军事建筑拆除对水压爆破的运用

2019-10-21 05:18童万峰甘振盟
西部论丛 2019年29期
关键词:拆除

童万峰 甘振盟

摘 要:在军事建筑拆除中,一些时候会使用到水压爆破技术,对于这项技术,爆破工作人员应该形成切实掌握。本文首先就水压爆破技术的概念和使用该技术所需要遵循的原则进行阐述,并基于相关军事建筑拆除案例,分析了水压爆破技术在军事建筑拆除工作中的应用以及技术优势,希望能够为从事相关领域研究的工作人员提供有价值的参考。

关键词:军事建筑;拆除;水压爆破

同传统爆破技术进行对比,水压爆破技术具有更加明显的优越性,因此,在当代军事工程拆除作业中,针对水压爆破技术的使用也变得越来越广泛。了解水压爆破技术的相关特点,并将其更好地应用于军事工程爆破作业当中,是相关工作人员必须要高度关注的问题。

一、水压爆破技术的概念以及其需要遵循的原则

(一)水压爆破技术概述

水压爆破技术,就是把药筒放置在装满水的容器指定位置。把水作为介质进行爆炸压力的传导。同传统爆破技术相比,该技术对空气中的飞石、冲击波能够进行更加有效的控制。依靠水难以压缩,能量在传递过程中损失较小的特点,实现被爆破物体的均匀解体。该技术具有成本低廉、环境污染小、技术简单、安全性好等诸多特点。

(二)水压爆破技术应用中需遵循的原则

1.需要两个临近药包同时引爆

相邻两个药包同时引爆,其相互冲击作用,会使得一定范围内的压强明显降低,所以,为了能够让爆破效果最大化,两个相邻药包必须要同时引爆,并且间距一定要进行精确计算。为了保障爆破效果,又不会造成过多的能量倾泻,建议两个药包之间的距离计算可采用a=1.78RW(RW为药包和墙壁面之间的距离)公式进行计算。

2.基于情况进行调整

如针对全埋型军事建筑,若使用水压爆破技术,需要基于现实状况,将建筑物周边的土壤进行挖掘排空,形成壕沟。这样做能够让被爆破的军事建筑出现临空面,又能保障在水压爆破作业之后不产生水患,同时还能够起到一定的减震作用。

3.需要找到可靠水源

采用水压爆破技术进行军事建筑拆除,最为核心的要点就是需要在建筑周边找到便利可靠的水源,方便完成注水作业。同时,在爆破现场,还需要设立相关的排水系统,防止出现水患。

二、水压爆破技术在拆除军事工程中的应用分析

(一)案例简介

该案例为我国某市使用水压爆破技术对军事碉堡进行拆除。其中碉堡位于当地某一军事基地当中,其东边为乱石区,南部面向大海、西侧面对沙滩。碉堡外150m处有一模拟民用建筑施工区,施工区北部约30m处有一栋模拟居民住房。

碉堡整体为钢筋混凝土结构,碉堡壁厚度为50cm,顶部厚度达80cm。碉堡分为圆形和矩形两个部分,其中,在圆形部分,顶部加厚了1cm的钢筋混凝土,墙体上铺设有钢筋网,选用了φ18圆钢筋,使用了C30混凝土;矩形部分内部有一工作室,长120cm,宽100cm,高170cm,矩形部分前后墙体厚度为20cm。

(二)水压爆破技术的实际应用

1.爆破药量设计

基于现场人员的勘察结果,爆破团队选用了水压爆破技术进行该军事建筑拆除,使用大截面容器建筑物常用的冲量运算公式来对爆破药量的使用量进行计算,该公式为:Q= [ k(k2δ )]1.6R1.4,其中K为经验系数,一般情况下,素混凝土K=1-3,钢筋混凝土K=4-7。被爆破建筑强度越大,钢筋配筋密度越高,要求破碎块体积越小时,K取值就更大,反之K取值就更小。Q为所需要的炸药的重量,在本工程当中,K=7。工作人员基于注水量进行炸药总量的分配,并考量到该军事建筑圆形部分厚度较大,因此,在该军事建筑圆形部分使用了总重为6.7kg的梯恩梯炸药,矩形部分使用了总重量为7.4kg的梯恩梯炸药。

2.爆破流程

第一是进行药包的布置和固定,此项工作的原则是把炸药施放出的能量均匀的传递到军事建筑四周的墙面上,若墙壁厚底与配筋不一,则爆破组工作人员则需要对炸药包位置进行适当调整

第二是对爆破地震效应进行计算,在使用水压爆破技术时,通常不能使用微压爆破,鉴于此工程周边环境较为复杂,所以开展爆破地震效应检测时是非常具有必要性的。

第三是构建爆破网络,在本工程中,爆破网络采用串联的方式,每个药包安装2发一段毫秒雷管并联,采用首要引爆器起爆。

第四是工程出入口进行注水和封闭

该工程进入口为门式,因此工作人员需要将大门进行封堵,只保留一个极小入口,在炸药和爆破网络均建立完成之后,进行注水作业,使用一台抽水器,向该军事建筑进行注水,时间为60min。

第五是爆破体覆盖,为了保障工程周围的建筑的安全,需要对爆破体进行覆盖,可采用鋪设草袋、黄沙等方法。

(三)爆破效果分析

此次采用水压爆破技术拆除军事碉堡取得了较好的效果,因为炸药量使得混凝土已经完全破碎。同时,防护工作的严谨使得周边建筑没有发生任何的冲击,也没有人因为此次爆破而受伤。在该军事碉堡西部,因为没有建立防护,导致出现了较多飞石,根据检测,飞石最远飞行距离达到了65m,北侧墙体也有少量飞石,但是被土墙完全遮挡,碉堡圆形分部分完全碎裂,水压爆破技术取得了圆满成功。

(四)经验总结

同传统的钻孔爆破技术相比,水压爆破技术无论是在效果上,还是在成本上,均体现出了很大的优势,如在此次工程当中,若采用钻孔爆破技术,预计成本为7500元人民币,但是水压爆破技术,成本仅220元人民币;在工期上,钻孔爆破技术预期需要7天完成,但水压爆破技术仅需2天;在爆破效果上,钻孔爆破将会产生大量的烟雾和冲击波,但是水压爆破现场烟雾和冲击波都更小,保障了周边居民的生命财产安全。

结束语

整体来讲,水压爆破技术在我国军事建筑爆破领域,已经有长达近30年的使用历史,并且在不断摸索钻研的过程中,水压爆破技术已经越发成熟,在我国大型军事建筑爆破中常有使用,因此,相关单位掌握并熟练应用水压爆破技术,能够对我国爆破行业的发展产生深远的影响。

参考文献

[1] 李爱军.隧道水压爆破施工技术在长邯高速改扩建工程中的应用[J].工程建设与设计,2019(21):116-119.

[2] 李启月,边志伟,郑静,等.预留光爆层水压爆破在大断面公路隧道施工中降低爆破危害的应用[J].矿冶工程,2019,39(05):1-5.

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