| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 塔体总重量 G | t | |
| 爆破切口圆心角 θ | ° | |
| 校核截面外半径 r₁ | m | |
| 校核截面内半径 r₂ | m | |
| 混凝土弹性模量 E_c | GPa | |
| 钢筋弹性模量 E_s | GPa | |
| 混凝土屈服强度 σ_c | MPa | |
| 外侧竖向钢筋单根截面积 A_s1 | mm² | |
| 外侧竖向钢筋间距 Δ_s1 | m | |
| 内侧竖向钢筋单根截面积 A_s2 | mm² | |
| 内侧竖向钢筋间距 Δ_s2 | m |
注:f < 1.5 并不必然“炸而不倒”——冷却塔还可经由支撑区人字柱破坏或塔壁弯曲路径失稳,应结合人字柱承载力模块与组合切口模块综合判别。
卸荷槽与爆破人字柱共同构成广义爆破切口。卸荷槽高度应使广义切口闭合时塔体筒壁呈“反倾”状态,
即局部重心偏转出塔体的水平投影范围,从而解决冷却塔重心低、易“炸而不倒”的问题。
ψ ≥ ψ_min:广义切口闭合时塔顶圆心位于触地点正上方,筒壁进入“反倾”状态,可避免“炸而不倒”。
ψ < ψ_min:卸荷槽高度不足,需加大 h₃;程序可自动反算所需最小卸荷槽高度 h₃,min。
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 冷却塔塔高 H | m | |
| 塔底外半径 R₀ | m | |
| 塔顶外半径 R_t | m | |
| 爆破人字柱高度 h₁ | m | |
| 圈梁(刚性环)高度 h₂ | m | |
| 卸荷槽高度 h₃ | m | |
| 转动轴至切口前缘水平距离 L | m |
L 填 0 表示自动取支撑区后缘:L = R₀ + R(h_c)。
以人字柱承载力为控制因素建立切口区受力平衡方程,通过控制合理人字柱爆破范围实现下坐控制。
倾倒过程中支撑区中性轴自前向后依次移动:前部人字柱以轴心/小偏心受压破坏为主,后部以顶部受拉弯折破坏为主。
K < 1.0:支撑区必然压溃,发生整体下坐;
1.0 ≤ K < 1.5:下坐风险较高;
1.5 ≤ K ≤ 3.0:合理区间;
K > 3.0:余量过大、失稳困难,存在“炸而不倒”风险。
| 参数 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|
| 塔体总重量 G | t | |
| 人字柱总根数 n_total | 根 | |
| 爆破切口圆心角 θ | ° | |
| 支撑区人字柱根数 n_s | 根 | |
| 柱截面宽 b | mm | |
| 柱截面高 h | mm | |
| 柱高 H_s | m | |
| 计算长度系数 μ | — | |
| 混凝土轴心抗压强度设计值 f_c | MPa | |
| 钢筋抗压强度设计值 f'_y | MPa | |
| 全部纵筋截面面积 A'_s | mm² |
n_s 填 0 表示按 θ 理论均分自动换算:n_s = n_total − round(n_total·θ/360)。