用于核电基坑聚能切割的爆破装置

    公开(公告)号:CN215572501U

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202121279924.1

    申请日:2021-06-09

    发明人: 顾云 刘迪 李飞 孙飞

    IPC分类号: F42D1/00 F42D3/00

    摘要: 本发明公开了一种用于核电基坑聚能切割的爆破装置,包括再主装药炮孔中设置的环形切割装置以及位于两个主装药之间水平设置的控界切割器,在带状爆破区域设置有环形的爆破孔,环形切割装置位于主装药炮孔内,控界切割器位于建基面水平孔内,建基面水平孔位于两个炮孔之间。本发明用于核电基坑聚能切割的爆破装置,通过将控界切割器设置在建基面水平位置,位于两个炮孔之间,控界切割器沿建基面进行水平切割,其切割的裂纹深度大于20cm,环形切割器进一步对建基面进行切割,最后主装药起爆,通过主装药的爆炸推力将待爆破区域岩石沿建基面切断推开,完成岩体爆破,爆破后建基面平整度高,满足核电基坑要求。

    一种聚能随进拆除伸缩缝的装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117006906A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310974731.5

    申请日:2023-08-03

    摘要: 本发明公开了一种聚能随进拆除伸缩缝的装置,涉及市政工程技术领域,包括聚能随进微爆破装置,多个所述聚能随进微爆破装置等间隔对称放置在钢纤维混凝土的上表面,且多个聚能随进微爆破装置位于伸缩缝的两侧,多个聚能随进微爆破装置同时爆破拆除固定有伸缩缝的钢纤维混凝土,钢纤维混凝土的上方罩覆有爆破安全防护装置。本发明能够快速有效地提升对桥梁伸缩缝锚固混凝土的拆除效率,缩短施工工期,进一步的,能够保证桥梁主体的安全;通过爆破安全防护装置,确保施工过程中对邻近人员及通行车辆的安全,同时能够吸附烟尘和有害气体,符合安全文明施工的要求。

    一种用于爆破拆除塌落冲击埋地管道的试验方法

    公开(公告)号:CN116976156A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210434462.9

    申请日:2022-04-24

    摘要: 本发明涉及建筑爆破拆除技术领域,具体而言涉及一种用于爆破拆除塌落冲击埋地管道的试验方法,包括以下步骤:步骤1:建立埋地管道塌落冲击试验装置,其中,在埋地管道上建立多个应力应变监测点,并通过埋地管道塌落冲击试验装置利用正交试验法进行多次试验获得埋地管道的应力应变响应数据;步骤2:根据试验中多个应力应变监测点所获得的数据建立应变曲线,并根据所获得的数据对管道应变影响因素进行极差分析和方差分析;步骤3:建立有限元模型;设计了落锤冲击埋地管道模型试验,主要用来探究塌落冲击过程中塌落质量、塌落高度以及土质条件对于埋地管道动态响应的影响,通过实验手段获得塌落冲击过程中管道的应变规律。

    框架筒体高层建筑爆破拆除方法

    公开(公告)号:CN113154978B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202110546744.3

    申请日:2021-05-19

    摘要: 本发明涉及建筑物爆破技术领域,具体而言涉及框架筒体高层建筑爆破拆除方法,包括以下步骤:步骤1、确定爆破切口,步骤2、在爆破建筑的中段高度层设置爆破松散区;步骤3、剪力墙预处理;步骤4、确定爆破部位并装药;步骤5、爆破顺序确定;步骤6、防护处理及爆破。本发明对楼房两端的筒体剪力墙、中间框架的墙体进行预处理,降低整体结构的刚性,尽可能增加塑性铰的数目,另外,通过延时爆破,爆破切口上方部分先触地,建筑顶部部分后触地,这样可以充分使建筑在触地瞬间发生剪切破坏,使结构发生解体,同时也减少了触地时的能量,大大降低对地面的震动,减少爆破地震波对周围环境的影响。

    孔内延期分段起爆掏槽结构和方法

    公开(公告)号:CN113188388A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110557985.8

    申请日:2021-05-21

    IPC分类号: F42D1/00 F42D1/08 F42D3/04

    摘要: 本发明涉及隧道掘进技术领域,具体而言涉及孔内延期分段起爆掏槽结构和方法,包括:中心孔,被设置在掘进作业面上;装药孔,被设置在掘进作业面上并分布于所述中心孔的外围;其中,所述装药孔内间隔的设置堵塞段和装药段,所述装药段被设置成由外至内的间隔起爆,所述堵塞段底部设有抛掷装药段,用于在装药孔内炸药爆炸后爆炸抛掷碎石;通过孔内间隔分段起爆,在前端装药向后段装药传播的应力波未完全消失时,起爆后段装药,使被爆岩体收到双向应力,从而改善破碎效果,也增加碎石之间的相互作用;采用延期爆破时,爆破产生的震动波会相互干扰而削弱,从而降低了对周边环境的震动作用,有利于爆破作业的安全开展。