9.2. Средства взрывания под водой
9.2. Средства взрывания под водой
Взрывание под водой широко применяется при выполнении различных водолазных работ. Силой подводного взрыва разрушают скалы, очищают фарватеры, роют траншеи, разрушают ледяные заторы, разделывают на части затонувшие суда.
Для взрывания под водой используются следующие основные средства:
– заряды взрывчатых веществ (заряды ВВ);
– капсюли-детонаторы;
– детонирующие шнуры (ДШ);
– огневые шнуры;
– зажигательные трубки;
– боевики;
– подрывные машинки;
– электропровода, мастика, герметизирующие средства.
Заряд взрывчатого вещества определяется массой ВВ, упакованного в тару и подготовленного к Взрыву. Применяются заряды следующих форм (рис. 9.5-9.11): сосредоточенные, удлиненные, фигурные, кумулятивные.
Рис. 9.5. Сосредоточенный заряд: 1 – провода от электродетонатора; 2 – пеньковый трос для переноски заряда водолазом
Рис. 9.6. Удлиненный заряд: 1 – доска; 2 – шпагат; 3 – шашка тротила: 4 -запальное гнездо
Рис. 9.7. Фигурный заряд (неснаряженный): 1 – шашки тротила; 2 – запальное гнездо
Рис. 9.8. Кумулятивный заряд (линейный): 1 _ доска; 2 – шпагат; 3 – тротиловая шашка; 4 – металлический пустотелый вкладыш
Рис. 9.9. Сосредоточенный кумулятивный заряд: 1 – запальное гнездо; 2 – ВВ; 3 – кумулятивная выемка; 4 – пробиваемый металл
Рис. 9.10. Заряд в тканевом мешке: 1 – провода от электродетонатора; 2 – герметизированная ткань; 3 – электродетонатор; 4 -заряд ВВ; 5 – пеньковый трос
В зависимости от применяемого в зарядах ВВ заряды изготавливаются в герметичной и негерметичной таре. Основные свойства ВВ приведены в табл. 9.5.
Рис. 9.11. Бескапсюльный заряд: 1 – детонирующий шнур; 2 – мешок с порохом; 3 – мешок с ВВ
Капсюли-детонаторы (рис. 9.12) служат для возбуждения взрыва зарядов ВВ и представляют собой металлические гильзы, в которые помещается инициирующее высокобризантное вещество. Донышко, закрывающее нижнюю часть гильзы, имеет вогнутость для увеличения мощности взрыва капсюля-детонатора. Верхняя открытая часть гильзы служит для помещения конца огнепроводного шнура. Основные технические данные капсюлей-детонаторов для взрывания под водой приведены в табл. 9.6.
Степень пригодности капсюлей-детонаторов определяется их наружным осмотром. При осмотре внимание обращается на то, чтобы гильзы не были помяты, на их поверхности не было трещин, окисления и других повреждений, затрудняющих свободный ввод огнепроводного шнура.
В обращении и хранений капсюли-детонаторы требуют большой осторожности, их необходимо оберегать от ударов, падения, нагревания, трения и т. д. Хранить их следует в сухом помещении отдельно от других ВВ в коробках по 100 штук.
Электродетонаторы (рис. 9.13) представляют собой капсюль-детонатор № 8, в гильзу которого помещен электровоспламенитель для взрывания капсюля детонатора от нагрева мостика накаливания электрическим током.
Таблица 9.5. Характеристика взрывчатых веществ
Таблица 9.6. Характеристики капсюлей-детонаторов
Для взрывания на глубинах до 20 м применяются чувствительные и влагостойкие электродетонаторы ЭД4-16, для больших глубин – ВКМ-80. Сопротивление электродетонаторов колеблется от 0,65 до 2 Ом. Для взрывания необходима гарантированная сила тока 1,5-1,8 А.
Детонирующий шнур ДШ (рис. 9.14) предназначается для одновременного взрывания нескольких отдельно расположенных зарядов ВВ и для бескапсюльного взрывания зарядов. Шнур взрывается от капсюля-детонатора (электродетонатора), который крепится к концу ДШ нитками или изоляционной лентой. Скорость детонации (передачи взрыва) шнура 6800-7200 м/с. Под водой применяется шнур ДШ-48 диаметром 5,5-6 мм. Оплетка шнура окрашена в красный или белый цвет (в последнем случае в ней имеется несколько красных нитей). В обращении детонирующий шнур сравнительно безопасен, режется ножом, от огня загорается и горит спокойно. Однако при зажигании большого количества шнура горение может перейти во взрыв. Концы детонирующего шнура, предназначенного для применения под водой, должны быть хорошо изолированы водонепроницаемой мастикой или изоляционной лентой. ДШ взрывается под водой, если его пребывание в воде не превышает 12 часов.
Рис. 9.12. Капсюли-детонаторы: а – общий вид; б – разрез капсюля-детонатора № 8 ТАТ; в – разрез капсюля-детонатора № 8 ГРТ; 1 – гильза,- 2 – азид свинца; 3 – тенерес; 4 – тетрил; 5 – защелка; 6 – гремучая ртуть
Огнепроводный шнур предназначается для передачи пламени к капсюлям-детонаторам.
Для взрывания под водой применяют двойной асфальтированный гуттаперчевый и полихлорвиниловый огнепроводные шнуры. Гореть под водой они могут при условии пребывания в воде не более 4 ч, надежно сгорают на глубинах до 2 м, наибольшая глубина погружения 10 м. Исправность шнура проверяется наружным осмотром и испытанием на скорость горения.
Зажигательная трубка (рис. 9.15) представляет собой соединение капсюля-детонатора и огнепроводного шнура, причем место соединения изолировано мастикой и изоляционной лентой. Зажигательная трубка предназначается для взрывания заряда ВВ огневым способом.
Рис. 9.13. Электродетонаторы: a – электродетонатор мгновенного действия; б- электродетонатор замедленного действия; 1 – мастика; 2 – воспламени тельный состав; 3 – корпус; 4 – состав замедляющий взрыв, 5 – мостик накаливания; 6 – провод
Рис. 9.14. Детонирующий шнур: 1 – направляющие нити; 2 – сердцевина из ВВ; 3 – воск и озокерит; 4 – воспламенительный состав
Рис. 9.15. Зажигательная трубка: 1 – капсюль-детонатор; 2 – изоляция; 3 – огнепроводный шнур
Рис. 9.16. Боевики: а – патрон-боевик; б-боевик из тротиловой шашки; в – боевик из порошкообразного ВВ- 1- электродетонатор; 2 – промежуточный заряд ВВ
Боевики (рис. 9.16) предназначаются для взрывания зарядов большой массы.
Боевики изготавливаются из порошкообразных ВВ или шашек. Боевики из порошкообразных ВВ диаметром 3-4 см и длиной 20-25 см (масса ВВ 200-300 г) называются патронами, а боевики, состоящие из одной шашки массой 200 или 400 г, запальными шашками. Боевики изготавливают только на объекте работ. Зажигательные трубки или электродетонаторы в боевики помещают перед взрывом зарядов; заблаговременная заготовка и снаряжение боевиков запрещается. Боевик устанавливается под водой в основной заряд по возможности ближе к его центру для лучшей детонации.
Взрывные машинки. В качестве источников тока для взрывания под водой применяют взрывные машинки ПМ-1, ПМ-2 и КПМ-2, а в отдельных случаях также сухие батареи, аккумуляторы, осветительные силовые сети.
Провода. Для взрывания под водой для соединения электродетонатора с источником тока применяют два типа саперных проводов: одножильный СП-1, двухжильный СП-2.
Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚
Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением
ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также
…ПОД ВОДОЙ
…ПОД ВОДОЙ Водолазы раскрывают тайны веков В наши дни подводная археология имеет уже более чем 100-летний опыт. Со дна морей подняты корабли императора Калигулы, обследованы развалины греческих и римских городов, в Швеции подняли затонувший 300 лет тому назад королевский
1.3.1. Средства взрывания
1.3.1. Средства взрывания *Взрыватели*. Взрыватель полевых фугасов (ВПФ) применяется при устройстве самодельных мин. Состоит из корпуса с хомутиком для крепления взрывателя к различным предметам; запала, снаряженного капсюлем-воспламенителем и капсюлем-детонатором;
1. ОГНЕВОЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ
1. ОГНЕВОЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ При огневом способе взрыв заряда ВВ осуществляется зажигательной трубкой, состоящей из капсюля-детонатора и отрезка огнепроводного шнура. Рис. 2. Капсюль-детонатор № 8Для изготовления зажигательной трубки необходимо иметь следующие
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ При электрическом способе заряд ВВ взрывают электродетонатором, через который пропускают электрический ток. Этот способ служит для одновременного взрыва нескольких зарядов и для взрыва зарядов в точно установленное время (в этом его
4. МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ
4. МЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ ВЗРЫВАНИЯ Механический способ взрывания применяется главным образом для взрывания различных мин, но при неимении принадлежностей для огневого или электрического способа может быть использован в подрывном деле для взрывания одиночных
9. Средства обеспечения подводных работ 9.1. Средства размыва и удаления грунта
9. Средства обеспечения подводных работ 9.1. Средства размыва и удаления грунта При малых объемах работ, когда нецелесообразно использовать земснаряды, а также в стесненных условиях и на больших глубинах, когда невозможно их использовать (например, при судоподъеме),
9.3. Средства для электросварки и резки стали под водой
9.3. Средства для электросварки и резки стали под водой Для электросварки и резки стали под водой применяются специальные электрододержатели и электроды. Электрический ток к электрододержателю и массе металла (обратный провод) подается с поверхности по кабелю сечением
9.4. Средства наблюдения под водой
9.4. Средства наблюдения под водой Для наблюдения за ходом подводных работ, визуального поиска и обследования подводных объектов, наведения водолазного колокола к месту работ, а также подводной фотосъемки используются специальные камеры. Технические данные
КРЫЛЬЯ НАД ВОДОЙ
КРЫЛЬЯ НАД ВОДОЙ В 2003 году авиаторы нашей страны отметили 100-летний юбилей замечательного авиаконструктора Г. М. Бериева — одного из немногих специалистов в мире, который всю свою жизнь посвятил созданию «летающих лодок». Именно во многом благодаря ему, его
Летящие над водой
Летящие над водой Когда аэродром — море «Авиация зародилась на стыке суши и моря, — отметил как-то генеральный конструктор Таганрогского авиационного научно-конструкторского предприятия Г.С. Панатов. — Вспомните хотя бы, свой первый полет самолет братьев Райт
в) Промывка водой.
в) Промывка водой. После оксидирования детали промыть водопроводной водой (желательно под давлением из брандспойта) до полного удаления остатков оксидирующего раствора с поверхности