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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 09.04.2024

Просмотров: 104

Скачиваний: 4

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

Для проверки величины импульса тока взрывного прибора и тока

вконце импульса, а также длительности импульса необходим еще

прибор

ПКВИ-3 или ПКВИ-Зм, который в комплект установки

У-200

не входит.

Зарубежные пульты для испытания конденсаторных взрывных машинок состоят из двух последовательно соединенных резисторов, к одному из которых присоединена неоновая лампочка (рис. 110). Суммарное сопротивление резисторов (разрядное сопротивление пульта) обычно берется равным номинальному сопротивлению испы­ туемой взрывной машинки. Сопротивление резистора R1, к которому присоединена лампочка, выбирается таким, чтобы разность потен­ циалов на нем становилась равной потенциалу зажигания лампочки, когда напряжение, приложенное к пульту, достигает номинального напряжения испытуемой взрывной машинки.

Если при срабатывании машинки на пульт его лампочка дает вспышку, то это показывает, что конденсатор-накопитель машинки заряжен до номинального напряжения и она развивает номинальный импульс тока. Вспышка лампочки пульта также показывает, что цепь между конденсатором и выводными зажимами машинки ис­ правна.

В ГДР пульты рассмотренного типа выпускают в универсальном исполнении. Одним таким пультом можно испытывать конденсатор­ ные взрывные машинки, рассчитанные на разные номинальные со­ противления (на 110, 260, 420, 510 и 1010 Ом). Для этого пульты имеют переключатель, который должен быть поставлен на отметку, соответствующую типу испытуемой машинки. Лампочка пульта дает вспышку, когда импульс тока, развиваемый испытуемой машинкой, не менее 4 А 2 - мс ± 1 5 % .

Фирма «Шаффлер» (Австрия) выпускает пульты с неоновой лам­ почкой (свой для каждого типа машинки) и пульты со стрелочным измерительным прибором. Последние состоят из нагрузочного со­ противления, термопреобразователя и магнитоэлектрического изме­ рительного прибора. Термопреобразователь, в свою очередь, со­ стоит из нагревательного элемента и термопары, которая присоеди­ нена к измерительному прибору. При срабатывании испытуемой взрывной машинки на пульт ток пройдет через нагревательный эле­ мент термопреобразователя и нагреет его термопару. Последняя соз­ дает э. д. с , которая вызовет отклонение стрелки прибора. Так как температура термопары и показание прибора зависят от количества энергии, которая дала испытуемая взрывная машинка, шкалу при­ бора можно разградуировать па единицу энергии (Вт-с). Фирма «Шаффлер» для каждой конденсаторной машинки указывает коли­ чество энергии, которое она должна давать. И если измерительный прибор пульта покажет, что испытуемая машинка дает энергии не меньше указанной величины, она пригодна для взрывания.

Фирма ЦЕБ для изготовляемых ею конденсаторных машинок вы­ пускает пульты с неоновой лампочкой. При этом для машинок каж­ дого типа изготовляется свой пульт. Лампочкапультанедаетвспышку

253


если импульс тока, развиваемый машинкой, меньше 80% поминаль­ ного.

Некоторые взрывники испытывают конденсаторные взрывные приборы и машинки «на искру», т. е. замыкают выводные зажимы и по возникающей при этом искре судят об исправности прибора (машинки). Такой способ испытания совершенно недопустим, так как при замыкании возникает очень большой ток (сотии, а иногда и тысячи ампер), который вызывает обгорание контактов взрывных переключателей. В переключателях с миллисекупдиым замыкателем это приводит к изменению его времени срабатывания.

Проверка сетевых взрывных приборов

Пригодность сетевых взрывных приборов для взрывания про­ веряется по их способности обеспечить во всех группах взрывной сети ток не меньше гарантийного.

Способность обеспечить гарантийный ток зависит не только от самого взрывного прибора, по и от свойств питающей его сети. По­ этому сетевые взрывные приборы следует испытывать при токе, кото­ рый оии должиы давать при воспламенении данной взрывной сети. Исключение составляют лишь сетевые конденсаторные взрывные при­ боры, которые проверяются так же, как и автономные приборы того

же типа.

 

При испытании сетевых взрывных приборов с п р я м ы м

в к л то­

ч е н и е м т о к а , в связи с изложенным выше, к ним

следует

подключать нагрузочный реостат с сопротивлением, равным сопро­ тивлению воспламеняемой взрывной сети, и измерять ток, протека­ ющий через реостат. Прибор можно считать пригодным для взрыва­ ния, если этот ток будет не меньше расчетного. Иногда измеряют напряжение на нагрузочном реостате. Если оно окажется не ниже принятого при расчете, то и ток будет не меньше расчетного.

Прп испытании сетевых взрывных приборов целесообразно из­ мерять и ток, и напряжение, так как это позволяет определить со­ противление питающей сети по формуле

Я п . с = - ^ Р ^ , О м ,

(V . 13)

где иг и С/2 — показание вольтметра до и после включения

нагру­

зочного реостата, В; I — показание амперметра в цепи нагрузочного реостата, А.

Если измеренный ток окажется меньше расчетного, взрывную сеть следует компоновать и рассчитывать заново, но с учетом со­ противления питающей сети, которое следует прибавлять к сопро­ тивлению магистрали. После настройки нагрузочного реостата на сопротивление новой взрывной сети необходимо опять испытать взрывной прибор.

При взрывании от мощных питающих сетей с проводами боль­ шого сечения взрывной прибор можно испытывать, ие прибегая к на-

254


грузочиому реостату, ограничившись лишь измерением напряже­ ния на входе прибора и проверкой исправности включающей аппа­ ратуры. Это объясняется тем, что в мощных питающих сетях воспла­ меняющий ток заметного падения напряжения не вызывает. Прибор можно считать пригодным для взрывания, если напряжение на его входе будет не меньше расчетного.

Сетевые в ы п р я м и т е л ь н ы е в з р ы в н ы е п р и б о р ы также следует проверять при помощи нагрузочного реостата, и только в том случае, когда они присоединены к мощной питающей сети, реостат можно не включать и ограничиться измерением напря­ жения на выходе прибора, которое должно быть не ниже расчетного. О величине этого напряжения можно судить по показанию вольт­ метра пли по свечению лампочки светосигнального устройства.

Кроме того, выпрямительные взрывные приборы следует про­ верять на отсутствие в них обрыва линейного питающего провода или разрыва цепи вентиля. Для этого следует измерить напряжение на выходе прибора UB и на его входе U„ и определить их соотноше­ ние. При отсутствии указанных повреждений UJU„ = 1,35; при обрыве питающего провода UJUn 0,9; при разрыве цепи вентиля UB/Un = 1,125.

При наличии в приборе обрыва питающего провода или разрыва цепи вентиля использовать такой прибор для взрывания нельзя (см.

§10).

 

 

 

 

При

проверке

сетевых взрывных п р и б о р о в с

в к л ю ч е ­

н и е м

т о к а

в ф и к с и р о в а н н о й

т о ч к е

с и н у ­

с о и д ы

кроме испытания под нагрузкой следует проверять, соот­

ветствует ли фаза включения воспламеняющего тока оптимальной фазе. Такая проверка может быть произведена при помощи специаль­ ных пультов. При взрывании от мощных питающих сетей можно ограничиться последней проверкой.

При испытании сетевых взрывных приборов, а также проводов, кроме рассмотренных выше измерительных приборов, часто при­ меняют переносные многопредельные вольт-ампер-омметры выпря­ мительной системы, пригодные для измерения в цепях как перемен­ ного, так и постоянного тока. Однако этими приборами нельзя из­ мерять сопротивление электродетонаторов и электровзрывных сетей, поскольку при этом может произойти воспламенение ЭД.

Все измерительные приборы, используемые для испытания сете­ вых взрывных приборов, следует периодически проверять.

§ 20. ИСПЫТАНИЕ ПРОВОДОВ И ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ СЕТЕЙ

Испытание проводов, предназначенных для монтажа взрывных сетей, обычно производят при повторном применении или когда есть основания предполагать, что новые провода имеют дефекты. Боль­ шей частью приходится испытывать провода для магистрали, так как часто они используются многократно. Испытание проводов

255


заключается в проверке целости их токоведущих жил и

исправности

их изоляции.

 

Д л я п р о в е р к и и с п р а в н о с т и ж и л ы

п р о в о д а

его концы присоединяют к любому подходящему прибору для изме­ рения сопротивления. Если измеренное сопротивление жилы про­ вода будет близко к расчетному, то это показывает, что жила про­ вода цела, а его характеристика близка к принятой при -расчете взрывной сети. Если же измеренное сопротивление окажется очень большим, то это означает, что жила провода имеет один или не­ сколько разрывов. В том случае, когда ставится задача проверить только целость жилы, провод можно испытать взрывным испытате­ лем ВИО-3. Если при срабатывании ударного механизма испытателя его лампочка даст вспышку, можно считать, что жила провода цела.

 

 

 

 

 

 

 

 

Место разрыва

жилы провода

 

 

 

 

 

 

 

 

обычно отыскивают его

прощупы­

В

\

 

 

 

 

 

ванием. При этом нужно следить

|

1

1"

 

за стрелкой прибора

для измере­

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

сопротивления,

присоединен­

 

 

 

 

 

 

 

 

ного к испытуемому проводу, так

 

 

 

 

 

 

 

 

как

при

прощупывании

концы

 

 

 

 

 

 

 

 

жилы

в

месте обрыва

могут кос­

 

 

 

 

 

 

 

 

нуться

один другого,

что вызовет

 

 

 

 

 

 

 

 

резкое

 

изменение

 

положения

 

 

 

 

 

 

 

 

стрелки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если

таким

 

способом

найти

 

 

 

 

 

 

 

 

место обрыва не удается, прихо­

 

 

 

 

 

 

 

 

дится

применять

металлическую

Рис. 111.

Испытание

проводов

 

иглу, которой можно

прокалывать

 

 

 

 

 

 

 

 

изоляцию

провода.

При

этом

один зажим прибора подключают к

началу

испытуемого

про­

вода

А

(рис.

111,

а),

а

второй

зажим — к

нгле

И.

Если прп

проколе

изоляции

в

точке

1

омметр

покажет малое

сопро­

тивление, то на участке А1

жила цела. Затем нглу переносят в точ­

ки 2,

3, 4 и

т. д., пока не произойдет резкого увеличения

показания

прибора. Последнее означает, что игла оказалась за точкой 0, в ко­ торой произошел разрыв жилы. После устранения найденного об­ рыва жилы следует измерить сопротивление всего провода. Если оно опять окажется очень большим, то это будет означать, что жила имеет еще обрывы. В этом случае следует продолжать поиски их.

После восстановления целости жилы места прокола

изоляции про­

вода должны быть обмотаны изоляционной лентой.

 

 

И с п р а в н о с т ь

и з о л я ц и и п р о в о д а

проверяют в ме­

таллическом баке или в деревянном чане, наполненном

подсоленной

водой (из расчета 1—2

стакана поваренной соли

па

ведро воды).

Испытуемый провод, свернутый в бухту или намотанный на катушку, опускают в бак (чан), при этом концы провода не должны погру­

жаться в воду (см. рис. 111, б).

Один конец провода

А

изолируют,

а другой конец В присоединяют

к зажиму прибора

для

измерения

256


сопротивления. Второй зажим прибора соединяют с опущенным в бак (чан) металлическим листом С, площадью не менее 100 см2 , зачищенным до блеска. Если при этом прибор покажет более 3000 Ом, можно считать, что испытуемый провод не имеет участков с повре­ жденной изоляцией, и его можно использовать для монтажа взрыв­ ной сети. Если прибор покажет меньше 3000 Ом, следует найтп места повреждения изоляции. Для этого провод нужно медленно вы­ тягивать из воды (за изолированный конец), обтирая его насухо тряпкой. Увеличение показания прибора означает, что участок про­ вода с поврежденной изоляцией вышел из воды. Чтобы обнаружить все участки с поврежденной изоляцией, указанным способом надо обследовать весь испытуемый провод. Участки провода с поврежден­ ной изоляцией должны быть вырезаны или покрыты изоляционной лентой.

Испытание электровзрывных сетей преследует цель проверить, правильно ли собрана сеть и качественно ли она смонтирована. Для этого приходится измерять сопротивление взрывной сети, чтобы проверить соответствие ее фактического сопротивления расчетному, а также измерять сопротивление изоляции сети по отношению к земле. Кроме того, при массовых взрывах иногда производят пробное вос­ пламенение эквивалентной сети, которая отличается от реальной только тем, что в первой ЭД находятся на поверхности, а не в бое­ виках.

С о о т в е т с т в и е ф а к т и ч е с к о г о с о п р о т и в л е ­ н и я взрывной сети ее расчетному сопротивлению согласно требо­ ваниям «Единых правил безопасности при взрывных работах» должно проверяться при взрывании скважинных и камерных зарядов. При этом расхождение измеренного и расчетного сопротивления сети не должно превышать 10%. Если оно больше этой величины, необхо­ димо найти и устранить причины, вызывающие расхождение. В сме­ шанных взрывных сетях должны быть измерены н сопоставлены с рас­ четными сопротивления каждой группы.

При взрывании камерных зарядов проверять взрывную сеть по сопротивлению следует как по окончании заряжания, так и по окон­ чании забойки выработки.

При взрывании наружных и шпуровых зарядов вместо измере­ ния сопротивления взрывной сети можно ограничиться проверкой ее на токопроводимость.

Для измерения сопротивления взрывной сети и проверки ее на токопроводимость можно использовать только приборы, допущенные Госгортехнадзором СССР. Измерять сопротивление сети следует с безопасного расстояния после удаления людей. Это весьма услож­ няет проведение измерений сопротивления боевиков после заряжа­ ния и забойки. Поэтому находящиеся в зарядах боевики большей частью проверяют лишь на токопроводимость взрывным испытателем ВИО-3, которым можно пользоваться без указанных выше ограни­ чений. Но проверка боевиков только иа токопроводимость пе по­ зволяет обнаружить замыкание между вилочками ЭД и между его

17 З а к а з 280

257