КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Лекция 10. Обеспечение безопасности массовых взрывов на сброс и выброс
Все проектные решения по технологии взрывных работ в энергетическом и гидротехническом строительстве должны строго соответствовать требованиям действующих Единых правил безопасности при взрывных работах [3], Технических правил ведения взрывных работ в энергетическом строительстве [7], Технических правил ведения взрывных работ на дневной поверхности [б], СНиПам и обеспечивать полную безопасность людей и сохранность зданий9 сооружений, ЛЭП и других объектов, находящихся в районе проектируемых взрывов. Большие масштабы массовых взрывов на выброс и сброс, специфические условия их проведения требуют при проектировании тщательной проработки решений по обеспечению безопасности и расчету радиусов опасных зон по сейсмическому воздействию, разлету кусков породы, действию ударных воздушных волн, распространению ядовитых продуктов взрыва. В общем случае безопасные расстояния по сейсмическому действию взрывов рассчитывают по методике Единых правил безопасности при взрывных работах [3]. Для сложных инженерных сооружений и массивов горных пород методика ЕПБ неприменима, поэтому сейсмически безопасные величины зарядов в килограммах (или безопасные расстояния при заданной величине заряда) определяют по методике института Гидроспецпроект: (62) где - допустимая критическая скорость колебаний, см/с; - коэффициент, зависящий от условий взрывания и положения охраняемого объекта; - коэффициент, зависящий от расстояния ; - коэффициент, зависящий от геологических условий; - расстояние до охраняемого объекта, м. В зависимости от типа охраняемых сооружений» состояния объектов и метода взрывания принимают ориентировочные значения (см. табл.8)* Коэффициент имеет следующие значения: рыхление в карьерных условиях, объект на дневной поверхности - 1,0; взрыв в подземных условиях - 1,5-3,0; на выброс - 1,5-2,0; на рыхление при одной обнаженной поверхности - 0,7-0,8. Для точек внутри, а не на поверхности массива значение удваиваются. При оконтуривании объекта щелью предварительного откола значения утраиваются. В ближней зоне (для объектов, расположенных на поверхности массива на расстоянии менее 100d, и для объектов, расположенных внутри массива на расстоянии менее 50d) коэффициент = 1-1,5, в дальней зоне (при расстоянии более 100d) =1,5-2. Коэффициент равен 500; 300; 200; 100; 50 соответственно категориям пород по трещиноватости I, II, III, IV, V по данным Межведомственной комиссии по взрывному делу. В общем случае для камерных, котловых и скважинных зарядов расчет радиусов опасных зон по разлету кусков взрываемой породы для людей и механизмов (сооружений) выполняется но методике Единых правил безопасности при взрывных работах. Особенностью взрывов на выброс траншейными и пунктирными зарядами является повышенный разброс породы, что связано с высокими значениями n и недостаточной забойкой заряда. Для определения радиусов опасных зон при взрыве траншейных и пунктирных зарядов рекомендуются следующие соотношения; для фронтальных направлений, перпендикулярных оси заряда, , для торцовых направлений . Радиусы опасных зон по разлету осколков при взрывах штольневых зарядов рассчитывают по зависимости . Расчет радиусов опасных зон по действию ударных воздушных волн при взрывах сосредоточенных зарядов на выброс и сброс с показателями действия взрыва n = 3, а также при наружных или заглубленных на свою высоту зарядов следует производить по методике, изложенной в Буйных правилах безопасности при взрывных работах, в зависимости от принимаемой проектом степени безопасности, т.е. допускаемого уровня повреждения. Для уменьшения вредного действия воздушной ударной волны взрывные работы необходимо выполнять по возможности в ясную сухую погоду или при высоте облачности не менее 0,5 км, чтобы избежать действия отраженных волы. Радиус газоопасной зоны определяется при проектировании взрывов на рыхление или выброс (сброс) при общей величине зарядов более 100 т. Исходным условием для расчета является концентрация ядовитых газов (в пересчете на СО) на границе опасной зоны не свыше 0,008 %. Дальность распространения ядовитых продуктов взрыва зависит от их объема, что определяется массой взрываемого ВВ, а также от направления и скорости ветра в районе взрыва. Теоретические исследования и экспериментальные наблюдения за распространением ядовитых газов взрыва при производстве промышленных крупномасштабных массовых взрывов на выброс сосредоточенными и удлиненными зарядами позволили установить следующую зависимость для определения радиуса газоопасной зоны в метрах по направлению ветра: (63) где - общая масса взрываемых зарядов, кг; - скорость ветра во время взрыва, м/с.
Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 734; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |