Передача детонации через различные среды
Заряд взрывчатого вещества может возбуждать детонацию другого заряда на некотором расстоянии от первого. Принято называть заряд, возбуждающий детонацию, активным, а заряд, в котором детонация возбуждается, пассивным.
Дальность передачи детонации зависит от многих факторов: массы, плотности, скорости детонации активного заряда и т.д.
При прочих равных условиях возбуждаемость пассивного заряда определяется в основном его восприимчивостью к детонации, а возбуждающая способность активного заряда определяется скоростью детонации взрывчатого вещества, весом и устройством заряда. Влияние передающей среды, определяется тем, что в зависимости от ее свойств, происходит более или менее интенсивное снижение параметров потока продуктов детонации и ударной волны.
В воздухе значительная часть активного заряда может быть перенесена к пассивному заряду тремя способами:
- ударной волной, распространяющейся в воздухе;
- потоком продуктов детонации;
- твердыми частицами, метаемыми взрывом.
Если происходит полная детонация заряда и в направлении к пассивному заряду активный заряд незакрыт оболочкой, то перенос энергии твёрдыми частицами исключён. Остаются первый и второй способы.
Кислородный баланс взрывчатых веществ
Кислородным балансом называют разность между количеством кислорода, находящегося в составе данного взрывчатого вещества, и тем количеством кислорода, которое необходимо для полного окисления всего углерода в углекислый газ, соединения водорода с образованием паров воды, а также для превращения других компонентов в газы.
В практике взрывных работ кислородный баланс взрывчатых веществ имеет большое значение. Может быть: нулевым, положительным и отрицательным.
Нулевой кислородный баланс имеют взрывчатые вещества, количество кислорода в составе которых точно соответствует количеству, необходимому для полного окисления всех горючих компонентов.
Взрывчатые вещества, имеющие нулевой кислородный баланс, при взрыве выделяют максимальное количество тепла (теплота взрыва), а, следовательно, и энергии.
Положительный кислородный баланс имеют взрывчатые вещества, количество кислорода в составе которых превышает дозу, необходимую для окисления горючих компонентов. Например, аммиачная селитра имеет положительный кислородный баланс (+ 20 %). При взрыве взрывчатых веществ с таким балансом образуются вредные газы (окислы азота).
Отрицательный кислородный баланс имеют взрывчатые вещества, в состав которых входит количество кислорода, недостаточное для окисления всех горючих компонентов. Например, тротил имеет отрицательный кислородный баланс (- 74 %). При взрыве таких взрывчатых веществ образуется много ядовитой окиси углерода.
Кумулятивный эффект
Существенное повышение местного действия взрыва - есть кумулятивный эффект.
Этот эффект получается при использовании зарядов, имеющих на одном из концов выемку, так называемую кумулятивную выемку. Если такой заряд инициировать с противоположного конца, то бризантный эффект в направлении оси выемки оказывается значительно большим, чем при действии обычных зарядов. Экспериментально установлено, что если поверхность кумулятивной выемки покрыть сравнительно тонкой металлической облицовкой, то бронебойное действие кумулятивного снаряда во много раз увеличивается
Капсюли - детонаторы
Средства взрывания, т.е. инициирования, предназначены для возбуждения взрыва зарядов промышленных взрывчатых веществ в определенное время. Такими средствами являются:
- капсюли – детонаторы.
Капсюли-детонаторы состоят из металлической (медной, алюминиевой) или бумажной гильзы, заполненной примерно на 2/3 длины запрессованным комбинированным зарядом инициирующих взрывчатых веществ, который в нижней части (у донышка) состоит из 1г тетрила (гексогена), в верхней - из 0,5 г гремучей ртути или 0,2 г азида свинца с 0,1 г тенереса. В зависимости от этого называют детонаторы гремучертутнотетриловыми или азидотетриловыми. Размеры гильз: металлических - диаметр - 6,9 мм, длина- 47 мм; бумажных - диаметр - 7,5 мм, длина - 49 мм..
Электродетонаторы
Электродетонатор (электрозапал; «ЭД») — устройство во взрывотехнике и пиротехнике, для создания начального детонационного импульса и инициирования взрывной химической реакции в основной массе заряда взрывчатого вещества.
В отличие от «обычного» детонатора (капсюль-детонатор), подрываемого с помощью огнепроводного, детонирующего шнура или детонирующей трубки, электродетонатор подрывается электрическим способом.
Электродетонаторы можно разделить на «искровые» и «накальные».
В искровых электродетонаторах «активация» инициирующего взрывчатого вещества (ИВВ) происходит под воздействием тока электрической дуги протекающей между специальными электродами. При этом «питающее» напряжение достигает значений порядка нескольких тысяч вольт.
В «накальных» электродетонаторах «активация» ИВВ происходит под воздействием электрического тока протекающего по накальному мостику.
Детонирующие шнуры
Детонирующий шнур, ДШ — устройство для передачи на расстояние инициирующего импульса для возбуждения детонации в зарядах взрывчатых веществ (ВВ). Инициирующий импульс обычно возбуждается капсюлем-детонатором и передаётся детонирующим шнуром к одному или нескольким подрываемым зарядам ВВ. Также используется для передачи импульса от одного заряда ВВ к другому. Современные детонирующие шнуры массового применения представляют собой эластичную гидроизолированную трубку, полимерную либо состоящую из нескольких нитяных или стекловолокнистых оплеток с сердцевиной из бризантного взрывчатого вещества (чаще всего — тэна). Скорость детонации различных видов и марок детонирующего шнура различна, для ДШ с тэном составляет около 6500 м/с.