RU2477791C1 - Газогенератор для направленного разрушения горных пород - Google Patents
Газогенератор для направленного разрушения горных пород Download PDFInfo
- Publication number
- RU2477791C1 RU2477791C1 RU2011133733/03A RU2011133733A RU2477791C1 RU 2477791 C1 RU2477791 C1 RU 2477791C1 RU 2011133733/03 A RU2011133733/03 A RU 2011133733/03A RU 2011133733 A RU2011133733 A RU 2011133733A RU 2477791 C1 RU2477791 C1 RU 2477791C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- gas generator
- disk
- oxidizing agent
- fuel element
- destruction
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Solid Fuels And Fuel-Associated Substances (AREA)
- Air Bags (AREA)
- Buffer Packaging (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горным работам, осуществляемым, например, при отбойке блочного камня, осторожном разрушении природных и искусственных объектов, добыче драгоценных и полудрагоценных камней в щадящем режиме. Устройство включает корпус, размещенный в нем горючий элемент со сквозными вдоль оси каналами, заполненными окислителем. На поверхности торцевой части горючего элемента со стороны воспламенительного устройства установлен диск диаметром, превышающим внутренний диаметр корпуса на 0,5-1,0 мм. Диск выполнен из стойкого к термоокислительному старению материала. Повышается надежность и стабильность работы. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к горным работам, осуществляемым, например, при отбойке блочного камня, разрушении природных и искусственных объектов, добыче драгоценных и полудрагоценных камней в щадящем режиме. Как правило, эти работы выполняются с применение взрывчатых веществ (ВВ), которые негативно воздействуют на окружающую среду и влияют на качество добываемой продукции. Так например, использование ВВ при добыче блоков монолита горных пород, проходке тоннелей шпуровыми зарядами, снижает выход кондинционного камня [1] или происходит законтурное разрушение массива вследствие напряжений, возникающих под воздействием детонации (и связанной с ней бризантностью), присущей всякому ВВ в той или иной мере. Применение ВВ с низкой скоростью детонации, например Гранилен-1,2 или шланговые заряды типа ЗША [2] не исключают полностью этих вредных воздействий. Для исключения этих воздействий можно использовать различные виды газогенераторов (ГТ) и устройств, работающих в не детонационном режиме.
Известен состав для буровзрывных работ (патент RU 2152376) в основу которого входят: твердый окислитель и горючие - жидкие или твердые углеводороды с энергетической добавкой алюминия. К достоинствам данного состава можно отнести простоту изготовления, в то же время имеется существенный недостаток - при использовании в качестве горючего жидких углеводородов и алюминия свойства состава приближаются к низкобризантным ВВ.
Известен газогенератор (патент RU №2211923), содержащий реагенты, при инициировании которых создается высокое давление в зарядной полости, обеспечивающее разрушение горных пород при добычи блочного камня, драгоценных и полудрагоценных камней, объектов в щадящем (не бризантном) режиме. Применение ГГ основано на способе ведения буровзрывных работ (патент RU №2153069).
Авторами в качестве прототипа выбран газогенератор - патент RU №2211923. К достоинствам прототипа следует отнести:
- стабильность и однородность состава, как по сечению, так и по длине ГГ,
- минимальный разброс по составу компонентов газогенератора при его снаряжении;
- поперечное сечение ГГ может иметь форму круга, шестигранника, квадрата и любую другую форму, обеспечивающую достаточно плотную упаковку каналов, ориентированных вдоль оси ГГ.
В конструкции прототипа имеются недостатки, а именно:
- сложно механизировать процесс загрузки ГГ твердым окислителем, так как снаряжение окислителем проводится на вибростенде, то не удается обеспечить выступ горючего элемента на 2-3 мм над поверхностью окислителя, в противном случае окислитель полностью перекрывает горючий элемент, что приводит к невозможности воспламенения состава ГГ;
- хранение и транспортировка ГГ должна проводиться строго в вертикальном положении, чтобы не произошло просыпание окислителя в пространство, предназначенное для установки воспламенительного устройства (ВС), и чтобы не произошло нарушение однородности загрузки.
Технической задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков при сохранении положительных качеств данного прототипа. Технический результат достигается тем, что:
1. Газогенератор для направленного разрушения (Фиг.1) горных пород, включающий корпус 4 и размещенный в нем горючий элемент 5 со сквозными вдоль оси каналами, заполненными окислителем 6, отличающийся тем, что на поверхности торцевой части горючего элемента со стороны воспламенительного устройства, установлен диск 3, диаметром превышающим внутренний диаметр корпуса газогенератора на 0,5-1,0 мм и толщиной 2,0-5,0 мм.
2. Газогенератор по п.1, отличающийся тем, что диск выполнен из стойкого к термоокислительному старению материала, например полиэтилена.
Введение в конструкцию газогенератора (Фиг.1) нового элемента в виде диска 3, обеспечивает при хранении и транспортировке не просыпание окислителя в полость ГГ, предназначенную для установки ВС. На основании эксперимента диаметр диска принимается на 0,5-1,0 мм больше по отношению к внутреннему диаметру газогенератора и толщиной 2,0-5.0 мм (при толщине диска менее 2 мм не обеспечивается жесткость конструкции - возможно просыпание окислителя в полость воспламенителя; аналогично - при диаметре диска менее 0,5 мм по отношению к внутреннему диаметру корпуса; при увеличении размеров диаметра диска более 1,0 мм и толщины более 5,0 мм приводит к перерасходу материала).
Материал диска должен быть допущен к длительному контакту с применяемым окислителем, например полиэтилен, полипропилен, полистирол и т.д. По нашим данным эти материалы желательно использовать в виде пенополиэтилена, пенополипропилена или пенополистирола с целью снижения массы при гарантированном отсутствии попадания окислителя в полость, предназначенную для ВС, а также для снижения разброса в длине от состава ГГ к ВС. Особо следует отметить, что установка диска позволяет механизировать процесс загрузки окислителем, тем самым добиться снижения доли ручного труда и воспроизводимости параметров ГГ от партии к партии. Предлагается следующая технология загрузки:
- установка диска 3 на верхнюю часть горючего элемента 5 в корпусе газогенератора 4;
- вставка на сборку технологической крышки 2, упирающейся в смонтированный выше диск (дополнительная опора для диска от смещения);
- установка этой сборки донной частью ГГ в кондуктор. Количество одновременно монтируемых сборок определяется масштабами производства и наличием необходимого оборудования (вибростенда, его мощности, параметрами кондуктора);
- виброзагрузка окислителя в корпус ГГ с помощью кондуктора;
- демонтаж сборок ГГ от кондуктора после загрузки окислителем;
- на готовые сборки ГГ монтируются днища 1 и далее ГГ направляются для дальнейшего использования (на склад или к потребителю). Использование газогенератора по назначению предполагает замену технологической крышки на воспламеняющее устройство 7. Такие мероприятия повышают промышленную безопасность их применения. С учетом прототипа диск может быть в виде круга, в виде квадрата или шестигранника.
Источники информации
1. Карасев Ю.Г., Бака Н.Т. Природный камень. Добыча блочного и стенового камня. Санкт-Петербургский горный институт. СПб, 1997. 428 с.
2. Нефедов М.А. Направленное разрушение горных пород взрывом. СПб.: Издательство С.-Петербургского университета, 1991. 188 с.
Claims (2)
1. Газогенератор для направленного разрушения горных пород, включающий корпус и размещенный в нем горючий элемент со сквозными вдоль оси каналами, заполненными окислителем, отличающийся тем, что на поверхности торцевой части горючего элемента со стороны воспламенительного устройства установлен диск диаметром, превышающим внутренний диаметр корпуса газогенератора на 0,5-1,0 мм.
2. Газогенератор по п.1, отличающийся тем, что диск выполнен из стойкого к термоокислительному старению материала при длительном контакте с окислителем, например полиэтилена.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011133733/03A RU2477791C1 (ru) | 2011-08-10 | 2011-08-10 | Газогенератор для направленного разрушения горных пород |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2011133733/03A RU2477791C1 (ru) | 2011-08-10 | 2011-08-10 | Газогенератор для направленного разрушения горных пород |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2011133733A RU2011133733A (ru) | 2013-02-20 |
RU2477791C1 true RU2477791C1 (ru) | 2013-03-20 |
Family
ID=49119780
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2011133733/03A RU2477791C1 (ru) | 2011-08-10 | 2011-08-10 | Газогенератор для направленного разрушения горных пород |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2477791C1 (ru) |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2296270A (en) * | 1994-12-19 | 1996-06-26 | Nippon Koki Kk | Non-explosive breaking composition |
RU2153069C1 (ru) * | 1998-11-11 | 2000-07-20 | Кирсанов Олег Николаевич | Способ разрушения природных и искусственных объектов |
RU2211924C1 (ru) * | 2002-03-11 | 2003-09-10 | Кирсанов Олег Николаевич | Горючий реагент газогенератора для буровзрывных работ |
RU2211923C1 (ru) * | 2002-03-11 | 2003-09-10 | Кирсанов Олег Николаевич | Газогенератор для буровзрывных работ |
RU2402745C1 (ru) * | 2009-07-14 | 2010-10-27 | Учреждение Российской академии наук Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (ИХФ РАН) | Способ разрушения твердых скальных пород или бетона (варианты) |
RU2422637C1 (ru) * | 2010-02-26 | 2011-06-27 | Владимир Михайлович ШМЕЛЕВ | Устройство для разрушения твердых пород или бетона |
-
2011
- 2011-08-10 RU RU2011133733/03A patent/RU2477791C1/ru active
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2296270A (en) * | 1994-12-19 | 1996-06-26 | Nippon Koki Kk | Non-explosive breaking composition |
RU2153069C1 (ru) * | 1998-11-11 | 2000-07-20 | Кирсанов Олег Николаевич | Способ разрушения природных и искусственных объектов |
RU2211924C1 (ru) * | 2002-03-11 | 2003-09-10 | Кирсанов Олег Николаевич | Горючий реагент газогенератора для буровзрывных работ |
RU2211923C1 (ru) * | 2002-03-11 | 2003-09-10 | Кирсанов Олег Николаевич | Газогенератор для буровзрывных работ |
RU2402745C1 (ru) * | 2009-07-14 | 2010-10-27 | Учреждение Российской академии наук Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН (ИХФ РАН) | Способ разрушения твердых скальных пород или бетона (варианты) |
RU2422637C1 (ru) * | 2010-02-26 | 2011-06-27 | Владимир Михайлович ШМЕЛЕВ | Устройство для разрушения твердых пород или бетона |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2011133733A (ru) | 2013-02-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
MX2009008694A (es) | Procedimiento y arreglo de molde para la conformacion por explosion. | |
RU2498064C2 (ru) | Газогенератор для разрушения или раскалывания естественных и искусственных объектов и способ разрушения или раскалывания естественных и искусственных объектов | |
EP2660555B1 (en) | A method of detaching a monolith from rock massif and a device for application of the method | |
RU2242600C1 (ru) | Газогенератор на твердом топливе для скважины | |
RU2477791C1 (ru) | Газогенератор для направленного разрушения горных пород | |
RU2383849C2 (ru) | Кумулятивное устройство | |
KR101166776B1 (ko) | 발파환경과 여굴 제어 유도공법 | |
Nguyen et al. | Prediction of ground vibration due to blasting: case study in some quarries in Vietnam | |
Zhang et al. | A new method of cut-blasting for vertical shaft excavation and its experimental study | |
RU2262069C1 (ru) | Заряд взрывчатого вещества и способ ведения взрывных работ | |
CN206573020U (zh) | 爆破装置及具有该爆破装置的定向钻孔的爆破系统 | |
RU2422637C1 (ru) | Устройство для разрушения твердых пород или бетона | |
Gupta | Emerging explosives and initiation devices for increased safety, reliability, and performance for excavation in weak rocks, mining and close to surface structures | |
Yusof et al. | PREDICTION OF AIR BLAST PRESSURE FOR MILITARY AND COMMERCIAL EXPLOSIVE USING ANSYS AUTODYN. | |
RU147032U1 (ru) | Устройство для разделения трубопроводов | |
US20210355796A1 (en) | Propellant container for a perforating gun | |
RU2712876C1 (ru) | Заряд для отбойки горных пород | |
CN202255130U (zh) | 起爆雷管 | |
RU2234052C1 (ru) | Способ взрывания скважинных зарядов | |
RU163418U1 (ru) | Устройство для электровзрывного разрушения твердых непроводящих материалов | |
RU2163337C1 (ru) | Заряд взрывчатого вещества | |
Li et al. | Numerical simulation of radial decoupling charge with Ansys-Autodyn | |
RU2107255C1 (ru) | Шланговый заряд с регулируемым энерговыделением для отделения блочного камня | |
SE523163C2 (sv) | Förfarande och anordning för sönderbrytning av föremål | |
RU2092776C1 (ru) | Заряд баллиститного ракетного топлива |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PD4A | Correction of name of patent owner |