Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
0277018_7A8A4_popov_v_v_prostrelochno_vzryvnye_...doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
4.6 Mб
Скачать

Технические характеристики геофизических кабелей

Тип кабеля

Изоляция

Число жил

Диаметр, мм

Разрывное усилие, кН

Макс. температура ºС

Макс. давление МПа

Сопротивление жил Ом/км

Масса, кг/км

Бронированные

КГ1-30-90

Полиэтилен

1

6.3

30

90

39

24.3

178

КГ1-30-180

фторпласт

1

6.3

30

180

98

24.3

195

КГ1-55- 180

фторпласт

1

8.8

55

180

98

24.3

345

КГ1-70-250

фторпласт

1

10

70

250

147

18.0

420

КГ3-60-90

полиэтилен

3

10.2

60

90

78

25.5

422

КГ3-70-180

фторпласт

3

10.3

70

180

98

25.5

530

КГ7-70-180

фторпласт

7

12.5

70

180

98

25.5

602

ланговые и оплеточные

КГ3-3-70Щ

Резина

3

12.4

3

70

29

50

186

КГ3-10-70 ВО

Оплетка

3

16

10

70

29

56

362

КГ3-18-70 ВО

Оплетка

3

18.8

18

70

29

38

480

КГ3-18-70ШМ

Резина

3

19.4

18

70

39

38

567

КГ1760-180ШМ

фторпласт

17

28.1

60

180

78

40

1400

Кабель 1 крепят к наконечнику с помощью охранного колпака 2 , кабельного зажима 3, в который заправляется проволока брони. Жилы кабеля 4 соединяют со штепсельным разъемом 7 через свечи 5, обеспечивающие герметизацию присоединительной полости 6. В зависимости от типа кабеля наконечник имеет одну, три или 7 свечей. Кабели имеют маркировку КГ1-24-90, где КГ – «кабель геофизический», 1 –количество жил в кабеле, 24- допустимая нагрузка на разрыв в кН и 90 – допустимая предельная температура в ºС (табл. 1.2). Стандартные кабельные головки как зондовые (ГЗ-60, ГЗ-36), так и приборные (ГП-60, ГП-36) предназначены для подсоединения зондов и скважинных приборов к кабельному наконечнику соответствующего типоразмера (рис. 1.8)

Присоединение скважинного прибора сводится к свинчиванию кабельного наконечника и приборной кабельной головки. При этом корпус головки входит в посадочное гнездо наконечника, штепсельные разъемы съемными контактами соединяются между собой, а полость герметизируется. Кольцами на корпусе головки взрывных аппаратов. Для присоединения перфораторов и стреляющих грунтоносов применяют специальные усиленную кабельную головку, обеспечивающую большую прочность соединения, это необходимо вследствие значительных упругих нагрузок при срабатывании прострелочных аппаратов.

Рис. 1.8 Стандартные зондовые и приборные головки

а – зондовая головка для бронированного кабеля: б – зондовая головка для шлангового кабеля; в – приборная кабельная головка для подключения скважинных приборов, включая и прострелочно-взрывные:

1 - Штепсельный разъем; 2 – уплотнительные кольца; 3 – окончание корпуса; 4 – накидная гайка; 5 - уплотнительные кольца; 6 – кожух скважинного прибора.

Взрывные приборы и машинки, имеющие простое строение, высокую надежность и безопасность работ, применяются для электрического взрывания зарядов при прострелочно-взрывных работах в скважинах. Они состоят из конденсатора-накопителя, зарядного устройства, взрывного переключателя и снабжены световым сигнальным устройством для сигнализации о заряжении конденсатора-накопителя до заданного напряжения. Во взрывных приборах источником энергии являются гальванические элементы, а у машинок – генератор с ручным приводом.

Конденсаторы-накопители заряжаются от маломощного зарядного устройства медленно (10 – 20 с). При замыкании конденсаторов с помощью взрывного переключателя на боевую линию происходит их быстрая разрядка в виде импульса тока, мощность которого должна быть достаточной для безотказного срабатывания электродетонаторов и электровоспламенителей. Термостойкие детонаторы требуют мощность импульса 7 17 А2*мс, а минимальный ток в конце импульса должен быть не менее 1 А. При выполнении ПВР необходимо учитывать электрическое сопротивление кабеля и всей взрывной цепи.

Лаборатория перфораторной станции (ЛПС), или передвижная зарядная мастерская (рис.1.9), предназначена для перевозки к скважинам небольших количеств ВМ и аппаратов, в том числе неокончательно заряженных, и их заряжания на скважинах, а также кратковременного их хранения на месте проведения работ.

Рис. 1.9 Лаборатория перфораторной станции (передвижная зарядная мастерская) ЛПС 6

1- запирающийся шкаф для ВМ; 2 - полумягкое сидение; 3 – бензобак автомашины; 4 – выхлопная труба; 5 – контейнеры для перевозки прострелочно-взрывной аппаратуры; 6 - стеллаж для аппаратов; 7 - катушка с сетевым проводом; 8 – бак с водой; 9 – заземление; 10 – габаритные огни; 11- пульт для измерений и сигнализации; 12 - цепной зажим; 13- плафон; 14 - тиски; 15 - стол для заряжания аппаратов; 16 - огнетушитель; 17 – элетрощиток; 18 - ящик с инструментом и взрывной машинкой.

Лаборатория ЛПС-5 (рис.1.9) смонтирована на шасси автомобиля ГАЗ-66 с утепленным кузовом СГК-6. Лаборатория ЛПС71 смонтирована на базе гусеничного транспортера ГАЗ-71 и предназначена для перевозки к скважинам аппаратов; ВМ и обслуживающего персонала в районах Крайнего Севера и в условиях труднопроходимых дорог. Допустимая загрузка взрывчатых материалов 40 кг. Максимальная скорость передвижения с ВМ по дорогам всех классов и бездорожью, 40 км/ч. Лаборатории выпускаются в нескольких модификациях (табл. 1.3)

Таблица 1.3