
- •Билет № 1
- •Билет № 2
- •При короткозамедленном взрывании.
- •Билет№3
- •1. Аммонит №6жв. Состав,характеристика, область применения. Расчет Кб.
- •2. Схемы соединения эд и расчет электровзрывной цепи.
- •3.Определение массовых взрывов для открытых горных работ и в подземных выработках.
- •Билет № 4
- •Билет № 5
- •2. Электродетонаторы для электрического инициирования зарядов
- •Основы расчета электровзрывных сетей.
- •3.Гранулит ас-8, гранулит ас-4.Состав, характеристика, область применения. Расчет Кб ас-8
- •Билет №6
- •Классификация вв
- •Непредохранительные вв
- •Предохранительные вв
- •2. Показатели действия взрыва сосредоточенного заряда.
- •3. Схемы соединения эд и расчет электровзрывной цепи.
- •Билет №7
- •1. Основные характеристики взрыва вв: энергия ,скорость детонации ,давление продуктов детонации ,объем газов.
- •2. Контрольно-измерительные приборы. Взрывные машинки.
- •3. Аммонит пжв-20, аммонит т-19 . Состав, характеристика,область применения. Расчет Кб аммонита пжв-20.
- •Билет № 8
- •3. Вм для шахт опасных по газу и пыли. Предохранительные вв
- •Билет №9
- •2 Конструкция устройств системы синв
- •3 Волновод
- •4 Капсюль-детонатор
- •5 Схемы и элементы монтажа взрывной сети
- •3. Эмульсионные вв. Состав, характеристики, область применения.
- •Билет №10
- •1.Метод определения работоспособности по Трауцлю. Показатели для различных вв.
- •2. Привести примеры вв V-VII класса предохранительности. Область применения.
- •3. Принципиальная схема конденсаторной взрывной машинки.
- •Билет №11
- •1.Предохранительные и непредохранительные вв . Их свойства и отличия.
- •2. Капсюль-детонатор. Конструкция.
- •3.Классификация зарядов вв.
- •Билет№12
- •1.Определение скорости детонации по методу Дотриша. Показатели для различных вв.
- •2.Зажигательная трубка . Контрольная трубка. Изготовление . Назначение.
- •3. Характеристика синв. Конструкция кд, волновод.
- •3 Волновод
- •4 Капсюль-детонатор
- •Билет №13
- •1. Способ испытания вв на передачу детонации ( от патрона к патрону).
- •3.Методы отбойки (скважинный, шпуровой, камерный, накладных зарядов).
- •Билет №14
- •1. Методы определения чувствительности вв к удару.
- •2. Конструкция скважинного заряда. Инициирование прямое и обратное. Промежуточный детонатор. Забойка , ее назначение. Параметры размещения зарядов на уступе.
- •3. Огнепроводный шнур, характеристики, конструкция, скорость горения.
- •Билет №15
- •1. Объемы газов, образуемые при взрыве вв , их состав. Условия образования ядовитых газов.
- •3. Расчет заряда вв ( формула Борескова, формула расчета удельного расхода).
- •Билет №16
- •1.Зона действия взрыва ( разрушения): переизмельчения, радиального трещинообразования, сейсмического воздействия.
- •2.Тнт, гранулотол,их характеристики , область применения. Расчет Кб.
- •Билет №17
- •1 .Влияние диаметра заряда, плотности вв и оболочки на скорость детонации.
- •3. Определение удельного расхода вв, и его проверка.
- •Билет №18
- •1.Испытание предохранительных вв для шахт опасных по газу и пыли в опытном штреке
- •2. Огнепроводный шнур. Конструкция. Скорость горения.
- •3. Дш. Виды дш, их конструкция , скорость детонации , масса на 1м.
- •Билет №19
- •1. Метод определения работоспособности вв в баллистической мортире. Определение бризантности вв на баллистическом маятнике.
- •2. Безопасный ток. Гарантийный ток. Импульс воспламенения.
- •3. Зоны действия взрыва (разрушения): переизмельчения, радиального трещинообразования, сейсмического воздействия.
- •Билет №20
3. Огнепроводный шнур, характеристики, конструкция, скорость горения.
Огнепроводный шнур (ОШ) (рис. 81) является средством для инициирования капсюлей-детонаторов. Он состоит из прессованной пороховой сердцевины с направляющей нитью и водоизолирующей оболочки; сердцевина ОШ изготовляется из дымного пороха (75% калиевой селитры, 15% древесного угля и 10% серы). Диаметр сердцевины 0,6—2,0 мм. Один метр огнепроводного шнура содержит 6 г дымного пороха. Оболочка ОШ состоит из одной-двух внутренних и одной наружной хлопчатобумажных нитяных оплеток, покрытых водоизолирующей мастикой, в настоящее время наружную оболочку ОШ изготовляют из пластика (рис. 81). Скорость горения ОШ составляет 1 см/с. Отрезок ОШ длиной 60 см должен сгорать за 60—69с.
В настоящее время ОШ выпускают трех марок: ОША — огнепроводный шнур асфальтированный для сухих забоев; ОШДА — огнепроводный шнур двойной асфальтированный для взрывания в сырых условиях; ОШП — огнепроводный шнур пластикатный для обводненных забоев.
ОШ выпускается отрезками длиной 10 м, которые свертываются в бухты различного диаметра с таким расчетом, чтобы их можно было вложить одна в другую. Бухты складывают в пачки по 25 шт., завертывают в бумагу и укладывают по 8 бухт в ящик.
Гарантийный срок хранения ОШП и ОШДА— ) лет, ОША — 1 год. Для воспламенения ОШ применяют зажигательный тлеющий фитиль, зажигательные свечи, отрезки ОШ («затравку»), зажигательные и электрозажигательные патроны. Одиночные шнуры можно поджигать спичкой.
Зажигательный фитиль (тлеющий) представляет собой медленно тлеющий шнур, состоящий из льняной или хлопчатобумажной сердцевины, пропитанной раствором калиевой селитры и имеющий оплетку из крученой хлопчатобумажной пряжи. Зажигательный фитиль выпускают в бухтах длиной 50 м. Отрезок фитиля марок № 1а и № 16 длиной 25 см тлеет 20—25 мин, а №2- 37-62 мин.
Зажигательные свечи представляют собой бумажную гильзу диаметром 10 мм, длиной 170—200 мм, наполненную с одного конца на 2/3 горючим составом, а с другого конца на длину 50 мм инертным веществом. На конце горючей части свечи имеется специальная терочная головка для зажигания от терочной пластинки. Инертную часть свечи окрашивают краской. Зажигательные свечи имеют три вида пламени: зажигательное (белое), горящее около 5—10 с, основное красное, от которого зажигают ОШ, и сигнальное ярко-зеленое, показывающее окончание горения свечи. Свечи выпускают со временем горения 1, 2 и 3 мин. Их упаковывают в коробки, в которые вкладывают терочные пластинки для зажигания.
Билет №15
1. Объемы газов, образуемые при взрыве вв , их состав. Условия образования ядовитых газов.
Элементарный состав ВВ представлен, как правило, углеродом, водородом, кислородом и азотом. Соответственно, продукты взрыва могут состоять из следующих газов: СО2, СО; Н2О; Н2; О2; СН4; NH3; NO; NO2. Кроме того, в продуктах взрыва могут находиться и твердые вещества, углерод, окислы металлов, их соли и т. п.
В процессе взрывчатого превращения компонентов ВВ , и особенно аммиачной селитры , из окислов азота образуется одна лишь окись азота:
2NH4 NO3 →2NO +N2 +H2O + 9.2 ккал/моль
Количество окиси азота в продуктах взрыва зависит в основном от кислородного баланса и детонационной способности ВВ.
При положительном Кб избыточный кислород в составе ВВ вступает во взаимодействие с соединениями азота и увеличивает выход окиси азота; а для минимального образования окислов азота, наиболее выгодным является нулевой Кб, или близкий к нулевому Кб.
От детонационной способности ВВ зависит количество непрореагировавших частиц ВВ, химическое превращение которых завершается при более низкой температуреи давлении , что способствует повышению образования окислов азота.
При вторичных реакциях , идущих в атмосфере горных выработок, окись азота окисляется кислородом воздуха и переходит в двуокись
2NO + O2 = 2NO2
Время перехода NO в NO2 в зависимости от концентрации реагирующих веществ может длиться от нескольких секунд до нескольких суток. Чем выше концентрация NO в продуктах детонации, тем быстрее происходит ее переход в NO2.
При взрыве ВВ могут протекать различные химические реакции с образованием окиси углерода:
2С + О2 ↔2СО;
2СО+ O2 ↔ 2С O2
Эти реакции характеризуют образование в диссоциации углекислого газа и являются основными при взрывчатом превращении ВВ с достаточным содержанием кислорода.
Реакция 2СО+ O2 ↔ 2С O2 обратима:
повышение температуры вызывает смещение реакции влево, т.е. связано с увеличением количества окиси углерода ;
повышение давления смещает реакцию вправо с образованием углекислого газа.
Образование ядовитых газов зависит как от энергетических , так и от физико-химических свойств ВВ и происходит при детонации зарядов , а также при вторичных химических реакциях, связанных с газификацией бумажно-парафиновой оболочкой патронов, которая является неотъемлемой частью патронированных ВВ.
Суммарный объем ядовитых газов , выраженный в условной окиси углерода , подсчитывают по формуле:
qс = qсо + 6.5qNO + NO2 + 2.5qSO2 + H2S , л/кг;
где: qсо – количество окиси углерода образующееся при взрыве 1 кг ВВ;
qNO + NO2 – количество окислов азота, л/кг;
qSO2 + H2S – количество сернистых газов, л/кг;
Схемы соединения скважинных зарядов при безкапсульном взрывании ( с помощью ДШ, РП-8). Изготовление промежуточных детонаторов.
Взрывание зарядов детонирующим шнуром
Этот способ применяют в основном при взрывании скважинных и камерных зарядов и его характерной особенностью является отсутствие в зарядах капсюлей-детонаторов или электродетонаторов, вместо которых в заряды ВВ вводят боевики с отрезками детонирующего шнура.
Достоинством этого способа является снижение опасности работ по заряжанию и особенно по ликвидации отказов, так как опасные в обращении детонаторы в зарядах отсутствуют, а так же простота монтажа взрывной сети, возможность одновременного взрывания «больших групп зарядов; упрощение технологии выполнения взрывных работ; обеспечение полноты детонации зарядов большой протяженности и рассредоточенных зарядов при прокладке детонирующего шнура по всей длине заряда.
Взрывная сеть состоит из магистрали, к которой подсоединяют отрезки ДШ, идущие к зарядам. Существует несколько схем соединения сетей из детонирующего шнура: последовательная, когда заряды соединяют отрезками шнура один за другим; параллельно-пучковая, при которой концы отрезков ДШ, идущие от зарядов ВВ, соединяют в пучки и приращивают их к основной магистрали; параллельно-ступенчатая, когда вдоль всего фронта зарядов прокладывают магистраль, к которой приращивают отрезки детонирующего шнура, идущие к зарядам.
Детонирующий шнур разрезают на отрезки требуемой длины до введения его в заряд. Шнур, введенный в заряд, резать запрещается. Соединения отрезков детонирующего шнура между собой и с магистралью называются сростками. Способы выполнения сростков показаны на рис. 161. Соединение внакладку (рис. 161, а) делается на длине не менее 10 см, при этом шнуры должны плотно прилегать друг к другу.
Скрепление производят изоляционной лентой, тесьмой или шпагатом, которые плотно оборачивают вокруг шнуров, при этом конец ответвления должен быть направлен навстречу детонационной волне.
Соединение морским узлом (рис. 161, б) применяют как при сращивании двух отрезков, так и при присоединении отрезков к магистрали; узлы необходимо туго затягивать.
Соединение магистрального детонирующего шнура с капсюлем-детонатором, электродетонатором или КЗДШ (рис. 161, е), предназначенными для возбуждения детонации шнура выполняют внакладку на расстоянии не менее 10—15 см от конца шнура, причем, скрепление производят изоляционной лентой или шпагатом.
При монтаже сети детонирующего шнура нельзя допускать витков и скруток и в то же время нельзя туго натягивать отрезки шнура. Следует избегать пересечений детонирующего шнура при монтаже сети. В случае необходимости пересечения шнуров, между ними необходимо помещать прокладку из грунта или дерева толщиной не менее 10 см.
При температуре воздуха +30° С и выше, сети детонирующего шнура ДШ-А и ДШ-Б необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей. Для получения коротких замедлений между зарядами , взрываемыми с помощью ДШ ,применяют пиротехнические замедлители КЗДШ – 58 и КЗДШ – 62-2 . включаемые в разрыв сети ДШ.
Реле пиротехническое РП-8М (двухстороннего действия применяются на земной поверхности и в подземных выработках, не опасных по газу или пыли, при температуре от -35 до +50 °С
Конструкция КЗДШ – 58 предусматривает замедления 10, 20, 35 и 50 мс с разбросом по времени замедления от ± 4 до ± 7 мс.
Замедлитель КЗДШ – 58 передает детонацию только в одном направлении , что требует повышенного внимания при монтаже сети.
В настоящее время применяют пиротехнические замедлители двухстороннего действия КЗДШ- 62 – 2.
При взрывании скважинных и камерных зарядов сети детонирующего шнура обычно дублируют. Взрывание основной и дублирующей сетей производят одновременно от одного или нескольких детонаторов, связанных вместе.
Схемы взрывания с помощью ДШ: диагональная, врубовая.
Схемы короткозамедленного взрывания при отбойке руды в камерах:
а — через одну; б — волновая; в — порядная; г — порядная волновая; д — врубовая диагональная
При взрывании применяют различные схемы КЗВ. Наиболее перспективны схемы волновая и врубовая с увеличенным коэффициентом сближения заряда, при которых за счет меньших ЛНС и соударения кусков при разлете происходит более интенсивное дробление руды. Интервал замедления между скважинами (рядами) принимают 25—50 мс.