Файл: Лурье А.И. Электрическое взрывание зарядов.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 109

Скачиваний: 4

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

сети, что может привести к коротким замыканиям в линии. В связи с этим взрывные провода следует располагать так, чтобы при взрыве они отбрасывались в сторону от линии передачи.

Измерение тока, наведенного электромагнитными излучениями. Если характеристики радиопередатчиков и нх расположение неиз­ вестны и в то же время имеются опасения, что в зоне пахождеиия взрывной сети существуют мощные электромагнитные излучения, производят пзмереипе тока, который может быть наведен ими во взрывной сети.

Наведенный ток измеряют следующим образом. В месте распо­ ложения взрывной сетп на высоте нескольких сантиметров от земли прямолинейно натягивают испытательный провод (в изоляции или без нее), изолированный от земли. Посередине этот провод разре­ зают и в него включают амперметр термоэлектрической системы, поскольку только у таких амперметров показания не зависят от частоты тока.

В испытательном проводе будет наводиться ток, величина кото­ рого зависит от длины провода и от его расположения по отношению к радиопередатчику. При этом наибольшее значение тока будет при длине провода, равной Va длины волны излучений, а провод ориен­ тирован по направлению к передатчику. Последнее справедливо при вертикальной поляризации воли. Чтобы определить наиболь­ шее возможное значение наведенного тока, перед его измерением необходимо найти оптимальную длину испытательного провода п правильно его ориентировать. Для этого при произвольном поло­ жении провода изменяют его длину (одинаково в обе стороны от ам­ перметра) до тех пор, пока амперметр даст максимальное показание. Затем провод поворачивают, добиваясь, чтобы показание амперметра стало наибольшим (оно будет больше предыдущего максимального). Последнее показание амперметра н принимают за наибольшее значе­ ние тока, который может наводиться во взрывной сети электромаг­ нитными излучениями. Если оно будет меньше 50 мА, электромаг­ нитные излучения опасности не представляют. При большем токе производить взрывание с помощью ЭД нормальной чувствительности опасно.

Г л а в а V

ИСПЫТАНИЕ СРЕДСТВ ЭЛЕКТРОВЗРЫВАНИЯ НА МЕСТЕ ПРОИЗВОДСТВА ВЗРЫВНЫХ РАБОТ

Безотказность взрывания зависит главным образом от исправ­ ности электровзрывпых средств (электродетонаторов, приборов взры­ вания, проводов), а также от качества монтажа электровзрывной сетп. Поэтому электровзрывные средства следует испытывать, а взрыв­ ные сети необходимо тщательно проверять.

Электровзрывные средства испытывают на заводах-нзготовителях и иа месте производства взрывных работ. Заводские испытания преследуют цель проверить, соответствуют ли выпускаемые средства требованиям ГОСТов и технических условий, а также отбраковать изделия, не удовлетворяющие этим требованиям. Испытания на месте взрывных работ имеют задачу убедиться в том, что средства электровзрывания после выпуска их с завода не утратшш своих свойств и пригодны для использования.

§ 18. ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОДЕТОНАТОРОВ

Проверки электродетонаторов, предписываемые «Едиными правилами безопасности

прп взрывных работах»

Единые правила безопасности предписывают производить выбо­ рочный осмотр электродетонаторов при поступлении их иа базисный склад и проверку их сопротивления при выдаче взрывникам с рас­ ходного склада. В ряде случаев (например, при хранении электро­ детонаторов сверх гарантийного срока) на базисных складах реко­ мендуется проверять электродетонаторы на групповое взрывание. Параметры ЭД (безопасного тока, импульсов воспламенения, вре­ мени срабатывания) на складах не определяют. Параметры изме­ ряют иа заводах-изготовителях в соответствии с требованиями ГОСТ 9089—63 на электродетонаторы мгновенного действия и соответству­ ющих МРТУ на электродетонаторы с замедлением.

Выборочный осмотр электродетонаторов на базисных складах производится следующим образом. От каждой партии из двух ящиков и не менее чем из 20 коробок отбирают 200 электродетонаторов, кото­ рые подвергаются наружному осмотру. При этом иа металлических

229



гильзах ЭД не должно быть окисления, загрязнения, трещин, вмято­ стей или раковин. Не допускается слабая обжимка капсюля-детона­ тора, нарушение изоляции проводов, загрязнение и окисление зачи­ щенных концов выводных проводов.

Если прп осмотре отобранных ЭД будут обнаружены перечислен­ ные выше дефекты, составляется рекламационный акт, который на­ правляется заводу-поставщику, вышестоящей хозяйственной орга­ низации, МакНИИ, ВостНИИ, ВНИИТБ нлн ВНИИГеофизнки для принятия соответствующих мер. При этом вся партия бракуется. Вопрос о возможности дальнейшего ее использования решается ко­ миссией с участием представителя завода-поставщика. Забракован­ ные ЭД уничтожаются в установленном порядке.

Измерение сопротивления электродетоиаторов на расходных складах производится с целью проверить, что оно соответствует пре­ делам, указанным на этикетке упаковочной тары. Сопротивление должно быть измерено у всех ЭД, и только в тех случаях, когда они предназначены для разделки негабарита, разрешается проверять сопротивления выборочно, но не менее чем у 5% ЭД, находящихся в каждой коробке. Если измеренные сопротивления выходят за пределы, указанные в этикетках, такие ЭД не допускаются к приме­ нению. Прп этом составляется рекламационный акт, который напра­ вляется в указанные выше организации.

Выводные провода ЭД после проверки их сопротивления должны быть замкнуты накоротко и в таком состоянии должны находиться до включения нх во взрывную сеть.

йзмеренпе сопротивления ЭД производят на столах с буртиками в специальном помещенпи подземного склада, в зданпп подготовки ВМ пли на открытом воздухе под навесом. При этой операции запре­ щается иметь одновременно более 100 электродетонаторов одному взрывнпку. Проверяемые ЭД следует помещать в специальное за­ щитное устройство, чтобы в случае взрыва электродетопатора его осколки не моглп иаиестп травму проверяющему. В качестве защит­ ного устройства может быть использован отрезок стальной трубы, выложенный внутри резиной или войлоком. Такая труба предвари­ тельно должна быть испытана на прочность и надежность защиты путем взрывания в пей одного ЭД на полигоне. Разрешается при измерении сопротивления располагать электродетонатор за деревян­ ным щитом толщиной не менее 10 см.

Сопротивления электродетонатора можно измерять лишь при­ борами, допущенными для этой цели Госгортехнадзором СССР, кото­ рые дают в измеряемую цепь ток не более 50 мА. Приборы для измере­ ния сопротивления ЭД следует проверять не реже одного раза в квар­ тал и после каждой смены батареи.

Приборы для измерения электрического сопротивления

Для измерения сопротивления ЭД применяются: мосты типа Р-353, омметры взрывных цепей ОВЦ-2 и омметры-классификаторы ОКЭД-1. Кроме того, для проверки токопроводимости ЭД исполь-

230


зуются пьезоэлектрические взрывные испытатели типа ВИО-3. Пере­ численные приборы, кроме ОКЭД-1, применяются также и для испы­ тания электровзрывных сетей. При электрическом взрывании заря­ дов используются также омметры М-57.

Измерительный мост Р-353 *. В мостах этого типа предусмотрены два предела измерений: от 0,2 до 50 Ом и от 20 до 5000 Ом, при этом рабочая часть шкалы первого предела 0,3—30 Ом, а второго предела 30—3000 Ом. Погрешность измерений в рабочей части шкалы не превышает ± 5 % от измеряемого сопротивления. Мосты Р-353 пред­ назначены для работы в условиях, не опасных по газу или пыли, при температуре от —40 до + 5 0 ° С при относительной влажности до 95%. Первое плечо моста (рис. 94) состоит из резистора R1 и верх­ ней части реохорда R'p, второе плечо —

из резистора R2 и нижней части рео­ хорда R'p, третье плечо — из резисто­ ров R'3 и R "3, четвертым плечом слу­ жит измеряемое сопротивление i\-

Сопротивление третьего плеча зави­ сит от положения перемычки между контактами 1 и 2. Прп отключенной перемычке сопротивление этого плеча равно сумме сопротивлений R'3 и R "3, тогда как при включенной перемычке резистор R "3 шунтируется и сопротив­ ление третьего плеча равно R'3.

Сопротивление первого и

второго

 

 

 

плеч

зависят

от положения

ползуна

Рис. 94. Электрическая

схема

Л на реохорде Р . Перемещение ползуна

измерительного

моста

Р-353

производится

поворотом его рукоятки.

 

 

 

Прп

этом

будет

поворачиваться

и прикрепленный к ней лимб, на

который

нанесены две шкалы,

разградуированные на омы. Прп

этом внутренняя

шкала используется при отключенной,

а внешняя

при

включениой

перемычке.

 

 

 

 

 

Вкачестве индикатора равновесия моста применен стрелочный гальванометр Гв, на неподвижной шкале которого имеется только пу­ левая отметка.

Вмосте Р-353 используется источник питания, состоящий из

гальванического элемента МЦ-4К и последовательно включенного с ним резистора 7-„ сопротивлением 30 Ом. Элемент и резистор смон­ тированы в пластмассовом корпусе, имеющем два выводных кон­ такта. Благодаря наличию резистора, при замыкании источника пи­ тания на сопротивление 0,5 Ом, он дает ток не более 50 Ма. Этим исключается возможность воспламенения ЭД при измерении их со­ противления. При уменьшении э. д. с. источника питания ниже 1,2 В старый гальванический элемент мояшо заменить новым, но это может быть сделано только в специализированной мастерской.

* Мосты Р-353 выпускаются взамен мостов Р-343, снятых с производства.

231


(см. рис. 94). Так как при снятии перемычки сопротивление R3 уве­ личивается в 100 раз, градуировка шкал отличаются также в 100 раз_

Измерение сопротивлений мостом Р-353 производится в следующем порядке. Поворотом головки корректора 10 (см. рис. 95) стрелку гальванометра приводят на нулевую отметку. К зажимам 7 присоединяют объект измерения. Если его сопротивление меньше 30 Ом (например, прп испытании ЭД), устанавливают перемычку 6*. Затем при нажатой кнопке 11 медленно поворачивают рукоятку шкал (ползуна) 5 пока стрелка гальванометра не придет па пулевую отметку. Величину измеряемого сопротивления отсчитывают по внешней шкале лимба против нулевой отметки гальванометра. Если сопротивление объекта измерения больше 30 Ом (например, при испытании электровзрывной сети) перемычку 6: отсоединяют. После уравновешивания мо­ ста величину измеряемого сопротивления отсчитывают по внутренней шкале лимба.

Перед

использованием

моста

 

 

 

должна

быть

проверена его исправ­

 

 

 

ность. Для этого зажимы 7 моста за­

 

 

 

мыкают накоротко и нажимают кноп­

 

 

 

ку 11.

 

Если

мост исправен, а напря­

 

 

 

жение

источника

питания

не ниже

 

 

 

допустимого,,

стрелка

гальванометра

 

 

 

должна

отклониться до конца шкалы

 

 

 

при любом положении

рукоятки для

 

 

 

поворачивания шкал. Если стрелка

 

 

 

не отклонится или отклонится ненам­

 

 

 

ного,

источник питания необходимо

 

 

 

сменить.

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроме проверки на

исправность,

 

 

 

мост

должен

периодически

прове­

Рис. 96.

Электрическая схема ом­

ряться на максимальный ток, прохо­

метра

взрывных цепей

ОВЦ-2

дящий через

объект измерения, и на

 

 

 

погрешность

 

измерения.

 

 

 

 

Для

проверки

на максимальный

ток к зажимам моста

следует

присоединить магнитоэлектрический миллиамперметр с внутренним сопротивлением не более 5 Ом класса 0,5 со шкалой 0—50 мА и на нервом пределе измерения уравновесить мост. При этом миллиам­ перметр должен показывать не более 50 мА.

Для определения погрешности моста необходимо иметь образцо­ вые резисторы с сопротивлениями, равными крайним значениям ра­ бочей части шкалы моста, т. е. на 0,3 и 30 Ом для первого предела измерения и иа 30 и 3000 Ом для второго предела измерения. Всеэти резисторы должны быть класса точности 0,1. Резисторы пооче­ редно подключают к мосту и на соответствующем пределе измерения: определяют их сопротивление. Измерения следует производить при

температуре 20 ±

5° С, при

этом мост должен быть выдержан при

такой температуре

не менее

12 ч.

 

Относительную

погрешность моста определяют по

формуле

 

7 = = Добр-Двзм 1 0 0 < о/0;

( V 3 y

 

 

•"обр

 

233-