Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Разрушение горных пород взрывом(ЛЕКЦИИ).doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
27.09.2019
Размер:
241.15 Кб
Скачать

Средства взрывания огнепроводного шнура

К средствам взрывания огнепроводного шнура разрешённые правилами безопасности относятся: зажигательный тлеющий фитиль, зажигательные патроны, спички(разрешается в качестве исключения при подрывании одиночного заряда). Зажигательный тлеющий фитиль состоит из сердцевины представляющий собой пучок хлопчатобумажных или льняных нитей пропитанных раствором калиевым раствором – селитрой. Такой фитиль горит со скоростью 0,4-1 см/минуту и сам легко загорается от спички. Зажигательный патрон:

Рисунок

Зажигательный патрон выполнен в виде бумажной гильзы, на дне которой размещён зажигательный состав, а в открытую часть вводятся отрезки зажигательных трубок(огнепроводный шнур + капсюль детонатор), каждая из которых размещается во взрывчатом веществе. Один отрезок огнепроводного шнура(12-15 см) используется для поджигания. Кроме зажигательных патрон имеются так называемые электро-зажигательные патроны, состоит из зажигательной головки и проводов по которым подаётся напряжение. Такие патроны применяются при электро-огневом взрывании. Его отличие от зажигательного патрона состоит в том, что зажигательный состав (лепёшка) воспламеняется непосредственно от электровоспламенителя.

Технология огневого взрывания

Огневое(электро-огневое) зажигание применяется на карьерах и шахтах не опасных по газу и пыли. Технология огневого взрывания включает процессы:

  1. Изготовление зажигательных и контрольных трубок;

  2. Изготовление патронов боевиков;

  3. Заряжание, под которым понимается размещение взрывчатого вещества в скважине, шпуре или на поверхности негабарита;

  4. Размещение во взрывчатом веществе зажигательной трубки непосредственно либо размещение во взрывчатом веществе патрона боевика;

  5. Забойка заряда инертным материалом;

  6. Зажигание огнепроводного шнура одним из доступных средств.

Зажигательная трубка представляет собой капсюль детонатор с закреплённым в его дульце отрезком огнепроводного шнура. Длина зажигательной трубки от 1 метра до 10. Длина зажигательных трубок для одного взрыва должна быть одинаковой, а концы зажигательных трубок должны выглядывать из устья шпура не менее 25 см. Контрольная трубка изготавливается при взрывании 5 и более зарядов. Конструктивно это та же зажигательная трубка которая короче обычной трубки на 60 сантиметров, следовательно, её минимальная длина 40 сантиметров. Она изготавливается и используется для контроля времени необходимого взрывнику для ухода в укрытие. Её поджигают вместе со всеми другими трубками, но кладут в стороне не менее 5 метров от пути движения взрывника в укрытие. Взрыв контрольной трубки, которая взрывается первой сигнализирует взрывнику о необходимости ухода в укрытие на которое ему отводится примерно одна минута. Зажигательные трубки изготавливаются в помещениях складов взрывчатых материалов. Огнепроводный шнур вводят в капсюль детонатор без вращения, предварительно обмотав конец шнура монтажной лентой.

Рисунок

Патрон боевик изготавливается взрывником на месте проведения взрывных работ в 50 метрах от места заряжания. Он представляет собой патрон аммонита №6 соединённый с зажигательной трубкой. Патрон боевик взрывается от капсюля детонатора. Патрон боевик изготавливается для взрыва гранулированных взрывчатых веществ, а при взрыве порошкообразных в них достаточно ввести зажигательную трубку, полностью погрузив при этом во взрывчатое вещество капсюль детонатор. Перед окончанием заряжания взрывником подаётся предупредительный сигнал, один продолжительный(15 мин). Перед взрывом подают боевой сигнал: 2 продолжительных. После взрыва подают сигнал отбоя: три коротких.

28.04.08

Расчет электрических цепей

Электровзрывная сеть представляет собой совокупность электродетонаторов проводов, с помощью которых соединяются электродетонаторы между собой и источника тока. Расчет электровзрывной сети сводится к определению общего сопротивления сети, силы тока, проходящего через каждый электродетонатор, выбор источника тока. Самой распространённой схемой соединения электродетонаторов является последовательное соединение, другие варианты встречаются гораздо реже.

Определение длины проводов

Длина концевых проводов определяется: . Длина участковых проводов: . Длина соединительных проводов: определяется графоаналитическим способом. Длина магистральных проводов: принимается равным , где L расстояние от подключения проводов до минной станции, принимается 150 метров по единому стандарту безопасности.

Определение сопротивления проводов и взрывной сети в целом

Сопротивление электрического провода осуществляется по формуле: , где ρ – удельное сопротивление материала проводника, оно зависит от материала самого проводника и от температуры окружающей среды, если она отлична от 20 градусов то , α: для меди – 0,044, для стали – 0,005.

Если известно сопротивление одного метра провода, то сопротивление проводника определяется как .

Сопротивление боевика

Боевиком или патроном боевиком называется патрон ВВ с введённым с него электродетонаторов. Сопротивление боевика складывается из сопротивления концевых проводов и сопротивления электродетонатора. Сопротивление электродетонатора в основном определяется длиной его выводных проводов. При использовании в боевике 2-х электродетонаторов, соединённых между собой последовательно, сопротивление боевика равняется: . При параллельном соединении электродетонаторов сопротивление боевика будет равно: .

Сопротивление взрывной сети при последовательном соединение электродетонаторов

Если глубина расположения боевика меньше 0,75 длины выводных проводов электродетонатора, то концевые провода в электровзрывной сети не применяются, их роль выполняют выводные провода электродетонатора. Общее сопротивление электровзрывной сети для обеспечения безотказности взрыва при последовательном соединение электродетонаторов должно быть меньше или равно паспортного сопротивления подрывной машинки. Сила тока, протекающая через каждый электродетонатор: . Величина тока, протекающая через каждый электродетонатор, должна быть больше гарантийного тока, который равен при количестве электродетонаторов до ста равен 1А, до 300 равен 1,3А.