承载构件的开裂—在爆破高度上形成缺口

烟囱爆破

由于钢筋和混凝土之间具有良好的黏结力,才能充分发挥各自的性能,使之具有良好的承载力拆除爆破的目的就是要破坏这种黏结力,使钢筋与混凝土分离,失掉承载力。影响钢筋与混凝土分离的因素如下。

1)钢筋和混凝土的材料性质钢筋和混凝土的材料性质,特别是混凝土的强度是主要的影响因素。低强度混凝土与高强度混凝土相比,更易产生钢筋和混凝土的滑移,即低强度混凝土的抗滑性能不如高强度混凝土。例如:弹性模量为2.5×104MPa的低强度混凝土比弹性模量为3.25×10MPa的高强度混凝土的抗滑性能低20%,有利于爆破分离

2)钢筋在混凝土中的配置数量和位置

3)钢筋直径在同样钢筋面积时,较小直径的钢筋有较好的抗滑性能,这是由于同样钢筋截面积下,小直径钢筋根数多,与混凝土接合面积大。所以,钢筋密集的条件下,应增大单位炸药消耗量

4)保护层厚度为了保证钢筋和混凝土之间的黏结,防止钢筋过早锈蚀,梁、板中的受力钢筋应有足够的混凝土保护层。随着保护层厚度的增大,发生同样滑移量所需黏结力增大。如保护层厚度为

21mm的计算结果比保护层厚度为10mm的大30%左右,但这一增大不是无限的。

3爆炸荷载对邻近构件的破坏是空气冲击波的作用

爆炸荷载对邻近构件(梁、柱、楼板、墙以及基础等)的破坏主要是空气冲击波的作用,其破坏力的大小取决于

(1)冲击波波阵面的超压大小;

(2)冲击波的作用时间和作用压力随时间变化的性质;

(3)动压的大小和动压持续时间;

(4)构件所处的位置;

(5)构件的形状和大小;

(6)构件的自振频率

作用在构件上的冲击波荷载是入射波特性(超压、动压、衰减和持续时间)以及结构特性(大小形状、方位等)的函数。当构件背面的压力值达到稳定时,作用于构件各个面上的荷载分别等于各个面上的超压和拖曳压力的代数和,即总压力=P(t)+Cag(t)

q=1/2×2(3-15)

式中:

P-超压;

q-拖曳压力(动压)

p-空气密度;

u-空气质点速度

Cd-拖曳系数

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