Материал: Ассонов В.А. Буровзрывные работы учебное пособие для горных техникумов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Свойства ВВ, определяющие работу взрыва, принята устанав­ ливать испытаниями на работоспособность и бризантность.

Испытание на работоспособность, называющееся также пробой Трауцля, заключается в том, что небольшой заряд ВВ взрывают внутри свинцовой бомбы и по величине образовав­ шегося при взрыве расширения канала бомбы судят о работоспо­ собности ВВ.

Свинцовая бомба (рис. 74, а) представляет собой цилиндр диаметром 200 мм и высотой 200 мм., отлитый из рафинированного свинца. По оси бомбы делается канал глубиной 125 мм и диамет­ ром 25 мм. Все бомбы, предназначенные для испытания одной пар­ тии ВВ, должны быть отлиты из одной партии свинца одновремен­ но и однообразно, причем отлитые бомбы могут быть использова­

ны для испытаний не ранее чем через 48 час. после отливки. Ис­ пытание проводится в следующем порядке.

- 20см

Рис. 74. Бомба Трауцля для определения работо­ способности взрывчатого вещества

а — до взрыва; I — бомба; 2 — заряд; б — после взрыва

Навеску ВВ весом 10 г помещают в специальную гильзу из оловянной фольги или из подпергаментной бумаги, изготовленную на деревянном цилиндрическом шаблоне диаметром 24 мм. Плот­ ность ВВ в навеске должна соответствовать стандартной плотности данного ВВ. В навеску вводят капсюль-детонатор или электроде­

тонатор с таким расчетом, чтобы его дно находилось от дна патро­ на на ’/«з высоты заряда. Подготовленный заряд осторожно вводят в канал бомбы и засыпают до устья сухим песком, предварительно просеянным через сито с 12 отверстиями на линейный сантиметр.

Песок насыпают свободно,, без всякого уплотнения. Досылку за­ ряда до дна канала производят при помощи деревянной палочки.

После взрыва канал бомбы принимает грушевидную форму (рис. 74,6); его очищают от песка и объем замеряют при помо­ щи воды, наливаемой из мерного сосуда. Из полученной величины расширения (в с.я3) вычитают объем канала до взрыва (нормаль­ ный объем равен 61 см3). Полученную разность принято считать характеристикой работоспособности испытуемого ВВ, выраженной в см3.

174

Испытание на работоспособность ведут при температуре 15°. Если испытание производилось при другой температуре, то в полу­ ченный результат вносят следующую поправку:

При температуре . . .

. —30 —25 — 20 - 15 —10 0 +5 +8 + 10+20+25+30

в град.

 

. +18 -г 16 +14 +12 +10 +5 +3,5 + 2,5 +2

-2 —4—6

Поправка в %

. .

Испытание

на бризантность, известное

также, как

проба Гесса, основано на обжатии свинцового цилиндрика взры­ вом стандартного заряда испытуемого ВВ. Методика испытания такова. Цилиндрик из рафинированного свинца (рис. 75) диа­ метром 40 мм и высотой 60 мм устанавливают на металлическую плиту толщиной не менее 20 мм. На цилиндрик помещают круг­ лую стальную пластинку диаметром 41 мм и высотой 10 мм, на которую ставят патрон с испытуемым ВВ. Гильза патрона сдела­

на из бумаги толщиной 0,2 мм с внутренним диаметром 40 мм.

В гильзу помещают 50 г ВВ при той плотности, которую оно имеет

встандартных патронах; если испытывается рассыпное ВВ, то в гильзе создается насыпная плотность с легкой подпрессовкой; эту

плотность фиксируют в акте ис­ пытаний. В центре заряда делают

канал

диаметром

8 мм,

куда

 

 

 

 

 

вставляют

капсюль-детонатор.

 

 

 

 

 

Для центрирования

последнего в

 

 

 

 

 

гильзу поверх ВВ кладут картон­

 

 

 

 

 

ный

кружок

диаметром

38—

 

 

 

 

 

39 мм, в

центре которого

есть

 

 

 

 

 

отверстие диаметром 8 мм.

 

 

 

 

 

 

Перед взрывом измеряют вы­

 

 

 

 

 

соту цилиндрика в четырех взаим­

 

 

 

 

 

но-перпендикулярных направле­

 

 

 

 

 

ниях. Заряд взрывают гремуче­

 

 

 

 

 

ртутнотетриловым капсюлем-де­

Рис. 75. Проба Гесса

на

бризант­

тонатором № 8,

который вводят з

ность ВВ

 

плита;

2 —

патрон на

глубину

15 мм по оси

/ — железная или стальная

свинцовый цилиндрик;

3 — стальная

пла­

последнего. После взрыва высоту

стинка; 4 — бумажная

гильза;

5 — детона­

тор; 6 — огнепроводный шнур;

7 — бечевка;

цилиндрика вновь

измеряют по

8 — свинцовый цилиндрик

после взрыва

тем же сторонам. Разница в вы­ соте цилиндрика характеризует бризантность испытуемого ВВ, вы­ раженную в миллиметрах обжатия.

Такое испытание не может характеризовать степень возмож­ ного дробления горных пород и отражает лишь условно относи­ тельное дробящее действие ВВ.

Из приведенного описания обоих методов испытания видно, что при пробе на бризантность заряд помещают снаружи твердой сре­

ды и он соприкасается с ней только одной своей стороной. На

основании этого можно сказать, что испытание на бризантность отображает начальную фазу действия взрыва.

При пробе на работоспособность заряд ВВ помещают внутри твердой среды, которая окружает его со всех сторон, и давление

175

газов взрыва нарастает до того момента, когда оно становится до­

статочным для преодоления сопротивления среды, в данном слу­

чае забойки. Следовательно, эту пробу можно рассматривать как

характеристику работы взрыва на средних ступенях расширения

газов. Обе пробы характеризуют данное ВВ с различной точки

зрения: проба на работоспособность определяет способность ВВ

отделять от массива определенный объем горной породы, а проба на бризантность показывает условно относительную степень дроб­ ления этого объема. Вместе с тем, внутри себя каждая из этих проб может давать относительное представление о бризантности или работоспособности того или другого ВВ. Эта относительность

особенно проявляется в пробе на работоспособность и позволяет

считать, что при замене одного ВВ другим нужно взять его на столько-то больше или меньше (относительный переводный коэф­

фициент) .

Помимо распространения детонации по сплошному заряду, су­ ществует понятие о передаче детонации на расстояние. При дето­ нации заряда по массе ВВ распространяется ударная волна, под­ пираемая газовыми продуктами взрыва. При этом различают до­

полнительно зону сжатия и прилегающую к ней зону реакции. Обе зоны часто называют волной детонации. Проходящая по заряду ударная волна после возбуждения детонации по всему за­ ряду вырывается в атмосферу с сохранением значительной ско­ рости. Характеристика параметров детонации для некоторых ВВ

дана в табл.

29.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика параметров

детонационной

волны

Таблица 29

 

 

 

 

 

 

Плотность

Скорость в м]сек

Давление во

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование

ВВ

 

заряда ВВ

детонации

Продуктов'

фронте волны

 

 

 

 

в г1см.л

 

взрыва

в кг/см2

Тротил ...

.

. •

■

1,6

7 000

 

1

750

200 000

Пикриновая кислота

 

1,63

7 245

 

1

800

220 000

Тетрил ...

....

1,63

7 460

 

1

870

236 000

Тэн ...

.....

 

1,69

8 340

 

2 080

300 000

Нитроглицерин ....

 

1,6

8 400

 

2 100

300 000

Вырываясь в атмосферу, ударная волна отрывается от газовых

продуктов

взрыва

и

начинает самостоятельное

существование.

Встречая на своем пути расположенный на некотором расстоянии заряд, в нем она также сжимает последовательно слои ВВ, тем самым вызывая в них реакцию. Способность возбуждения детона­

ции через какую-либо постороннюю среду

рассматривается

как

передача

детонации

на расстояние. При

этом

первый заряд

называется

активным,

а второй — детонирую­

щий от взрыва

первого — п а с с и в н ым.

На основе этой особен­

ности разработана методика испытания на передачу детонации от патрона к патрону, определяющая качество ВВ. Эта методика яв-

176

ляется официальной при приемке партий ВВ как на заводах, так и на местах производства взрывных работ (см. §• 46).

Способность передачи взрыва на расстояние учитывается также при постройке складов ВВ, здания которых располагаются друг от друга на таких расстояниях, которые обеспечивали бы невозмож­

ность взрыва запасов ВВ в соседнем хранилище от воздействия

ударной волны.

Возможность передачи взрыва на расстояние, или, вернее, ве­ личина расстояния, на которое может быть передан взрыв, зависит

от ряда факторов.

(во­

Основным фактором служит величина активного заряда

обще) и его сечение (для малых зарядов). Чем больше величина

и сечение, тем больше расстояние, на которое передается

взрыв.

При удлиненной форме активного заряда играют роль место при­ ложения начального импульса и направление развития волны детонации. При детонировании заряда с торцовой части распро­

странение детонации идет по образующей и в этом же направле­

нии детонация передается пассивному заряду на большее рас­ стояние. В направлении же. перпендикулярном оси заряда, дето­ нация пассивному заряду будет передаваться на значительно

меньшее расстояние.

Не менее важным фактором является мощность ВВ активного заряда: чем больше мощность, тем больше расстояние передачи.

Затем идет чувствительность, к восприятию детонации ВВ пассив­ ного заряда: чем выше чувствительность, тем больше расстояние, на которое передается детонация. При взрывах активных зарядов, величина которых выражается килограммами, значительную роль играют оболочка активного заряда и плотность ВВ: чем прочнее оболочка и чем больше плотность активного заряда, тем больше расстояние передачи; чем больше плотность ВВ пассивного заря­

да, тем меньше расстояние передачи. Наконец, большое влияние оказывает среда, через которую происходит передача детонации: наилучшей передающей детонацию средой служит воздух, затем вода, дерево, глина, песок, измельченная порода. Последняя яв­ ляется самым плохим передатчиком, чем и объясняются случаю­ щиеся иногда отказы в передаче детонации от патрона к патрону в шпуре, если между патронами образуется прослойка из буровой муки или частиц породы.

§ 43. Плотность взрывчатых веществ и плотность заряжания

Плотностью ВВ называется отношение веса вещества к занимаемому им объему. В физике понятие о плотности рассматри­

вается как отношение массы вещества к его объему. В нашем случае эти величины совпадают по своим числовым значениям, по­ этому определение понятия плотности дается применительно к

практике взрывного дела.

ВВ редко представляют собой монолитные тела и чаще являют­ ся сыпучей массой. Поэтому различают два состояния плотности:

действительную и насыпную (гравиметрическую).

12 Зак. 571

177

Под действительной плотностью ВВ нужно пони­ мать плотность кристалла или отдельной частицы вещества, а также плотность жидкости (нитроглицерин) или плотность застыв­ шего вещества, налитого в какой-либо сосуд при условии заполне­ ния всего объема.

Под насыпной (гравиметрической) плотностью понимают плотность всей массы ВВ, включая воздух, находящийся между кристаллами. Плотность ВВ устанавливают путем взвеши­ вания определенного объема вещества, находящегося в каком-либо мерном сосуде, и затем вес делят на объем.

Гравиметрическую плотность ВВ в патронах практически мож­ но определить с достаточной точностью путем взвешивания одного или нескольких патронов, расчета объема каждого патрона и деле­ ния веса на объем.

Плотность ВВ имеет большое значение с различных точек зре­ ния. С учетом плотности ВВ рассчитывается необходимый объем шпура, скважины или другой зарядной камеры. Чем больше

плотность ВВ (при прочих равных условиях), тем меньший объем зарядной камеры нужно подготовить для заряжания. При методе

шпуровых зарядов в забое нужно бурить меньшее количество шпу­

ров для ВВ, имеющего большую плотность; наоборот, чем меньше плотность ВВ, тем больше шпуров потребуется для размещения одного и того же количества ВВ в забое и тем больше времени не­ обходимо затратить на бурение. Поэтому при равной работоспо­ собности выгоднее применять то ВВ, которое имеет бдльшую плот­ ность, исключая случаи, когда необходимо ослабить действие взры­ ва в мягких породах или распространить его на бдльшую (по дли­

не шпура) часть породы.

Плотностью заряжания называется отношение веса ВВ

к объему зарядной камеры; при этом за объем камеры принимает­ ся весь объем шпура, скважины и пр., не занятый забойкой.

Плотность заряжания выражается в тех же размерностях, что и плотность ВВ. Понятие о плотности заряжания дает возможность получить представление о том, какое количество ВВ приходится на

единицу объема зарядной камеры, что необходимо знать при

производстве взрывных работ.

Особенно важное значение имеет коэффициент заряжа­ ния, представляющий собой безразмерную величину, характери­ зующую степень заполнения шпура, скважины и камеры взрывча­ тым веществом. Под коэффициентом заряжания понимается отно­ шение объема ВВ заряда в том виде, в каком оно помещено в зарядную камеру (в патронах, пакетах), к объему зарядной каме­ ры, не занятому забойкой. Практически эта величина дает возмож­

ность получить представление о том, насколько рационально ис­

пользован объем зарядной камеры. Так, например, если величина

коэффициента заряжания равна 0,5, то зарядная камера использо­ вана только на 50% своей вместимости, что явно нерационально. Идеальным случаем является коэффициент заряжания, равный

единице, но он неизбежно снижается за счет различных пустот, об-

178

разурщихся в зарядной камере в процессе заряжания, как, напри­ мер, за счет зазора между стенкой шпура и патроном. Во всех слу­ чаях взрывания в крепких породах следует стремиться к получе­

нию максимального значения этого коэффициента, полностью за­ полняя ВВ зарядные камеры, в том числе и шпуры. При этом усло­ вии взрыв происходит в объеме заряда и начальное давление газов взрыва достигает максимума. Чем меньше величина коэффициента заряжания, тем в большем объеме происходит образование газов при взрыве заряда одной и той же величины, тем меньше началь­ ное давление газов взрыва и дробящее действие ВВ.

Следует уделить внимание наблюдающейся в практике недо­

оценке отрицательного значения большой разницы между диамет­ рами шпура и патрона. Промышленные ВВ выпускаются преиму­ щественно в патронах диаметром 30—31 мм. Неоднократно

проведенные наблюдения за фактическим диаметром шпуров при употреблении патронов указанного диаметра показали, что. диаметр шпуров колеблется в пределах от 38 до 54 мм и в боль­ шинстве случаев равен 42—48 мм. Следовательно, фактический: коэффициент заряжания находится в пределах 0,32—0,67 и в боль­ шинстве случаев составляет 0,42—0,54.

Подобное положение явно нецелесообразно, так как оно приво­ дит к значительному перерасходу времени на бурение по крепким породам и к совершенно нерациональному использованию шпуров.. В табл. 30 для примера приведен подсчет начального давления газов взрыва аммонита №7 в патронах диаметром 30 мм в шпурах разного диаметра.

 

 

Таблица 30

Начальное давление в шпурах разного

диаметра

Диаметр шпура в мм

Коэффициент заряжания

Начальное давление газов

взрыва аммонита № 7 в *кг{см

32

0,94

57 000

34

0,84

30 000

36

0,74

20 000

38

0,67

15 300

40

0,6

12 0)0

42

0,54

9 500

44

0,5

7 600

46

0,45

6 800

48

0,42

6 000

50

0,38

5 200

Анализируя данные таблицы, можно утверждать, что в ряде

случаев, отрицательно оценивая мощность современных ВВ, про­ изводственники делают ошибку, приписывая слабое действие взрыва недоброкачественности ВВ. Следует иметь в виду, что при

дроблении крепкцх пород следует стремиться к максимальному за­ полнению зарядной камеры ВВ. При шпуровых работах патронами

12*

179

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/124732