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

книги из ГПНТБ / Эстеров Я.Х. Взрывные работы на железнодорожном строительстве учебник для технических школ

.pdf
Скачиваний:
33
Добавлен:
30.10.2023
Размер:
18.77 Mб
Скачать

Провода электровзрывной сети не должны касаться металли­ ческих предметов и в особенности другой электрической провод­ ки. Взрывную сеть по правилам безопасности делают двухпро­ водной. Использование в качестве второго провода воды или земли воспрещается.

Рис. 107. Последовательность изготовления сетевого сростка:

а, б, в, г —последовательность операций

На открытых работах нельзя производить электровзрывание во время грозы и при ее приближении. Подключение магистральных проводов к источнику тока производится после боевого сигнала. Включение электрического тока во взрывную сеть осуществляется только по специальной команде руководителя взрывных работ или старшего взрывника.

При взрывании электродетонаторами мгновенного действия вы­ ход взрывника из укрытия разрешается сразу же после взрыва, отсоединения магистральных проводов от источника тока и замыка­ ния их концов накоротко. При взрывании электродетонаторов за­ медленного действия выход взрывника из укрытия разрешается

12 Зак« 1681

177

только через 5 мин после взрыва и проведения указанных выше операции с проводами. В случае отказа необходимо отключить магистральные провода от источника тока и замкнуть их накоротко. Подходить к месту взрыва разрешается не ранее чем через 5 мин при применении электродетонаторов мгновенного действия и не ранее чем через 15 мин при применении электродето­ наторов замедленного действия.

Рис. 108Приспособление для зачистки и резки проводов в период монтажа электровзрывной сети

Вопросы для повторения

1.Какой существует порядок подготовки к электрическому взрыванию?

2.Как производится испытание электродетонаторов и подбор их по

сопротивлению?

3.Как проверяют исправность проводов для электрического взрывания?

4.Как изготовляются патроны-боевики для электрического взрывания?

5.

Какой существует порядок монтажа взрывной сети?

6.

Как осуществляется сращивание проводов и какие виды сростков

применяются в электровзрывных сетях?

7.

Как производится измерение сопротивления электровзрывиой сети?

8.

Когда можно подходить к месту расположения зарядов после электри­

ческого взрывания?

Г Л А В А XVII

КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОЕ ВЗРЫВАНИЕ ЗАРЯДОВ

§ 56. Сущность и преимущества короткозамедленного взрывания

За последний период времени в практике взрывных работ все шире применяется способ взрывания зарядов с короткими замедле­ ниями — к о р о т к о з а м е д л е н н о е в з р ы в а н и е .

Сущность этого способа заключается в том, что отдельные за­ ряды (рис. 109) или группы зарядов (рис. 113) взрываются не мгно­ венно, а поочередно через строго определенные промежутки вре­ мени, измеряемыми сотыми и тысячными долями секунды. При этом может быть выбрана любая очередность взрывания зарядов.

178

Короткозамедленное взрывание' зарядов позволяет более эффек­ тивно использовать энергию взрыва. По сравнению с мгновенным взрыванием оно имеет следующие преимущества:

1) снижение сейсмического воздействия взрыва на окружающие сооружения;

2)уменьшение количества трещин и заколов в бортах уступов

ивыемок;

3)уменьшение величины развала породы;

4) уменьшение дальности разлета отдельных кусков породы.

2

1

2

1

2

1

2

Рис. 109. Короткозамедленное взрывание в карьерах по схеме «гребенка»:

1, 2 —очередность взрывания

Кроме указанных выше преимуществ, предполагается, что при короткозамедленном взрывании улучшается дробление горных пород, снижается расход бурения и взрывчатых веществ. Некоторые исследователи объясняют причину лучшего дробления горной по­ роды тем, что при взрывании зарядов с короткими замедлениями создается возможность встречных столкновений большого коли­ чества кусков породы одного с другим, а также благодаря воздей­ ствию взрыва на породу в момент напряженного ее состояния. По этому вопросу ведутся дальнейшие исследования.

§57. Способы короткозамедленного взрывания

Впринципе короткозамедленное взрывание можно осуществлять при помощи:

1)специальных приборов-переключателей;

2)специальных схем взрывной сети;

3)электродетонаторов с миллисекундным замедлением;

4)специальных приборов — замедлителей взрыва.

Применение п р и б о р о в-п е р е к л ю ч а т е л е й основано на последовательном включении тока в цепь каждого присоединенного электродетонатора через определенный интервал времени.

Примером такого прибора-переключателя является механиче­ ский переключатель, изображенный на рис. 110. Этот переключа­ тель имеет часовой механизм, который вращает подвижной контакт­ ный рычаг (переключатель), последовательно замыкающий ток в це­ пи каждого электродетонатора с интервалом времени 0,012 сек. При помощи описанного прибора можно взорвать 14 электродето­

12* 179

наторов. Переключатель действует автоматически, после нажима кнопки, запускающей часовой механизм.

Недостатком этого и других приборов-переключателей является возможность повреждения взрывной сети электродетонаторов, взры­ ваемых в последнюю очередь, а также сложность монтажа взрывной сети.

Применение с п е ц и а л ь н ы х с х е м в з р ы в н ы х с е ­ тей дает возможность производить короткозамедленное взрывание без приборов-переключателей и позволяет сократить количество проводов. Примером такой схемы может служить шведская схема

Источник тока

Рис. 110. Механический переключатель для короткозамедленного взрывания

электровзрывной сети для короткозамедленного взрывания, изобра­ женная на рис. 111. В данной схеме последовательно с электро­ детонаторами Ms 1—7 включены дополнительные сопротивления соответственно 2, 4, 8, 16, 32, 64 и 128 ом. Кроме того, в цепь включе­ но сопротивление Ri = 128 ом. Напряжение источника тока 128 в. При указанном напряжении в электродетонатор Ms 1 поступит ток Около 0,5 а, достаточный для взрыва электродетонатора. В участок цепи с электродетонатором Ms 2 поступает ток в 2 раза меньшей ве­ личины, не способный взорвать электродетонатор Ms 2. В результате этого после взрыва первого электродетонатора через 0,020—0,025 сек взорвется второй электродетонатор, а затем через такой же промежу­ ток времени третий и т. д.

Применение э л е к т р о д е т о н а т о р о в 'с м и л л и с е ­ к у н д н ы м з а м е д л е н и е м для короткозамедленного взрыванйя широко развито в Советском Союзе и за рубежом.

180

Схемы электровзрывных сетей в случае взрывания электродето­ наторами с миллисекундным замедлением применяются такие же,

как при взрывании с электродетонато­

 

рами мгновенного

действия.

промыш­

 

Выпускаемые

в СССР для

взрывания

разбросом во времени взрывания не мо­

ленных целей электродетонаторы мгно­

 

венного действия с константановыми мо­

 

стиками накаливания в связи с большим

 

гут быть применены для

эффективного

короткозамедленного

осуществления

 

короткозамедленного

взрывания по любому из указанных вы­

 

ше способов. Успешное применение элек­

 

тродетонаторов для короткозамедленного

 

взрывания требует, чтобы разброс во

 

времени взрывания их не превышал 5—

 

10 миллисекунд.

 

 

 

 

 

Применение для короткозамедленного

для

взрывания д е т о н и р у ю щ е г о ш н у ­

р а с и с п о л ь з о в а н и е м п р и ­

сети

б о р о в з а м е д л и т е л е й

взрыва

нашло большое распространение в нашей

электровзрывной

стране и за рубежом.

 

 

В качестве примера на рис. 112

 

приводится разрез замедлителя ПС-А-55,

 

сконструированного работниками треста

 

Союзасбест. Прибор состоит из метал­

 

лического полого цилиндра У, штуцера 2,

 

хвостовой гайки 3, ударника с бойком 4,

схема

винта 6.

5 и предохранительного

упорной муфты

 

Детонирующий шнур первой очереди

Шведская

сюлем-детонатором вставляется в про­

вводится в поперечное отверстие хвосто­

 

вой гайки’5, ДШ второй

очереди с кап­

 

дольное отверстие штуцера 2. При взры­

111.

ве ДШ первой очереди газы, устремляясь

через отверстие в хвостовой гайке внутрь

.

цилиндра, толкают ударник; боек ударя­

Рис

ет по капсюлю «жевело», вставленному в

 

штуцер. В результате взрывается кап­

 

сюль, детонатор

и детонирующий шнур

замедле­

второй очереди.

Время хода ударника определяет период

ния. Это время

зависит от веса ударника и его длины.

В ком­

плекте ПС-А-55

имеется

несколько ударников, дающих замедление

0,010—0,027 сек.

Основным недостатком описанного прибора явля­

ется увеличение разброса во времени замедления после первых же взрывов. В случае использования прибора ПС-А-55 можно приме-

181

Рис. 112.

Разрез прибора-замедлителя ПС-А-55:

/ —металлический

полый цилиндр; 2 — штуцер; а —хвостовая гайка;

а —ударник с бойком; 5 —упорная муфта; 6 — предохранительный впит

я)

1ТПТТ71ТГТГ!ГГ|Т|Т|Т^ПТТ7ГГ|Т|Т|ТЛ71ТГГ1Т[ТГ|Т|Т1ТЛП'1171711ПТПiГП71ПП7ТЛГ

Рис; 113. Использование прибора ПС-А-55 в сети для короткозамедленного взрывания;

а —по очереди; б —по рядам; о —через один; 1, 2, 3, 4 — очередность взрывания зарядов

182

нить различные схемы взрывных сетей для короткозамедленного взрывания (рис. 113).

Производственно-экспериментальное управление Союзвзрывпрома осуществляет более точные замедления при помощи петли из де­ тонирующего шнура.

В Англии и Бельгии для короткозамедленного взрывания заря­ дов, соединенных детонирующим шнуром, применяется детонирую­ щее реле (рис. 114).

Д е т о н и р у ю щ е е р е л е состоит из двух капсюлей-дето­ наторов 2 и 5, соединенных устройством 3, и замедляющего эле-

ДШ 1- й очереди

ДШ ? й очереди

Рис. 114. Детонирующее реле для короткозамедленного взрывания в сети ДШ:

/, б — детонирующий шнур; 2, 5 —капсюли-детонаторы; 3 —трубка из синтетического каучука; 4 — замедляющий элемент

мента 4. Реле вставляется в линию ДШ по одной из схем, указанных на рис. ИЗ. Взрыв ДШ первой очереди приводит к взрыву капсюлядетонатора 2 и через устройство 3 и замедляющий элемент 4 — к взрыву капсюля-детонатора 5 и ДШ второй очереди. Время замед­ ления составляет 0,017 сек.

 

Вопросы для повторения

1.

Сущность способа короткозамедленного взрывания зарядов.

2.

Преимущества короткозамедленного взрывания.

3.Какие существуют способы короткозамедленного взрывания зарядов?

4.Как осуществляется короткозамедленное взрывание при помощи спе­ циальных приборов-переключателей?

5.Как осуществляется короткозамедленное взрывание при помощи спе­

циальных схем взрывных сетей?

6.Как осуществляется короткозамедленное взрывание при помощи элек­ тродетонаторов с миллисекундным замедлением?

7.Как осуществляется короткозамедленное взрывание при помощи специальных приборов — замедлителей взрыва?

8.Какие требования предъявляются к электродетонаторам для коротко­

замедленного взрывания?

Р А З Д Е Л П Я Т Ы Й

МЕ Т ОД Ы В З Р Ы В Н Ы Х Р А Б О Т

На открытых горных работах применяют следующие м е т о д ы взрывных работ:

1)метод шпуровых зарядов (рис. 115, а);

2)метод скважинных зарядов (рис. 115, б);

3)метод котловых зарядов (рис. 115, в);

4)метод камерных зарядов (рис. 115, г, д);

5) метод

малых камерных зарядов

(рис. 115, ё);

6) метод

наружных зарядов (рис.

115, ж).

Перечисленные методы взрывных работ каждый в отдельности или в сочетании один с другим можно применять при разработке горных пород в различных условиях железнодорожного строи­ тельства или на карьерах.

Особенности различных методов, область их применения, преи­ мущества и недостатки, а также техника производства работ рас­ сматриваются в последующих главах.

Г Л А В А XVIII

МЕТОД ШПУРОВЫХ ЗАРЯДОВ

§58. Общие сведения

Шп у р о м называется выработка круглого сечения диаметром менее 75 мм при глубине до 5 лг.

Шпуры бывают

н и с х о д я щ и м и

или в о с с т а ю щ и м и

(вертикальными и

наклонными) и

г о р и з о н т а л ь н ы м и .

С у щ н о с т ь м е т о д а ш п у р о в ы х з а р я д о в за­ ключается в том, что разрыхление скальных пород осуществляется взрывом серии удлиненных зарядов ВВ, размещенных в шпурах.

На открытых горных работах, связанных с железнодорожным строительством, метод шпуровых зарядов применяется:

1) при зачистке железнодорожных выемок и полувыемок после массовых взрывов на рыхление, выброс и сброс;

2)при разработке скальных железнодорожных выемок и полу­ выемок, имеющих небольшую глубину (до 5,0 м)\

3)при зачистке скальных откосов выемок и полувыемок на дей­ ствующих железнодорожных линиях;

184

Рис. 115. Методы взрывных работ на открытых горных работах

4)при срезке скальных откосов выемок и полувыемок, связан" ной со строительством вторых железнодорожных путей;

5)при устройстве водоотводных канав, кюветов и ям для теле­ графных столбов;

6)при рыхлении мерзлых грунтов;

7)при проходке шурфов, штолен и зарядных камер;

8)при дроблении крупных кусков породы;

9)при карьерной добыче строительных материалов, когда произ­ водительность карьера невелика, а погрузка породы производится вручную или полумеханизированными средствами.

Метод шпуровых зарядов имеет следующие преимущества:

1)относительно лучшее дробление горной породы за счет бо­ лее равномерного распределения ВВ во взрываемом массиве;

2)простота метода и малый вес бурового оборудования, обеспечивающие большую маневренность и более оперативную

организацию буровых работ в различных горно-геологических условиях.

Основным недостатком метода шпуровых зарядов является сравнительно большая его трудоемкость. Поэтому применение метода шпуровых зарядов неэффективно при горных разработках большого масштаба.

В связи с развитием техники бурения в Советском Союзе и неко­ торых зарубежных странах стремятся применять глубокие шпу­ ры, что делает метод шпуровых зарядов более производительным. Так, например, трест Желдорвзрывпром успешно применяет для бурения вертикальных шпуров глубиной до 12 м и диаметром 65 мм тяжелые перфораторы КЦМ-4, смонтированные на тележках.

Вопросы для повторения

1. Что называется шпуром?

2.В чем заключается сущность метода шпуровых зарядов?

3.Область применения метода шпуровых зарядов.

4.Преимущества и недостатки метода шпуровых зарядов.

5.Преимущество метода глубоких шпуровых зарядов.

§59. Расчет расположения шпуров и веса зарядов при двух

обнаженных плоскостях

В случае применения метода шпуровых зарядов обычно произ­ водят серийное взрывание. Это обеспечивает разрушение горного массива в объеме заданного контура выработки. При размещении серии шпуровых зарядов следует учитывать количество и взаиморас­ положение обнаженных плоскостей разрабатываемого массива, крепость и трещиноватость горных пород, а также способ взрывания зарядов. Шпуры необходимо располагать так, чтобы РЛС заряда не совпадала с осью шпура и была меньше длины последнего (рис. 116). При разработке горных пород в условиях карьера взрывным спо­ собом обычно создаются две обнаженные плоскости.

186

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ