Скачать 1.5 Mb.
|
Значения величин и
23. СПОСОБЫ ВЗРЫВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ 23.1. Электровзрывание применяют для инициирования зарядов при всех методах взрывных работ в условиях, не опасных по блуждающим токам и токам электромагнитной индукции. Вблизи высоковольтных линий электропередач, электровозных путей, радиостанций, радарных установок и других приемников или источников тока и электромагнитных излучений электровзрывание должно производиться в соответствии с действующими руководствами по измерению блуждающих токов и токов электромагнитной индукции. 23.2. Электровзрывание разрешается производить от взрывных машинок, осветительных или силовых сетей постоянного и переменного тока. 23.3. Для электровзрывных сетей применяют медные, алюминиевые или стальные изолированные и голые провода. Использование неизолированных проводов допускается при подвеске их на опорах с изоляторами. 23.4. Электрическое сопротивление проводов, используемых на взрывных работах, приведено в табл.22. Таблица 22 Электрическое сопротивление проводов (при температуре 20 °С)
Примечание. Если применяемые сечения проводов в таблице отсутствуют, сопротивление провода определяется по формуле , Ом/м, (106) где - удельное сопротивление проводов; для меди 0,0175 Ом·мм/м; для алюминия 0,028 Ом·мм/м; для железа 0,086 Ом·мм/м; - сечение провода, мм. 23.5. В электровзрывных сетях применяют три типа соединений электродетонаторов: последовательное (рис.51); параллельное (рис.52); смешанное (рис.53). Рис.51. Последовательное соединение электродетонаторов: а - в заряд введен один электродетонатор; б - в заряд введены два электродетонатора, четыре концевика выведены из выработки; в - в заряд введены два электродетонатора, на дневную поверхность выведены два концевика Рис.52. Параллельное соединение электродетонаторов Рис.53. Последовательно-параллельное соединение электродетонаторов: а - в заряд введен один электродетонатор; б - в заряд введены два электродетонатора 23.6. Расчетное омическое сопротивление одного электродетонатора с нихромовым мостиком накаливания принимают равным 4,2 Ом, а фактическое сопротивление при необходимости уточняют проверкой электродетонаторов в специально отведенном месте. 23.7. Для расчета электровзрывной сети при использовании в качестве источника тока электросиловых и электроосветительных линий необходимо определить сопротивление сети и силу проходящего по ней, а также через каждый электродетонатор тока. Силу поступающего в сеть тока определяют по формуле , А, (107) где - напряжение источника тока, В; - сопротивление электровзрывной сети, Ом. 23.8. Через каждый электродетонатор для его взрывания должен проходить ток силой не менее: 1 А - при постоянном токе и числе одновременно взрываемых электродетонаторов до 100 шт.; 1,3 А - при постоянном токе и числе одновременно взрываемых электродетонаторов до 300 шт.; 2,5 А - при переменном токе. 23.9. Сопротивление взрывных сетей и сила тока, проходящего через каждый электродетонатор , определяются по приведенным ниже формулам. При последовательном соединении электродетонаторов в сети и одном (см. рис.51, а) или двух (см. рис.51, б) введенных в заряд электродетонаторах , Ом; (108) , где - длина одного магистрального провода, м; - сопротивление 1 м магистрального провода, Ом (см. табл.22); - длина одного соединительного провода, м; - сопротивление 1 м соединительного провода, Ом; - число последовательно соединенных электродетонаторов; - длина одного концевого провода, м; - сопротивление 1 м концевого провода, Ом; - сопротивление электродетонатора, Ом; при двух электродетонаторах, введенных в заряд по схеме рис.51, в, , Ом; (109) . При параллельном соединении электродетонаторов в сети (см. рис.52) , Ом; (110) , где - число параллельно соединенных электродетонаторов или групп электродетонаторов. В случае последовательно-параллельного соединения электродетонаторов (см. рис.53, а) , Ом, (111) где - число последовательно соединенных электродетонаторов в одной группе; . Для двойной последовательно-параллельной сети (см. рис.53, б) 2 и тогда , Ом; (112) . 23.10. При электрическом способе взрывания необходимо перед взрывом убедиться в том, что величины расчетного и фактического сопротивления электровзрывной сети совпадают. В случае несоответствия этих величин, чтобы избежать отказов, необходимо установить причину расхождений и устранить ее. Разница между измеренным и расчетным сопротивлением параллельно соединенных групп электровзрывной сети не должна превышать 10%. 23.11. При использовании в качестве источника тока взрывных машинок определять силу тока в сети по формуле (107) не разрешается. В этом случае для расчета электровзрывной сети необходимо определить ее сопротивление, которое не должно превышать допустимого для заданной взрывной машинки. 23.12. Величины допустимых сопротивлений взрывных сетей для наиболее распространенных схем и типов взрывных машинок приведены в табл.23. Таблица 23 Максимально допустимое сопротивление взрывной сети для взрывных машинок
________________ * Машинки соединяются параллельно. Исправность конденсаторных взрывных машинок проверяют согласно инструкции по эксплуатации соответствующего типа машинок. 23.13. Если электровзрывание будет производиться от электрической сети с малым сечением провода при большой его протяженности или если электросеть будет подключаться к передвижной электростанции малой мощности, целесообразно электросеть предварительно проверить на падение напряжения в ней по схеме рис.54. Здесь в предохранитель устанавливают плавкую вставку на ток, равный (1,52) (в 1,5-2 раза превышающий расчетный ток во взрывной сети); величина нагрузочного сопротивления примерно равна общему сопротивлению взрывной сети . Нагрузочное сопротивление также должно быть рассчитано на ток, не менее чем в 3 раза превышающий ток взрывной сети, и на напряжение, которое не меньше напряжения электросети. Рис.54. Схема замера падения напряжения в подводящей сети (источнике тока) В качестве нагрузочного сопротивления можно использовать провод, применяемый для взрывных сетей. При проверке электросети сначала замеряют ее напряжение при выключенном рубильнике, а затем напряжение при включенном рубильнике. Рубильник включают на 1-2 сек - время, достаточное для фиксирования стрелки вольтметра и снятия его показаний при включенной нагрузке . Затем делают проверочный расчет на возможность произвести взрыв от электросети при напряжении , т.е. с учетом падения напряжения в ней. При значительном падении напряжения (), когда величина напряжения недостаточна для того, чтобы гарантировать надежность взрывания, определяют величину сопротивления электрической сети по формуле (113) и вновь производят расчет взрывной сети по новой схеме соединения зарядов (боевиков) при суммарном сопротивлении электрической и взрывной сетей : , Ом. (114) При испытании электросети нагрузкой (см. рис.54) возможны следующие случаи: а) предохранитель нагрузочной цепи сгорает сразу же при включении рубильника, не давая возможности снять показания вольтметра. Это значит, что электросеть обеспечит надежный взрыв; б) при включении рубильника напряжение исчезает (вольтметр показывает 0), его нет и при выключенном рубильнике - электросеть обесточена. Очевидно, защищающий ее предохранитель сгорел, так как был рассчитан на силу тока меньшую, чем ток нагрузочной цепи. Надо этот предохранитель заменить более мощным. 23.14. При использовании в качестве источника тока передвижных электростанций для повышения напряжения во взрывной сети обмотку генератора целесообразно соединять на звезду, а взрывную сеть подключать на линейное напряжение. 23.15. Все электродетонаторы перед выдачей их в работу должны быть проверены на соответствие их сопротивлений пределам, указанным на этикетках упаковочной тары. Это требование не распространяется на электродетонаторы, предназначенные для разделки негабарита, которые проверяют выборочно из расчета не менее 5% количества, помещенного в каждую коробку. 23.16. Не рекомендуется применять в одной взрывной сети электродетонаторы разных партий изготовления и разных заводов-изготовителей. Исключение может составлять использование во взрывных сетях электродетонаторов мгновенного действия с электродетонаторами замедленного или короткозамедленного действия. В этих случаях мостики накаливания электродетонаторов мгновенного действия и электродетонаторов замедленного или короткозамедленного действия должны быть из одного и того же материала, должны иметь тот же диаметр и одинаковое сопротивление (т.е. в одинаковых пределах). Характеристика электродетонаторов мгновенного действия приведена в табл.24, короткозамедленного и замедленного действия - в табл.25. Таблица 24 |
Ведомственные строительные нормы техника безопасности при строительстве... Разработаны и внесены Центральной научно-исследовательской лабораторией охраны труда Министерства связи СССР минсвязи СССР |
Ведомственные строительные нормы инженерно-геодезические изыскания железных Разработаны цниис минтрансстроя СССР при участии Мосгипротранса и Союздорпроекта |
||
Ведомственные строительные нормы нормы Всн 178-91 Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении земляного полотна |
Ведомственные строительные нормы устройства связи, сигнализации и... Госкомархитектуры (инженеры Н. Г. Григорьев руководитель темы, О. Г. Лоодус), цнииэп им. Б. С. Мезенцева Госкомархитектуры (инж.... |
||
Ведомственные строительные нормы строительство магистральных трубопроводов Разработаны и внесены всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (вниист) Миннефтегазстроя... |
Ведомственные строительные нормы ... |
||
Инструкция по проведению гидравлических испытаний трубопроводов повышенным... Содержимое каталога: вниР (Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) |
Инструкция по проведению гидравлических испытаний трубопроводов повышенным... Содержимое каталога: вниР (Ведомственные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы) |
||
Государственный комитет по архитектуре и градостроительству при госстрое СССР приказ Управлением по научным исследованиям и нормированию ведомственные строительные нормы Госкомархитектуры "Положение об организации... |
Миннефтегазстрой ведомственные строительные нормы строительство магистральных... Разработаны и внесены всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (вниист) Миннефтегазстроя... |
||
Миннефтегазстрой ведомственные строительные нормы строительство магистральных... Разработаны и внесены всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (вниист) Миннефтегазстроя... |
Ведомственные строительные нормы всн 165-85 "Устройство свайных фундаментов... Нормы устанавливают требования к специфическим видам работ по устройству буровых свай: бурению скважин и уширений в грунтах или погружению... |
||
Строительные нормы и правила сооружения промышленных предприятий Минцветмета СССР (О. В. Зеленский), Южгипронефтепровода Миннефтепрома СССР (М. И. Кельнар), Центрогипрошахта Минуглепрома СССР (Ю.... |
Ведомственные строительные нормы общевойсковые здания Внесены центральным организационно-плановым управлением капитального строительства Минобороны РФ |
||
Ведомственные строительные нормы Технические требования (монтажные) к проектированию объектов нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности с применением... |
Строительные нормы и правила российской федерации Гипровуза Гособразования ссср, Гипротеатра Министерства культуры ссср, нпо «Лифтмаш», миси им. В. В. Куйбышева, вниипо мвд ссср,... |
Поиск |