Файл: Справочник горного мастера геологоразведочных партий..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 114

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 45

Техническая характеристика

труб для

канализации сжатого воздуха

 

Диаметр

 

Толщина

стенок труб,

Вес 1 м труб

без муфты,

Размер

Наружный

 

мм

 

кг

 

условного

 

 

 

 

 

труб

прохода,

диаметр,

 

 

 

 

 

в дюймах

мм

 

 

 

 

 

мм

обыкновен­

усиленных

обыкновен­

усиленных

 

 

 

ных

 

ных

 

 

 

 

 

 

3 / 4

20

26,75

2,75

 

3,50

1,63

2,01

1

25

33,50

3,25

 

4,0

2,42

2,91

 

32

42,25

3,25

 

4,0

3,13

3,77

2

40

48,00

3,50

 

4,25

3,84

4,58

50

60,00

3,50

 

4.50

4,88

6,16

2V2

70

75,50

3,75

 

4,50

6,64

7,88

3

80

88,50

4,00

 

4.75

8,34

9,81

4

100

114,00

4-50

 

5,50

10,85

13,44

5

125

140,00

4,50

 

5,50

15,04

18,24

бетонных прокладках по почве выработки. В вертикальных выработках возду­ хопроводные трубы подвешивают на хомутах, прикрепленных к крепи или к расстрелам.

При разведке месторождений в условиях Крайнего Севера и в районах устой­ чивой мерзлоты следует принимать меры против обмерзания труб изнутри. По­ ложительные результаты дает предварительное осушение воздуха в последова­ тельно установленных промежуточных воздухосборниках.

Непосредственно к бурильным машинам сжатый воздух поступает по рези­ новым шлангам, рассчитанным на давление до 10 ати. Шланги присоединяют к штуцеру на конце воздухопровода.

Для перекрытия поступления воздуха в шланг на конце воздухопровода устанавливается кран. При одновременной работе нескольких бурильных ма­ шин в конце воздухопровода ставят воздухораспределитель (паук), имеющий несколько ответвлений — штуцеров с вентилями, к которым присоединяются шланги бурильных машин.

При проведении горных выработок применяют воздухо- и водораспредели­ тельные батареи, представляющие собой два жестко соединенных цилиндра (отрезка трубы). В один из цилиндров поступает сжатый воздух, в другой — вода. Цилиндры снабжены патрубками с резьбой для присоединения к ним шлан­ гов, идущих к перфораторам. Для удобства водяным и воздушным штуцерам присваивают номера, одинаковые с бурильными машинами.

Сжатый воздух поступает к бурильным машинам по резиновым шлангам с внутренним диаметром 19 и 25 мм (табл. 46). Шланги бывают обычные и брони­ рованные, последние имеют более продолжительный срок службы. Отдельные отрезки шлангов сращивают при помощи двухсторонних ниппелей или специаль­ ных быстроразъемных гаек. Можно также применять резьбовой ниппель с соеди­ нительной муфтой.

Шланг присоединяется к бурильной машине или к концу воздухопровода при помощи конусного ниппеля с накидной гайкой или штуцером.

Состояние воздухопровода оказывает большое влияние на производитель­ ность бурения шпуров и уборку иороды пневматическими машинами. Произво­ дительность пневматических машин часто снижается в связи с недостаточным давлением сжатого воздуха у забоя, что вызывается большими потерями давле­ ния в воздухопроводе. Утечка воздуха через неплотности^соедпнений в стыках труб, излишнее количество арматуры (колена, тройники, вентили и др.), недо­ статочное сечение воздухопроводных труб являются основными причинами низкого давления воздуха у забоев. Значительные потери давления происходят в изношенных шлангах, в связи с чем длина их должна быть по возможности минимальной (не более 20 м).


Диаметр внутренний, мм

Минимальная толщина

 

допускаемые отклонения

резинового слоя, мм

Количество

 

 

 

 

тканевых

номинальный

 

 

 

 

внутреннего

наружного

прокладок

для I сорта

для I I сорта

 

10

±1,0

±1,5

1,5

1,0

2

13

±1,0

±1,5

1,5

1,0

2

16

±1,0

±1,5

1,5

1,3

2

16

±1,0

±1,5

2,0

1,3

3

19

±1,0

±1,5

2,0

1,3

3

25

±1,0

±1,5

2,5

1,5

3

32

±1,5

±2,2

2,5

1,5

4

32

±1,5

±2,2

2,5

1,5

5

38

±1,5

±2,2

2,5

1,5

5

38

±1,5

±2,2

2,5

1,5

6

Чтобы уменьшить сопротивление движения воздуха по трубам, на главной магистрали обычно укладывают трубы большого диаметра — от 100 до 250 мм. По мере разветвления воздухопровода диаметр труб уменьшается.

Диаметры воздухопроводных труб должны соответствовать количеству протекающего по ним воздуха. Диаметры труб и потери давления воздуха в них можно определить по формулам, рекомендуемым А. П. Германом. Для расчета

диаметров труб

используют формулу

 

 

где

d — диаметр труб, мм;

 

 

 

Др — потери

давления, кгс/м2;

 

 

 

1Ь — полная

длина

участка

воздухопровода, для которого

определяются

 

диаметр труб и потери в них давления (суммарная длина прямых участ­

 

ков и эквивалентной длины арматуры: колен, вентилей

и т. п.), м;

(?сж — расход сжатого воздуха,

м3/сек.

 

 

Пересчет расхода воздуха потребителями, т. е. свободного воздуха Q 3/мин),

на расход воздуха в сжатом состоянии производят по формуле

 

 

 

 

QCTK.

Q

. мо/сек,

 

 

 

 

60

 

где

р — давление воздуха, ати.

 

 

 

 

Полагая, что потери давления на

1 км труб составляют 0,3—0,6 ати (что

соответствует 3—6 кг/м2

на 1 м), определяют необходимый диаметр труб; округ­

лив

его до ближайшего

стандартного размера труб, находят истинную потерю

давления в трубах. Эквивалентная длина некоторых деталей арматуры воздухо­ провода приведена в табл. 47.

 

Для ориентировочного расчета диаметр воздухопровода можно определить

по

формуле

 

 

 

 

d = 2Q VQ , мм,

где

Q — количество воздуха,

протекающего

через воздухопровод на данном

 

участке, м3/мин.

 

 

 

Диаметр воздухопровода

можно выбрать

из табл. 48.


Эквивалентная длина основных деталей арматуры, м

 

При

диаметрах труб, мм

 

Детали

 

 

 

 

 

25

50

75

100

150

200

6

15

25

35

60

85

3

7

11

15

25

35

0,3

0,7

1,1

1,5

2,5

3.5

0,2

0,4

0,7

1,0

1,7

2,4

2

4

7

10

17

24

0.5

1,0

1,7

2,5

4

6

диаметр труб, мм

Т а б л и ц а 48

Зависимость между диаметром труб, длиной воздухопровода и количеством передаваемого воздуха

Количество передаваемого воздуха, м'/мин

Расчетная длина трубопровода м

150

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1250

1500

32

1,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

1,9

18

1.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50

3,1

2,9

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

12,0

10,2

8,7

7,0

6,0

5,2

5,0

4,2

4,0

 

 

 

100

30,0

26,0

21,0

18,0

16,0

14,0

13,0

12,0

11,5

11,0

9,5

9,0

150

90,0

75,0

62,0

53,0

47,0

43,0

40,0

38,0

34,0

32,0

29,0

25,0

200

200,0

170,0

135,0

120.0

100,0

93,0

85,0

80,0

75,0

70,0

60,0

35,0

225

300,0

250,0

200,0

175,0

160.0

145,0

135,0

125,0

115,0

100,0

95,0

85,0

250

360,0

310,0

250,0

210,0

190,0

170,0

155,0

145,0

135,0

130,0

115,0

105,0

300

570,0

500,0

420,0

350,0

310,0

280,0

255,0

240,0

225,0

210,0

190,0

170,0

Г. ВЗРЫВНЫЕ РАБОТЫ

Среди промышленных способов отбойки — выемки горных пород, заключающихся в отделении горной породы от массива (механический, взрывной, гидравлический и термический), взрывной способ самый распространенный; его применяют в ши­ роком диапазоне условий при проходке горноразведочных выработок и разра­ ботке месторождений полезных ископаемых.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для разрушения горных пород в настоящее время в основном применяют хими­ ческие и физические взрывы; в последнее время составляются проекты примене­ ния ядерных взрывов при разработке месторождений полезных ископаемых

ив строительстве [19].

Всовременных промышленных взрывчатых веществах энергия выделяется

врезультате химических реакций окисления углерода и водорода взрывчатого

вещества. При этом взрывом называется чрезвычайно быстрое самораспростра-


Свойства ВВ, допущенных к применению на открытых работах

Наименование

 

Основные данные

 

 

 

 

к

 

Условия

Оптовая цена за і т,

и марка В В

 

 

 

 

 

р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

применения

руб.

 

 

 

 

 

 

 

я »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

то

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g И

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

° I

о

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

ю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а

 

Эй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* £

ft

 

 

 

 

 

 

П о р о ш к о о б р а з н ы е ш г т е к о в а н н ы е и г р а н у л и р о в а н н ы е ВВ

 

Аммонит

№ 9 ЖВ

Смесь

аммиачной

се­

850

300--320

10- 1 2

0,8

3000

Сухие

138

 

 

литры,

тротила

и

дре­

 

 

 

 

 

скважины

 

 

 

весной

муки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аммонит

№ 10 ЖВ

 

То же

 

 

908

310--340

11 - 1 3

0,8

3200

То же

145

Аммонит

В-3

 

Шнекованные

заряды

1000

360--380

14- 1 6

1,1

4000

Скважины

d = 1 3 0 —150 мм—315

 

 

из

аммиачной

селитры

 

 

 

 

 

с водой

d = 175 —185 мм—315

 

 

с

тротилом и асфальти­

 

 

 

 

 

 

d = 2 0 0 —210мм—300

 

 

том

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерногранулит

 

Для обводненных сква­

900

310--330

22 - 2 7

0,9

4200

То же

330

30/70-В

 

жин с

большим

содер­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

жанием

тротила

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акватол 65/35 (сухая

 

Зерногранулит, содер­

900

330--350

25 - 2 8

1,5

4800

»

233

смесь)

 

жащий загуститель

для

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воды

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алюмотол

 

 

Гранулиров энный

 

1240

420--430

28

1,0

5500

»

536

 

 

сплав тротила с

алюми­

 

 

 

 

 

 

 

Гранулотол

ниевым порошком

 

825

285--295

24

1,0

5500

 

345

Тротил в виде

гранул

»

Игданит *

 

Гранулированная

или

904 310-330

15 - 20

0,9 2200

Сухие

80 - 95

 

 

 

чешуйчатая

аммиачная

 

 

 

скважины

 

 

 

 

 

селитра

с

дизельным

 

 

 

 

 

 

 

 

 

топливом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р о м е ж у т о ч н ы е д е т о н а т о р ы

 

 

 

Шашки

тротиловые

а) Т-400,

<2=70

мм

 

 

 

 

За 1000 шт.

прессованные

ве­

с отверстием для

4

ни­

 

 

 

 

395

сом 400 г

 

ток

ДШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) Ш-400, размер 100 X

Для зарядов в обводненных забоях, а также

235

 

 

 

X 50 X 50 с гнездом

под

акватолов; на

каждую

точку инициирования две

 

 

 

 

 

КД

или

4

ниток

ДШ шашки

 

 

 

 

 

Шашки

тетриловые

Тет-150,

 

d = 50

мм

Для инициирования зарядов в любых условиях

420 (за

1000 шт.)

прессованные

ве­

с отверстием для

одной

обводненности и на открытых работах; на каждую

 

 

сом 150 г

 

нитки ДШ

 

 

 

точку инициирования одна шашка

 

 

 

Шашки

тротиловые

Ш-200,

размер

100 X

Для сухих забоев; на каждую точку иницииро­

125 (за

1000 шт.)

прессованные

ве­

X 50X25 с гнездом под

вания одна шашка

 

 

 

 

сом 200 г

 

КД или 4 ниток ДШ

 

 

 

 

 

 

 

 

З а р я д ы д л я в т о р и ч н о г о д р о б л е н и я н е г а б а р и т н ы х к у с к о в

 

 

Заряды

кумулятив­

 

 

 

 

 

 

Разрушают куски горной породы средней кре­

Цена за

1000 шт.

ные для дробления

 

 

 

 

 

 

пости объемом

(соответственно) до 0,18; 0,45; 0,80;

зарядов

негабарита на

от­

 

 

 

 

 

 

1,6; 2,0; 3,0 и 6,9 мз

 

 

 

 

крытых горных ра­

ЗКП-50

 

 

 

 

 

 

 

 

480

ботах

 

 

ЗКП-100

 

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

ЗКП-200

 

 

 

 

 

 

 

 

730

 

 

 

ЗКП-400

 

 

 

 

 

 

 

 

1480

 

 

 

ЗКП-1000

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

 

 

 

ЗКП-2000

 

 

 

 

 

 

 

 

970

 

 

 

ЗКП-4000

 

 

округ­

 

 

 

 

940

 

 

 

(цифрами указан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ленно вес

ВВ)

 

 

 

 

 

 

 

 

* Приготовляется на месте производства взрывных работ. В настоящее время разрешено применение игданита в заводском изготовлении

(гранулит М) на рудниках, не опасных

по газу и пыли.

* * Для гранулированных В В проба

на бризантность выполнена с применением промежуточного детонатора—тротиловой шашки весом 10 г.


 

 

 

 

 

Свойства ВВ, допущенных

к применению на подзем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теплота

 

Наименование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

взрыва,

Работоспо­

 

 

Основне данные

 

 

 

ккал/кг

собность,

и марка В В

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( в о д а -

см*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пар)

 

Аммонит № 6 ЖВ

Смесь водоустойчивой

аммиач­

1030

360—380

Аммонит № 7 ЖВ

ной селитры и тротила

 

 

 

 

 

То же, с примесью древесной

995

350—360

Аммонал

водоустой­

муки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аммонит

 

с примесью

алюми­

1180

400-430

чивый

 

 

 

 

ниевой пудры

 

 

 

 

 

 

 

Скальный

аммонал

То

же,

с

добавкой

гексогена

1360

450-470

№ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аммонит

 

скальный

Прессованный

аммонал

с при­

1292

450-480

№ 1

 

 

 

 

месью

гексогена

 

 

 

 

 

 

 

Зерногранулит

 

Грубодисперсный

аммонит № 6

1028

360-380

79/21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Граммонал

А-8

 

Смесь гранулированной

селит­

1285

420-440

 

 

 

 

 

ры с тротилом и алюминиевой

 

 

Гранулит

С-2

 

пудрой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омасленная аммиачная селитра

917

315-330

Гранулит

АС-8

 

с древесной

мукой

 

 

 

 

 

 

 

Смесь гранулированной

амми­

1242

400-430

 

 

 

 

 

ачной

 

селитры

с

минеральным

 

 

Гранулит

АС-4

 

маслом

и

алюминиевой

пудрой

 

 

 

Смесь гранулированной

амми­

1080

380-400

 

 

 

 

 

ачной

 

селитры

с

минеральным

 

 

Динафталит

 

водо­

маслом

и

алюминиевой

пудрой

 

 

 

Смесь

аммиачной селитры

с

975

320-330

устойчивый

 

динитронафталином

 

 

 

 

 

 

Динамон

АМ-10

 

Смесь водоустойчивой

аммиач­

1285

420

 

 

 

 

 

ной селитры, минерального масла

 

 

 

 

 

 

 

и алюминиевой пудры

 

 

 

 

 

Динамон

АМ-8

 

То же, с меньшим содержа­

1180

400

Динамит

 

трудноза-

нием алюминия

 

 

 

 

 

 

 

 

Пластичная

высокоплотная

1274

380—420

мерзающий

 

масса

на

основе

труднозамерза-

 

 

62%-ный

 

 

ющей смеси нитроэфиров

 

 

 

460-500

Детонит

 

М

 

 

Патронированный аммонал сен­

1382

Детонит

 

водо­

сибилизированный

нитроэфирами

 

425—450

 

Порошкообразное

аммиачно-

1218

устойчивый

 

селитренное ВВ

с примесью нит­

 

 

Детонит

 

ЮА

водо­

роэфиров

 

 

 

 

 

 

 

 

425-450

 

То

же

 

 

 

 

 

 

 

1200

устойчивый

 

То

же,

содержание

алюмини­

 

 

Детонит

 

15А-10

 

1407

460-480

 

 

 

 

 

евой

пудры

увеличено

до 10%

 

 

 

 

 

 

 

по сравнению с 5% в других

де-

 

 

 

 

 

 

 

тонитах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Обжатие свинцового цилиндра при испытании в стальном кольце.

 

* *

Оптовые цены на патронированные В В указаны

для патронов диаметром 32 — 36 мм,

ются в патронах следующих диаметров: аммонит 6ЖВ — 6 0 , 80, 90 и 120 мм;

скальный ам

и А М - 1 0 - 1 0 0

и 120 мм; детониты—24,

28 и 60

мм.

 

 

 

 

 

* * *

Для

диаметра патрона 60 мм.

 

 

 

 

 

 

 

 

ных работах, кроме шахт, опасных по газу и пыли

Бризант-

Плотность

Передача дето­

 

Оптовая цена * * за 1 т,

руб.

Скорость

 

 

 

нации между

в бумаж­

патронированный

ность,

в патронах,

сухими патро­

детонации,

мм

кг/л

нами, см

м/сек

ных меш­

в деревянных

ящи­

 

 

 

 

ках

ках

 

14—16

1—1,2

5 - 7

4000

180

 

315

13 -15

0,95—1,1

4 - 5

3700

167

 

290

16—19

0,95-1,14

4 - 6

4000

205

 

329

18 - 20

1,0—1,1

7 - 8

4000

 

630

18—22

1,4—1,5

6 - 8

6000

900 (d =

35—46 мм)

2 2 - 2 6 *

0,95-1,05

10—15***

3500

167

 

2 6 - 3 0 *

(насыпная)

jo ***

3800

236

 

0,85—0,90

 

 

(насыпная)

 

 

 

 

 

 

1 5 - 2 2 *

0,8—0,85

 

 

2400-3000

112

 

24—28 *

(насыпная)

 

 

3200-3800

185

 

0,95

2 - 1 0

 

20—26 *

0,8-0,85

 

2600-3200

140

 

 

(насыпная)

 

 

 

 

 

 

15—16

1,0—1,15

3 - 4

3700

 

348

14-16

0,90—1,0

^

***

3400

216

365 (d = 60—90 мм)

 

 

13

0,9-1,0

^

***

3200

197

340 (<* =

60— 90 мм)

 

 

18 - 22

1,45—1,5

12 - 20

5500

 

850

18—22

1,1—1,3

16—22

4800

 

545

17 - 19

1,1-1,3

12—18

4500

 

485

17 - 20

1,1-1,3

12 - 20

4800

 

 

506

18 - 21

1,2-1,3

15 - 22

4900

 

 

585

за исключением особо оговоренных случаев. Кроме

того,

взрывчатые вещества выпуска-

монит ЛМ» 1 - 3 2 , 60, 90 и 120 мм; аммонал—60, 80,

90,

100 и 120 мм; динамоны АМ-8

50

4*

51