01  柱状体prismatic object
是指一向尺寸远远大于另外两向尺寸的构件。如梁、柱等。
 
02  块状体block object
一般三向尺寸都较大的构筑物称为块状体。如基础、桥墩等。
 
03  薄板(壁)结构thin wall structure
一向尺寸远远小于另外两向尺寸的构筑物,如墙、地坪等。
 
04  全部拆除爆破clean demolishing blast
全部拆除爆破要求被爆体全部被破碎。若机械装运,块度可适当大些;若采用人工清渣,则破碎块度不宜过大。
 
05  切割爆破joint-cutting blast
1)切割爆破分两种情况,一种是对构件进行解体,另一种是拆除构件的一部分,保留一部分,而保留部分要求不被破坏,必须采用预裂爆破或光面爆破。
2)在工程上,平面对称的长条形聚能药包主要用来切割金属板材和管材,它是一种很有前途的切割船体钢板的工艺。
 
06  切割爆破作用原理principle of joint-cutting blast
切割爆破是采用爆破方法,使炮孔连线方向上形成裂缝,从而达到拆除一部分保留一部分的目的。根据岩石爆破机理,炸药在岩石内部爆炸时,按岩石的破坏作用程度分为粉碎区、裂隙区和振动区。切割爆破作用原理就是要消灭粉碎区、控制裂隙区。
 
07  预裂切割爆破presplit blasting
预裂爆破是沿切割缝布置一排预裂孔,先行起爆后首先沿预裂孔形成一条预裂缝,然后非保留部分再进行爆破破碎和拆除。由于有了预裂缝,需要保留部分得到了保护。
 
08  光面切割爆破smooth wall blasting
光面切割爆破与预裂爆破的区别在于光面孔最后起爆,它不仅负责形成裂缝,还负责光面孔前面混凝土的破碎。
 
09  薄板结构拆除爆破demolition blasting of thin wall structure
由于薄板结构,只能沿最小尺寸方向钻孔,其特点如下:1)最小抵抗线与炮孔方向一致或斜交,无侧向自由面可以利用;2)炮孔较浅,最小抵抗线小,所以非常容易产生飞石;3)炮孔较浅,孔距和排距都较小,因而增加了钻孔和装药工作量,爆破成本增加。
 
10  地坪爆破hard ground blasting
地坪是指用人工材料筑成的路面或场地。用爆破法拆除用混凝土浇注路面或场地称为地坪爆破。
 
11  宽孔距地坪爆破wide space blasting of hard ground
由于常规地坪爆破难度较大,所以在工程实践中,总结出一种不同于常规爆破的宽孔距爆破技术。宽孔距地坪爆破的关键是炮孔深度l等于地坪厚度δ,一般炮孔的孔距是常规爆破的2~4倍,单位炸药消耗量是常规爆破的1.5~2倍。
 
12  高耸构筑物拆除爆破demolition blasting of stand high buildings
高耸构筑物一般是指烟囱和水塔等高度和直径的比值很大的构筑物,其特点是重心高而支撑面积小,因此非常容易失稳,在重力作用下倒塌或坍塌从而解体,所以构筑物的破坏是重力作用的结果,爆破只是使构筑物失去稳定性的手段。
 
13  水塔的结构structure of water towers
水塔按其支撑类型分为桁架式支磐和圆筒式支撑两种。桁架式支撑为钢筋混凝土结构,拆除方法与钢筋混凝土框架结构相似;圆筒式支撑一般是砖结构,拆除方法与烟囱拆除相似。顶端水罐一般为钢筋混凝土结构。
 
14  烟囱的结构chimney structure
工业与民用烟囱的形状多为圆筒式,少数为正方筒式。按使用材料分为钢筋混凝土结构和砖结构烟囱两种。
 
15  烟囱拆除方法demolishing methods of chimneys
国内外通常采用的拆除方法有许多种,大体上可以概括为以下三类:
1)机械拆除法;2)人工拆除法;3)爆破拆除法。
 
16  高耸建筑定向倒塌directional blasting demolition of slim and high buildings
定向倒塌设计的主要原理是在其倾倒一侧的底部,炸开一个大于底部周长1/2的爆破缺口,从而破坏其结构的稳定性,导致整体结构失稳和重心点外移,在本身重量作用下形成倾覆力矩,。迫使其按预定的方向倒塌在一定范围内。
 
17  高耸建筑折叠式倒塌folded blasting demolition of slim and high buildings
对高耸建筑物先折叠后倒塌触地。折叠式倒塌可分为单向折叠倒塌和双向折叠倒塌两种方式。根据周围场地的大小择优选用。 
18  高耸建筑原地坍塌vertical blasting demolition of slim and high buildings
破坏高耸建筑物的底部结构使其在本身自重的作用下,在重心下移过程中借助产生的重力加速度,以及在下落地面上时的冲击力自行解体,致使建筑物在原地坍塌、破坏。
 
19  定向倒塌方位的确定orientating method of directional blasting
烟囱和水塔定向倒塌的方位是根据其高度和它至周围建筑物的水平距离的情况来确定。
 
20  缺口形状gap shape
爆破缺口是为了创造良好的失稳条件。因此,爆破缺口的形状好坏,将直接影响高耸构筑物倒塌的准确性。目前国内在爆破拆除烟囱和水塔时,常用的缺口形状有长方形、梯形、倒梯形、斜形、反斜形、反人字形等六种基本形状。其中梯形和长方形应用较多。
 
21  缺口高度gap height
缺口高度日是烟囱、水塔拆除爆破设计中的重要参数。爆破缺口的高度(日)宜大于爆破部位壁厚δ的1.5倍。通常取:
H =(1.5~2.O)δ
 
22  缺口弧长gap arc length
缺口弧长L是包括定向窗口长度在内的缺口展开长度。根据工程经验,爆破缺口弧长应为:
 
式中D——烟囱或水塔底部直径。
 
23  定向窗口orientation opening
为了确保烟囱或水塔能按设计的倒塌方向倒塌,除了正确选取爆破缺口的形式和参数以外,有时在爆破缺口两端用风镐或爆破方法开挖出一个窗口,这个窗口叫做定向窗。定向窗的作用是将保留部分与爆破缺口部分隔开,使缺口爆破时不会影响保留部分,以便确保正确的倒塌方向。
 
24  建筑物爆破拆除原理blasting demolition principle of buildings
建筑物爆破拆除的原理在于充分利用了建筑物本身的重力,根据不同的拆除要求,炸毁主要的支撑构件,使建筑物在一瞬间失去稳定性或失去支撑,在“突然施加”的重力作用下倾倒、坍塌、解体、破坏。因此爆破拆除建筑物的实质是重力拆除,爆破只是使建筑物失稳的手段。
 
25  建筑物定向倾倒方案directional blasting demolition of buildings
当被拆除楼房的周围场地在一个方向上有较为开阔的场地,其楼房边界至场地边界的水平距离大于楼房2/3~3/4高度时,就可采用定向倾倒方案,即建筑物沿着预定的方向倒塌。
 
26  钢筋混凝土承重立柱的失稳条件destabilization condition of bearing reinforced concrete props
用控制爆破法将立柱基础以上一定高度的混凝土充分破碎,使之脱离钢筋骨架,则孤立的钢筋骨架便不能组成整体抗弯截面,当钢筋骨架顶部承受的静压载荷超过其抗压强度极限或达到失稳的临界载荷时,钢筋发生塑性变形,立柱随之失稳下塌。
 
27  建筑物原地坍塌方案vertical blasting demolition of building;vertical collapse of building
对于一般矮层楼房和厂房建筑物,无论是砖混结构或者是钢筋混凝土框架结构,只要楼房四周场地水平距离为楼房高度1/2左右,并且楼房的高宽比小于1.0,没有任何一方具有开阔的场地,此时最适宜采用原地坍塌方案,即建(构)筑物在原位置坍塌。
 
28  建筑物向内折叠方案inward folded collapse method;building inward folded method
这个方案是让楼房中间部分首先炸塌,周围部分随后向已倒塌的中间部分合拢而实现全部倒塌。这个方案实际上是原地糊与定向倾倒的结合。
 
29  建筑物单向连续折叠倒塌方寨unidirectional successive folded collapse method
这种方案是在定向倾倒方案的基础上派生出来的。其实质是自上而下对每层楼房按定向倾倒方式顺序起爆,使每层结构均向一个方向连续折叠倒塌。这种爆破方案可使楼房倒塌距离明显缩小,一般要求倒塌方案场地的水平距离等于或大于楼房高度的一半。
 
30  建筑物双向交替折叠倒塌方案two-side alternate folded collapse method
这一方案多适用于高层楼房周围地面水平距离更为狭窄时的拆除爆破,可将爆破倒塌堆积范围控制在H/n的距离范围内(H——楼房的高度,n——楼房的层数)。该方案与单向折叠方案类似,其不同之处是在自上而下顺序起爆时,上下层一左一右交替起爆连续折叠倒塌。
 
31  后座bock ward collapse
建筑物在爆破作用下倒塌时,其底部保留部分难以支撑建筑物重量而产生的坍塌现象。
 
32  偏转deviation
建筑物倒塌方向偏离预定方向。
 
33  前冲moving-up
建筑物坍塌时出现的质心点前移现象。
 
34  高耸建筑物爆堆尺寸muckpile area of slim and high buildings
高耸建筑物爆堆尺寸是指烟囱和水塔倒塌时坍塌的长度和宽度。
 
35  支座反力base reacting force
拆除爆破时,建(构)筑物绕支点转动,在其支座产生的反力,称为支座反力。