50米高烟囱定向拆除爆破

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钢质结构烟囱定向爆破拆除实践

钢质结构烟囱定向爆破拆除实践

钢质结构烟囱定向爆破拆除实践龙昌军;宋其程;伍姣娥【摘要】针对全钢质结构烟囱,采用普通烟囱拆除爆破与金属切割特种爆破相结合的方法,预先对切口内的钢板采用机械切割至设计要求,合理选用爆破施工参数,切口内的钢板预留部分采用钢板切割爆破,控制炸药用量,起爆后烟囱按预定方向倒塌,达到了设计的预期效果,为以后类似钢质结构烟囱爆破积累了宝贵经验.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】3页(P200-201,203)【关键词】全钢结构烟囱;定向爆破;特种爆破;爆破参数【作者】龙昌军;宋其程;伍姣娥【作者单位】广西金建华爆破工程有限公司;广西金建华爆破工程有限公司;广西金建华爆破工程有限公司【正文语种】中文某全钢质结构烟囱高约35 m,壁厚0.5 cm,外径约1.74 m,烟囱外壁从底部至顶部焊有3根对称40 mm×40 mm角钢,并有3根φ1 cm钢丝绳对称固定,底部有一直径约2.14 m、高约70 cm的装水铁套。

烟囱南面约50 m为甘蔗地,1 500 m处为村庄;东、西、北3个方向均为荒山及入厂小路,爆破环境非常好。

见图1。

待拆除烟囱属于钢质结构高耸建筑,烟囱生锈严重,仅靠3根钢丝绳拉住。

根据烟囱结构与材质可使用以下几种方法进行拆除[1-4]:(1)人工或机械拆除。

人工拆除时需搭架进行切割,由于烟囱结构原因难以施工,且无相应拆除机械,因此不易用人工或机械拆除。

(2)定向爆破拆除。

根据烟囱的高度、结构尺寸、平面位置及其分布、周围环境和业主对爆破施工的安全要求等,可先采用人工切割爆破切口,再用裸露药包爆破拆除切口内预留部分。

公司工程技术人员对几种拆除方案进行分析,决定采用定向控制爆破技术拆除。

2.1 倒塌方向确定根据现场环境情况及药包起爆方法,确定烟囱向东北方向倒塌。

2.2 切口位置根据烟囱结构,为了获得更好爆破效果和施工方便,取爆破切口底边距地面80 cm。

2.3 预处理及爆破切口处理爆破切口处理:烟囱为全钢质结构,无内衬,内部不需预处理。

50米砖烟囱拆除方案

50米砖烟囱拆除方案

50米砖烟囱拆除方案一概况某电厂旧烟囱报废已久,十分危险,决定采用控制爆破技术对其进行拆除。

拆除烟囱为圆筒式(砖砌),高50 m米底部周长14.4 米,爆破部周长约13.5米,壁厚0.6米,内衬15米。

烟囱西侧10米为库房,南侧12米为新运煤长廊,东侧54 米为一车间设备房,北侧21 米为旧运煤长廊及1 600 kW汽轮发电机房。

二爆破方案为确保周围建筑物及人员安全,决定采用控制爆破法定向倒塌方案,使烟囱按预定方向倒塌。

并且汽轮发电机不能停,一旦停机损失会相当严重。

根据烟囱周围空地情况,确定烟囱倒塌方向为东南方向新运煤长廊及车间设备房之间11米宽的空地上。

内衬对烟囱倒塌的方向影响较大,准确地预先拆除内衬是保证爆破成功的关键,爆破前进行人工拆除,拆除部位及面积与爆破切口对应。

爆破切口采用梯形切口。

爆破切口区内预先开4个窗洞,中间一个,两边起导向作用的各一个,其好处是便于拆除内衬,且能直接观察烟囱结构的实际情况,还可以减少爆破器材用量。

三爆破参数的选定与计算结果3.1烟囱壁厚t=0.60 米,炮孔深度l=0.346米,炮孔间距a =0.46 米,炮孔排距b =0.301米,单孔药量q =71 g,底部需要清渣,故底部二排实际装药量增加26%,即每孔装药96 g,其它装药71 g,爆破缺口高度H =1.5 米(爆破缺口高度大于1.6米),爆破缺口底部长度L =8.231米,上部缺口长度L =4.21米(爆破部周长13.45米)。

3.2炮孔布置根据倒塌方向,用切线法确定爆破中心线,经过烟囱外壁的A、B两点,以B点为中心,向左右两边对称布置炮眼。

爆破切口类型采用梯形切口,共布眼五排,排距0.31m米孔距0.36 米,采用梅花型布眼,共布眼77个,其中一段21个,三段31个,五段25个。

3.3爆破器材及消耗雷管选用煤矿五段毫秒延期电雷管,炸药选用1#煤矿硝铵炸药。

1段布孔21个,需雷管21发,装药1.97 公斤。

烟囱定向拆除爆破

烟囱定向拆除爆破
3 2 切 口参 数 .
图 3 倒 梯 形 口 图
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维普资讯
18 9
西部探 矿工 程
2O O8年第 4期
速度 (/) ms
图 6 K52 6 o 0 2 + 0 ~7 o段 路 基 注 浆 处 理 前 瑞 雷 波 法探 测 速 度 剖面 图
厂的烟囱实施定向爆破拆除。该烟囱为砖砌结构, 高度 为 5 m, 8 在平 地 面 处有 一 砼 圈 梁 , 隔 六 行 砖 配 有 8 每
环形 筋 , 囱结构 如 图 1 烟 : 1 2 周 围环境 ( 图 2 . 见 )



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顶部
底部
图 1 烟 囱结 构 图
第 一排 : 一L a =3 N / +1 4个
第二排 : 2 I b o ) a =3 个 N8 一( ~2 c t / +1 2 a 第三 排 : 3 I 4 c t )a =3 Na一( b o / +1 0个 - a
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第四排 : I bo a/ +1 8 N 一( ~6ct )a —2 个 第五排 : a= I bo a/ +1 6 N5= ct )a —2 个 =( -8 第六 排 : 6 I 0 c t ) a =2 N 一( ~1 b o / +1 4个 a
( 接第 14页) 上 9
( ) = 2 =2 1 O = 2 O 1h 3 × .m . m () 2 L一 0 6c . 7 D一 0 6 3 1 × 8 6 — 1 . m . × .4 .9 64
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高耸烟囱控制爆破拆除施工技术要点分析

高耸烟囱控制爆破拆除施工技术要点分析

高耸烟囱控制爆破拆除施工技术要点分析摘要:随着城市化程度的提高,旧城改造新城规划使得越来越多的高耸烟囱需要拆除,目前对高耸烟囱的拆除主要采用的是爆破技术。

本文主要就控制爆破拆除技术的原理、建筑物倒塌的三种方式以及爆破参数的却等等进行阐述。

关键词:高耸烟囱;爆破;控制爆破引言:随着我国城市的建设发展,城市规划日益现代化,这就带来城市中很多高耸烟囱优待拆除。

困难的是这种建筑总是处于人口密度大、周边建筑物多的地区,这就给拆除工作带来不小的挑战。

如果使用一般的拆除方法不但施工成本高施工时间长,安全性也难以保证,因此伴随着科技的的发展使用控制爆破理论来对高耸烟囱进行拆除的技术应运而生并受到广泛欢迎。

1.控制爆破拆除原理及方法爆破指的是通过炸药爆炸时产生的巨大能量对建筑物做机械功导致建筑物的破坏。

目前,定向倒塌、折叠式倒塌以及原地坍塌是控制爆破拆除烟囱的三种主要方法。

这三种方法要在实际应用根据待拆除烟囱所处的地理位置,地质因素等条件确定具体采用何种拆除方法。

控制爆破拆除的原理是利用爆破形成缺口来破坏建筑物的稳定性,同时通过自重力矩作用下达到拆除建筑物的目的。

在爆破切口形成后爆破切口平面的预留的支撑部分会形成“塑性铰”,爆破切口以上的筒体倒塌,其过程主要有四个阶段,初始阶段失稳、随后倾倒旋转、运动解体和塌落堆积。

当烟囱形成多段切口时,“塑性铰”连接的多体的折叠下落,烟囱将发生折叠倾倒运动。

初始失稳是在支撑部大于“塑性铰”的抵抗弯矩而形成的,烟囱体自重对切口支撑部偏心重力所形成的弯矩和各段烟囱体相互作用。

倾倒旋转可用变拓扑多体系统动力学描述,是各切口依次爆破延时烟囱上段由单体倾倒时间拓扑切换点转变到多体系统的变拓扑运动。

运动解体是切口支撑部在当烟囱各体间作用力大于“塑性铰”的动力强度后延时断裂,由动力拓扑切换点逐步运动解体,烟囱也从多体系统分解为若干离散体继续进行相应的拓扑运动。

并且步入塌落堆积阶段,正如离散多体系统运动动力分析法描述的那样。

拆除爆破烟囱收费标准

拆除爆破烟囱收费标准

拆除爆破烟囱收费标准
在进行烟囱拆除爆破服务时,收费标准是一个需要重点关注的问题。

我们公司一直致力于提供高质量的烟囱拆除爆破服务,并且在收费标准上也一直秉承公平合理的原则。

以下是我们公司拆除爆破烟囱的收费标准,希望能够为您提供清晰明了的参考。

首先,我们会根据烟囱的高度、直径、材质以及周围环境等因素进行评估,确定拆除爆破的难度和所需的人力物力资源。

基于这些评估结果,我们将制定相应的收费标准。

其次,对于一般情况下的烟囱拆除爆破服务,我们的收费标准如下,每米高度收费XXX元,烟囱直径在XXX米以内收费XXX元/米,超出部分按照每米收费XXX元计算。

同时,对于特殊情况下的烟囱拆除爆破服务,我们将根据实际情况进行个别商议,以确保收费的合理性和公平性。

除此之外,我们还会根据拆除爆破过程中可能产生的噪音、粉尘、碎片等环境影响因素进行评估,并在收费标准中进行相应的调整。

同时,我们也将根据客户的具体需求和要求,提供相应的增值服务,并在收费标准中进行适当的调整。

最后,我们公司在收费标准上坚持透明公开的原则,客户可以通过咨询我们的工作人员或者查阅相关资料,了解到我们的收费标准和计费方式。

我们也欢迎客户提出任何疑问和建议,以便我们不断完善和优化我们的收费标准,为客户提供更加优质的服务。

总之,我们公司在拆除爆破烟囱的收费标准上一直秉承公平合理、透明公开的原则,希望能够为客户提供满意的服务。

如果您对我们的收费标准有任何疑问或者需要进一步了解,欢迎随时与我们联系,我们将竭诚为您解答。

复杂环境下烟囱折叠爆破拆除方案

复杂环境下烟囱折叠爆破拆除方案

复杂环境下烟囱折叠爆破拆除方案1.工程概况烟囱位于南宁南宁制糖造纸厂,烟囱高60m,底部直径5.5m,烟囱的烟道位于南面,且高出地面8m,距地面高约13.5m处为大小断面突变处。

北面8m处为厂区仓库,西面20m处为锅炉房;东面30m处在用除尘设施,东北面距离10m处为一储罐,北面距离烟囱42m处为水净化室。

工程环境平面见图1。

2.爆破方案由于烟囱所处环境十分复杂,周围建(构)筑物都是在使用中,现场没有一个方向能够满足烟囱直接倒塌的位置。

根据现场环境及业主的要求,采取分段折叠爆破拆除的方法。

即上段在高29m处处开切口,下段在高0.5m处处开切口,采用向北偏东约33°方向进行单向折叠爆破倒塌方案如图2所示。

上下两段分别采用两个起爆器引爆,即先起爆上切口,待上段倒塌倾角与水平方向夹角接近30°时,再起爆下切口,使烟囱倒塌后,上段首先着地,下段着地后与上段部份重叠在一起。

3.爆破参数设计(1)切口形状。

上下切口均采取矩形切口,且在两侧各开口0.5×1m的定向窗,在倒塌方向开定位窗。

(2)切口高度H上下切口取H=(1.5~3.0)δ,其中δ为壁厚。

实取2倍壁厚(高20m处壁厚约0.8m,下部壁厚约估计1m),即H上=1.6m,H下=2m。

(3)孔网参数眼深L上=0.65δ上=0.52m,眼距a上=0.4m,排距b上=0.4mL下=0.65δ下=0.65m,眼距a下=0.44m,排距b下=0.44m(4)切口长度:L上取3/5周长,L下取2/3周长。

即L上=9.42m,L下=11.5m(5)单孔药量及内衬处理外壁单耗600g/m3,单孔药量q上=80g,q下=100g,内衬布置两排炮眼、眼距、排距均为0.2m,孔药量为30g,与外壁药包同时起爆。

4.安全校核(1)烟囱倾倒长度烟囱定向倾倒,一般有一定的前冲,据经验公式:上段烟囱倒塌长度:L上=kL上+R1=(1~1.3)×31+1.25=32.25~41.55m式中,k-倾倒长度系数,对于砖烟囱,k=1~1.3;L上-烟囱倒塌部份高度;R上-烟囱切口处的半径。

论烟囱定向拆除爆破的安全技术

论烟囱定向拆除爆破的安全技术
b r ci n l s n o ltl i u s d-a d t ec re p n i gtc n c a u sa etk n a d rq ie n s y d e t a b a t g i c mp e eyd s se i ol i s c n o r s o d n h i a me s r r a e e u rme t h e l e n
关键词 : 定向倾倒 ; 倒 向失控 ; 爆破 缺 口; 支承体 ; 飞石
中 图分 类 号 : T 4 . U 7 65 文 献标 识 码 : A
O n S ft c n q e o i n y De oii n a ey Te h i u fCh m e m l o t b r ci n lBlsi g y Die to a a tn


20 0 6年 3月
位置 不合理 , 内衬处理不 当 , 部分炮孑 拒 爆等。因 L 此, 为保证烟 囱可靠倒塌 , 应采取如下技术措施 。
外壁 同时起爆 , 爆破后烟 囱没倒 。从爆破情况看 , 在 爆破缺 1范围内的外壁按设计要求全部爆 除, 2 1 没有
1 合理设计爆破缺 口尺 寸和爆破参 数。应根 ) 据烟 囱直径、 材质和壁厚等条件合理设计爆破缺 1 2 1 长度和高度 , 以及孔网参数 、 单孔装药量 、 炮孔深度
郭 彬 ,继 学 张 春
(. 1 西南科技大学环境工程学院 , 四川 绵 阳 6 10 2 02;
2西南交通大学土木工程学院, . 四川 成都 603 ) 101 摘 要: 定向爆破是烟囱、 水塔等高耸建筑物最常用的拆除爆破方案。从保证烟囱可靠倒塌、 定向倾倒、 飞
石 防护 、 爆堆控 制等方 面比较全 面地论述 了烟 囱定向拆 除爆破 的安全技 术。

50米砖烟囱拆除施工方案

50米砖烟囱拆除施工方案

二、工程概况:该烟囱的筒壁和内衬均为砖砲结构,高度为60米,内径2. 5m。

底部直径为6. 3米,顶部直径2. 8m。

设有爬梯到顶部,信息平台1个,顶部安装避雷针,两侧设置平行烟道。

该烟囱现场观察,有轻微倾斜,周边有重要管道及设备、厂房,烟囱的爬梯、休息平台经检测完好。

三、拆除方案的选择及确定:1、拆除烟囱的方法及确定目前烟囱的拆除方法有一下几种:(1)、人工拆除:人工拆除使用手工工具,如大锤、撬杠、千斤顶、电镐等工具,一般使用在环境受限周围没场地的情况下。

应该考虑的是,提供安全的施工环境、安全的出入方式及碎料的丢放,这些工作需要认真的重视,现在国内的人工拆除加机械拆除安全系数比较高。

(2)、机械拆除:可以使用诸如气锤、冲击锤、吊锤及液压臂等机械;要注意操作机械时的安全、操作时的空间、设备的能力和对操作手的保护。

(3)、爆破拆除:包括对建筑物进行预削弱,然后用爆破或缆绳拉倒来完成。

使用爆炸物时,要考虑作业人员的资质、设备及爆炸物的存放、起爆保护、点火程序及使用防暴器。

缆绳拉倒要考虑人员的专业要求、材料的选择及足够的作业空间。

(4)、整体放倒拆除:整体放倒拆除又名为烟囱整放,是在有场地优势的情况下对烟囱整体定向放倒的一种技术。

综合本拆除工程所处的位置、周边环境,各方案的风险性、安全性、经济性及工期要求等方面综合考虑,我公司决定采用风险性较小,技术含量较低、经验丰富其工程造价较低,搭设外满堂脚手架,四周挂•.设安全网,采用搭设操作平台,利用人工拆除方法,拆除的废料在烟囱内壁下料。

2、拆除工程的特点及针对性措施(1)、50米烟囱人工拆除全部为高空作业,安全隐患大。

人工拆除采用的工具主要为电镐,电镐从地面直接拉线,难度较大。

针对性措施:分段拆除,每段拆除高度1.2米,采用悬挑操作平台,平台防护栏高1.0米,栏杆中部、顶部用018棕绳穿孔(O22螺母孔)围成一个圆,每拆除完一段后下移操作平台,以此类推拆除至地面。

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目录
1 工程概况 (1)
2 方案选择 (2)
3 爆破参数的确定 (4)
4 装药 (6)
5 爆破网路设计 (7)
6 安全距离计算 (8)
7 事故的预防及处理措施 (9)
8 附图 (11)
50m高烟囱定向拆除爆破技术设计
1.工程概况
1.1拆除物的状况
待拆烟囱高50米,系砖混结构。

烟囱距地坪3.5米外直径为4.2米,顶部直径为2米。

底部筒体为水泥沙浆砖砌体,自内向外依次为承重砖墙、隔热层和耐火内衬,厚度分别是0.49m、0.08m和0.24m。

烟囱南侧地坪处开设一道内高3.0米,内宽为1.3米的半拱形烟道,北侧地坪处开设一道0.8m×0.6m的矩形出灰口。

1.2爆区周围的环境
待拆烟囱位于某校区内,南侧7m为车间;西侧4m为简易平房;北侧50m为6层居民住宅楼;东侧50 m架空通讯电缆,架空电缆外侧为马路,约65m为活动中心及网球场。

爆破环境示意图见图1。

1.3爆破拆除的目的及要求
由于进行校区建设的需要,拟预拆除该烟囱。

甲方要求爆破拆除保证安全,拆除震动不对周围建筑物产生影响,尽量减少粉尘污染。

2.方案选择
待拆烟囱建于20世纪70年代,结构坚固完整,周围环境复杂,爆破时需保护民房及前面居民楼的安全。

考虑到正北方向倒塌场地有限和烟囱的结构状况,若采取原地倒塌爆破拆除,爆堆塌落范围肯定大于7米,可能砸坏车间及民房,并且不易控制塌落范围;经分析决定采取定向控制爆破拆除方案,即选择朝北偏东45°方向倒塌。

确保其合理性及安全性的措施如下:
1)提高烟囱爆破切口的位置,由于烟囱南侧地坪至+3.0米开设有烟道,此范围内烟囱结构与拟倒塌方位中心线不对称,可能会影响烟囱倒塌方向的准确性。

为避开烟道口对烟囱定向倾倒过程中保留支撑体结构对称性的影响,决定将烟囱爆破切口底部提高到地坪以上+3.5米处。

2)优化切口参数,根据有关资料和爆破实践表明:在切口允许的范围内,切口所占比例过大,则留下支撑部分过小,在倾倒过程中容易发生扭转,同时产生不同程度的下坐,容易产生后坐;爆破切口比例过小,倾倒力矩较小,倾倒速度较小,倾倒过程不易后坐,倾倒过程中筒体折断现象较晚,倒地后前冲距离远,爆渣堆积长度尺寸较大。

结合以往爆破实践,切口长度取该处烟囱周长的62%,保留支撑区长度为
周长的38%。

3)开设定向窗,为确保设计的保留支撑体不受爆破切口区爆破的损伤,提高支撑能力在烟囱倾倒过程中对于设计倾倒中心线的对称性,决定在烟囱倾倒爆破前,预先在设计的爆破切口区内两端部预先开凿两个定向窗。

定向窗为矩形,高1米,宽0.6米。

预先用人工将爆破切口区范围内相应的内衬耐火砖拆除,为了保证上部的稳定性,将该范围内内衬拆除成三个圆拱洞,以便支撑上部耐火砖的重量。

爆破切口形状、尺寸如图2所示。

3.爆破参数的确定
3.1爆破切口范围及高度的确定
爆破切口采用梯形组合切口,即切口展开呈梯形。

爆破切口的高度h取壁厚δ的两倍,壁厚δ为0.81m,实取爆破切口高度h=2δ=1.6m。

切口长度:L=0.62πD=8.13m,πD为切口处烟囱外周长,πD=13.118m,实际取L=8米。

3.2孔深、孔距和排距
炮孔深度:根据工程经验,炮孔深度取为拟爆壁厚的0.75倍,实取0.36-0.38米,相临炮排一深一浅,深浅交叉布置。

最小抵抗线W=0.25m;
炮孔间距a=0.4m;
炮孔排距b=0.4m,
炮眼按梅花形布置。

炮孔示意图详见图3。

3.3起爆顺序及延期的确定
为防止切口突然形成,烟囱倾倒过快,并在倾倒过程中过早的折断,自由段倒向不便控制,发生意外事故。

因此,切口爆破时,宜采取延时分段爆破,即以倾倒中心线为对称分三区,各区间起爆间隔时间分别为50ms,由爆破切口中心区依次向定向窗对称延时。

段位示意图详见图3。

4.装药
4.1装药品种的选择
考虑到炸药安全、爆速、猛度及起爆方式简便易行,决定采用2#岩石乳化炸药。

4.2单耗及单孔装药量计算
根据理论数值确定单耗q=1.4g/m3,
单孔装药量Q1=q*a*b*w=1.4*0.4*0.4*0.25
=0.056kg。

定向窗试爆后决定Q1=80g,
炮孔数量为77个,总装药量为6.16kg,最大一次齐爆药量为2.40kg。

4.3装药方法及装药结构
装药采用耦合装药,填塞长度保证不小于25cm,填塞质量较好。

装药结构示意图如下:
砖墙
5.爆破网路设计
5.1起爆器材选择
考虑到安全准爆的要求,拟采用非电导爆管雷管起爆网路。

为防止切口瞬时形成,倒塌过快,采用毫秒延时雷管。

5.2起爆能源和方法
利用电力起爆方法,起爆器选用高能电容式起爆器。

5.3起爆网路连接形式
利用四通连接方法,即复式交叉连接,详见网路连接示意图3。

6.安全距离核算
6.1爆破地震波效应
根据公式Q max=R3(V/k)3/α
=43×(2/180)3/1.57
=6.4kg>2.4 kg
因此,爆破地震波不会对周围建筑物产生任何影响。

6.2个别飞散物计算
根据砌体拆除爆破飞散物距离公式R=V2/2g计算及高速摄影可知R在10-30m左右,本工程采用单耗较大,爆破产生的砖碎块较小,飞散距离较小。

6.3警戒范围的确定
根据对爆破产生的地震波、冲击波及飞散物的分析,待爆体西侧、南侧的警戒距离为100米;北侧、东侧警戒距离为100米。

7.事故的预防及处理技术
7.1烟囱定向倒塌过程中,由于高径比大,重心偏移后,有很大的加速度,触地后会产生很大的振动;落地碎块触地会出现反弹、飞溅现象,而且反弹飞溅的碎块近着可击坏临近设备、建筑物,远着可伤人毁物。

加之本烟囱最上部整体倒塌落地时,因惯性作用会有前冲的趋势,产生巨大的冲击很可能使受冲击的部位有大块飞石溅出,而且烟囱倒地产生的冲击震动波远远大于爆破产生的地震波,故需特别注意防止顶部前冲飞溅和烟囱落地反弹可能造成的危害。

所以,以设计倾倒中心线为中心,预计在整个烟囱倒塌着地区域挖松深0.5米、宽10米、长65米的地坪;并在其预计顶端着地处构筑一道高2米、宽1米、长10米的阻挡沙袋墙。

7.2采用竹笆和草帘遮挡爆破切口,防止爆破瞬间爆渣抛出。

7.3装药前清除烟囱内的煤尘,可用水枪把烟囱壁喷洒湿透,防止爆破引起干燥粉状煤尘爆炸,从而改变定向倒塌方向。

8.附图
8.1爆破环境平面示意图
道 路
图1 爆破环境平面示意图
8.2爆破切口展开形状及炮孔布置、网路连线示意图
+3.5
图2 爆破切口展开形状及炮孔布置、网路连线
示意图
8.3待爆烟囱的立剖面图
图3待爆烟囱的立剖面图
8.4警戒示意图
路 100米。

图4警戒示意图。

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