel Substances 0.000 description 3
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 2
- 231100001261 hazardous Toxicity 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 2
- 230000007096 poisonous effect Effects 0.000 description 2
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 description 2
- 239000012047 saturated solution Substances 0.000 description 2
- 239000011780 sodium chloride Substances 0.000 description 2
- 238000005303 weighing Methods 0.000 description 2
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000006477 desulfuration reaction Methods 0.000 description 1
- 230000023556 desulfurization Effects 0.000 description 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- -1 for example Substances 0.000 description 1
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 1
- 238000009439 industrial construction Methods 0.000 description 1
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 1
- 230000007257 malfunction Effects 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 1
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 1
- 238000004901 spalling Methods 0.000 description 1
- 238000003466 welding Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)
Abstract
Изобретение относится к строительству, а именно к способам демонтажа фундаментов энергией взрыва в стесненных условиях. Способ демонтажа фундаментов энергией взрыва в стесненных условиях состоит в том, что в основании фундамента бурят шпуры, производят их зарядку необходимой массой взрывчатого вещества, свободное пространство заполняют забойкой, а над демонтируемым фундаментом устанавливают тяжеловесное металлическое укрытие. Установку укрытия осуществляют с образованием герметичного воздушного зазора, соотношение которого к весу укрытия составляет 1-10 м3/т. Напротив шпуровых зарядов размещают емкости, заполненные водой или водным раствором ингибиторов воспламенения газовоздушной или пылевоздушной среды, препятствующих воспламенению взрывоопасной среды с одновременной дегазацией ядовитых продуктов взрыва. Технический результат состоит в обеспечении возможности проведения демонтажа фундаментов в непосредственной близости от действующих производственных объектов при полном соблюдении техники безопасности и санитарных норм на газоопасных предприятиях, ускорении и удешевлении взрывных работ, повышении качества демонтажа фундаментов любых размеров при полном устранении действий поражающих факторов взрыва. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Description
Изобретение относится к строительству, а именно к способам демонтажа фундаментов энергией взрыва в стесненных условиях.
Известен способ демонтажа фундаментов с использованием энергии взрыва, при котором для предотвращения разлета кусков бетона (породы) применяются укрытия из защитных матов (Р.Густафссон. Шведская техника взрывных работ. - М: "Недра", 1977, с.102). При этом используются укрытия из тяжелых и легких матов, которыми накрывают место разрушаемой породы. Тяжелые маты рассчитаны для предотвращения больших камней. Легкие маты используются для предотвращения разлета небольших камней с поверхности взрываемого массива. Оба укрытия типа матов часто применяются совместно. Причем тяжелые маты предотвращают бросок большой массы породы, а легкие задерживают небольшие камни, пролетевшие сквозь тяжелые.
Тяжелые маты изготавливаются из автомобильных покрышек, бревен, скрепленных цепями, проволокой и стальными кольцами. Легкие маты изготавливаются из технического войлока, стальных колец, армированных сеток, брезента. При проведении взрывных работ (BP) в жилых районах, начиная с расстояния 45 м, применяются в обязательном порядке укрытия, состоящие из тяжелых и легких матов.
Описанный способ демонтажа фундаментов энергией взрыва не может быть применен в стесненных условиях, так как во время взрыва происходит подброс матов. При этом ударная волна распространяется со скоростью нескольких тысяч метров в секунду и может вызвать разрушения (Б.Я.Светлов. Теория и свойства промышленных ВВ. - М: "Недра", 1966, с.89). Поэтому ближе 45 м взрывные работы при таком способе выполнять запрещено. Другим недостатком описанного способа является короткий срок сохранности матов, что удорожает ведение взрывных работ, а также нет гарантии устойчивости их от разрушения при взрывах. Данное обстоятельство может привести к разлету камней и разрушениям строений и других объектов. Кроме того, перевозка и перемещение укрытий из тяжелых матов требует использования погрузочной техники и нескольких автомашин. Расходуется также много времени для их монтажа, во время которого может быть повреждена взрывная цепь. Большой промежуток времени тогда потребуется для того, чтобы найти неисправность взрывной цепи и устранить ее.
Известен способ демонтажа фундаментов энергией взрыва в стесненных условиях, при котором для предотвращения разлета кусков породы (М.Б.Эткин, А.Е.Азаркевич. Взрывные работы в энергетическом и промышленном строительстве. - М.: Издательство Московского Государственного горного университета (ММГУ), с.227, 2004) предлагается применять укрытия - металлические или деревянные несущие конструкции с укрепленными на них матами из материалов, имеющихся на месте, или мешками с песком. Наиболее распространены укрытия из двух накатов бревен диаметром около 200 мм, скрепленных с помощью швеллеров или труб, стянутых болтами.
Данному способу также характерны недостатки. Для сооружения укрытий из бревен требуется дефицитный и дорогостоящий материал - бревна, которые после определенного цикла BP приходится заменять на новые. Изготовление таких укрытий требует значительного промежутка времени и рабочей силы. При этом не гарантируется полное устранение воздействий ударных волн и выброс мелких камней на близлежащие объекты.
Наиболее близким к предлагаемому способу демонтажа фундаментов энергией взрыва является изготовление и использование в технологическом процессе демонтажа фундаментов тяжеловесных металлических экранов (матов) - тяжеловесных металлических листов толщиной 4-5 мм до 20-30 мм. Листы скрепляются между собой болтами. (Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности. М: «Недра», 1972, стр.74-77).
Однако использование таких экранов (матов) требует несколько единиц автотранспорта для их перевозки, а также мощных кранов, монтаж их занимает много времени. Их применение не исключает поражающих факторов взрыва, включая ядовитые газы, на окружающую среду, так как после взрывных работ грунт, пропитанный ядовитыми газами, подлежит вывозу.
Указанный способ укрытия шпуровых и скважинных зарядов не пригоден при демонтаже громоздких фундаментов, а также для безопасной технологии демонтажа фундаментов на объектах газотранспортного комплекса.
Технический результат - обеспечение возможности проведения демонтажа фундаментов в непосредственной близости от действующих производственных объектов при полном соблюдении техники безопасности и санитарных норм на газоопасных предприятиях, значительное ускорение и удешевление взрывных работ, простота реализации способа, повышение качества демонтажа фундаментов любых размеров, полное устранение действия поражающих факторов взрыва.
Технический результат достигается тем, что в основании фундамента бурят шпуры, производят их зарядку необходимой массой взрывчатого вещества, свободное пространство заполняют забойкой, а над демонтируемым фундаментом устанавливают тяжеловесное металлическое укрытие, при этом установку укрытия осуществляют с образованием герметичного воздушного зазора (3-5 м3), соотношение которого к весу тяжеловесного укрытия составляет 1-10 м3/т, а напротив шпуровых зарядов размещают емкости, заполненные водой или водным раствором ингибиторов воспламенения газовоздушной или пылевоздушной среды, препятствующее воспламенению взрывоопасной среды с одновременной дегазацией ядовитых продуктов взрыва. При производстве взрывных работ вблизи коммуникаций отрывают антисейсмическую траншею и заполняют ее пористым малоплотным материалом, например пенополиуретаном,
Примеры осуществления способа
Схема установки тяжеловесного защитного укрытия над демонтируемым фундаментом размером 2000×1100×750 мм показана на Фиг.1. В фундаменте с помощью перфоратора пробуривают два шпура. В каждый шпур помещают по одному патрону аммонита 6ЖВ - 2 диаметром 32 мм, весом 0,2 кг. В патронах перед зарядкой устанавливают электродетонаторы ЭД-8Ж - 3, которые соединяют между собой последовательно. Затем к ним подсоединяют закороченную магистральную линию. Шпуры запыжовывают глиной. Демонтаж фундаментов производят способом "осторожного взрывания", т.е. после зарядки шпуров на фундамент для локализации последствий взрыва устанавливают полностью закрывающее его тяжеловесное защитное укрытие 4. Его изготавливают путем разрезания вдоль трубы диаметром 1420 мм с толщиной стенки 22 мм. Длина полутруб составляет 3 м. Торцы полутруб герметизируют стальными листами аналогичной толщины с помощью сварки, а ее конфигурацию изготавливают таким образом, чтобы при смыкании полутруб вокруг фундамента обеспечивалась герметичность тяжеловесного защитного укрытия. Вес тяжеловесного защитного укрытия 4 составляет 2350 кг. При этом для резкого снижения интенсивности и давления на фронте ударной волны за счет формы тяжеловесного защитного укрытия его укладывают таким образом, что над фундаментом образовывается свободный объем 3-5 м3. Известно, что вблизи места взрыва ударная волна распространяется со скоростью порядка нескольких тысяч метров в секунду, имея давление на фронте, измеряемое сотнями и тысячами атмосфер. Опытным путем установлено, что максимальное давление вблизи очага взрыва обратно пропорционально кубу радиуса от места действия взрыва. Следовательно, образовавшаяся ударная волна при взрыве, продвигаясь по свободному объему, значительно теряет свои параметры (Б.Я.Светлов, Н.Е.Яременко. Теория и свойства промышленных ВВ. М.: "Недра", 1966, с.89).
Если демонтаж фундаментов производят вблизи действующих опасных объектов, например компрессорной станции, то напротив шпуров устанавливают емкости 5, заполненные водой или водным раствором ингибиторов воспламенения газовоздушной или пылевоздушной среды - полиэтиленовый мешок с 10 л насыщенного раствора поваренной соли в воде. При взрыве ударной волной и продуктами взрыва жидкость в мешке распыляется на мельчайшие капли по всему внутреннему объему экрана. Таким способом предотвращается возможное воспламенение газовоздушной смеси с воздухом при взрыве патронов аммонита 6ЖВ, превращающих железобетонные фундаменты в мелкие фрагменты, удобные для погрузки и вывоза их с территории предприятия. В этом случае отношение воздушного зазора к весу тяжеловесного защитного укрытия над демонтируемым фундаментом составляет 1,27 м3/т.
Примером осуществления способа демонтажа крупного фундамента, имеющего размеры 2500 мм в высоту и 2600 мм в диаметре (Фиг.2 и 3), отстоящего от действующего цеха сероочистки газа на расстоянии 2 м является следующая технология. Вдоль стены параллельно ленточному фундаменту на глубине 1,5 м откапывают антисейсмическую траншею 2, устраняющую воздействие ударных и сейсмических волн на фундамент цеха. С противоположной стороны изготавливают траншею 3, равную по длине 6,0 м, глубиной 1,5 м и шириной 1,5 м. В железобетонном квадратном основании по центру фундамента 1 с шириной грани 3,0 м пробуривают 6 шт. шпуров 4, отстоящих друг от друга на расстояние 40 см. Глубина каждого шпура 1,8 м. Каждый шпур снаряжают зарядом ВВ из одного патрона аммонита 6ЖВ весом 200 г. Инициирование заряда осуществляют электродетонатором ЭД-8Ж. Первоначально заряжают два центральных шпура. В качестве забойки используют влажную глину. Электродетонаторы соединяют между собой последовательно и подсоединяют к закороченной магистральной линии. Напротив двух заряженных шпуров размещают полиэтиленовый мешок с 10 литрами насыщенного раствора поваренной соли в воде. Траншею герметизируют двумя 6-метровыми отрезками полутруб 5 Ду800 с толщиной стенки 12 мм. Торцы труб имеют заглушки. Вес такого укрытия составляет 1450 кг.
Вначале подрывают два центральных шпура. Затем подрывают следующие два шпура и последними взрывают крайние шпуры. При каждом взрыве перед устьем одного из шпуров располагают сосуд с 10 л насыщенного раствора поваренной соли в воде. Технология взрывных работ аналогична описанной выше. При этом свободный объем 3 под укрытием составляет около 13 м3. Интенсивность ударных волн и давление продуктов детонации от двух шпуровых зарядов аммонита 6ЖВ в указанном объеме резко снижается, а распыленная в свободном объеме вода с растворенным ингибитором воспламенения газовоздушной смеси одновременно осуществляет нейтрализацию вредных продуктов взрыва. В этом случае отношение свободного зазора к весу тяжеловесных экранов составило 9 м3/т.
Для ослабления действия откольных явлений от фундамента ударной волной и сейсмических воздействий антисейсмическую траншею 2 заполняют эластичными пенополиуретановыми матами. Они способствуют резкому снижению уровня воздействия на фундамент здания.
После взрывных работ траншею 3 закапывают, а справа от нее под прямым углом отрывают новую траншею 6. Между ней и антисейсмической траншеей оставляют перемычку шириной 0,5 м. В остальном траншея имеет аналогичные размеры - глубину 1,5 м, ширину 1,5 м и длину 6,0 м.
По центру обнаженного фундамента 1 пробуривают шпуры в количестве 4 шт., отстоящие друг от друга на расстоянии 0,4 м. Глубина каждого шпура также составляет 1,8 м, диаметр 40 мм. По вышеописанной технологии производился подрыв двух центральных шпуров, а затем крайних. После последнего подрыва шпуровых зарядов произошел "подскок" фундамента, что свидетельствовало о его отрыве от подземной части основания и полном его демонтаже.
Claims (2)
1. Способ демонтажа фундаментов энергией взрыва в стесненных условиях, заключающийся в том, что в основании фундамента бурят шпуры, производят их зарядку необходимой массой взрывчатого вещества, свободное пространство заполняют забойкой, а над демонтируемым фундаментом устанавливают тяжеловесное металлическое укрытие, отличающийся тем, что установку укрытия осуществляют с образованием герметичного воздушного зазора, отношение которого к весу укрытия составляет 1-10 м3/т, а напротив шпуровых зарядов размещают емкости, заполненные водой или водным раствором ингибиторов воспламенения газовоздушной или пылевоздушной среды, препятствующих воспламенению взрывоопасной среды с одновременной дегазацией ядовитых продуктов взрыва.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при производстве взрывных работ вблизи коммуникаций отрывают антисейсмическую траншею и заполняют ее пористым малоплотным материалом, например пенополиуретаном.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008113887/03A RU2366784C1 (ru) | 2008-04-08 | 2008-04-08 | Способ демонтажа фундаментов в стесненных условиях энергией взрыва |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2008113887/03A RU2366784C1 (ru) | 2008-04-08 | 2008-04-08 | Способ демонтажа фундаментов в стесненных условиях энергией взрыва |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2366784C1 true RU2366784C1 (ru) | 2009-09-10 |
Family
ID=41166600
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2008113887/03A RU2366784C1 (ru) | 2008-04-08 | 2008-04-08 | Способ демонтажа фундаментов в стесненных условиях энергией взрыва |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2366784C1 (ru) |
Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU167635A1 (ru) * | ||||
| GB1526281A (en) * | 1974-09-25 | 1978-09-27 | Asakura K | Method and means for causing a break in a structure |
| RU2084815C1 (ru) * | 1994-04-20 | 1997-07-20 | Акционерное общество "Институт Гидроспецпроект" | Способ взрывного разделения бетонных и железобетонных строительных конструкций при их демонтаже |
| RU2134743C1 (ru) * | 1997-07-08 | 1999-08-20 | Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова | Способ разделения на части трубчатых металлоконструкций под водой и устройство для его осуществления |
| RU2151997C1 (ru) * | 1998-08-24 | 2000-06-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Квазар-ВВ" | Квазар - способ демонтажа зданий, сооружений и строительных конструкций |
| RU2164002C1 (ru) * | 1999-09-21 | 2001-03-10 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Устройство для укрытия места взрыва |
-
2008
- 2008-04-08 RU RU2008113887/03A patent/RU2366784C1/ru active
Patent Citations (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU167635A1 (ru) * | ||||
| GB1526281A (en) * | 1974-09-25 | 1978-09-27 | Asakura K | Method and means for causing a break in a structure |
| RU2084815C1 (ru) * | 1994-04-20 | 1997-07-20 | Акционерное общество "Институт Гидроспецпроект" | Способ взрывного разделения бетонных и железобетонных строительных конструкций при их демонтаже |
| RU2134743C1 (ru) * | 1997-07-08 | 1999-08-20 | Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова | Способ разделения на части трубчатых металлоконструкций под водой и устройство для его осуществления |
| RU2151997C1 (ru) * | 1998-08-24 | 2000-06-27 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Квазар-ВВ" | Квазар - способ демонтажа зданий, сооружений и строительных конструкций |
| RU2164002C1 (ru) * | 1999-09-21 | 2001-03-10 | Государственное учреждение институт горного дела дальневосточного отделения РАН | Устройство для укрытия места взрыва |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности. /Под ред. ПАПОРОТСКОГО Л.А. - М.: Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, 1958, с.65-72. * |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| Tian et al. | Study on the propagation law of tunnel blasting vibration in stratum and blasting vibration reduction technology | |
| Zhang et al. | Instantaneous expansion with a single fracture: A new directional rock-breaking technology for roof cutting | |
| CN102661688B (zh) | 一种整板岩石区的桩基控制爆破开挖方法 | |
| JP2017503993A (ja) | エアギャップを有する爆薬チューブ管、及びこれを用いた岩盤発破工法 | |
| CN110567329A (zh) | 一种微差爆破振动与飞石控制方法 | |
| CN111335892A (zh) | 一种强冲击煤层卸压防治方法 | |
| CN112484589B (zh) | 在高架支墩下方进行隧道爆破的方法 | |
| CN109855496B (zh) | 隧道中硬岩综合破瓜式深孔掏槽爆破方法 | |
| CN103743303A (zh) | 一种大孔径静态爆破堵孔方法 | |
| CN103822555B (zh) | 一种水利工程加固改造建设中的爆破方法 | |
| ZHOU et al. | A review on fracturing technique with carbon dioxide phase transition | |
| CN113607016A (zh) | 暗挖法地铁下穿既有线路硬岩静态爆破施工方法 | |
| KR20190121551A (ko) | 코어장비를 이용한 무진동 굴착 방법 | |
| RU2366784C1 (ru) | Способ демонтажа фундаментов в стесненных условиях энергией взрыва | |
| RU2252393C1 (ru) | Способ проведения взрывных работ и устройство для его осуществления | |
| JP6461022B2 (ja) | 地中杭破砕方法 | |
| Gupta | Emerging explosives and initiation devices for increased safety, reliability, and performance for excavation in weak rocks, mining and close to surface structures | |
| JP2020063660A (ja) | 地中杭破砕方法 | |
| Mishra et al. | Flyrocks–detection and mitigation at construction site in blasting operation | |
| RU2236598C1 (ru) | Способ защиты от ударной воздушной волны временной породной перемычкой | |
| RU2103516C1 (ru) | Способ дегазации угленосной толщи | |
| CN113091542A (zh) | 铁路爆破施工方法 | |
| Hałys et al. | Military technology in mine rescue | |
| JP2019049196A (ja) | 地中杭破砕方法 | |
| CN120465931A (zh) | 岩石开采装置 |