鄧 拉
(湖南省大宇水電建設(shè)工程有限公司,湖南 長(zhǎng)沙 410007)
涔天河水庫(kù)擴(kuò)建工程位于湘水支流瀟水上游涔天河峽谷出口處,永州市江華瑤族自治縣東田鎮(zhèn)境內(nèi),下距東田鎮(zhèn)和江華縣城分別為3 km 和12 km。該工程是以灌溉、防洪、向湘江下游長(zhǎng)株潭河段補(bǔ)水為主,兼顧發(fā)電、航運(yùn)等綜合利用的大型水利水電工程。水庫(kù)正常蓄水位313.0 m,總庫(kù)容15.1 億m3。樞紐工程由鋼筋混凝土面板堆石壩、1#泄洪洞、2#泄洪洞、放空洞、發(fā)電引水洞、電站廠房和灌溉渠首等主要建筑物組成。
右岸老電站位于原混凝土擋水壩下游,右側(cè)及下游均為臨空面,其中部分在水下,左側(cè)為待拆除筏道,筏道左側(cè)為山體與公路。
為了配合擴(kuò)建工程放空洞新建消能工,需對(duì)右岸老電站主副廠房、安裝場(chǎng)、廠區(qū)岔管支管等建筑物進(jìn)行拆除。老電站廠房為鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)建筑物,主要由鋼屋架、型鋼、鋼筋混凝土梁柱組成。拆除高度22 m,上下游長(zhǎng)度15 m,寬度35 m,采用人工、機(jī)械、爆破相結(jié)合的方式拆除。
拆除工程施工程序?yàn)椋菏┕?zhǔn)備—→電氣線路拆除—→設(shè)備拆除—→金屬結(jié)構(gòu)拆除—→廠房上部拆除—→廠房下部拆除—→壓力鋼管鋼筋混凝土拆除—→清理結(jié)束。
建筑物爆破都是利用炸藥爆炸產(chǎn)生的能量破壞結(jié)構(gòu)的承重構(gòu)件,使結(jié)構(gòu)在自重作用下失穩(wěn),并使其在失穩(wěn)過程中扭曲變形和落地沖擊過程中解體。如果全部鉆孔爆破的話,則工作量相當(dāng)大,可根據(jù)柱長(zhǎng)、所處位置和有無鉆孔平臺(tái),每根立柱爆破4~6 處,由底層向上爆破高度逐漸減少,1~2 層立柱的破壞程度是廠房倒塌的關(guān)鍵。
老廠房上層承重構(gòu)件主要為立柱,爆破形式為原地坍塌,所以必須對(duì)承重構(gòu)件進(jìn)行破壞。首先對(duì)發(fā)電機(jī)層墻體進(jìn)行拆除,使老廠房上部結(jié)構(gòu)全部采用柱體承重,然后對(duì)發(fā)電機(jī)層承重柱進(jìn)行爆破,使上部結(jié)構(gòu)自然倒塌解體。
老廠房上游為大壩,筏道左側(cè)為山坡,僅有一個(gè)方向具備較為開闊的場(chǎng)地,因此本工程采用一側(cè)“定向傾倒坍塌”的爆破方案。
采用爆破拆除方法可以大大加快施工速度,減少對(duì)周邊的長(zhǎng)期影響,也可增加施工人員的安全保證,減少高空作業(yè)工作量。但是,爆破拆除具有一些其他的風(fēng)險(xiǎn),觸地震動(dòng)、飛石防護(hù)都有較大的控制難度:
1)震動(dòng)控制。主廠房最大高度約22 m,其解體必須控制得恰到好處,過早或過晚都不利于整幢廠房的拆除,過早解體對(duì)上部結(jié)構(gòu)的定向倒塌將產(chǎn)生不利影響,過晚解體又會(huì)造成上部樓層整體沖擊地面,產(chǎn)生很大的觸地震動(dòng)。1#泄洪洞出口位于老廠房右側(cè)前方20 m 左右,拆除時(shí)須控制好震動(dòng),以免影響泄洪洞出口邊坡和底板的穩(wěn)定性。
2)飛石控制。由于老廠房由梁柱組成,結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,要使其充分解體勢(shì)必將增大爆破高度,給高空飛石的防護(hù)帶來很大因難。因此,爆破設(shè)計(jì)的原則是以降低觸地震動(dòng)、控制飛石,保護(hù)周邊施工安全為主。
鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)主要承重立柱的失穩(wěn),是整體框架倒塌的關(guān)鍵。用爆破方法將立柱基礎(chǔ)以上一定高度范圍內(nèi)的混凝土充分破碎,使之脫離鋼筋骨架,并使箍筋拉斷、主筋向外膨脹成為曲桿,則孤立的鋼筋骨架便不能組成整體抗彎截面;當(dāng)暴露出一定高度的鋼筋骨架頂部承受的荷載,超過其抗壓強(qiáng)度極限或達(dá)到壓桿失穩(wěn)的臨界荷載時(shí),則鋼筋必將發(fā)生塑性變形,從而導(dǎo)致承重立柱的失穩(wěn)。因此,滿足上述條件時(shí)的立柱破壞高度,可稱為最小破壞高度Hmin。
圖1 所示為鋼筋混凝土承重立柱最小破壞高度示意圖,假定最小破壞高度為爆破后暴露出的鋼筋骨架最小高度Hmin,鋼筋骨架上部實(shí)際作用的縱向壓力荷載為P(kg),立柱主筋的直徑為d(cm)、截面面積為F(cm2)、截面慣性矩為J、截面慣性半徑為i、容許應(yīng)力為〔σp〕(MPa)、彈性模量為E(MPa),主筋數(shù)量為n。首先進(jìn)行壓縮強(qiáng)度校核,若實(shí)際作用在各個(gè)主筋上的壓力荷載P/n大于主筋允許承受的壓力荷載〔σp〕F時(shí),則鋼筋必然發(fā)生壓縮破壞,導(dǎo)致立柱隨之下塌,否則應(yīng)進(jìn)行壓桿穩(wěn)定計(jì)算。
圖1 立柱破壞高度
根據(jù)老建筑物設(shè)計(jì)圖紙初步估算廠房排架Hmin=40 cm。
理論計(jì)算和現(xiàn)有的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)表明,為確保鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)爆破時(shí)順利坍塌或傾倒,鋼筋混凝土承重立柱的爆破破壞高度H宜按下式確定,即:
式中B——立柱截面的邊長(zhǎng);
Hmin——承重立柱底部最小爆破破壞高度;
K——經(jīng)驗(yàn)系數(shù),K=1.5~2.0。
根據(jù)本工程廠房排架尺寸和受力狀態(tài)計(jì)算H=150 cm,考慮炮孔排距H按180 cm 進(jìn)行爆破設(shè)計(jì)。
立柱形成鉸鏈部位的爆破破壞高度H’可按下式確定,即:
式中B——立柱截面的邊長(zhǎng)。
計(jì)算得H′=150 cm。
一般在小截面鋼筋混凝土承重立柱的控制爆破中,應(yīng)取最小抵抗線W等于截面中最小尺寸B的一半,即W=0.5B;實(shí)踐表明,在大截面如80 cm×100 cm,100 cm×100 cm 及100 cm×120 cm 的鋼筋混凝土承重立柱的控制爆破中,宜取最小抵抗線W=20~50 cm,而且大小抵抗線應(yīng)相互間隔采取。
當(dāng)采用水平炮孔單排布孔時(shí),對(duì)于正方形或圓形截面的鋼筋混凝土立柱,取炮孔深度L=0.58D為宜,D為正方形立柱邊長(zhǎng)或圓柱直徑。炮孔深度L值的確定,應(yīng)以保證藥包中心恰好在這種立柱的中心為原則,否則,炮孔過淺或超深,均不可能使立柱截面內(nèi)的混凝土全部破碎,不僅影響倒塌,而且易于招致飛石。
對(duì)于矩形截面的鋼筋混凝土梁、柱,無論采用垂直或水平炮孔單排布孔時(shí),合理的炮孔深度L宜按下式確定,即
式中H——梁、柱矩形截面的高度或長(zhǎng)邊尺寸(cm);W——最小抵抗線(cm)。
當(dāng)采用水平炮孔多排布孔時(shí),對(duì)于正方形或矩形大截面鋼筋混凝土承重立柱,一般兩側(cè)邊孔的炮孔深度亦可按上式確定,即邊孔的孔深L等于側(cè)邊邊長(zhǎng)減去邊孔的最小抵抗線W,而中間炮孔的孔深L則取側(cè)邊邊長(zhǎng)的0.58~0.60 倍。
本工程廠房排架柱布置2 排孔,取L=100 cm。
單孔裝藥量:
式中V——單孔負(fù)擔(dān)體積;
Q——炸藥單耗;
q——混凝土梁柱爆破值(參考爆破手冊(cè))。根據(jù)廠房排架柱情況選取Q=450 g。
1)上部梁板柱結(jié)構(gòu)均用液壓錘及氣焊拆除。
2)為有利于大樓的坍塌與解體,減少爆破工作量,縮短工期,可對(duì)主廠房的墻體進(jìn)行適當(dāng)處理,盡可能地掏空,僅留下梁柱板等結(jié)構(gòu)。
3)在坍塌方向上堆渣2 m 以上(設(shè)置表面起伏的緩沖層),以減小樓層倒塌時(shí)的觸地震動(dòng)。
施工測(cè)量—→鉆孔定位、編號(hào)—→鉆機(jī)就位—→鉆孔—→炮孔檢查—→爆破器材準(zhǔn)備—→裝藥—→聯(lián)結(jié)爆破網(wǎng)絡(luò)—→布設(shè)安全崗哨—→炮孔堵塞—→爆破覆蓋—→起爆信號(hào)—→起爆—→爆破后檢查—→排除瞎炮—→解除警戒—→渣體裝運(yùn)。
對(duì)爆破后的碎石殘物立即機(jī)械破碎,并運(yùn)出爆破區(qū)域。
涔天河水庫(kù)老廠房拆除嚴(yán)格按爆破設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行測(cè)量放樣,嚴(yán)格控制每層爆破的傾向、傾角,采用了合適的爆破施工方法,選用優(yōu)良設(shè)備,取得了良好的爆破效果。廠房上部結(jié)構(gòu)的鋼筋混凝土承重立柱得到充分破壞且達(dá)到了定向倒塌的預(yù)期效果。
近年來隨著眾多改、擴(kuò)建工程及病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程的實(shí)施,各工程中老建筑物拆除施工的可實(shí)施性及重要性逐漸凸顯,例如本文中涔天河水庫(kù)老廠房拆除實(shí)施過程,必須在充分了解原右岸廠房?jī)?nèi)部結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上提出切實(shí)可行的安全的爆破方案,經(jīng)過安全評(píng)估,精心設(shè)計(jì),精心施工,才能保證拆除工作安全、快速、高質(zhì)量地完成。