9. cvičení. Demolice. Trhací práce na lomech



Podobné dokumenty
5. cvičení. Technické odstřely a jejich účinky

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

PASPORT TP PRO HLOUBENOU JÁMU

6. cvičení. Clonový odstřel II. Trhací práce na lomech

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 0302/2013

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

Návrh trhací práce podzemního díla

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

Trhacípr metra v Helsinkách

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

PASPORT TP PRO ŠTOLU S KLÍNOVÝM ZÁLOMEM

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

3. cvičení. Technické odstřely a jejich účinky

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

ČSN prof. RNDr. Zdeněk Kaláb, CSc. Ing. Markéta Lednická, Ph.D.

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

STATICKÉ POSOUZENÍ. Tel.: Projekční ateliér: Projektant: Ing. Alexandr Cedrych IČO: Razítko:

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

DOPRAVNÍ CESTY POUŽÍVANÉ PRO PŘEPRAVU VÝBUŠNIN

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

Výčtové typy OTSKP-SPK Skupina stav. dílů 3

ORGANIZAČNÍ A STUDIJNÍ ZÁLEŽITOSTI

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ - NOVÉ KONSTRUKCE INTERIEROVÉ PŘÍČKY Z DESEK MDF ČÁST PD: MÍSTO STAVBY: INVESTOR: ARCHITEKTURA:

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

RBZS Úloha 4 Postup Zjednodušená metoda posouzení suterénních zděných stěn

TECHNOLOGIE STAVEB TECHNOLOGIE STAVEB PODLE KONSTRUKCE. Jitka Schmelzerová 2.S

PODZEMNÍ STAVITELSTVÍ

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Identifikace zkušebního postupu/metody 2

ÚVOD DO POZEMNÍCH STAVEB, ZÁKLADNÍ DĚLENÍ POZEMNÍCH STAVEB

S KERAMICKÝM OBVODOVÝM PLÁŠ

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

TECHNICKÉ ODSTŘELY A JEJICH ÚČINKY

Obr. 19.: Směry zkoušení vlastností dřeva.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů


Statický výpočet požární odolnosti

4. cvičení výpočet zatížení a vnitřních sil

Pozemní stavitelství I. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Zkoušení ztvrdlého betonu Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ VŠEOBECNĚ

1 Použité značky a symboly

PS01 POZEMNÍ STAVBY 1

Kámen. Dřevo. Keramika

Výška [mm]

Problematika je vyložena ve smyslu normy ČSN Zatížení stavebních konstrukcí.

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek:

Cihelné bloky HELUZ tl. zdiva 14 až 8 cm 90

BH 52 Pozemní stavitelství I

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B2. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

Navrhování stavební konstrukce při zatížení tlakovou vlnu od výbuchu Design of building structure loaded by explosion shock wave

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

F 1.2 STATICKÉ POSOUZENÍ

CEMVIN FORM Desky pro konstrukce ztraceného bednění

Průzkumy a hodnocení budov nad tunely Městského okruhu

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

D POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

SLOUPEK PROTIHLUKOVÝCH STĚN Z UHPC

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok Třída 4SVA, 4SVB. obor M/01 Stavebnictví

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ Katedra technologie staveb

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

HELUZ. AKU KOMPAKT 21 broušená. MÍSTO hluku MÍSTO

NOSNÉ STĚNY, SLOUPY A PILÍŘE

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Publikace Hodnoty ypožární odolnosti stavebních

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

D POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

Seznam ČSN k vyhlášce č. 268/2009 Sb. aktualizace září 2013

ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená nové řešení akustických stěn. Ing. Pavel Heinrich

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Zemní kabelová šachta TS 820/640 z HDPE

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 21,3 %, 18,8 %

Základy Zateplením stávajícího objektu dojde k minimálnímu (zanedbatelnému) přitížení stávajících základů.

STUDENTSKÁ KOPIE. Základní princip. Základy stavebního inženýrství. Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D. Katedra konstrukcí

Seskupení zdících prvků uložených podle stanoveného uspořádání a spojených pojivem (maltou, zálivkou)

Zděné konstrukce podle ČSN EN : Jitka Vašková Ladislava Tožičková 1

Téma 2 Napětí a přetvoření

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Nám. Bedřicha Smetany 1/1, Český Dub IČ DIČ CZ Datum: Paré: 1

Akce: Modřice, Poděbradova 413 přístavba a stavební úpravy budovy. Náměstí Svobody Modřice STATICKÉ POSOUZENÍ

Hlína dnes. Ing. arch. Petr Novák Školitel: Doc. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. Ústav navrhování V., FA VUT Brno

Transkript:

9. cvičení Demolice Trhací práce na lomech

Demolice

Demolice

Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z prostého betonu nebo zdiva Q = ( w 2 + w) c t kde Q hmotnost nálože [kg] w záběr nálože [m] c součinitel pro prostý beton (pro odhoz) [0,25] t součinitel těsnění náloží [ t = 1, jílová ucpávka ]

Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z železobetonu Q = ( w 2 + w) c t kde Q hmotnost nálože [kg] w záběr nálože [m] c součinitel pro železobeton (pro odhoz) [0,4] t součinitel těsnění náloží [ t = 1, jílová ucpávka ]

Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z ocelových prvků Q = F c kde Q hmotnost nálože [g] F plochařezu [cm 2 ] c součinitel pevnosti materiálu Hodnoty součinitele c pro ocelové konstrukce 25 pro litinové konstrukce 20 pro ocelové lana 30

Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z ocelových prvků

Obecné vzorce pro výpočet destrukce Konstrukce z dřevěných prvků Q = F p kde Q hmotnost příložné nálože [g] F plochařezu [cm 2 ] p součinitel pevnosti dřeva Hodnoty součinitele p pro měkké listnaté dřevo syrové 1,0 pro měkké listnaté dřevo suché 0,8 pro tvrdé listnaté dřevo syrové 2,0 pro tvrdé listnaté dřevo suché 1,6 pro listnaté dřevo syrové 1,3 pro listnaté dřevo suché 1,0

Pro volbu destrukčního řezu je rozhodující jakým způsobem se bude komín bourat. Vždy se jedná o usměrněný pád: odstřel komínu na položení nejběžnější způsob. Vyžaduje dostatečný prostor vmístě dopadu komínu; Odstřel po přímce odlomu Odstřel za přímkou odlomu odstřel komínu do sebe aplikace stejného způsobu, jakým je odstřel zděných budov Pro výpočet náloží jsou potřebné podrobné výkresy konstrukce komínu (výzdívka, vnitřní plášť) a znalost fyzického stavu komínu.

Výpočet nálože pro odstřel cihelného komínu Výpočet hmotnosti trhaviny v jednom vrtu podle Jurajdy Q = 10. σ + ρ 1000 ( 3 2 ) zdiva w + w. k. zdiva.. u. a. g. t. s Kde Q - hmotnost trhaviny v jednom vrtu [kg] w -záběr vrtu [m] k - koeficient účinnosti odhozu [-] (k=0,25) σ zdiva -pevnost cihelného zdiva v tlaku [MPa] (σ zdiva =20 MPa) ρ zdiva -objemová hmotnost cihelného zdiva [kgm -3 ] (ρ zdiva =1900 kgm -3 ) b -koeficient výkonu trhaviny b = 90/R, kde R pracovní schopnost trhaviny v balistickém moždíři [%] ρ h -náložováhustota (Poměr mezi průměrem nálože a průměrem vrtu) u - upnutí nálože na dvě volné plochy (u=0,5) a - koeficient spolupůsobení (a=1) g - koeficient směru působení gravitace na hlavní směr výbuchu (g=1) t - koeficient utěsnění nálože; pro běžné druhy ucpávky (t =1) s - koeficient stlačitelnosti materiálu (s=1) b ρ h

Výpočet nálože pro odstřel cihelného komínu Pro jednodušší postup si označíme X 10. σ + ρ zdiva b = k. zdiva.. u. a. g. t. s 1000 ρ Kde X - sumární koeficient k - koeficient účinnosti odhozu [-] (k=0,25) σ t -pevnost cihelného zdiva v tlaku [MPa] (σ zdiva =20 MPa) ρ h -objemová hmotnost cihelného zdiva [kgm -3 ] (ρ zdiva =1900 kgm -3 ) b -koeficient výkonu trhaviny b = 90/R, kde R pracovní schopnost trhaviny v balistickém moždíři [%] ρ n -náložováhustota (Poměr mezi průměrem nálože a průměrem vrtu) u - upnutí nálože na dvě volné plochy (u=0,5) a - koeficient spolupůsobení (a=1) g - koeficient směru působení gravitace na hlavní směr výbuchu (g=1) t - koeficient utěsnění nálože; pro běžné druhy ucpávky (t =1) s - koeficient stlačitelnosti materiálu (s=1) h

Výpočet nálože pro odstřel cihelného komínu Pro jednodušší postup si označíme ( w 3 2 + w ) X Q =. Spočítáme Q pro každou řadu destrukčního řezu Zaokrouhlíme na celé náložky Záběr w i =R i.2/3

Výpočet seizmických účinků od pádu konstrukce Důležité parametry: Výška komína H Délka 1/3 komína h Průměr komína (2/3výšky) a Průměr komína (koruna) b Tíhové zrychlení g Výbuchové teplo trhaviny E trhaviny Objemová hmotnost zdiva ρ zdiva Hmotnost konstrukce horní třetiny komínu m

Výpočet seizmických účinků od pádu konstrukce Výpočet těžiště horní třetiny komínu e: h a + 2. b e =. [ m] 3 a + b h -Délka 1/3 komína a - průměr komína (2/3výšky) b - průměr komína (koruna)

Výpočet seizmických účinků od pádu konstrukce Výpočet výšky pádu v: 2 v = H. e 3 e -těžiště horní třetiny komínu H -výška komína [ m]

Výpočet seizmických účinků od pádu konstrukce Výpočet doby pádu t: t = 2. v g [ s] v -výška pádu g -tíhové zrychlení (g= 9,81 m.s -2 )

Výpočet seizmických účinků od pádu konstrukce Výpočet rychlosti dopadu R: R [ ] 1 m. = t. g s t -doba pádu g -tíhové zrychlení (g= 9,81 m.s -2 )

Výpočet seizmických účinků od pádu konstrukce Výpočet pádové energie E: 1 E = m. v 2 v -výška pádu [ J ] m hmotnost konstrukce horní třetiny komínu 2

Výpočet seizmických účinků od pádu konstrukce Výpočet velikosti nálože pro stanovení seizmického zatížení okolí E: Edopadu N = [ ] E E dopadu -pádová energie trhaviny E trhaviny -výbuchové teplo trhaviny

Výpočet nežádoucích účinků trhacích prací Tlakovzdušná vlna r t = k. Q [ m] r t -bezpečná vzdálenost z hlediska tlakovzdušné vlny [m] k koeficient přípustného působení rázové vlny [-] Q - hmotnost trhaviny v jednom časovém stupni [kg] Přípustné poškození objektu Hodnota k Pro příložnou nálož Hodnota k Pro vývrtovou nálož Beze škody 50 150 10 40 Možné porušení skleněných výplní 10 30 5 9 Úplné porušení skleněných výplní, narušení příček 5 8 2 4

Výpočet nežádoucích účinků trhacích prací Velikost rozletu úlomků r r = 20. n 2. w [ m] r r -bezpečná vzdálenost z hlediska rozletu úlomků [m] n koeficient účinků výbuchu (0,75 2,5) [-] w největší záběr jednoho demoličního řezu [kg]

Výpočet nežádoucích účinků trhacích prací Výpočet orientační velikosti bezpečnostního okruhu r b = k. Q [ m] r b -poloměr bezpečnostního okruhu [m] k koeficient účinků výbuchu [-] Rozlet úlomků 22,5 Tlaková vlna 100 Q - hmotnost trhaviny v jednom časovém stupni [kg] BERU VĚTŠI HODNOTU

Zdroj: http://www.fabriky.cz/kominy/k_cukrovar_lenesice/2013_05_16_lenesice_komin_odstrel/index.htm