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关于烟囱倾倒时断裂问题的讨论

发布时间:2019-04-26 00:35:40 文章来源:未来智讯    

张佳怡

摘要:随着经济的增长,人们的需求不仅“满足和变暖”,而且还有环保要求。 利率上升。 面对大气环境日益重要的质量问题,“捕捉总量,限制流离失所”的政策和许多旧烟囱的破坏都导致并反映了烟囱倾倒的严重性及相关问题! 因此,我找到了相关资料,发现处理拆除烟囱的人接受了人工拆除爆破爆破,甚至出现了大量“专业烟囱拆迁公司”,这可以看作是尖锐的,严肃的 。 那么如何在爆破或人为拆除之前做好准备,以及烟囱倾倒运动的断裂位置? 困惑,我开始分析。 为了便于分析烟囱的运动,在成型过程中将烟囱的形状简化为对称的圆柱体(长杆),并将浇注过程视为固定轴的固定轴滚动运动。 铰链支撑。 刚体动力学用于解决烟囱横截面的剪力表达,内力分析用于解决烟囱横截面上的弯矩表达。 研究发现影响其运动形状的最重要原因是弯矩的厚度,剪切力影响不大。 结论是烟囱爆破最有可能在距离底端三分之一或三分之二的距离处破裂。

关键词:刚体力学; 工程力学; 剪切力; 弯矩

中图分类号:TU746.5文献标识码:A文章编号:1671-2064(2018)22-0087-03

虽然有很多“专业烟囱拆除 公司“,在我长大十多年的北京,还有很多烟囱未被拆除。 目前的烟囱拆除分为人为拆除,机器拆除和爆破拆除。 但是,由于北京人口密度较高,而且烟囱由于自身使用而靠近居住区,因此倾倒后能够降落的极限非常小,以免造成 后腿并伤害居民。 今天存在的烟囱排除问题尤为突出。

北方的特点是由上世纪末和本世纪初建造大量燃煤发电厂和供热站的需要决定的,而且有许多烟囱 。 考虑到保护和促进能源的有效性,在2012年的第一年,北京决定支持该政策,并逐步开始实现5环内的非煤化。 烟囱是这一代受欢迎的标志。 许多人拒绝拆除它们,但即使它们只能存活并且没有投入使用,烟囱的风化和陈旧仍然是一个很大的安全隐患。 我认为在一个与北京具有相同特征的城市中,当烟囱被拆除并且烟囱被打破时,打破断点仍然是一个值得讨论和探索的问题。

在我对本次讨论主题的现有文献发表评论之后,我发现虽然我们模型的简化程度没有太大差异,但大多数都太混乱了。 我将分析牛顿第二定律的神奇效果和我的策略中的微力量时刻。不要考虑小卷轴和其他必需品,简化复杂的操作过程,并获得基本可靠的爆破环境。 虽然我的讨论也不一致,但我忽略了烟囱爆破时预拍和坐下的问题。 我不能完全表明它是否是基于数据和分析的主要因素。 我希望以后可以。 进一步分析和讨论。

1具体问题的建议

倾倒过程中空气裂缝的发生是爆破拆除施工中比较常见的现象,一般在砖砌烟囱和150m以上的钢筋混凝土中出现。 烟囱。 一方面,空气中的断裂和二次断裂将坍塌极限范围缩小到一定程度,降低了整体坍塌振动,另一方面形成了隐患和经济效益损失的潜在风险。

尝试从这个问题中学习的想法是合理的。 开始体检,在体检中心旁边可以看到一个高高的烟囱。 它站在那里直,很尴尬。 当我到达体检中心时,烟囱在我心中挥之不去。 我要求体检中心的教员知道烟囱是否被拆除,而且它是如此不成比例,以至于无法拆除。 其次,由于周边地区建设过度,国外的地区足以完成倾销和拆解,从而推迟。 无论谁目睹了北京的成长和几代人的烟囱都是一个好兆头,但重要的风化和破坏场景非常重要。 我觉得这个城市的外观和人们的生命安全是不吉利的。 回家找相关的新闻和信息也有这个想法。

图1显示了清华大学正在拆除的烟囱。

由于清华已经建造了许多高价的精品,因此不宜采用爆破,以便接受人工拆除。 据报道,烟囱已被拆除半年,并在国外完成,烟囱的价格高达一百万。 如果它处于可受类似结构冲击影响的环境中,减少爆破和破碎所需的限制,它将解决小的限制问题。 如果烟囱用于移除烟囱,则有三个主要好处。 首先,原始形状远低于人为拆除。 二是施工速度快,施工周期短,烟囱位置区域可以尽快准确使用。 第三,从人类经济的角度,比较了人工拆迁所需的工人数量。 大幅削减,劳动时间也大大缩短,所需的低技能人才的减少将促进科技的发展,并为高端人才的创造提供钦佩。

2烟囱本身的断裂

爆破拆除一般是因为施工速度快,成本低,可靠性好。

爆破拆除包括三种选择:定向倾卸,折叠倾倒和原地坍塌。 只要花园允许,通常选择定向倾卸方案。

烟囱爆破拆除的目的是确保在倾倒过程中烟囱爆破的方向和限制的正确性以及烟囱上部的不变性。 但是,大多数拥有足够外国的地区可以让它足够降落。因为烟囱倾倒过程经常会出现第二次破裂,然后再学习。

3简化模具和理论分析

许多烟囱高度超过100米。 为了便于分析,烟囱可简化为对称的长直杆(对称圆柱),烟囱倒下。 在此过程中,忽略了工资因素和大气,烟囱下降过程被认为是围绕底端滚动的固定轴,如图2所示,烟囱的总高度为H,质量为m, 重力加速度为g,倾斜角度为θ,烟囱受到重力g的作用,作用于其质心,即。

图2中黑色杆的一部分是烟囱,它被简化为一个密度均匀的实心圆柱体。 如果爆破后烟囱的倾斜角为θ,则发现质心是烟囱长度的一半。 忽略坐下和前进冲头,它被视为固定轴滚动。

众所周知,在爆破前应考虑弯矩对烟囱的影响,在紧急环境中可忽略剪切力等因素对烟囱爆破的影响 。

4数据验证

凭证表1的示例显示大烟囱的位置在烟囱的1/3处被破坏并且小于2/3。 它与前面的分析一致,表明了上述理论分析的准确性。

由于忽略了大气的影响和考虑因素,现实烟囱与长直杆模具之间的区别,烟囱材料的不均匀性以及实际环境非常 不同,这将使现实环境和理论分析存在不可避免的偏差。

实际烟囱的形状可以类似于锥形管的形状。 在本文中,可以校正长直杆的基本长度。 校正将使裂缝位置略高于烟囱1/3,但由于烟囱很高,直径变化和高度相对较小,并且由于偏差更原始,校正的意义不大 ,由于时间关系,这里不做任何修正。

在倾倒过程中,烟囱最有可能在1/3或2/3的高度破碎。

5结论

本文简化了烟囱模具,分析了烟囱爆破时1/3高度或2/3高度最容易破碎的情况。 它表明局和实际项目基本相同。

此外,结果表明,当烟囱倾倒角为零时,没有弯矩,没有剪切力,没有断裂,横截面上的弯矩M随倾角θ增大 增加直到力量失败。 如果材料强度足够大,θ= 90°,也就是说,如果剪切力T和弯矩M达到最大值并且仍然没有失效,则在空气倾倒过程中烟囱不会破裂。

在爆破过程中,烟囱的器官和材料也应清晰,以确定是否会导致二次破裂。

该市北部首府仍有许多烟囱未被拆除,其中大部分烟囱由于周围居民,建筑和可以倾倒的限制而太小。 在战略中烟囱的第二次破坏中,烟囱的形状在烟囱的三分之一或三分之二处被判断,周围是安全的。即使它们有限,护送措施也可用于实现烟囱价格的低价快速拆除,改善首都的外观并保护居民的生命。

参考文献

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[2]范钦山, 等。 工程力学[M]。 国立科技大学出版社。 1991年。

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