
- •Как осуществляется хранение вм?
- •Как осуществляется транспортировка вм?
- •Безопасные расстояния, их расчет.
- •Классификация складов вм.
- •Устройство и оборудование складов вм.
- •Классификация зарядов вв.
- •Действие заряда вв в неограниченном однородном массиве горных пород.
- •Роль забойки в процессе разрушения породы.
- •Кумулятивное действие зарядов вв.
- •Взрыв заряда вв в воздухе.
- •Ударные волны и волны напряжений.
- •Классификация методов взрывной отбойки пород по способу размещения заряда вв в породе.
- •13.Понятие о комплекте шпуров.
- •14.Виды врубов в проходческих забоях, условия их применения.
- •15. Взрывание на сброс технология метода.
- •16. Взрывание на выброс, технология метода.
- •18. Взрыв рыхления. Принципы расчета зарядов рыхления.
- •19. Какие виды взрывных работ выполняют в скважинах?
- •20. Какими способами осуществляется валка деревьев и корчевка пней
- •21. Для каких целей и как осуществляется дробление льда взрывом?
- •22. Какое воздействие на окружающую среду оказывает взрывания зарядов в воздухе?
- •23.Какое воздействие на окружающую среду оказывает взрывания зарядов в воде?
- •24. Какое воздействие на окружающую среду оказывает взрывания зарядов в горной породе?
- •25. Какие параметры относятся к основным параметрам взрыва и какая имеется зависимость их от начальных факторов (температуры, давления)?
- •26. Как влияют плотность, величина кристалла, физическое состояние и температура на чувствительность вв к начальному импульсу.
- •27. Кислородный баланс. Как рассчитывается кислородный баланс?
- •28. Что вы знаете об истории развития и о применении вв в горном деле
- •29. Какие ядовитые газы выделяются при взрыве
- •30. Что такое критический диаметр заряда.
- •31. Перечислите основные компоненты различных типов вв.
- •32. По каким признакам классифицируют промышленные вв?
- •33. Какие вв относятся к инициирующим?
- •34. Огнепроводный шнур. Типы, конструкция, область применения.
- •35. Капсюль-детонатор. Типы, конструкция, область применения.
- •36. Электродетонатор. Типы, конструкция, область применения.
- •37.Классификация вв по химическому составу.
- •38. Классификация вв по степени опасности при хранении и перевозке.
- •39. Неэлектрические системы взрывания.
- •40. В каких физических состояниях могут находиться промышленные вв?
- •41.Назовите основные виды порохов.
- •42. Детонирующие шнуры. Типы, конструкция, область применения.
- •43. Как выбрать средства инициирования для взрыва основного заряда из литого тротила в обводненной взрывной скважине при нормальных условиях?
- •44.Склады вм. Устройство и оборудование складов.
- •45. Как осуществляется прием, выдача и учет вм.
- •46.Безопасные расстояния, их расчет.
- •47.Классификация вв по степени опасности.
- •48. Как осуществляется доставка вм к месту работ и их хранение на месте работ?
- •49. Какими способами производят уничтожение вм?
- •50. Взрывные приборы.
- •2. Какой вклад российских и советских ученых в теорию и практику взрывного дела?
- •Перечислите механические способы бурения и опишите, как происходит взаимодействие породоразрушающего инструмента с забоемшпура при каждом из способов
- •Назовите немеханические способы разрушения горной породы при бурении шпуров
- •В чем состоит отличие химического взрыва от физического (охарактеризуйте на примере)
- •Как объясняет современная гидродинамическая теория детонации?
- •Назовите обязательные условия протекания химического взрыва
- •17. У каких смесевых вв основной частью является аммиачная селитра? Приведите примеры
- •Чем отличается конструкция капсюль-детонаторанакольного типа от действия обычных кд?
- •Где применяются дш?
- •Что такое ингданиты? Как и где их изготавливают?
- •Какие вв называют нитроглицериновыми?
- •32.За счет каких компонентов обеспечиваются предохранительные свойства вв.
36. Электродетонатор. Типы, конструкция, область применения.
Электродетонатор – КД с электровоспламенителем, который выполняет роль ОШ. Электровопламенители бывают трех типов: с металлическим мостиком, с токопроводящим составом и искровые. По времени срабатывания различают ЭД мгновенного, короткозамедленного и замедленного действия. У ЭД-МД электровоспламентиель находится перед отверстием чашечки. Поэтому взрыв происходит практически одновременно с включением тока. Промышленностью выпускаются несколько марок ЭДМД: предохранительные (ЭД-КЗ-ОП) и непредохранительные (ЭД-8-Ж, ЭД-1-8-Т), водостойкие, термостойкие, повышенной мощности. ЭД-КЗ по устройству похожи на обычный ЭД с той разницей, что у них между ЭВ и КД располагается столбик замедляющего состава. Время срабатывания ЭД-КЗ исчисляется десятыми и сотыми долями секунды. Промышленностью выпускаются непредохранительные ЭД-КЗ: ЭД-1-3-Т. Из предохранительных ЭД-КЗ промышленностью выпускаются ЭД-КЗ-П и ЭД-КЗ-ПМ. ЭД-КЗ применяют при короткозамедленном взрывании, когда взрывы отдельных зарядов или из групп должны происходить в определенной последовательности через весьма малые промежутки времени.
37.Классификация вв по химическому составу.
По химическому составу ВВ разделяют на аммиачно-селитренные (аммониты, аммоналы, граммониты, граммоналы, гранулиты, игданиты), нитросоединения и их сплавы (тротил, алюмотон, гексоген, тэн, тетрил), нитроэфиросодержащие (динамиты, детонинты, победиты, углениты), хлоратные, оксиликвиты и пороха. Основное практическое применение имеют ВВ трёх первых групп; хлоратные и перхлоратные ВВ почти не применяются из-за их высокой чувствительности к механическим воздействиям; оксиликвиты не получили распространения из-за их малой жизненности, а пороха применяются в сейсморазведке и при отбойке штучного камня
38. Классификация вв по степени опасности при хранении и перевозке.
По степени опасности при хранении и перевозке ВМ (ВВ и СВ) разделяют на следующие пять групп: I группа — ВВ с содержанием жидких нитроэфиров более 15%, нефлегматизированный гексоген, тетрил;
II группа — ВВ на основе аммиачной селитры, тротил и сплавы его с другими нитросоединениями, ВВ с содержанием жидких нитроэфиров не более 15%, флегматизированный гексоген, детонирующий шнур;
III группа — пороха дымные и бездымные;
IV группа — детонаторы, КЗДШ;
V группа — перфораторные заряды и снаряды с установленными в них взрывателями.
ВМ различных групп должны храниться и перевозиться раздельно. Возможность совместной перевозки допускается только при соблюдении условий, предусмотренных «Едиными правилами безопасности при взрывных работах».
39. Неэлектрические системы взрывания.
Неэлектрические системы инициирования (НСИ) применяются для передачи инициирующего импульса от первичного инициатора (капсюля-детонатора или электродетонатора) через ударно-волновую трубку (УВТ), вмонтированную в детонатор системы к промежуточному детонатору (для скважинных зарядов) или патрону-боевику (для шпуровых зарядов).Неэлектрические системы взрывания включают в себя детонирующие шнуры (ДШ) с различным (от 1,5 до 100 г) содержанием взрывчатого материала (ВМ) в погонном метре и неэлектрические системы взрывания на основе ударно-волновой трубки, где в погонном метре содержится ~ 20 мг ВМ. Под системой здесь понимается комплект из УВТ, детонатора с замедлением (36 серий – ступеней замедления, аналогичных электровзрыванию), элементов соединения и инициирования процесса в УВТ. Систему с ДШ составляют пиротехнические реле (3-х и более ступеней замедления), обеспечивающие порядную или по скважинную задержку взрывания.
Применение неэлектрических систем инициирования дает возможность инициировать промежуточные детонаторы со дна скважины или шпура в отличие от детонирующего шнура, который инициирует или воздействует на взрывчатые вещества от забойки скважины или шпура.
При инициировании относительно нечувствительных взрывчатых веществ, таких, как простейшие и эмульсионные взрывчатые вещества, детонирующий шнур может способствовать нежелательному уплотнению и выжиганию взрывчатых веществ, что снижает эффективность их применения. В отличие от детонирующего шнура, НСИ не разрушает и не уплотняет простейшие ВВ типа ANFO и эмульсионные ВВ. Соответственно, использование таких систем позволяет повысить эффективность применения ВВ при ведении взрывных горных работ.
НСИ позволяет создавать схемы короткозамедленного взрывания зарядов с практически неограниченными возможностями управления процессами разрушения массивов горных пород, эффективно снижать сейсмическое и воздушно-ударное действие взрыва и одновременно улучшает результаты взрывных работ.