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

книги из ГПНТБ / Тарновский, Ю. К. Механизированная разработка грунта в зимнее время

.pdf
Скачиваний:
15
Добавлен:
19.10.2023
Размер:
4.2 Mб
Скачать

сдает на склад. Новые взрывчатые материалы не выдают взрывникам, не отчитавшимся за полученные ранее материалы. Наряд-путевка является основанием для ведения учета взрывчатых материалов на складах.

Перед применением взрывчатых материа­ лов последние подвергают сушке, измельче­ нию, патронированию и гидроизоляции.

2.РАСЧЕТ ЗАРЯДА ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА

ИСПОСОБЫ ВЗРЫВАНИЯ

Заряды взрывчатых веществ в зависимости от формы могут быть сосредоточенными, спло­ шными и рассредоточенными. При взрыве сосредоточенного заряда в среде возникают максимальные напряжения и распространяют­ ся радиально, уменьшаясь по мере удаления от точки взрыва. Во время взрыва ВВ в среде различают четыре сферы: сжатия, выброса, трещинообразования и колебания. В практике взрывного дела, как правило, используют три первые сферы, объединяя их в одну сферу — разрушения, а радиус этой зоны называют ра­ диусом действия взрыва заряда. В зависимо­ сти от эффекта взрыва заряда во взрываемой среде образуются различные по форме ворон­ ки (рис. 24). На этом рисунке: г — радиус во­ ронки взрыва или радиус рыхления- (выброса); R — радиус Окружности верхнего основания воронки; w — кратчайшее расстояние от цент­ ра заряда до обнаженной поверхности, или линия наименьшего сопротивления (ЛНС); р — видимая глубина воронки взрыва; п — по­ казатель действия взрыва, иногда этот пока­ затель при рассмотрении применительно к во-

120

7/ / ; s / т у

а)

Рис. 24. Эффект взрыва заряда

а — внутреннего действия; б — рыхления; в — выброса

ронкам выброса, • называют показателем вы­ броса июпределяют по формуле

п = ——.

(10)

О)

 

9 — 1124

121

В зависимости от величины п заряды разли­ чают:

нормального выброса при и = 1; усиленного выброса при п> 1; уменьшенного выброса при п < 1.

Выброс грунта наблюдается только при значениях п = 0,6, а наибольший по весу за­ ряд ВВ может образовать в грунте воронку при п = 3. Дальнейшее увеличение веса заряда ВВ не оказывает существенного влияния на вели­ чину показателя выброса п. В практике взрыв­ ных работ существует термин «горн» (заряд). На основании расчетов определяют величины зарядов, а также их количество и порядок раз­ мещения во взрываемой среде. В основу рас­ чета зарядов нормального выброса положен принцип пропорциональности веса заряда нор­ мального выброса Q к объему взорванной по­ роды V, т. е. Q= KV, где К —показатель удельного расхода ВВ в кг/м3. При w = r (см. рис. 24) величина заряда нормального выбро­ са может быть определена по формуле

п _ K n r 2W ^ К - 3 ,1 4 ^ 3

^ _ 3

~

3

или приближенно

 

 

Q =

W 3.

(И)

Расчет веса заряда усиленного или уменьшен­

ного выброса можно

определить по формуле

 

Q =

KWsf(n).

(12)

Для определения значения f(n) известно

около десяти

формул. Так,

по данным

М. М. Борескова, f(n) =0,4 + 0,6 п3, тогда

Q =

KW3(0,4 -f- 0,6п3)'.

(13)

122

Рис. 25. Эффект взрыва совместно действую­ щих зарядов

а — сближение зарядов при а>2

ч; 6 — то же, при

а = 2 ч; в — то же, при

а < 2 ч

На основании многократных опытов было

установлено,

что наименьший расход ВВ на

1 м3 грунта

получается при значениях п=

= 1,8-г-2.

При расчете совместно

действующих заря­

дов (рис. 25) расстояние

между

зарядами в

ряду можно определить по формуле

а = 0 , 5 Г ( л + 1),

(14

9*

123

где W — средняя величина линии наименьше­ го сопротивления в м;

п — коэффициент действия взрыва.

Для определения расстояния между заря­ дами при их шахматном расположении мож­ но применить следующую формулу:

Ь = 0,5 W(n + 1) sin 60 = 0,435W (п + 1). (15)

В практике взрывных работ величины а и b можно принимать в размере радиуса разру­ шения взрыва одиночного заряда. В строи­ тельной практике взрывные работы произво­ дят тремя способами: огневым, электрическим и при помощи детонирующего шнура.

Для взрывания ВВ огневым способом при­ меняют капсюль-детонатор, огнепроводный шнур, зажигательные трубки, патроны-боеви­ ки. Взрыв капсюля-детонатора происходит от воздействия искроогнепроводного шнура, а за­ ряд ВВ детонирует от взрыва капсюля-детона­ тора. Огнепроводный шнур (ОШ) состоит из сердцевины, выполненной из зерен пороха. Слабо спрессованная сердцевина заключает­ ся в хлопчатобумажную оплетку. В настоящее время отечественная промышленность выпу­ скает ОШ диаметром 5—6 мм двух сортов: нормального горения со средней скоростью 1 см!сек и медленно горящий 0,5 см/сек.

Для зажигания огнепроводного шнура мо­ жно использовать фитиль, зажигательную све­ чу, зажигательный патрончик (при групповом зажигании).

При электрическом взрывании в качестве сре­ дств взрывания используют электровоспламе­ нители, электродетонаторы (рис. 26), электро­ проводные шнуры, а также источники электри»

124

Рис. 26.

Капсюли

 

а — капсюль-детонатор;

б — электровоспламенитель;

1 — гильза; 2 — гремучая

ртуть; 3 — чашечка

из металла;

4 — тетрил (тэн, гексаген);

5 —- отверстие

в чашечке;

6 — кумулятивная выемка; 7 — проводники; 8 — мостик на­ каливания; 9 — легковоспламеняющийся состав

ческого тока. Электродетонатор представляет собой капсюль-детонатор, взрыв электроде­ тонатора происходит от вспышки электровос­ пламенителя. С 1962 г. отечественная промыш­ ленность освоила выпуск электродетонаторов короткозамедленного действия с 30 ступенями замедления (от 15 до 1000 м-сек).

Электродетонаторы на заводе-изготовителе упаковывают по 40—70 шт. рядами, причем на каждом электродетонаторе имеется метал­ лическая бирка с указанием времени или сту­ пени замедления. В СССР успешно освоена технологическая схема короткозамедленного взрывания скважинных зарядов (рис. 27). Сущность технологической схемы взрывания «Вертикальный вруб» (рис. 27, а) заключается в следующем: в выемке располагаются 5 ря-

125

Рис. 27. Взрывание по схеме «вертикальный вруб»

а — схема короткозамедленного взрывания

скважинных заря­

дов «вертикального

вруба»; б — размещение

взорванного

грунта в профильном очертании выемки

после

взрыва по

схеме

«вертикальный вруб»

 

дов скважинных зарядов, причем все они закладываются в поперечном профиле выемки. Мгновенно взрывается центральный ряд сква­ жинных зарядов; через 0,025 сек взрываются ближайшие ряды наклонных скважин, и лишь через 0,050 сек взрываются крайние наклонные скважинные заряды. На рис. 27,6 показано в профиле расположение грунта после взрыва по технологической схеме «вертикальный

вруб».

Взрывную сеть монтируют в такой последо­ вательности:

по скважинам раскладывают электродето­ наторы требуемых ступеней замедлений; к вы­ ходящим из скважин ДШ прикрепляют элек­ тродетонаторы; концы соседних электродето­ наторов соединяют один с другим в сеть па­ раллельно, последовательно или отдельными группами смешанно. После монтажа взрывную сеть проверяют внешним осмотром, а электри­ ческую — на проводимость и на соответствие фактического определения расчетному.

После проверки сети и подачи боевого сиг­ нала магистраль подсоединяют к рубильнику

126

Или взрывной машине и по сигналу ответствен­ ного за производство взрывных работ произво­ дят взрыв. Монтажная схема взрывной сети приведена на рис. 28.

2

2

Рис. 28. Схема монтажа взрывной сети

1 — магистральные провода; 2 — участковые

провода ДШ;

3 — электродетонаторы; ВМ — взрывная

машина

ДШ выпускают диаметром 5—6 мм красно­ го или белого цвета с двумя красными нитями. ДШ можно резать металлическим ножом на деревянных столах, досках и т. д. Скорость де­ тонации 6000—7000 м/сек. Изоляция ДШ поз­ воляет применять его во влажных условиях. При рыхлении мерзлых грунтов с помощью детонации взрывную сеть из ДШ выполняют по трем схемам: последовательной, параллель­ но-пучковой, параллельно-ступенчатой. Преи­ муществами способов ведения взрывных работ с применением ДШ является меньшая опас­ ность работ в связи с отсутствием в зарядах детонаторов и повышенное дробящее действие зарядов ВВ. Все это происходит за счет высо-

127

кой скорости детонации шнура. Взрывные ра­ боты с помощью ДШ имеют также и сущест­ венные недостатки: нельзя осуществить после-

Рис. 29. Схемы соединения взрывной сети при элек­ тровзрывании

а — последовательное соединение электродетонаторов; б — то же, параллельное; в — то же, ступенями или в пучок; г — то же, в группы последовательно, при соединении групп между

собой параллельно

/— магистральные провода; 2 — участковые провода;

3 — электродетоиаторы

довательность взрывания зарядов в одной и той же группе; отсутствует возможность про­ верки состояния взрывной сети. На рис. 29 приведены способы соединения взрывной сети из детонирующего шнура.

128

Как показывает практика, на эффект взры­ ва существенно влияет плотность заряжания шпура или скважины. Плотность заряжания шпура можно достичь при применении порош­ кообразного ВВ, причем такие ВВ удобны при хранении и транспортировании, а также более экономичны по сравнению с патронированными ВВ. Для заряжания горизонтальных и на­ клонных шпуров порошкообразным ВВ можно применять прибор Приморвзрывпрома. Этот прибор состоит из трубки со штоком; конец трубки сделан в форме совка. При заряжании шпура ВВ прижимается поршнем к забою, а трубка оттягивается назад — операция повто­ ряется до полного заряжания шпура. Запол­ нение шпуров и скважин взрывчатыми веще­ ствами необходимо производить не более чем на половину их глубины. На рис. 30 представ­ лена конструкция шпуровых и скважинных за­ рядов.

При рыхлении мерзлых грунтов с помо­ щью энергии взрыва необходимо пользоваться звуковой или световой сигнализацией.

При взрывных работах, не требующих мно­ го времени на заряжание, звуковые сигналы может подавать взрывник или специально на­ значенное лицо. Первый сигнал является пре­ дупредительным; по этому сигналу удаляют в безопасные участки людей, не занятых взры­ ванием, а также выставляют посты охраны у подступов к опасным местам. Второй сигнал позволяет взрывнику зажечь шнур, а при элек­ трическом взрывании включить систему и быст­ ро удалиться в укрытие.

Третий сигнал — отбой.

С системой сигналов необходимо ознако­ мить всех людей, занятых на взрывных рабо­

129

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ