Для скважинных (шпуровых) зарядов радиус опасной зоны при КЗВ определяется по формуле (102), с умножением на коэффициент 1,2. При этом под Q понимают соответственно суммарную массу скважинных зарядов в одной группе.
6.34. Для снижения ущерба ихтиофауне при взрыве накладных зарядов можно применять пузырьковую завесу (ПЗ). Для устройства ПЗ на дне водоема вокруг заряда укладывается воздухораспределитель, состоящий из перфорированных труб с проходным отверстием не менее 50 мм и толщиной стенок 1-3 мм. Применяются стальные, дюралевые, полиэтиленовые трубы или пневматический шланг. Перфорация выполняется путем сверления в трубе двух рядов-отверстий в шахматном порядке. Расстояние между рядами 25 мм. При диаметре отверстия 1 мм шаг в ряду составляет 25-30 мм, при диаметре 2 мм - 40-60 мм.
6.35. В целях предохранения воздухораспределителя ПЗ от заиливания в месте укладки труб должны быть удалены наносы или трубы должны быть приподняты над наносами. Для достижения равномерной работы ПЗ необходимо, чтобы отдельные секции воздухораспределителя устанавливались горизонтально,
При многократном использовании воздухораспределителя в ПЗ расстояние от него до крайнего заряда (м) определяется по формуле:
, (104)
где - толщина трубы, м; Q - масса накладного заряда.
При однократных взрывах
, м (105)
6.36. Конструктивно ПЗ может быть выполнена стационарной или передвижной. Стационарная завеса устанавливается по периметру предполагаемого района ведения подводных взрывных работ. Передвижная завеса локализует участок каждого конкретного взрыва. Для защиты сооружений ПЗ располагается так, чтобы оставался зазор между завесой и охраняемым объектом м.
6.37. Расчетные значения степени снижения максимального давления и удельной энергии ГУВ в зависимости от расхода воздуха в ПЗ и масс зарядов представлены в табл. 26.
Общий расход воздуха определяется по формуле
, (106)
где L - длина завесы, м;
- расход воздуха на 1 м ПЗ, обеспечивающий заданную степень снижения энергии ГУВ, .
Таблица 26
Расход воздуха на 1 м трубы воздухораспределителя, м3/мин х м | Масса накладного заряда, кг | |||||
0,1 - 1,0 | 1,0 - 10 | 10 - 50 | ||||
Степени снижения | ||||||
b_p | b_e | b_p | b_e | b_p | b_e | |
0,2 | 7 | 30 | 5 | 14 | 3,5 | 8 |
0,3 | 12 | 70 | 8,5 | 30 | 6,5 | 19 |
0,4 | 19 | 130 | 13 | 60 | 10 | 35 |
0,5 | 26 | 210 | 18 | 95 | 13 | 60 |
0,6 | 34 | 320 | 23 | 140 | 18 | 85 |
0,7 | 42 | 450 | 29 | 190 | 22 | 120 |
0,8 | 50 | 600 | 35 | 250 | 26 | 160 |
Разлет кусков грунта и распространение ядовитых газов при взрыве
6.38. Радиус безопасного расстояния по разлету кусков грунта с надежностью 0,997 можно оценить по формуле:
339 × 80 пикс.   Открыть в новом окне |
где - радиус безопасного расстояния, м; - плотность породы, ; Q - масса заряда, кг; a - расстояние между скважинами в ряду, м; b - расстояние между рядами скважин, м; - длина забойки, м; П - показатель простреливаемости, ; - коэффициент косогорности местности; - коэффициент, учитывающий снос летящих кусков породы ветром; - угол наклона местности, град; - скорость ветра, м/с; - средний размер куска, м.
Предупреждение разлета кусков взорванного грунта
6.39. В легко- и труднодробимых грунтах уменьшить дальность разлета кусков породы без применения укрытий зарядов и заметного снижения качества дробления можно, применяя специальные технологии взрывания:
а) в легкодробимых грунтах удельный расход ВВ снижается до значений, рассчитываемых для каждого скважинного или камерного заряда как для зарядов наибольшего камуфлета, принимая показатель действия взрыва . Расстояние между зарядами при этом принимается как для сосредоточенных зарядов рыхления;
б) в среднедробимых грунтах с целью обеспечения приемлемого качества дробления допускается сохранение нормативного удельного расхода ВВ для скважинных зарядов, но расстояние между зарядами уменьшается до величины, обеспечивающей размещение расчетного заряда в скважинах при глубине забойки диаметров скважин;
в) в тех же грунтах в необводненных скважинах размещают заряды с воздушными промежутками в перебуре, длину которых принимают длины расчетного заряда. Удельный расход ВВ, расстояние между скважинами и длину забойки при этом принимают обычными для данных грунтов и ожидаемой степени дробления;
г) в грунтах любой крепости при высоте уступа 3 и более метров разрушение массива формируется по заданным направлениям магистральными трещинами взрыванием скважинных зарядов малой плотности. Для этого скважины бурят на расстоянии, равном от 5 их диаметров заряда в ряду в сильнотрещиноватых породах до 14 диаметров в практически монолитных породах, а расстояние между рядами принимают в 1,2-1,3 раза больше. В скважинах размещают сплошные или гирляндовые заряды из взрывчатого вещества, имеющего малый критический диаметр, и оставляют кольцевой воздушный промежуток с результирующей плотностью заряжания равной , предохраняющей стенки скважин и грунты в их окрестности от объемного разрушения. В крепких малотрещиноватых грунтах заряд размещают на всю длину скважины. Часть заряда на длине скважины до ее диаметров от устья заполняется ВВ переменной плотностью. В трещиноватых грунтах, включающих естественные отдельности малых размеров, на эту длину выполняют забойку для предупреждения разлета этих естественных отдельностей. В необводненных грунтах может быть выполнен перебур величиной до расстояний между рядами скважин, в котором заряд не размещают, а оставляют воздушный промежуток.
6.40. Для ограничения дальности разлета кусков грунта могут применяться различного рода укрытия зарядов или невзрывные средства разрушения пород.
Основным типом укрытий являются скрепленные металлические листы, а также деревянные щиты, собранные из бревен диаметром см, уложенных в наката и скрепленных металлическими стяжами, болтами или скобками.
Массу сплошного щитового укрытия (т) (с учетом ширины перекрытия) определяют по формуле:
, (108)
где ; ; ; d - диаметр зарядов, м; - длина забойки, м; - длина заряда, м; - высота установки укрытия (принимается не менее 0,25 м); K - расчетный удельный расход дробления, ; Н - мощность взрываемого слоя.
Расстояние, на которое перекрывается поверхность взрываемого массива от крайних зарядов до края укрытия, принимается равным
203 × 58 пикс.   Открыть в новом окне |
где - ширина перекрытия, м;
400 × 66 пикс.   Открыть в новом окне |
- допустимый радиус разлета кусков при взрывании с укрытием, м;
- радиус разлета кусков при взрывании без укрытия, м.
Массу сплошного укрытия из мешков с песком или насыпного грунта, располагаемых непосредственно на взрываемой поверхности, можно определить по формуле:
, (110)
где - масса 1 укрытия, кг; - плотность взрываемого грунта, .
Для снижения высоты подбрасывания газообразными продуктами щиты устанавливают на расстояние не менее 0,65 м от взрываемой поверхности.
6.41. В особо ответственных случаях применяют арочные укрытия, которые изготавливают в виде сварных каркасов из труб диаметром примерно 200 м, с приваренными изнутри металлическими полосами шириной мм, образующими решетку. К решетке при помощи проволоки прикрепляют металлическую сетку.
6.42. Для уменьшения радиуса разлета кусков грунта дробление негабаритов следует осуществлять, прежде всего, с использованием шпуровых зарядов или накладными кумулятивными зарядами, а при наличии оборудования также и бутобоями.
Взрывание на выброс и сброс в зоне ценных лесных угодий пахотных земель, лугов и в непосредственной близости от водоемов и рек должно быть, как правило, исключено.
6.43. Расстояние, безопасное по действию ядовитых газов при массовых взрывах зарядов на данной поверхности, может определяться по формуле:
, (111)
где - радиус опасной зоны по направлению ветра, где процентное содержание ядовитых газов (в пересчете на условную окись углерода) превышает предельно допустимую концентрацию, м; Q - общая масса взорванных зарядов, кг; - скорость ветра, м/с.
Для снижения объема вредных газов, выделяющихся при взрывании зарядов, следует применять, прежде всего, ВВ с положительным или близким к нулевому кислородным балансом. Таким условиям удовлетворяют игданит и граммонит 79/21.
Уменьшения количества токсичных газов можно также достигнуть выполнением следующих мероприятий:
достижением при заряжании оптимальной плотности заряда;