四层框架厂房爆破拆除

来源 :第七届全国工程爆破学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:vierilv
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通过一次成功的拆除爆破,说明在设计上是如何控制塌落范围、防震、隔震和保护好周围设施不遭受损害的.
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钢丝绳作为最重要的挠性构件之一,在如矿井提升系统、起重机、电梯、索道等各类提升运输系统中被广泛应用。由于其工作特性,在服役过程中不可避免的因异常摩擦、刮擦、碰撞、咬绳、弯曲疲劳等问题对钢丝绳绳体,尤其是绳体表面,造成断丝、磨损等损伤,若不能及时的检测或更换,甚至可能导致钢丝绳失效,发生提升运输系统重大安全事故,威胁使用人员生命财产安全。因此,使用可靠且高效的钢丝绳无损检测方法对保障钢丝绳的健康运行
采空区煤自燃是影响矿井安全生产的重大灾害之一,不仅产生有毒有害气体,还会诱发瓦斯爆炸等次生灾害,造成严重的人员伤亡和重大的经济损失。伴随深部矿井开采的快速发展,煤自燃灾害治理日趋复杂,而构建高效的预警体系是防治矿井煤自燃的关键。气体和温度是携带煤自燃信息量最丰富的两个参数,能够有效地反映采空区煤自燃状态。然而,目前对于工作面不同区域气体浓度的分布规律掌握不清晰,很大程度上削弱了气体预警指标的现场应
煤炭在未来相当长时间内依然是我国最重要的能源资源。煤炭开采会伴随冲击地压、煤与瓦斯突出等煤岩动力灾害,严重影响煤矿安全高效生产。采动影响下煤岩体应力增加、变形加剧和损伤积累是动力灾害的主要原因,因此,煤岩动力灾害预测实际上是对煤岩体应力、变形和破裂的监测。前期研究表明,受载岩石能够激发出微电流信号,但对受载煤体微电流效应鲜有研究,缺乏相应的理论基础。基于此,本文紧紧围绕受载煤体损伤微电流效应及其机
通过具体工程实例,详细论述了混凝土支撑爆破拆除时采用爆破孔预埋法的可行性、必要性、优越性及爆破孔预埋技术的工艺、工序及工况.从而证明:爆破孔预埋新技术在支撑及其它待拆混凝土拆除施工中具有一定的推广价值.
关节软骨在人体生理环境中要承受复杂的关节载荷以及周而复始的摩擦运动,因此会不断的磨损和退化,而且关节软骨组织一旦缺损很难实现再生和自修复。传统治疗关节软骨缺损的方法大多都存在不足和局限性,软骨组织工程是目前修复软骨缺损最有希望的方法。一个理想的软骨组织工程支架需具备良好的生物相容性、机械稳定性和大量的孔隙结构特征以满足细胞增殖和营养物质的扩散。3D打印技术因其能实现个性化精确调控的优点已被广泛用于
工作面采空区遗煤自燃是煤炭资源安全开采所长期面临的主要灾害之一,不同变质程度煤氧化过程的理化特性演变规律区别显著,其中物理孔隙结构、表面形貌与化学活性基团反应特性存有较大的差异性。但在阻化煤自燃氧化的研究领域中,缺乏对不同变质程度煤在氧化过程中理化特性演变差异的系统研究,形成一种全过程阻化煤氧化的机制。尤其是缺乏不同变质程度煤氧化过程中孔隙结构与表面形貌特征演变差异的定量描述,以及活性基团演化差异
开发稳定、高效和低成本的储能器件对发展可再生能源与绿色能源具有重要意义。超级电容器作为一种新型的绿色储能器件,因具有功率密度大、充放电速率快和循环寿命长等优点而引起了广泛关注,同时也被认为是目前最有前景的储能设备之一。电极材料是影响超级电容器电化学性能的主要因素,因此,开发具有高性能的电极材料成为研究热点。废弃生物质是生活中常见的废弃资源,将废弃生物质制备成高孔隙率的多孔炭材料应用于超级电容器中,
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介绍在嘉峪关市三栋四层砖混结构宿舍楼的控制爆破拆除中,爆破设计参数的选择以及爆破预处理所采用的方法等方面的实践经验.可供类似工程参考.