Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Басистов, М. А. Взрывные работы при сооружении земляного полотна железных дорог

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
3.4 Mб
Скачать

сом) над ним.

Заряд ВВ а)

 

<f7rSf

прикрыт сверху

металличе­

 

 

 

 

 

ской чашечкой,

которая име­

 

 

 

 

 

ет посередине отверстие ди­

 

 

 

 

 

аметром 2—2,5 мм.

Назна­

 

 

 

 

 

чение

чашечки

состоит

в .

 

 

 

 

том, чтобы обеспечить боль- '

 

 

 

 

шую

безопасность

 

при

за­

 

 

 

 

 

прессовке

инициирующего

 

 

 

 

 

ВВ,

уменьшить

 

опасность

 

 

 

 

 

обращения

С детонатором,

Рис. 2. Капсюли-детонаторы:

ЗаЩИТИТЬ ИНИЦИИруЮЩее ВВ а

гремуче-ртутно-тетриловый; б

ОТ

увлажнения

и создать

^ ^ Т а р я ^ Т р в и ч н о г ё

ВВЛ;ЬЗГ 1 заИ

камеру

в

момент

взрыва

ряд

вторичного

ВВ;

3 — металличе-

 

r j ___г>е>

ВВ,

чтобы

ская

чашечка;

4

инициирующее

ИНИЦИИруЮЩегО

ВВ;

5 — кумулятивное

углубление

обеспечить

более

 

мощное

 

 

 

 

 

давление газов при взрыве.

 

 

 

 

 

В зависимости от состава ВВ, запрессованного в гиль­

зу, различают гремуче-ртутно-тетриловые и азидо-тетрило-

вые капсюли-детонаторы (табл.

2). В последние годы вы­

пуск гремуче-ртутно-тетриловых

детонаторов сокращают,

поскольку соединения ртути

оказывают вредное действие

на здоровье людей. Выпуск

азидо-тетриловых детонаторов

увеличивают.

Капсюли-детонаторы имеют большую чувствитель­ ность к удару, огню, сжатию, поэтому при обращении с ними необходимо соблюдать максимальную осторожность. Переносить капсюли-детонаторы можно только в специ­ альных сумках взрывника, укладывать их следует так, что­ бы они не ударялись друг о друга.

Э л е к т р о д е т о н а т о р ы (ЭД) — это устройства для возбуждения детонации взрывчатого вещества, состоя­

щие

из капсюля-детонатора и электровоспламенителя

(рис.

3). Принцип действия электродетонатора состоит в.

том, что при прохождении электрического тока через элект­ ровоспламенитель мостик накаливания нагревается до тем-

21

пературы, при которой происходит вспышка воспламените­ льного состава, пламя которого, проходя через отверстие ча­ шечки с инициирующим ВВ, вызывает его взрыв. Электро­ воспламенитель состоит из нихромового или константанового мостика накаливания, воспламенительной головки, пла­ стиковой пробки и концевых медных проводов. Воспламени­ тельный состав головки очень чувствителен к тепловому импульсу и при нагревании мостика накаливания происхо­ дит взрыв инициирующего ВВ.

При креплении мостика накаливания могут быть при­ менены эластичный или жесткий способы. При эластичном способе крепления мостик, который находится внутри воспламенительной головки, припаивают к концевым про­ водам. При жестком способе крепления мостик закрепляют на каркасе, состоящем из двух латунных контактных поло­ сок, обернутых, полоской из тонкого электроизоляционно­ го картона. К одним концам контактных полосок припаи-

Т а б л н ц а 2

Х арактеристика

к ап сю лей -детон атор ов

 

 

 

 

 

Гремуче-ртутио-

Азидо-тетриловые

Показатели

тетриловые

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8М

№ 8Б

№ 8А

№ 8Б

Масса составных

частей за-

 

 

 

 

ряда ВВ, г:

 

1

1

1

1

тетрил ...........................

 

гремучая ртуть . . . .

0,5

0,5

...................азид свинца

 

0,2

0,2

...........................тенерес

 

- -

0,1

0,1

Г ильзы:

 

Медь

Бумага

Алюминий

Бумага

материал .......................

 

длина, м м ...................

 

47

49

47

51

диаметр, мм...................

 

6,9

7,5

6,9

7,5

22

5 6

Рис. 3. Схемы электродетонаторов:

о — о эластичным креплением; б — с жестким креплением; / — гильза; 2

заряд детонатора; 3 ■—■ мостик накаливания; 4 — двухслойная воспламенитель­ ная головка; 5 — концевые провода; 6 — пластикатная пробка

вают мостик накаливания, к другим — выводные провода. Жесткое крепление мостика обеспечивает большую безо­ пасность при обращении с электродетонаторами и доста­ точную прочность.

Для производственных целей изготовляют электро­ детонаторы мгновенного, короткозамедленного и замедлен­ ного действия.

Э л е к т р о д е т о н а т о р ы м г н о в е н н о г о д е й с т ­ вия изготовляют следующих марок: ЭД-8-ЗПС — неводо­ стойкие; ЭД-8-Э и ЭД-8-Ж — водостойкие с эластичным и жестким креплением мостика накаливания, предназначен­ ные для работы в сырых забоях. Выпускают также электро­ детонаторы марок ЭДС — сейсмические, ЭД-8-П-59 и ЭД-8П — предохранительные и ЭД-6 — без первичного инициатора. В названиях марок электродетонаторов бук­ вы Э или Ж указывают соответственно эластичный или

жесткий способ крепления мостика накаливания.

д ей ­

Э л е к т р о д е т о н а т о р ы з а м е д л е н н о г о

с т в и я срабатывают через строго определенное

время

23

после пропускания электрического тока по мостику нака­ ливания. Для получения замедления в детонатор между электровоспламенителем и инициирующим ВВ помещают замедляющий состав.

Взависимости от времени замедления различают

электродетонаторы

короткозамедленного

действия —

ЗД КЗ с замедлением

от 15 до 250 мс и электродетонато­

ры замедленного действия ЭДЗД, которые имеют интервал замедлений от 0,5 до 10 с.

Характеристика электродетонаторов

короткозамедлен­

ного и замедленного действия приведена в табл. 3.

Д е т о н и р у ю щ и й ш н у р (ДШ)

служит для мгно­

венной передачи детонации от капсюля-детонатора к заря­

ду ВВ или от одного заряда

к другому. Сердцевина

дето-

 

 

 

 

Т а б л и ц а 3

Х арактеристика электродетонаторов короткозам едленного

 

 

и зам едленного дей стви я

 

 

 

 

 

 

Показатели

 

Марка

электродетонаторов

 

 

ЭДКЗ-25

 

ЭДКЗ-15

 

ЭДЗД

 

 

 

Наружный диаметр, мм

7,2

 

7,2

 

7,2

 

Длине, м м ................

72

100; 15;

72

60; 0,5;

78—80

Интервалы замедления 25;

50; 75;

30; 45;

0,75; 1,0;

150;

250 мс

75;

90;

105; 1,5;

2,0;

4,0;

 

 

120 мс

6,0;

8,0;

10,0 с

Рекомендуемые уело-

В некрепких и В среднекрепких Взрывы на выб-

вия применения при

среднекрепких

и крепких по-

рос, сброс и

производстве взрыв­

породах

родах

обрушение

ных работ . . . .

 

 

 

П р и м е ч а н и е . Hi l l i:ip/iO шя стсэЗмосгь эдэхтрэдетонаторов всех трех

гмарэх аналогична инициирующей спэсоЗности капсюля-детонатора

8.

24

Рис. 4. Детонирующий шнур:

/ — внешняя изолирующая оболочка; 2 — третья спиральная оплетка; 3 — вто­ рая спиральная оплетка; 4 — первая спиральная оплетка; 5 — сердцевина шну­ ра; 6 — направляющие нити

нирующего шнура (рис. 4) наполнена кристаллическим тэном, заключенным в тройную нитяную оплетку, покрытую' родонепроницаемой мастикой или пластиком. В серд­ цевине имеются две направляющие хлопчатобумажные нити.

Детонирующие шнуры устойчиво детонируют от всех детонаторов при нагревании до температуры -|-55'°С, а также при охлаждении до —25—Зб^С. Шнуры поступают на производство в бухтах по 50 м, упакованных в деревян­

ные ящики.

разработан детонирующий

шнур

В последнее время

ДШЭ-12, изготовляемый новым

способом,

позволяющим

резко уменьшить нарушения

взрывчатой

сердцевины

(пропуски, утончения).

Полиэтиленовая оболочка

шнура

в течение 30—35 суток

надежно

предохраняет сердцеви­

ну от намокания. При применении шнура ДШЭ-12 резко

сокращается количество отказов.

Недостаток

ДШ-12 —

повышенная упругость, особенно

при температуре ниже —

ЗОЛ. Характеристика детонирующих шнуров

приведена

в табл. 4.

 

 

25

П и р о т е х н и ч е с к и е

з а м е д л и т е л и

д л я

в з р ы в а н и я

д е т о н и р у ю щ и м ш н у р о м КЗДШ -58;

КЗДШ -62-2.

Замедлители

применяют

для

создания

необходимых

замедлений между взрывами

зарядов при

инициировании их детонирующим шнуром. Включают за­

медлители в разрывы сети детонирующего

шнура.

Заме­

длитель (рис. 5) состоит из жесткой бумажной трубки,

в которую вмонтирован

капсюль-детонатор и замедля­

ющий состав из окиси меди и алюминиевой

пудры.

На

концах трубки с помощью

алюминиевых

колпачков за­

креплены отрезки детонирующего шнура.

Конструкция КЗДШ-58 позволяет получать замедле­

ния в 10, 20, 35 и 50 мс. Замедлитель КЗДШ-58

переда-

 

Т а б л is ц а 4

Х арактеристика детон и рую щ и х

ш нуров

 

Показатели

Марка шнура

 

ДЩВ

ДШЭ-12

ДША

.Диаметр шнура, мм . Длина шнура в бухте,

м ...........................

Масса ВВ в 1 пог. м

шнура, г ................

Пределы температур наружного воздуха при применении шну­

ра, °С ...................

Материал оплетки . .

Материал оболочки .

1

4,8—5,8

5,0

00

сл 00

50

 

50

50

12

 

13

12

От +50 до —28 От +55 до —35 От +80 до —50

Первая и вторая Первая и вторая Шелк кэпронооплетки льняоплетки льнявый ные, третья ные хлопч а т о б у- мажная

Пластикатная Полиэтиленовая

26

Направление детонации.

Рис. 5. Схемы пиротехнических замедлителей детонирующего шнура:

а — КЗДШ-58; б — КЗДШ-62-2; 1 — жесткая оболочка (трубка); 2 — отрезки детонирующего шнура; 3 — капсюль-детонатор; 4 — пиротехнический замедли­ тель; 5 — фиксатор

ет детонацию только в одном направлении,

это требует

повышенного внимания при монтаже

взрывной сети

с этим замедлителем.

по

устройству с

Замедлитель КЗДШ-62-2 аналогичен

первым, но двустороннего действия, что упрощает его ис­ пользование.

Пиротехнические замедлители дают разброс по време­ ни срабатывания до ± 7 мс. При взрыве первым детони­ рует входящий (длинный) отрезок шнура. Детонационная волна воспламеняет замедлитель, пламя которого ини­ циирует капсюль-детонатор, передающий импульс выходя­ щему детонирующему шнуру.

О г н е п р о в о д н ы й

шн у р .

Огнепроводный

шнур

(ОШ)

служит средством

воспламенения

капсюлей-дето­

наторов

путем передачи огня на некоторое

расстояние в

течение

определенного промежутка

времени. В

шнуре

внутри пороховой слабоспрессованной сердцевины прохо­ дит направляющая хлопчатобумажная нить (рис. 6). Обо-

27

 

 

лочка шнура

состоит

из

 

 

двух-трех

внутренних

 

 

льняных оплеток

и

на­

 

 

ружной оболочки из пла-

 

 

стикатной массы,

между

 

 

оболочками

находятся

 

 

гидроизоляционные

 

про­

Рис. 6. Огнепроводный шнур:

слойки.

 

 

шнур

Огнепроводный

1 — направляющая

нить; 2 — шнуровой

тз4лп\гл1бя^™>ст

нескольких

(дымный) порох; 3, 4 — первая и вторая

°ыпуслаС1-с>1

льняные оплетки;

пластикатное пс-

марок:

ОШП — огнепро­

крытие

 

водный

шнур

пластика г-

 

 

ный;

ОШДА — огнепро­

водный шнур двойной асфальтированный; ОША — огнепроводный шнур асфальтированный. Все указанные огне­

проводные

шнуры

имеют одинаковую скорость горения

(0,86— 1,0

см/с),

а отличаются степенью водостойкости.

Шнуры марок ОШП и ОШДА можно применять в обвод­ ненных забоях, шнур ОША — во влажных и сухих забоях.

Диаметр огнепроводного шнура 4,5—6 мм. Шнуры вы­ пускаются отрезками длиной по 10 м и могут использо­ ваться при температуре от +45вС до —25°С. Шнур упа­ ковывают следующим образом: 25 отрезков по 10 м укла­ дывают в одну пачку, которую завертывают в оберточную бумагу и завязывают шпагатом. На пачку прикрепляют ярлык с указанием наименования и марки шнура и номе­ ра партии. Восемь пачек укладывают в один ящик (в два

ряда

по четыре пачки

в каждом ряду). Гарантийный

срок

хранения шнуров

ОШДА и ОШП 5 лет, ОША —

1 год.

Воспламеняются отрезки огнепроводного шнура от за­ жигательного фитиля или зажигательного патрона, чаще всего огнепроводный шнур зажигают специальным от­ резком огнепроводного шнура.

Одиночные отрезки огнепроводного шнура разрешается зажигать спичкой.

28

и с т о ч н и к и

ТОКА

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЗРЫВАНИЯ

 

 

 

 

 

В качестве

источников тока могут быть использованы

взрывные

машинки, осветительные

и

силовые

линии

электропередач,

передвижные электростанции. Наиболее

удобным

источником тока являются

применяемые

в на­

стоящее время

 

конденсаторные

взрывные

машинки. В

конденсаторных машинках источником тока

для

взрыва

•служит конденсатор, который заряжается в течение

10—

20 с от маломощного источника тока

(генератора),

вмон­

тированного в

машинку,

и затем

в течение 3—4

мс, раз­

ряжается

в сеть.

При

производстве

взрывных

работ в

транспортном

строительстве

наибольшее

распространение

получили конденсаторные взрывные машинки

КПМ-1А и

ВМК-500.

 

 

 

 

в з р ы в н а я

 

м а ш и н к а

К о н д е н с а т о р н а я

 

КПМ-1А (рис.

7). Состоит

из

пластмассового

корпуса

6, который помещается в брезентовом

футляре

с плече­

вым ремнем 10. На верхней панели корпуса расположены основные детали машинки: розетка штепсельного разъема 2, предназначенная для параллельного соединения двух машинок с помощью кабеля 9, окно 3 сигнальной лампоч­ ки, линейные зажимы 5, служащие для подсоединения сети. На боковой стороне корпуса расположена кнопка 7 для производства взрыва и заслонка 8 для закрытия гнезда приводной рукоятки.

Для подготовки машинки КПМ-1А к взрыву необхо­ димо открыть крышку футляра 1, присоединить зачищен­ ные концы магистральных проводов к линейным зажимам 5, вставить в гнездо до упора приводную рукоятку 4, равномерно вращать ее по часовой стрелке с частотой 4 оборота в секунду в течение 15 с до возникновения устой­ чивого свечения сигнальной лампочки в окне 3. После окончания вращения рукоятки свечение сигнальной лам­ почки прекращается.

29

/

Рис. 7. Конденсаторная взрывная машинка КПМ-1А:

1 — футляр; 2 — розетка штепсельного разъема; 3 — окно сигнальной лампочки; 4 — съемная приводная рукоятка; 5 — линейные зажимы; 6 — пластмассовый корпус машинки; 7 — взрывная кнопка; 8 — за­ слонка для закрытия гнезда приводной рукоятки; 9 — соединитель­ ный кабель; 10 — плечевой ремень

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ