抗爆墙是一种具有抗冲击波能力的墙体,可以将爆炸的破坏作用限制在一定范围内。与钢筋混凝土防爆墙相比,具有重量轻、易装卸、可回收利用等优点。适用范围:适用于石油、化工、核电、高岸石油平台、电源变器室、仓库等,需要在建筑物内分开存放易燃易爆物品。
结果表明:在同级爆炸荷载作用下,随着钢板厚度的增加,防爆墙体的刚度也随之增强,加速度峰值会不断提前;墙体瞬时速度大值出现在 0.1 ms 前后,当钢板厚度小于 10 mm 时,受爆点中心速度大于 58 m/s;当钢板厚度大于 30 mm 时,受爆点中心速度小于 30 m/s。随着爆炸荷载的增加,防爆墙中心点的大变形位移和稳定变形位移都会随之增加,加固后的钢板夹芯防爆砌体墙的瞬时位移随着钢板厚度的增加呈现减小的趋势。当钢板夹芯防爆墙的钢板厚度小于 20 mm 时,墙体的大塑性位移大于 0.015 m,当钢板厚度大于 30 mm 时,墙体的大塑性位移小于 0.008 m。由于夹芯钢板对墙体延性的提升,钢板夹芯砌体墙的损伤情况明显好于钢筋混凝土加固砌体墙。防爆墙的钢筋应变在爆炸冲击波的作用下瞬时拉压变形交替出现,其中心线随着爆炸荷载的增加和时间的推移呈上升趋势,防爆墙受爆中心点的钢筋拉压应变大,钢板厚度的增加对于墙体边缘的钢筋拉压应变变化影响很小。加固后的钢板夹芯防爆砌体墙的抗爆性能受钢板厚度的影响,随着钢板厚度的增加,可以显著提升原砌体墙、混凝土加固砌体墙的抗爆性能。
钢板厚度的影响图 9 是钢筋混凝土加固后的砌体墙和采用钢板夹芯混凝土加固的砌体防爆墙 3 号测点(中心点)在同一等级能量抵近爆炸作用时的大位移、加速度、型钢应变和钢筋应变对比。可知:原砌体墙在B5 等级爆炸荷载作用下中心点位移大,钢筋应变也大;当采用钢板夹芯混凝土加固后,墙体中心点处的位移、钢筋应变逐渐变小;当钢板厚度为 10 mm以下时,加固后的砌体墙动力响应变化不大,对原墙的抗爆性能提升不大;当钢板厚度大于 20 mm 时,加固后的砌体墙大位移、加速度、型钢应变和钢筋应变都显著减小,说明此时的钢板混凝土夹芯加固方案对原墙抗爆性能提升作用较大。