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

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

Способ короткозамедленного взрывания с помощью специаль­

ных схем электровзрывных сетей не имеет указанных недостатков.

Действие этого способа основано на свойствах параллельно-сту­ пенчатого соединения зашунтированных электродетонаторов. Эти

свойства заключаются в следующем: при определенных соотноше­ ниях сопротивлений участков взрывной сети наибольший ток на­ правится через первую группу электродетонаторов и взорвет их. Через последующие группы пройдет ток, в 2—3 раза меньший, т. е. недостаточный для взрыва электродетонаторов этой группы. При взрыве первой группы провод, шунтирующий эту группу, разорвет­ ся, и максимальный ток направится во вторую группу электроде­ тонаторов и так же взорвет их. В результате такого же распределе­

ния токов последовательно взрываются и остальные группы заря­ дов с короткими замедлениями.

Для короткозамедленного взрывания зарядов или групп заря­ дов электродетонаторами мгновенного действия можно применять две схемы электровзрывных сетей: шунтированную и однопровод­ ную шунтированную.

Первая схема рассчитана на применение электродетонаторов, присоединяемых к детонирующему шнуру у устья скважин, а вто­ рая—электродетонаторов, помещаемых непосредственно в бое­ вики зарядов; при этом исключаются отказы от замыкания конце­ вых проводов в скважинах в момент сдвижения породы взрывом.

Рис. 109. Шунтированная схема

1—4 — последовательность взрывания

По шунтированной схеме (рис. 109) осуществляется параллель­ но-ступенчатое включение электродетонаторов, зашунтированных отрезками проводов определенного сопротивления.

303

Время замедления взрывания по этой схеме зависит от величи­

ны тока, поступающего

в

мостик электродетонатора

первого

бое­

вика:

 

 

 

 

 

 

 

 

Величина

тока в

 

 

 

 

 

 

 

электродетона­

2,5

и

2,23

1,79

1,52

1,32

1,18

торе в

а . . .

Время замедления

более

 

 

 

 

 

15

 

20

30

40

50

60

в мсек

...

 

Однопроводная шунтированная схема (рис. НО) является соче­

танием шунтированной схемы для короткозамедленного взрывания и однопроводной схемы для мгновенного взрывания. По этой схе­ ме на поверхности к участковым проводам присоединены попарно зашунтированные электродетонаторы, а параллельно участкам од­

ного из проводов присоединены концевые провода боевых электро­ детонаторов, которые могут находиться в боевиках, расположен­

ных в скважинах.

Рис. ПО. Однопроводная шунтированная схема

На основе электрических схем короткозамедленного взрывания для получения одной ступени замедления можно использовать уст­ ройство «панель-схему», сконструированную ПЭУ Союзвзрывпрома.

Панель-схема представляет собой щиток размером 120X270 мм,

на котором собрана шунтированная схема короткозамедленного

взрывания.

Производственно-экспериментальным управлением Союзвзрыв­ прома разработаны пиротехнические замедлители для коротко­

304

замедленного взрывания зарядов посредством детонирующего

шнура.

Пиротехнический замедлитель представляет собой пласти­

катовую трубку с внутренним диаметром 8 мм и длиной 200 мм; с каждого конца в трубку введено по отрезку детонирующего шнура длиной 150 мм; в средней части трубки находится капсюль-дето­ натор с помещенным в нем замедлителем в виде медной тонко­ стенной трубочки с запрессованным в нее замедлительным соста­ вом. Капсюль-детонатор обращен своим дульцем в сторону вхо­ дящего отрезка, а донышком примыкает вплотную к срезу отрезка детонирующего щнура, выходящего из пластикатовой трубки. Де­ тонационная волна входящего отрезка воспламеняет замедлительный состав; форс огня последнего инициирует капсюль-детонатор и примыкающий к нему отрезок детонирующего шнура, выходя­ щего из трубки замедлителя. Замедлители вращаются в магист­ раль детонирующего шнура и позволяют осуществлять четыре ступени замедления (10, 20, 35 и 50 мсек). Успешные промышлен-

ленные испытания замедлителей указывают на перспективность их применения.

Все описанные способы осуществления короткозамедленного взрывания имеют общий недостаток — непостоянство пауз замед­ ления при использовании электродетонаторов мгновенного действия вследствие значительного разброса последних по времени срабаты­ вания. При использовании детонирующего шнура также имеет место непостоянство интервалов замедлений из-за несовершенства

замедляющих приборов. Несколько точнее интервал замедления обеспечивается петлей детонирующего шнура; длина петли прини­ мается, исходя из скорости детонации детонирующего шнура и необходимой паузы между взрывами.

Более совершенным и надежным способом является применение электродетонаторов короткозамедленного действия с миллисекунд­ ными замедлениями.

§ 61. Электро-огневое взрывание

При проходке горных выработок, особенно большого сечения, а также в очистных забоях часто приходится взрывать заряды раз­ новременно, так как горногеологические условия не позволяют при­ менять одновременное взрывание. Между тем разновременное ог­ невое взрывание ограничено правилами безопасности: при гори­

зонтальных и наклонных выработках (с углом падения до 30°)

разрешается зажигать за один прием только 16 зарядов, а в выра­ ботках с большим углом падения разновременное огневое взры­ вание вообще запрещено.

Для осуществления разновременного взрывания большого ко­ личества шпуровых зарядов в определенной последовательности применяют так называемый электро-огневой способ; сущность та­ кого способа заключается в зажигании пучка огнепроводных шну­

20 Зак. 571

305

ров, идущих в заряды, специальным патроном с электровоспла­

менителем. Последние могут изготовляться на предприятии, веду­

щем взрывные работы; последовательность операций изготовления показана на рис. 111.

Рис. 111. Последовательность изготов­

Рис. 112. Способы

зажигания пучков огнепро­

 

ления

электровоспламенителей

 

 

водного шнура

 

 

 

а

концевики

электропровода,

соединен­

а — зажигание электровоспламепителем,

введенным в

ные в форме

вилочки: длина

концевиков

зажигательный

состав; б — зажигание

электровос­

1—1,5 м;

б — присоединение мостика нака­

пламенителем, надетым на короткий отрезок огнепро­

ливания из нихромовой проволочки к кон­

водного шнура;

1 — отрезки огнепроводного

шнура

цевикам

внакрутку:

в — нанесение капли

зажигательных

трубок: 2 — электровоспламенитель:

битума

на вилочку:

г — неснаряженный

3—концевики

электровоспламенителя: 4—зажига­

электровоспламенитель с

гильзой длиной

тельный патрон;

5 — зажигательный состав;

6 — шпа­

60

мм;

д — снаряженный

электровоспла­

гат: 7 — короткий

отрезок огнепроводного

шнура

менитель

с гильзой

длиною

60 мм;

е —

 

 

 

 

 

 

снаряженный

электровоспламенитель

с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гильзой

40 мм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для зажигания концов зажигательных трубок их собирают

в

 

пучок и вставляют в приготовленную бумажную гильзу, на дне ко­

 

торой помещена лепешка зажигательного состава, как показано на

 

рис.

112.

 

 

 

 

 

 

короткой

гильзой,

 

Если применяют электровоспламенитель с

 

тогда его вводят в гильзу совместно с концами шнуров, как показа­

 

но на рис. 112,а, а если с длинной гильзой, то электровоспламени­

 

тель

одевают на

короткий отрезок огнепроводного шнура,

введен­

ного в гильзу, как показано на рис. 112, б.

306

При включении тока воспламеняется зажигательный состав или конец огнепроводного шнура; и в том, и другом случае лепеш­ ка состава воспламенится и зажжет концы зажигательных трубок, собранных в определенной последовательности для нужной очеред­ ности взрывания.

Пучки не ограничены количеством вводимых в них шнуров, а число пучков в одном забое допускается до 6 шт. Пучки соединя­ ются в последовательную сеть и ток включается так же, как при электровзрывании.

Достоинствами электро-огневого способа взрывания являются:

1)безопасность взрывания с помощью зажигательных трубок при проходке вертикальных и наклонных выработок;

2)возможность взрывания большого количества зарядов за

один прием и зажигания нескольких пучков огнепроводных шнуров

внеобходимой последовательности;

3)безопасность взрывания при наличии блуждающих токов.

§ 62. Взрывание детонирующим шнуром

Наряду с огневым и электрическим способами взрывания в

практике взрывных работ широкое распространение имеет способ взрывания при помощи детонирующего шнура. В отличие от пер­

вых двух способов взрывание детонирующим шнуром не требует применения в зарядах капсюлей-детонаторов или электродетонато­

ров и поэтому способ называется бескапсюльным

взрыва­

нием.

 

Наибольшее распространение в настоящее время имеет детони­

рующий шнур ДШ-48. Обладая большой скоростью

детонации

(6 800—7 200 м/сек), детонирующий шнур обеспечивает

практиче­

ски одновременное взрывание необходимого количества

зарядов

даже при расположении их на несколько десятков метров друг от друга.

Область применения детонирующего шнура очень велика. Ои употребляется на открытых и подземных работах (кроме шахт,

опасных по пыли и газу), в сухих и мокрых условиях.

Взрывание детонирующим шнуром осуществимо при использо­ вании любого из известных методов взрывных работ, при этом во всех случаях сеть из детонирующего шнура взрывается от капсю­ ля-детонатора или электродетонатора.

Применение детонирующего шнура, в особенности при работе удлиненными зарядами, вследствие прохождения его вдоль всей колонки заряда позволяет обеспечить полноту взрывчатого превра­ щения ВВ.

Широкому распространению этого способа взрывания, особен­ но на горных работах, способствовало наличие у него ряда суще­ ственных достоинств, а именно:

1) резкое уменьшение опасности работ по заряжанию и особен­

но по ликвидации отказов благодаря отсутствию в зарядах опас­ ных в обращении капсюлей-детонаторов и электродетонаторов;

20*

307

t2) простота монтажа взрывных сетей;

3)возможность одновременного взрывания больших групп заря­

дов;

4) удобство применения для взрывания рассредоточенных заря­

дов;

5) возможность осуществления коротких замедлений устройст­ вом петли или включением пиротехнических замедлителей в магист­ раль.

Однако взрывание при помощи детонирующего шнура имеет и свои недостатки, а именно:

1) невозможность проверки доброкачественности смонтирован­ ной взрывной сети при помощи какого-либо прибора; ■ • 2) удорожание взрывных работ вследствие относительно высо­ кой стоимости детонирующего шнура. -

При монтаже взрывной сети из детонирующего шнура не допу­ скаются перегибы его под острым углом, витки и скрутки, а при пересечении шнуров необходимо помещать между ними прокладку толщиной не менее 10 см. В случае осуществления взрывных работ методом камерных зарядов детонирующий шнур следует проклады­ вать в специальных деревянных желобах (штробах), укрепляемых на стенках или на подошве выработок. Штробы делают из двух до­ сок, между которыми имеются продольные рейки. В пространство между этими рейками укладывают шнур.

При температуре окружающего воздуха +30° и более шнур должен быть прикрыт досками, бумажными мешками из-под ВВ или песком для защиты от воздействия солнечных лучей.

Взрывная сеть из детонирующего шнура обычно состоит из от­ резков шнура, расположенных параллельно и пропущенных через заряды. Концы этих отрезков выводятся на поверхность и присо­ единяются к магистрали (рис. ИЗ).

Иногда заряды соединяются между собой детонирующим шну­ ром последовательно. Магистральная линия в этом случае отсутствует.

Если отрезки детонирующего шнура, идущие от зарядов, при­ соединяются к магистральному проводу пучками (по нескольку штук в одной точке), то соединение называется пучковым

(рис. 114).

Параллельное соединение применяют во всех-случаях при зна­ чительной протяженности и растянутом фронте взрыва.

Пучковое соединение шнура используется только для зарядов,

расположенных кучно, например, при взрывании в забоях ограни­ ченного сечения. Для пучкового способа соединения характерен значительный расход детонирующего шнура по сравнению с дру­ гими способами.

Последовательное соединение применяют в тех случаях, когда требуется соединить между собой заряды, находящиеся в одной выработке (без вывода шнура на земную поверхность).

Безотказность взрывания детонирующим шнуром может быть обеспечена лишь в том случае, если соединения отдельных отрезков

308

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