
- •Содержание
- •I. Цель и теоретические основы лабораторной работы
- •1.1 Инициирующая способность ивв
- •1.2 Капсюли-детонаторы
- •1.2.1 Промышленные подрывные кд
- •1.2.2 Термостойкие подрывные кд
- •1.2.3 Электродетонаторы короткозамедленного и замедленного действия
- •1.3 Методы испытания подрывных кд
- •2.Экспериментальное определение нициирующей способности кд методом пробития свинцовой пластины
- •2.1 Описание рабочего места по оценке инициирующей способности кд
- •2.1.1 Расчет величины манометрического давления прессования
- •3. Порядок выполнения лабораторной работы
- •3.1 Подготовка к лабораторной работе
- •3.2. Выполнение лабораторной работы
- •3.3 Порядок окончания работы
- •4.Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Описание основных приборов, употребляемых при выполнении лабораторной работы
- •I. Масляный пресс
- •2. Пресс-форма
- •3. Выталкиватель
- •4. Подрывная кабина и подрывной муфель
Минестерство образования и науки РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего профессионального образования
Самарский государственный технический университет
Кафедра «Химия и технология органических соединений азота»
В.М.Ерин, В.А.Рекшинский, А.М.Пыжов
Изготовление и испытание подрывного капсюля-детонатора.
Определение инициирующей способности инициирующих взрывчатых веществ.
Методические указания к лабораторной работе № 22
Самара 2012
Изготовление и испытание подрывного капсюля-детонатора. Определение инициирующей способности инициирующих взрывчатых веществ: Методические указания к лаб. практикуму, семинарским занятиям и самостоятельной работе студентов / Самар. Гос. техн. Ун-т; Сост. В.М.Ерин, В.А.Рекшинский, А.М.Пыжов; 2012, 24 с.
Содержат сведения о подрывном капсюле-детонаторе, его устройстве, назначении, способе изготовления и методах испытания; знакомят студентов с методами определения инициирующей способности инициирующих ВВ.
Методические указания предназначены для студентов специальности 170105, изучающих курс «История развития и применения ЭМ».
Табл. 3 Ил. 28 Библиогр.: 5 назв. Стр. 24
Одобрено Советом ИТФ СамГТУ, протокол № от г.
Содержание
1. Цель и теоретические основы лабораторной работы 3
2. Экспериментальное определение инициирующей
способности КД методом пробития свинцовой пластины 10
3. Порядок выполнения лабораторной работы 13
4. Контрольные вопросы 17
Приложение 19
I. Цель и теоретические основы лабораторной работы
Целью лабораторной работы является ознакомление студентов с устройством, применением и испытанием одного из основных средств ведения взрывных работ – подрывного капсюля-детонатора (КД). Студенты осваивают теоретический материал и знакомятся с экспериментальной методикой определения инициирующей способности КД и отдельных инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ).
1.1 Инициирующая способность ивв
Способность инициирующих взрывчатых веществ (ИВВ), взятых в небольшом количестве, возбуждать детонацию других взрывчатых веществ называется инициирующей способностью.
Инициирующая способность характеризуется величиной минимального (предельного) заряда.
Минимальный заряд - это наименьшее количество ИВВ, которое способно в определенных условиях вызвать полную детонацию бризантных взрывчатых веществ.
Инициирующая (возбуждающая) способность различных ИВВ по отношению к одному и тому же БВВ неодинакова. Например, взрыв одинаковых зарядов пироксилина возбуждали различными ИВВ. В свою очередь взрыв этих ИВВ возбуждали лучом огня. Для надежной детонации пироксилина потребовалось 0,3г гремучей ртути, или 3,25 г хлористого азота, или более 6,5 г йодистого азота.
Для возбуждения взрыва пикриновой кислоты достаточно 0,024 г азида свинца или 0,25 г гремучей ртути, но 0,5 г сернистого азота или азотнокислого диазобензола не вызывает взрыва пикриновой кислоты. Необходимо отметить, что количество энергии, выделяющейся при взрыве 0,25 г гремучей ртути, заведомо больше, чем при взрыве 0,024 г азида свинца. Больше и скорость детонации гремучей ртути, а также и объем образующихся при взрыве газов. Еще больше энергии и газов образуется при взрыве 6,5 г йодистого азота по сравнению с 0,3 г гремучей ртути. Возникает вопрос, почему так сильно отличаются количества ИВВ, необходимых для возбуждения детонации БВВ. Все это можно объяснить следующим образом. При зажигании ИВВ детонируют не сразу, а после некоторого периода горения, отрезок заряда, на котором происходит ускорение горения ИВВ до детонационных скоростей называется преддетонационным участком. Длина участка горения у разных ИВВ различна.
Способность вызывать взрыв обусловлена ударом, который продукты взрыва ицициатора производят по заряду БВВ, т.е. величиной давления, а также скоростью по нарастанию. Так как сила и резкость удара определяются скоростью распространения процесса, то ИВВ, имеющие короткий преддетонационный участок, будут при прочих равных условиях вызывать взрыв лучше других, т.е. минимальный заряд их будет меньше.
Рис.1. Характер
развития взрывного процесса у различных
ИВВ
На графике (рис.1) схематично показаны соотношения, имеющие место для гремучей ртути и азида свинца. График показывает, что скорость детонации гремучей ртути больше, но она имеет более длинный участок преддетонационного развития процесса (l2>l1). Поэтому при малых зарядах инициирующее действие гремучей ртути меньше, чем азида свинца. График не вполне точно отражает явление, т.к. по-видимому, переход горения в детонацию происходит не путем постепенного возрастания скорости распространения, а скачкообразно. Именно поэтому можно наблюдать резкий переход от инициирования к отказам при снижении величины заряда ниже предельного.
В качестве косвенного доказательства приведенных рассуждений могут служить простые опыты Велера. Если поджечь несколько миллиграмм азида свинца и гремучей ртути на стекле, то в первом случае происходит взрыв с резким звуком и сильным механическим эффектом: в стекле получается отверстие без радиальных трещин. Во втором случае происходит беззвучная вспышка без механического эффекта. Если же добавить к гремучей ртути кристаллик азида свинца, то при поджигании этой системы, она взрывается, пробивая отверстие в стекле. То есть под влиянием взрыва азида свинца преддетонационный участок гремучей ртути сильно сокращается и горение её успевает перейти во взрыв. Добавление азида свинца резко увеличивает инициирующее действие гремучей ртути в малых зарядах.
Таким образом, чем меньше количество ИВВ необходимо для возбуждения взрыва БВВ, тем выше его инициирующая способность, тем меньше его минимальный заряд. Величины минимальных зарядов для некоторых ИВВ представлены в табл.1.
Таблица 1
Минимальный заряд различных инициирующих взрывчатых веществ
ИВВ |
Масса бризантного ВВ, г
|
||||
Тетрил
|
Пикрино-вая кислота
|
Тротил
|
Гексоген
|
ТЭН
|
|
Азид кадмия Азид серебра Азид свинца Азид меди Азид ртути Азид таллия Гремучий кадмий Гремучее серебро Гремучая ртуть Гремучий таллий ТНРС
Тетразен
|
0, 010 0,020 0,025 0,025 0,045 0,070 0,008 9,020 0,290 0,360 2 г не вызывает детонацию 0,40 + 0,4 г ТНРС Р=214 кг/см2; 0,40 + 0,1 г ТНРС Р=35 кг/см2 |
0,020 0,035 0,025 0,045 0,075 0,115 0,050 0,050 0,300 0,430
|
0,040 0,070 0,090 0,095 0,145 0,335 0,110 0,095 0,360 -
|
- - 0,020 - - - - - 0,190 -
|
- - 0,015 - - - - - 0,170
|
Из таблицы следует, что величина минимального заряда зависит не только от ИВВ, но и от БВВ, взятого в качестве вторичного заряда.
В ряду – тротил, пикриновая кислота, тетрил, гексоген, ТЭН - количество инициатора, необходимого для возбуждения детонации, уменьшается. Поскольку легкость возбуждения детонации различных БВЗ неодинакова, то принято говорить о их чувствительности к действию инициатора или детонационному импульсу. Эта чувствительность также характеризуется величиной минимального (предельного) заряда. Чем меньше минимальный заряд ИБВ, тем больше чувствительность БВВ.
Практическое значение величина минимального заряда имеет для снаряжения капсюлей-детонаторов (КД). Количество инициатора в КД должно быть достаточно для надежного срабатывания его и возбуждения детонации заряда БВВ. В то же время ИВВ достаточно дороги и перерасход их экономически нецелесообразен. Оптимальное количество ИВВ в средствах инициирования определяется величиной минимального заряда.
Минимальный заряд не является постоянной величиной и зависит от ряда факторов: давления прессования ИВВ и БВВ, размера их кристаллов конструкции капсюлей-детонаторов. С увеличением размера кристаллов ИВВ и уменьшением размера кристаллов в БВВ минимальный заряд уменьшается.
При повышении давления прессования гремучей ртути выше некоторого значения ее инициирующая способность уменьшается (увеличивается минимальный заряд) и при некотором давлении она вообще теряет способность к детонации (явление перепрессовки). В отличие от гремучей ртути азид свинца не подвержен перепрессовке и его минимальный заряд меньше зависит от давления прессования. С повышением давления прессования БВВ минимальный заряд увеличивается, т.к. уменьшается восприимчивость к детонации плотных зарядов.
Для определения величины минимального заряда снаряжают капсюль-детонатор и испытывают его одним из нижеописанных методов.