- •Практическая работа № 4
- •Теоретические сведения
- •Рекомендуемая методика расчета
- •Исходные данные для расчета
- •Практическая работа № 5
- •Перечень контрольных вопросов
- •Теоретические сведения и рекомендуемая методика расчета
- •2 Определяем работоспособность аммонита 6 жв с учетом температурной поправки
- •Практическая работа №6
- •Перечень контрольных вопросов
- •Порядок выполнения работы
- •М.: Недра, 1987 с.91 – 95 Теоретические сведения
- •Рекомендуемая методика расчета
- •Задача1
- •Исходные данные для расчета
- •Задача 2
- •Исходные данные для расчета
- •Теоретические сведения
- •Рекомендуемая методика расчета
- •Тогда для концевых проводов:
- •Сопротивление проводников при постоянном токе:
- •Условия задач №1
- •Рекомендуемая методика расчета электровзрывных сетей при последовательном соединении электродетонаторов
- •Условия задач №2
Рекомендуемая методика расчета электровзрывных сетей при последовательном соединении электродетонаторов
Наибольшее распространение в практике взрывного дела находит последовательное соединение ЭД. При последовательном соединении провода соединяют один с другим так, чтобы электрический ток последовательно проходил через все ЭД, включенные в сеть. Достоинством такой схемы является простота её расчета, монтажа и контроля; для взрыва требуется источник тока минимальной мощности. Недостатки – ограниченное число одновременно взрываемых ЭД и возможность массового отказа цепи в случае неисправности хотя бы одного ЭД или разрыва какого-либо провода в сети.
Общее сопротивление электровзрывной сети при последовательном соединении определяется как сумма сопротивлений проводов:
Rобщ = 2Lм ּ rм + lc ּ rc + lу ּ rу + N (lк ּ rк + rэ) = Rм + Rс+ Rу+ NRб, Ом
где Lм – длина магистрали, м;
lc – общая длина соединительных проводов, м;
lу – общая длина участковых проводов, м;
lк – длина концевых проводов, м;
rм – сопротивление 1 м магистральных проводов, Ом;
rс – сопротивление 1 м соединительных проводов, Ом;
rу – сопротивление 1 м участковых проводов, Ом;
rк – сопротивление 1 м концевых проводов, Ом;
rэ – сопротивление одного ЭД, Ом;
N – число последовательно соединенных боевиков в зарядах.
Общее сопротивление электровзрывной сети при парно-последовательном соединении ЭД в боевиках последовательной цепи:
Rобщ = 2Lм ּ rм + lc ּ rc + lу ּ rу + N (lк ּ rк + 2 rэ), Ом
Общее сопротивление электровзрывной сети при парно-параллельном соединении ЭД в боевиках последовательной цепи:
Rобщ
= 2Lм ּ
rм
+ lc ּ
rc
+ lу ּ
rу
+ N (lк
ּ
rк
+
),
Ом
Сопротивление электровзрывной сети определяют для установления возможности производства безотказного взрывания от используемого источника тока.
Общее сопротивление электровзрывной сети при последовательном соединении при использовании взрывных машинок не должно быть больше допустимого паспортного Rп (Rобщ ≤ Rп).
Общая сила тока в электровзрывной сети:
Iобщ
=
,
А
где U – напряжение в электровзрывной сети, В.
Сила тока, приходящаяся на один ЭД при последовательном соединении: iэ = Iобщ.
В соответствии с требованиями ЕПБ при взрывных работах при использовании источников постоянного тока в каждый ЭД должен поступать гарантийный ток Iг не менее 1А, если одновременно взрывают до 100 ЭД, и не менее 1,3А, если одновременно взрывают до 300 ЭД; не менее 2,5А при взрывании переменным током независимо от числа ЭД.
Длина соединительных проводов при многорядном расположении скважин:
lс
=
,
м
где nр – число рядов заряда.
Общее сопротивление электровзрывной сети определяется расчетным путем и после монтажа сети проверяется электроизмерительными приборами (измерительный мостик Р-353, омметры ОВЦ-2 и М-57, омметры-классификаторы ОКЭД-1 и пьезоэлектрические взрывные испытатели ВИО-3). Они рассчитаны на подачу при измерении в сеть безопасной силы тока (не более 50 Ма). Расхождение между расчетной и фактической величинами сопротивления не должно быть больше 10%, в противном случае проводится тщательная проверка сети (плохо зачищенные концы проводов, нарушение изоляции и т.д.). Время контакта проверяемой сети и прибора не должно превышать 4 с.
Достоинствами электрического способа взрывания являются: отсутствие вредных газов, выделяемых при горении ОШ; возможность производить взрыв с любого расстояния; и возможность применять в шахтах, опасных по взрывам газа и пыли.
Недостатками являются: сложность подготовки электросетей, сращивания проводов, изоляции сростков, проверки сопротивления сети соответствующими приборами; высокая стоимость средств взрывания.
