Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ТиБВР Лабораторный практикум.docx
Скачиваний:
75
Добавлен:
09.11.2019
Размер:
267.43 Кб
Скачать

Порядок выполнения работы

Для выданных переносных или стационарных источников тока рассчитывается ток, проходящий через ЭД при параллельной, последовательной, последовательно-параллельной и параллельно-последовательной схемах коммутации взрывной сети при проходке горизонтальной горной выработки с использованием трёхъярусного вруба.

Определяются интервалы замедления между группами шпуровых зарядов, выбираются электродетонаторы.

Производится монтаж электровзрывнрй сети при последовательном, параллельном или смешанном соединении электродето-наторов.

С помощью переносного моста Р-3043 определяется сопротивление электровзрывной сети и сравнивается с расчетным. По проводимости и сопротивлению цепи делается вывод о готовности зарядов к взрыву.

Проводится анализ рассмотренных схем коммутации зарядов. Делаются выводы по работе. Обосновывается выбор схемы коммутации ЭВС.

Список источников

  1. Кутузов Б.Н. Разрушение горных пород взрывом. - М.: Изд-во горного университета, 1992.

  2. Лабораторные и практические работы по разрушению горных пород взрывом / Под ред. Б.Н. Кутузова. - М.:Недра,1981.

  3. Справочник взрывника / Под общ. ред. Б.Н. Кутузова. -М.:Недра,1988. i

Лабораторная работа № 5

Изучение конструкции и принципа действия взрывных машинок и приборов проверки электровзрывной сети

Цель работы: приобретение практических навыков обращения с взрывными машинками различной конструкции. Изучение принципов работы взрывных машинок и их классификации. Научиться правильно и быстро определять сопротивление и целостность электровзрывных сетей, а также обнаруживать и исправлять отдельные повреждения в цепях.

Используемое оборудование

Взрывные машинки и контрольно-измерительные приборы ВМК-500, КПМ-3, ПИВ-100м, Р-3043.

Общие сведения

Более 50% дефектов электродетонаторов можно отсортировать при измерении их электрического сопротивления. Поэтому предусмотрена обязательная их проверка по электрическому сопротивлению на расходных складах ВМ и по наружному осмотру. Для измерения сопротивлений электродетонаторов применяются омметры Р-3043. Для проверки взорванных сетей приборы ИМС-1 и ВИС-1 и для определения проводимости электровзрывных сетей и отдельных электродетонаторов, находясь в непосредственной близости от зарядов, индикатор Ю140.

Основные узлы взрывных машинок

В связи с единством общей схемы работы различные по конструкции взрывные машинки имеют ряд общих узлов: индуктор, схему умножения напряжения, неоновый релаксатор, преобразователь постоянного напряжения и др.

Индуктор является источником (генератором) электрического тока. Конструктивно индуктор состоит из неподвижного якоря, закрепленного в корпусе взрывной машинки. Внутри якоря проходит вал, один конец которого выходит через уплотнение в корпусе машинки наружу под специальный ключ для вращения, а другой оканчивается резьбой, с помощью которой на валу закрепляют вращающийся ротор, представляющий собой постоянный магнит с восемью полюсами, запрессованными в пластмассу.

При помощи специального ключа вращается вал, а с ним и ротор индикатора. В обмотке якоря наводится электродвижущая сила (э.д.с.) и по нагрузке, подключенной к индуктору, проходит переменный ток.

Схема умножений напряжения. Так как величина э.д.с. генератора сравнительно велика (250-300 В), а на конденсаторе-накопителе необходимо обеспечить напряжение до 600 В, в электрических схемах машинок используется способ умножения напряжения. Для этого составляется специальная схема из диодов и конденсаторов.

Неоновый релаксатор во взрывных машинках служит для визуальной индикации напряжения на конденсаторе накопителя. Он состоит из делителя напряжения, собранного на резисторах, неоновой лампы и конденсатора.

Преобразователи постоянного напряжения применяют, главным образом, во взрывных аппаратах, в которых необходимо от низковольтных, источников (3-7 В) постоянного тока получить высокое напряжение (600-1000 В).