Файл: Кутузов, Б. Н. Взрывные работы учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 122

Скачиваний: 1

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

пожара составляется проект, в котором приводится расчет заряда, конструкция торпеды, меры предохранения колонны труб от по­ вреждения и условия безопасности работ.

Если торпедирование производится для образования каверны или зоны трещинообразования, расчету подлежат диаметр полу­ чаемой полости и радиус зоны трещинообразования.

Диаметр полости

DK= d V n ^ ,

(XIII.17)

Показатели простреливаемости (7/Пр) скальных и полуекальных

горных пород, дм3/кг

 

 

Мел мягкий, известняк-ракушечник, мергель средней крепости

 

35—65

Мергель крепкий, доломит мергелистый, мел крепкий, известняк

15—30

мягкий

 

8—14

Гипс, сланцы глинистые, известняк средней крепости

 

Гранит выветрелый, кварциты железистые, апатит, нефелин, змеевик,

3—7

песчаник, доломит, известняк плотный, порфириты

сие-

2—3

Роговики, скарны, мрамор, известняк крепкий, гранит, диабаз,

ннг и другие крепкие породы

 

 

где d — диаметр заряда, м.

Радиус трещинообразования при взрывании сосредоточенных

зарядов

 

 

 

 

 

 

R t = *

Y ,

(XIII.18)

где Q — масса сосредоточенного

заряда, кг;

q = 0,7у;

q — удельный

расход

ВВ, ориентировочно

у — плотность

породы,

т/м3.

 

 

Радиус зоны трещинообразования при взрывании удлиненного

заряда длиной Z3 />

< 30d

определяют

по формуле

 

Т?т =

Ш | / А - ,

(XIII.19)

где К — отношение длины заряда к его диаметру (X l3/d).

При длине заряда, равной или превышающей 30d.

 

Г?

30d

(XIII.20)

■“ т

3 г—

У У

Герметизация торпед должна предохранять ВВ от проникновения в него жидкости при опускании торпеды на заданную глубину. Для обеспечения этого условия толщина стенок цилиндрической торпеды должна быть

 

РА

(XIII.21)

 

6 = - ^ - ,

где Р — давление жидкости в скважине, кгс/см2;

см;

d — внутренний диаметр

торпеды (диаметр заряда),

о — допустимое напряжение полого цилиндра. Для

стали сле­

дует принимать а

1000 кгс/см2.

 

318


Толщину плоского основания торпеды определяют по

формуле

б = т / п г -

(XIII.22)

Диаметр торпед должен быть на 25 мм меньше диаметра скважины во избежание застревания торпеды и обеспечения свободного движе­

ния по густым жидкостям (нефть, глинистый раствор). Длина тор­ педы принимается равной высоте каверны.

При торпедировании для ликвидации аварии в скважине (раз­ рушения застрявшего инструмента, впрессовка инструмента в стенку скважины и др.) применяют торпеды диаметром около половины диаметра скважины с коническим основанием, позволяющим ввести торпеду между снарядом и стенкой скважины. Длина торпеды выби­ рается исходя из характера аварии и ориентировочной возможности

319


разместить торпеду вдоль максимально возможной длины оборван­ ного снаряда.

Массу заряда торпед определяют по вместимости

Q = 0,785 d%A.

Вкачестве ВВ следует выбирать сорта с наибольшей плотностью

ибризантностью.

Общая масса торпеды должна в 1,5 раза превышать массу вытес­ ненной ею жидкости. Торпеда (рис. 184) представляет собой трубу 1, заполненную ВВ 2, которое инициируется двумя электродетонато­ рами. 3. Крышка торпеды выполняется в виде стальных и свинцовых пластин 4, соединенных стяжными болтами 5.

При торпедировании для очистки фильтров применяют торпеды из детонирующего шнура ТДШ с головками многократного или однократного использования.

Торпеды ТДШ используют также при ликвидации прихвата труб. В этом случае торпеду небольшой длины взрывают против резьбо­ вого соединения, на котором намечено разъединение става труб, при одновременной натяжке става и придания ему (с помощью ро­ тора), вращательного момента в направлении развинчивания труб.

При демонтаже скважин, если отвинтить трубы не удается, применяют торпеды для резки труб — так называемые кумулятивные труборезы (рис. 185), при этом в корпусе трубореза 1 размещаются кумулятивный круговой заряд 2, инициируемый электродетонато­ ром 3. Для стабилизации положения трубореза в скважине при­ меняется фиксатор 4.

Во избежание деформации труб рекомендуются следующие меры: ограничение массы заряда в торпеде 7 кг (при массе заряда до 7 кг деформации труб не наблюдается); применение воздушно-пузырько­ вых завес; устройство предохранительных мостов.

Устройство воздушно-пузырьковой завесы заключается в том, что в скважину на 1—2 м ниже места возможной деформации вводят специальную трубку с открытым торцом или с дырчатой насадкой и по ней в скважину нагнетается воздух. Образующийся столб пузырьков способствует интенсивному гашению волны напряжения.

Предохранительным мостом называют пробку из насыпных мате­ риалов (песок, гравий) или цементную пробку из тампонажных или быстросхватывающихся гипсовых цементов.

Высоту моста из насыпных материалов определяют по формуле

LM= 3,5VQ-.

(XIII.23)

Высота цементного моста

 

Lm = l A V Q .

(ХШ.24)

320


§ ИЗ. Взрывные работы в сельском хозяйстве

Взрывные работы в сельском хозяйстве ведутся для взрывного плантажа на косогорах для посадки виноградников и других куль­ тур, выращиваемых на горных склонах; дробления валунов при расчистке полей; для разброса удобрений.

Взрывной плантаж почвы предусматривает глубокое рыхление и перемешивание слоев без разброса грунта. На работы по взрывному плантажу почвы в удаленных от населенных пунктов местах соста­ вляется паспорт буровзрывных работ, при работе вблизи населенных пунктов — проект.

Перед выполнением взрывных работ определяется мощность слоя грунта, подлежащего рыхлению, основные физико-механи­ ческие свойства грунта, угол косогора, на котором предстоит рабо­ тать, наличие в опасной зоне зданий, дорог, ЛЭП и т. п., для кото­ рых следует предусматривать специальные меры безопасности.

Бурение шпуров диаметром 40—60 мм при плантаже почвы ведется легкими электрическими или пневматическими сверлами или руч­ ными бурами.

Глубину шпуров L принимают равной заданной глубине рыхле­ ния Н (обычно 0,8—1,0 м). Шпуры располагают рядами вдоль склона. Расстояние между рядами шпуров а и между шпурами в ряду в принимают равным 1,5#. Массу зарядов рассчитывают по формуле

Q — f (п) qW3,

причем для первого ряда (нижнего по откосу) при­

нимают f (п) =

1, а для последующих рядов /

(п) = х/ 3.

Взрывание

производится замедленное или

короткозамедленное

по рядам. Наиболее целесообразно заряды в рядах соединить дето­ нирующим шнуром, а шнуры инициировать снизу вверх по косогору огневым способом или электродетонаторами разных ступеней за­ медления. Время замедления между рядами t = AW, где А — коэф­ фициент, зависящий от свойств среды. Для грунтов А = 10-т-12 мс/м.

Дробление валунов для расчистки полей. Валуны, погрузка которых на транспорт затруднена, дробят на транспортабельные

куски. Кроме того, если некоторые валуны

заглублены

в почву,

их предварительно необходимо выбросить на

поверхность

взрывом

заряда в подкопке.

В зависимости от числа и частоты расположения валунов на очищаемом участке может применяться шпуровой метод с бурением шпуров легкими перфораторами, работающими от передвижных компрессоров, или (если валунов мало или расположены они редко) метод накладных (наружных) зарядов.

Для выкатки на поверхность заглубленных валунов подкопка (скважиной диаметром 80—120 мм) подводится под центр тяжести валуна. Заряд принимают сосредоточенный, массой

Q = qiV, кг,

где V — объем валуна, м3;

qi — удельный расход ВВ, ориентировочно qi = 0,ly кг/м3, (здесь у — плотность горной породы валуна, т/м3).

21 Заказ 610

321


В случае применения для дробления валунов метода накладных зарядов их массу рассчитывают по формуле

Q = q*V,

где qu — удельный расход ВВ; принимают в зависимости от вязкости горных пород в пределах 2—3 кг/м3.

Наружный заряд располагают в углублении или по возможности на ровной поверхности, примерно над центром тяжести валуна. Конструкция заряда — плоская, толщина слоя ВВ 2—3 см. Дерно­ вая забойка делается толщиной, в 2 раза большей толщины слоя. Взрывание — огневое или (при частом расположении валунов) электрическое.

В случае применения шпурового метода работ шпуры следует располагать, так же как при вторичном дроблении негабарита.

Разброс удобрений. Взрыванием зарядов, заложенных в кучи удобрений, оно равномерно разбрасывается по полю. Взрывным методом можно разбрасывать органические удобрения (навоз, ком­ пост и др.) и минеральные, за исключением аммиачной селитры, которая при взрывании в ней заряда может сдетонировать.

На разброс удобрений составляется паспорт, в котором учиты­ ваются частота расположения и масса куч удобрений, масса зарядов и меры безопасности. Масса куч может быть от 2 до 5 т, наиболее целесообразная масса 3 т. Массу заряда для разброса удобрений определяют по формуле для сосредоточенного заряда выброса.

Величина W (расчетная л. н. с.) отсчитывается от вершины кучи и составляет при расположении куч на непаханой земле W h (где h — высота кучи), при навале удобрения на пахоте W — 0,8h, с тем чтобы между почвой и зарядом оставалась предохранительная

подушка из удобрения.

как отношение радиуса

основания

Величина п

рассчитывается

кучи

гс

к

W,

т. е. п = r J W

обычно

составляет 1,5—1,7, в сред­

нем

п =

1,6.

 

 

1,2 кг/м3, для минеральных

Удельный расход ВВ для навоза g =

удобрений

g =

1,5 кг/м3.

 

 

в пределах

Радиус

равномерного разброса обычно колеблется

10—13 м в зависимости от объема кучи (а следовательно, и массы заряда). Кучи по полю следует располагать в шахматном порядке на расстояниях, равных удвоенному радиусу разброса, т. е. а = = 2R p == 20-f-26 м.

Если куча продолговатая и длина ее достигает 2,5 м, в ней раз­ мещают два заряда.