Файл: Кушнарев Д.М. Использование энергии взрыва в строительстве.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 112

Скачиваний: 0

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

Электродетонатор короткозамедлениого действия с азидом свинца (рис. 107) состоит из гильзы с запрессованной навеской и подсыпкой ТЭН, замедлителя капсюля-детонатора и электро­ воспламенителя. Электровоспламеиитель вмонтирован в гильзу

/ 2 3456

Рис. 107. Отечественный электродетонатор коротко-

замедленного действия

ЭД-КЗ

(азидосвинцовый)

/ — электровоспламеиитель;

2 —гильза; 3 — замедляющий

состав; —колпачок; 5 — азид свинца

декстриновый; 6—вто­

ричное ВВ

 

с замедлителем путем обжимки дульца гильзы по пластикатовой пробке электровоспламенителя. Крепление мостика накали­ вания эластичное (провисающий мостик). Электровоспламени­ тель состоит из двух проводников в полнхлорвиниловой изоля­ ции. На скрученную часть проводников в горячем состоянии запрессована пробка из полихлорвииилового пластиката, пред­

назначенная для крепления электровоспламенителя в

гильзе.

К концам проводников, выходящих из пластикатовой

пробки,

припаян мостик накаливания из ннхромовой проволоки диамет­ ром 30 мк с сопротивлением 1350—1450 ом/м. Электрическое сопротивление мостика накаливания 2—4,2 ом. На мостик нака­ ливания наносят «малогазовый» воспламенителыіый состав на 2%-ном нитролаке, состоящий из 50 вес. ч. бертолетовой соли, 50 вес. ч. роданистого свинца и 1 вес. ч. свинцового сурика. Пос­ ле этого наносят «безгазовый» зажигательный состав на 3%-ном нитролаке, состоящий из 90 вес. ч. свинцового сурика и 10 вес. ч. силикокальция. Электровоспламенители покрывают нитролаком.

Для приготовления воспламенительного и зажигательного со­ ставов все компоненты тщательно размельчают и просеивают че­ рез сита № 005—0063 (ГОСТ 6613—53). Снаряжение замедли­

теля капсюля-детонатора

производят следующим образом. В лу­

женый медный колпачок высотой 15 мм с запальным

отверстием

диаметром 4 мм вставляют кружок шелковой

сетки № 15—38

и запрессовывают под давлением 1000 (±50) кгс/см2.

В медную

гильзу под давлением

800 (±50) кгс/см2

запрессовывают

0,5—0,6 г ТЭНа или другого бризантного ВВ. Сверху

подсыпают

навеску бризантного ВВ, для того чтобы замедлитель

полностью

был утоплен в гильзе. Замедлитель капсюля-детонатора

досыла­

ется в гильзу с зарядом

ВВ под давлением 500 (±50)

кгс/см2.

Рецептуры замедляющих составов и параметры капсюлей-де­ тонаторов приведены в табл. 18.

16—50

241


Т а б л и ц а 18

Время

Рецептура замедляющего

Навеска

Размер

Длина гильзы

замедления

 

состава в пес. ч.

в г

камеры в .імг

капсюля-де­

в мсек

 

 

 

 

 

тонатора в мм

25

85

свинцового

сурика+

0,4—0,6

15

60

 

+

15 силикокальция

 

 

 

50

65

свинцового

сурика+

0,5—0,7

15

60

 

+ 15 ферросилиция С 75

 

 

 

75

То же

 

0,6—0,8

20

70

100

85

свинцового

сурнка+

0,4—0,6

15

60

 

+

15 ферросилиция С 45

 

 

 

150

То же

 

0,6—0,8

20

70

250

 

 

 

0,8—1,0

25

75

Электродетонатор короткозамедленного действия с гремучей ртутью отличается только типом и рецептурой инициирующего состава ВВ.

В посл-еднее время начали применять электродетонаторы ко­ роткозамедленного действия ЭД-КЗ-59 с замедлением 20, 40, 60, 80, 100 мсек и ЭД-КЗ-35 с замедлением 35, 70, 110 мсек, а также электродетонаторы с нулевыми замедлениями (мгновенного дей­

ствия),

снаряженные

нихромовым

мостиком

накаливания:

ЭД-8-56 (водостойкий), ЭД-БМ-57 (неводостойкий),

ЭД-8П-59

(предохранительный)

и ЭД-БВ-60

(бронированный).

 

В электродетонаторах

ЭД-КЗ-59 применены колпачок из ме­

талла

большей

толщины

по сравнению с ЭД-КЗ

и замедляю­

щий состав другой рецептуры

(смесь свинцового

сурика с кри­

сталлическим

кремнием).

Время

срабатывания

+ 7

мсек.

К электродетонаторам

ЭД-КЗ

с замедлением

25, 50, 75, 100,

150 и 250 мсек

для комбинированного

взрывания зарядов вы­

пускаются электродетонаторы

с замедлениями 0,5; 0,75; 1; 1,5;

2; 4; 6; 8; 10 сек, которые

в комплекте имеют 15 замедлений.

Электродетонаторы

короткозамедленного

действия

всех ти­

пов взрывают от электросети

или взрывных

машинок для мгно­

венного взрывания, руководствуясь «Едиными правилами безо­ пасности при взрывных работах».

При заряжании необходимо особенно тщательно проверять расположение патрона-боевика в точно предназначенном для него шпуре или скважине, согласно схеме короткозамедленного взрывания. Боевик желательно размещать подальше от шпура

для предотвращения скалывания или повреждения

заряда при

предыдущих взрывах с большими интервалами

замедлений.

При горнопроходческих работах в шахтах комплект шнуро­

вых зарядов взрывают в такой

последовательности,

чтобы

взрыв предыдущего заряда обусловливал эффект

последующе­

го. Для уменьшения вероятности

подрыва и скалывания

заряда

242


в отбойных шпурах, где замедления достигают 500 мсек и более, боевики располагают первыми от дна шпура. Во врубовых и оконтуривающих шпурах вероятность скалывания и подрыва соседних зарядов минимальна благодаря быстрому срабатыва­ нию этих электродетонаторов.

В шахтах, опасных по газу и пыли, при взрывании предох­ ранительными ВВ боевик с электродетонатором короткозамед­ ленного действия следует располагать всегда первым от устья шпура. Для массовых взрывов скважинных или камерных за­ рядов не рекомендуется применять электродетонаторы с медной гильзой, так как медь при длительном соприкосновении с вла­ гой сильно корродирует. В таких случаях медные гильзы покры­ вают антикоррозионным составом.

Перед проведением взрыва с мнллисекундным интервалом замедления необходимо тщательно проверить взрывную сеть: ее общее сопротивление, число соединений. Провода детонаторов должны быть достаточной длины (во избежание дополнитель­ ных соединений), хорошо изолированы. В цепи не должно быть коротких замыканий и утечек тока, особенно во влажных забо­ ях, вблизи рельсов и других металлических предметов. После взрыва необходимо выявить имеющиеся отказы в забое.

Все детонаторы соединяют в группы последовательно, не до­ пуская смешанных соединений. В общую цепь не следует вклю­ чать электродетоиаторы мгновенного действия с константанояым мостиком накаливания с нулевыми замедлениями во избе­ жание отказов вследствие разрывов цепи при взрывании перво­ го детонатора, когда ток в цепи еще слишком мал для возбуж­

дения всех детонаторов. В отдельных случаях интервалы

между

последовательными взрывами

не должны

превышать 100

мсек,

а между первым и последним

взрыванием

в группе—500

мсек.

Не разрешается располагать заряды по суженной сетке во избе­ жание рассечения зарядов.

Детонационное пиротехническое реле короткозамедленного действия

Детонационное пиротехническое реле (рис. 108) используют для короткозамедленного изрывапия зарядов в шпурах или сква­ жинах, взрывная сеть которых смонтирована из детонирующего шнура, при открытых и подземных работах, за исключением шахт, опасных по газу и пыли.

Реле состоит из соединительной трубки, в которую с обеих сторон вставлены нитки детонирующего шнура: одна предназ­ начена для передачи детонации от первоисточника инициирова­ ния, другая — для восприятия импульса миллисекундного за­ медления. Между отрезками ДШ находится замедляющий со­ став, после сгорания которой взрываются первичные и вторич­ ные заряды, инициируя ДШ .

16*

243


Детонационное реле включается в магистральную линию по обычной схеме. Замедляющий узел детонационного ре'ле двух­ стороннего действия состоит из двух последовательно соединен­ ных детонаторов, так что ударная волна от первого детонатора

Рис. I OS. Детонационное реле ICI (Англия)

металлическая трубка; 2 —заряд ВВ; 3 — замедляющий состав; •/—нсопрсиовая соеди­ нительная трубка

направляется в замедляющий элемент, встроенный во второй детонатор.

Детонационные реле имеют следующие замедления: 0,01; 0,02; 0,035 и 0,05 мсек. При необходимости можно получить и другие замедления, комбинируя несколько последовательно сое­ диненных реле с различными замедлениями.

Детонационное реле, отличающееся более высокой стои­ мостью по сравнению с электродетоиаторамн короткозамедлепного действия, имеет следующие преимущества: быстрота и простота монтажа сети при подготовке к взрыву, исключается вероятность преждевременных взрывов от блуждающих токов, возможность взрывания большого количества зарядов, почти полная гарантия взрывания зарядов в заданной очередности.

Условия безотказного взрывания зарядов с миллисекундными замедлениями

Для обеспечения безотказного взрывания зарядов необходи­ мо принимать меры по предотвращению подрыва одних зарядов другими. Прежде всего требуется тщательно следить за сохран­ ностью электровзрывной сети. В течение всего периода подачи импульсов тока к серии подключенных электродетонаторов мгновенного действия, которые должны взрываться за один при­

ем с заданными интервалами

замедления,

общее

время

для

взрывания

электродетонаторов

должно быть больше

суммы

всех интервалов между взрывами групп.

 

 

 

 

Например, группа электродетонаторов имеет суммарное за­

медление

^зам- Импульсный же прибор

в состоянии

послать ток

в цепь через время Т, тогда с момента

включения источника то­

ка первый

взрыв произойдет через время t,

второй •— через

вре­

мя t-\-T, третий — через /+2 7 и т. д.

 

 

 

 

 

Таким

образом, для последовательного

взрывания

группы

244


электродетонаторов с заданным интервалом замедления необ­ ходимо соблюдать условие:

иаы>{п-\)Т,

где п — число ступеней для

взрывания серии

зарядов.

 

Допустим, требуется взорвать 100 зарядов из 10 групп с ин­

тервалом замедления между ними

7 = 50 мсек.

Тогда

по форму­

ле ( X I I . 1 )

во все группы импульсы тока будут

посланы

в тече­

ние 0,45 сек. Следовательно, для взрывания

10 групп

зарядов в

каждой серии необходимо подобрать такой

импульс

замедле­

ния, чтобы

гарантировалась

сохранность электровзрывной сети

до начала

взрыва в первой

группе

зарядов,

который

должен

произойти не ранее чем через 0,45 сек с момента подачи тока в

цепь. Кроме того, следует учитывать

и время разброса

самого

электродетонатора,

равное

5—10 мсек

(например, для

электро­

детонаторов ЭД-8-56).

 

 

 

Следовательно,

взрыв

первой группы электродетонаторов

(при интервале замедления

50 мсек)

произойдет ранее

чем че­

рез 0,46—0,48 сек, что позволит до разрыва цепи воспламенить электродетонаторы и в остальных группах.

В прилагаемых к электродетоиаторам короткозамедленного действия ЭД-КЗ и мгновенного действия ЭД-8-56 инструкциях указано, что их можно взрывать только от источников постоян­ ного тока или от конденсаторных взрывных машинок ВМК-3/50, которые могут взрывать до 50 электродетонаторов в последова­

тельно

соединенных

цепях. На

практике

установлена

возмож­

ность

безотказного

взрывания

электродетонаторов

с

иихромо-

вым мостиком накаливания переменным

током при

/ = 5 0 гц от

осветителыю-силовых линий или передвижных электростанций. Минимальная сила тока должна быть 2,5 а, т. е. в 2,5 раза боль­ ше по сравнению с постоянным током от динамоэлектрических взрывных машинок.

Применение переменного тока для взрывания электродето­ наторов ЭД-КЗ при различных схемах соединения имеет боль­ шое значение, и величина его определяется в каждом конкрет­ ном случае.

Амплитудная величина переменного тока в течение одного периода Т (см. рис. 99), как известно, изменяется дважды: от нуля до максимума, затем через максимум снова до нуля. Для всего периода Т требуется 20 мсек при f = 5 0 гц.

В любой момент времени t величину переменного тока

мож­

но определить по зависимости

 

' = /макс Sin <ot,

(XII . 2 )

где со— угловая скорость; Лтксмаксимальная сила тока.

При расчете сетей переменного тока при параллельно соеди­ ненных электродетонаторах эффективную величину тока — сред­ неквадратичную можно определять по формуле

245