
- •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.Определение массовых взрывов для открытых горных работ и в подземных выработках.
Массовым взрывом следует считать:
на подземных работах – взрыв, при осуществлении которого требуется время для проветривания и возобновления работ в руднике, шахте, участке большее, чем это предусмотрено в расчете при повседневной организации работ.
на открытых работах - взрыв смонтированных в общую взрывную сеть двух и более скважинных, котловых или камерных зарядов, независимо от протяженности взрываемой выработки, а так же единичных зарядов в выработках протяженностью более 10м.
Билет № 4
Взрыв. Понятие взрыва. Виды взрывов. Энергетические показатели.
По характеру процесса протекания взрывов их принято классифицировать на физические, при которых происходят только физические преобразования веществ (беспламенное взрывание с помощью жидкой углекислоты и сжатого воздуха, взрывы паровых котлов, баллонов со сжиженным газом, электрические разряды и т. д.);
химические, при которых происходят чрезвычайно быстрые изменения химического состава веществ, участвующих в реакции с выделением тепла и газов (взрыв метана, угольной пыли, взрывчатых веществ и т. д.);
ядерные, при которых происходят цепные реакции деления ядер с образованием новых элементов. Существуют два способа выделения атомной энергии при взрыве: превращение наиболее тяжелых ядер в более легкие (радиоактивный распад и деление атомных ядер) и образование из легких ядер более тяжелых (синтез атомных ядер). Например, при термоядерном взрыве из тяжелого водорода образуется гелий. При ядерном и термоядерном взрывах выделяется в миллионы раз больше тепла на единицу взрываемого вещества (1,6 • 1010 ккал/кг при ядерном и 1011 ккал/кг при термоядерном взрыве), чем при химическом взрыве (103 ккал/кг). Эти взрывы являются наиболее мощными из известных человечеству в настоящее время.
Граммонит 50/50. Состав, характеристика, область применения. Расчет Кб.
Граммониты - двухкомпонентные ВВ, содержащие гранулотол или чешуйчатый ТНТ в количестве 18-70 %.
Преимущества граммонита перед порошкообразным аммонитом - пониженное пыление, лучшая сыпучесть и меньшая слеживаемость.
Характеристика граммонита 50/50:
Теплота взрыва- 880 ккал/кг,
Работоспособность – 340-350 см3,
Объем газов – л/кг
Критический диаметр -15-20 мм,
Бризантность в водосодержащем состоянии - мм,
Скорость детонации в стальной трубе- км/с,
Насыпная плотность – г/см3
Кислородный баланс -27.2%
3. Электровоспламенитель жесткий и эластичный. Мостик накаливания.
Для взрывных работ в горной промышленности применяются электровоспламенители с металлическими мостиками с сопротивлением 0,5—5 Ом. Мостики электровоспламенителей изготовляют из нихромовой (сплав 80 % никеля и 20 % хрома) проволочки диаметром 24—54 мкм, длиной до 5 мм. Некоторые ЭД выпускают с мостиками накаливания из константана.
Крепление мостика может быть эластичным или жестким. При первом способе крепления мостик припаян или проштампован к концам выводных проводов (рис. 7.8, а). При жестком креплении мостика (рис. 7.8, б) основой для его крепления служит каркас, состоящий из двух тонких латунных (стальных) контактных полосок, обернутых полоской из тонкого электроизоляционного картона, которая, в свою очередь охвачена скобкой, обжатой по картону в нескольких местах. Мостик припаян к контактным полоскам, к которым с другого конца припаяны выводные провода.
Жесткое крепление мостика обеспечивает большую стабильность свойств, достаточную прочность крепления, большую безопасность в обращении (при случайном выдергивании проводов), а также возможность применения на заводах автоматических линий по их сборке.
На мостик накаливания нанесена однослойная или двухслойная воспламенительная головка. Состав прилегающей к мостику накаливания головки легко воспламеняется при пропускании электрического тока через мостик, а наружный слой создает достаточно мощный луч огня для инициирования заряда первичного инициирующего ВВ. Для предохранения от отсыревания воспламенительные головки покрывают водонепроницаемым лаком.
В гильзе ЭД электровоспламенитель укреплен путем обжимки гильзы по пластиковой пробочке, сквозь которую пропущены провода. Такое крепление надежно предохраняет внутреннюю полость ЭД от попадания воды, а провода от выдергивания.
Рис. 7.8. Конструкция электровоспламенителей:
а — с эластичным креплением: 1— воспламенительная головка; 2 — мостик накаливания;
— провода; 6 — с жестким креплением: / — контактные полоски с каналами для припаи-вания проводов; 2 — двухслойная воспламенительная головка; 3 — мостик накаливания;
— изоляционный картон; 5 — обжимная скоба