Введение
Метод сноса
В индустрии контролируемого сноса, имплозия здания – это стратегическое размещение взрывчатого материала и точное время его подрыва, чтобы конструкция обрушилась на себя за считанные секунды, минимизируя физический ущерб для окружающей территории. Несмотря на используемую терминологию, имплозия здания также включает контролируемый снос других сооружений, таких как мосты, дымовые трубы, башни и туннели. Имплозия зданий, которая сокращает до секунд процесс, требующий месяцев или даже лет при использовании других методов, обычно происходит в городских районах и часто затрагивает крупные знаковые объекты. Фактическое использование термина "имплозия" для обозначения разрушения здания является неточным. Это было отмечено при сносе башни 1515 в Вест-Палм-Бич, штат Флорида. "Суть в том, что взрывчатые материалы используются в ключевых структурных узлах, чтобы гравитация привела к обрушению".
Терминология
Термин "имплозия" был придуман моей бабушкой, кажется, в 60-х годах. Это более точное описание того, что мы делаем, чем "взрыв". Происходит серия небольших взрывов, но само здание не разлетается наружу. На самом деле, оно сжимается внутрь себя. Мы фактически удаляем определенные несущие колонны внутри конструкции, а затем направляем падение здания в ту или иную сторону, или прямо вниз. |Стэйси Луазо| NOVA, декабрь 1996 г.
Термин "имплозия зданий" может ввести в заблуждение неподготовленного человека: эта техника не является настоящей имплозией. Настоящая имплозия обычно связана с разницей между внутренним (более низким) и внешним (более высоким) давлением, или между направленными внутрь и наружу силами, настолько большой, что структура обрушивается внутрь себя. В отличие от этого, методы имплозии зданий не полагаются на разницу между внутренним и внешним давлением для обрушения конструкции. Вместо этого цель состоит в том, чтобы вызвать прогрессивное обрушение, ослабляя или удаляя критически важные опоры; в результате здание больше не может выдерживать гравитационные нагрузки и рушится под собственным весом. Многочисленные небольшие взрывчатые вещества, стратегически размещенные внутри структуры, используются для инициирования обрушения. Нитроглицерин, динамит или другие взрывчатые вещества используются для разрушения железобетонных опор. Линейные кумулятивные заряды используются для перерезания стальных опор. Эти взрывчатые вещества последовательно детонируют на опорах по всей структуре. Затем взрывчатка на нижних этажах запускает контролируемое обрушение. Простую конструкцию, например, дымовую трубу, можно подготовить к сносу менее чем за день. Подготовка более крупных или сложных сооружений может занять до шести месяцев, включая удаление внутренних стен и обмотку колонн тканью и ограждением перед подрывом взрывчатки.
Исторический обзор
В рамках индустрии демонтажа история имплозии зданий связана с развитием технологий взрывчатых веществ. Одной из самых ранних задокументированных попыток имплозии здания стало разрушение в 1773 году собора Святой Троицы в Уотерфорде, Ирландия, с использованием пороха – огромного количества взрывчатого вещества для того времени. Применение низкоскоростного взрывчатого вещества произвело оглушительный взрыв, который мгновенно превратил здание в груду обломков. В конце XIX века появилось и, как следствие, возникла необходимость в демонтаже первых небоскребов, имевших более сложные конструкции и позволявших достигать большей высоты. Это привело к новым соображениям при взрывном демонтаже зданий, таким как безопасность рабочих и зрителей, а также минимизация сопутствующего ущерба. Благодаря доступности динамита – высокоскоростного взрывчатого вещества на основе стабилизированной формы нитроглицерина – и заимствованию техник, используемых при взрывных работах в скальных породах, таких как ступенчатая детонация нескольких небольших зарядов, процесс имплозии зданий постепенно становился более эффективным. После Второй мировой войны европейские специалисты по демонтажу, столкнувшись с масштабными проектами реконструкции в плотно застроенных городских районах, накопили практический опыт и знания для безопасного сноса крупных сооружений, не причиняя вреда соседним постройкам. Это привело к формированию индустрии демонтажа, которая росла и развивалась во второй половине XX века. Одновременно с этим, разработка более эффективных высокоскоростных взрывчатых веществ, таких как РДХ, и бесконтактных систем подрыва способствовали тому, что техника имплозии зданий стала широко применяться. Параллельно рос и общественный интерес к зрелищности контролируемого взрыва зданий. Октябрьский демонтаж в 1994 году торгового центра Sears Merchandise Center в Филадельфии, штат Пенсильвания, собрал ликующую толпу в 50 000 человек, а также протестующих, музыкальные группы и уличных торговцев, продающих сувениры, связанные с имплозией зданий. Совершенствование мастерства контролируемого демонтажа привело к установлению мирового рекорда.
В 1997 году была проведена имплозия Королевской больницы Канберры в Канберре, Австралия. Основное здание не полностью разрушилось и потребовало ручного демонтажа. Взрыв при первой попытке демонтажа не был локализован на территории, и крупные обломки были выброшены в сторону зрителей, находившихся в месте, считавшемся безопасным для наблюдения. Двенадцатилетняя девочка погибла на месте, еще девять человек получили ранения. Крупные фрагменты кирпичной кладки и металла были обнаружены вдали от места демонтажа. 24 октября 1998 года универмаг J. L. Hudson и пристройка в Детройте, штат Мичиган, стали самым высоким и крупным зданием, когда-либо подвергшимся имплозии. 13 декабря 2009 года незавершенная 31-этажная башня кондоминиумов, известная как Ocean Tower, была взорвана на острове Саут-Падре, штат Техас. Строительство новой башни началось в 2006 году, но в процессе строительства она начала неравномерно проседать, что привело к остановке работ в 2008 году и невозможности ее спасения. Считается, что это одна из самых высоких железобетонных конструкций, когда-либо подвергшихся имплозии. Имплозия зданий успешно применялась на объектах Министерства энергетики, таких как Savannah River Site (SRS) в Южной Каролине и Hanford Site в Вашингтоне. Охладительная башня SRS 185 3K или "K", построенная в 1992 году для охлаждения воды реактора K, больше не требовалась после окончания Холодной войны и была безопасно демонтирована с использованием взрывных работ 25 мая 2010 года. Здания Hanford Site 337, 337B и вытяжная труба 309, построенные в начале 1970-х годов и законсервированные в середине 2000-х годов из-за ухудшения физического состояния, были безопасно снесены с использованием взрывных работ 9 октября 2010 года.