
- •1)Краткие исторические сведения. Понятие о взрыве
- •2) Взрывчатые вещества. Классификация взрывчатых веществ
- •3)Горение, детонация, дефлаграция
- •4)Детонация, инициирование, распространение детонации, средства инициирования, фугасное, бризантное действие взрыва
- •5)Теоретические основы в системе человек-техника-среда. Модель системы безопасности. Модель безопасности рабочего места
- •6)Опасные и вредные производственные факторы
- •Вредный фактор: повышенный уровень электромагнитного излучения
- •Вредный фактор: опасность поражения электрическим током
- •Вредный фактор: неблагоприятный микроклимат рабочей зоны
- •Вредный фактор: передвигаемые детали
- •Опасный фактор: недостаточная освещенность на рабочих местах
- •Вредный фактор: повышенная температура поверхностей материалов
- •7)Оценка безопасности I(j)-источника опасности рабочего места, технологического процесса
- •13) Взрывные работы в сейсморазведке. Источники сейсмических колебаний. Особенности проведения взрывных работ в дневное и ночное время. Общие правила ведения взрывных работ
- •14)Оборудование для взрывных работ. Подготовка скважин к буровой, к проведению гис. Персонал для взрывных работ. Производство, технология проведения взрывных работ.
- •15) Ликвидация отказавших зарядов. Уничтожение взрывчатых материалов. Хранение. Транспортировка. Особенности проведения взрывных работ. Общие требования безопасности.
- •Общие правила безопасности
- •16) Система сертификации безопасности. Взрывоопасное производство. Декларирование безопасности.
4)Детонация, инициирование, распространение детонации, средства инициирования, фугасное, бризантное действие взрыва
Скорость распространения детонационной волны называется скоростью детонации (тысячи метров в секунду). Высокая скорость распространения детонационной волны по заряду ВВ вызывает скачкообразное возрастание параметров (давление, температуры, объема) как во фронте детонации, так и в ударной волне.
Взрыв одного заряда ВВ может вызвать детонацию другого, расположенного на определенном расстоянии. Подобные явления принято называть взрывом или детонацией через влияние.
Инициирование - возбуждение цепной химической или ядерной реакции в результате внешнего воздействия на систему (удара, света, ионизирующей радиации, потока нейтронов и т. д.). В технике под Инициированием понимают, в частности, возбуждение детонации взрывчатого вещества (ВВ) посредством взрыва небольшой навески инициирующего ВВ, чувствительного к искре или удару.
Средства инициирования (взрывания ). К средствам инициирования относят инициирующие ВВ с повышенной чувствительностью (первичные): гремучая ртуть, азид свинца, азид серебра, смесь азида свинца и тринитрорезорцината свинца (ТНРС) и вторичные, более мощные к примеру: гексоген, тетрил, тэн.
В более ранней литературе , исключая инициирующие ВВ, к средствам взрывания относили: капсюли-детонаторы, электродетонаторы, детонирующий шнур, огнепроводный шнур, средства для зажигания огнепроводного шнура.
Основным средством воспламенения являются электровоспламенители (ЭВ). Они предназначены для поджигания пороховых зарядов и взрывания инициирующих составов капсюлей-детонаторов.
Для передачи луча огня на расстояние служат огнепроводные шнуры.
К средствам зажигания огнепроводных шнуров относятся электрозажигательные трубки и патроны.
Капсюли-детонаторы снаряжаются двумя, а отдельные из них тремя инициирующими ВВ. Эти ВВ разделяются на первичные (высокочувствительные) и вторичные (высокобризантные) инициаторы. Первичные инициаторы взрываются от теплового воздействия, а вторичные усиливают их начальный импульс.
В зависимости от рода первичного инициатора капсюли-детонаторы подразделяются на гремучертутнотетриловые и азидотетриловые. Азидотетриловые капсюли-детонаторы отличаются от гремучертутнотетриловых своей способностью сохранять взрывчатые качества в увлажненном состоянии, а также значительной мощностью и большей надежностью в действии.
Электродетонатор мгновенного действия ЭД-8-56
К электродетонаторам мгновенного действия относится также сейсмический электродетонатор ЭДС. Хорошая герметичность ЭДС позволяет без дополнительной гидроизоляции проводить взрывы в скважинах и водоемах на глубине до 150м. Сейсмический электродетонатор может находиться под водой в течение 3 ч и более, после чего отказов нет.
Детонирующий шнур служит для передачи детонации зарядам ВВ па расстояние. Применяется в сейсмической разведке для одновременного или последовательного взрывания при группировании зарядов, а также как самостоятельный линейный заряд в сейсмической разведке.
Практически шнур ДШ-В при герметизации его концов резиновыми колпачками сохраняет детонационную способность в течение нескольких часов в воде, илистом растворе и нефти на глубине 2000 - 2500 м.
Согласно техническим условиям шнуры марок ДШ-А и ДШ-Б должны сохранять способность к детонации при нагревании в течение 6 ч до температуры 50°С и охлаждении в течение 2 ч до -28°С, ДШ-В - соответственно до температуры 55°С и -35°С.
Огнепроводный шнур предназначен для взрыва капсюлей-детонаторов и зарядов из дымного пороха путем воздействия пучка искр на инициирующее ВВ в капсюле-детонаторе или на дымный порох в заряде.
Шашки – детонаторы. Предназначены для использования в качестве промежуточных детонаторов для надежного возбуждения детонации зарядов ВВ, недостаточно чувствительных к капсюлю-детонатору и детонирующему шнуру .
Фугасное, бризантное и кумулятивное действие взрыва
Под фугасным действием взрыва подразумевают общую работу (работоспособность), которую могут совершить газы, образовавшиеся при взрыве.
Свойство ВВ при взрыве разрушать определенный объем породы называется работоспособностью. Работоспособность главным образом зависит от объема газов и количества теплоты, образующихся при взрыве данного ВВ. Газообразные продукты взрыва, сильно сжатые и нагретые до высокой температуры, при расширении производят работу. Эта работа определяется экспериментально при помощи свинцовой бомбы.
Способность ВВ при взрыве дробить на более или менее мелкие части плотную среду, окружающую заряд, называется бризантностью. Она является неизменным свойством ВВ и колеблется в зависимости от состояния ВВ, условии взрыва и прежде всего от скорости взрывчатого превращения ВВ.
Бризантность ВВ принято оценивать величиной обжатия свинцового цилиндрика при взрыве заряда, которая выражается в уменьшении высоты последнего в миллиметрах.