Электрический способ инициирования (часть 2)
Характеристика конденсаторных взрывных приборов и машинок, выпускаемых в странах СНГ, приведена ниже.
При электрическом способе взрывания соединение электродетонаторов (рис. 38) может быть последовательным, параллельным, последовательно-параллельным и параллельно-последовательным (рис. 39).
Последовательное соединение электродетонаторов заключается в том, что концы проводов смежных ЭД соединяют последовательно, а крайние провода первого и последнего присоединяют к магистральным проводам, идущим к источнику тока. Достоинства схемы заключаются в простоте монтажа, легкости контроля за исправностью сети и простоте расчета, так как общее сопротивление равно сумме сопротивлений, а величина тока, проходящего через все сопротивления, одинакова. К недостаткам схемы следует отнести невозможность одновременного взрывания большого числа зарядов. При неисправности одного ЭД происходит массовый отказ.
По закону Ома величина тока при последовательном соединении
где U — напряжение источника тока, В; Rм — сопротивление подводящих проводов (без ЭД), Ом; r — сопротивление одного ЭД в цепи, Ом; n — число электродетонаторов в цепи.
При параллельном соединении вдоль зарядов ВВ протягивают два магистральных проводника (антенны). Один из проводников каждого электродетонатора подсоединяют к одному магистральному проводнику, а второй — к другому. При этом проводники электродетонаторов могут быть соединены ступенями (см. рис. 39, б) или в пучок (см. рис. 39, в).
Преимущества способа в независимом взрывании ЭД, в возможности безотказного взрывания больших количеств различных по сопротивлению ЭД.
Параллельная (ступенчатая) схема применяется редко из-за падения напряжения в проводах по мере удаления от источника тока.
Параллельная (пучковая) схема наиболее сложная. Характеризуется наибольшим расходом проводов. Применяется при небольшом числе ЭД.
Последовательно-параллельным соединением пользуются при значительном числе зарядов, когда источник тока не обеспечивает требуемую величину тока для безотказного взрывания. При этой схеме все ЭД разбиваются на группы, внутри которых ЭД соединяются последовательно, а группы между собой — параллельно.
При параллельно-последовательном соединении все электродетонаторы разбиваются на несколько групп, в каждой из которых они соединяются параллельно, а сами группы соединяются между собой последовательно.
- Системы разработки при гидравлической добыче угля (часть 2)
- Системы разработки при гидравлической добыче угля (часть 1)
- Особенности вскрытия и подготовки шахтных полей
- Электрический способ инициирования (часть 1)
- Гидравлическая добыча угля подземным способом
- Методические рекомендации по реконструкции шахт
- Цели и задачи реконструкции шахт (часть 4)
- Цели и задачи реконструкции шахт (часть 3)
- Цели и задачи реконструкции шахт (часть 2)
- Цели и задачи реконструкции шахт (часть 1)
- Причины реконструкции шахт
- Огневой способ инициирования (часть 2)
- Реконструкция шахт
- Направления дальнейшего совершенствования систем разработки
- Понятие о системе разработки подэтажными штреками
- Система разработки наклонными слоями с выемкой длинными столбами
- Разработка мощных крутых пластов наклонными слоями (часть 3)
- Разработка мощных крутых пластов наклонными слоями (часть 2)
- Разработка мощных крутых пластов наклонными слоями (часть 1)
- Огневой способ инициирования (часть 1)
- Средства инициирования и взрывания зарядов. Общие сведения
- Промышленные взрывчатые вещества (часть 3)
- Промышленные взрывчатые вещества (часть 2)
- Промышленные взрывчатые вещества (часть 1)
- Основные характеристики взрывчатых веществ (часть 3)
- Основные характеристики взрывчатых веществ (часть 2)
- Основные характеристики взрывчатых веществ (часть 1)
- Классификация взрывчатых веществ
- Объем газов и давление при взрыве
- Теплота и температура взрыва