Показатели
|
Аммониты |
Аммонал ВА-4
|
Динафталит
|
Скальный аммонал (порошкообразный)
|
№6ЖВ
|
№7ЖВ
|
№9ЖВ
|
№10
ЖВ
|
№1
|
№3
|
Состав, % по массе:
Аммиачная селитра
водоустойчивая
|
79
|
81,5
|
87
|
85
|
80,5
|
35(15*)
|
66
|
72
|
Аммиачная селитра
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
53(73*)
|
-
|
-
|
Тротил
|
21
|
16
|
5
|
8
|
15
|
-
|
5
|
5
|
Продолжение таблицы 4.1
|
Динитронафталин
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11,6
|
-
|
-
|
Мука древесная
|
-
|
2,5
|
8
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Алюминиевая пудра
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,5
|
-
|
5
|
8
|
Парафин
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0,4
|
-
|
-
|
Гексоген
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
24
|
15
|
Кислородный баланс, %
|
-0,42
|
+0,34
|
+2,74
|
+1,53
|
+0,18
|
+0,3
|
-0,79
|
-0,78
|
Теплота взрыва, ккал/кг
|
1030
|
995
|
857
|
908
|
1180
|
975
|
1292
|
1360
|
Объем газов, л/кг
|
895
|
905
|
933
|
924
|
845
|
920
|
830
|
810
|
Работоспособность (фугасность) по пробе Трауцля, см3
|
360-380
|
350-370
|
300-320
|
300-320
|
410-430
|
320-340
|
450-480
|
450-470
|
Бризантность, мм
|
15-18
|
15-17
|
10,0-12,5
|
11-13
|
18-20
|
15-16
|
18,5-22,5
|
18-20
|
Критический диаметр открытого заряда, мм
|
10-13
|
11-13
|
20-25
|
15-20
|
12-14
|
13-14
|
5-6
|
8-10
|
Скорость детонации, км/с
|
3,6-4,8
|
3,5-4,0
|
3,0-3,5
|
3,2-3,6
|
4,0-4,5
|
3,5-4,6
|
4,8-5,3
|
4,0-4,5
|
Плотность, г/см3
|
1,0-1,2
|
0,95-1,1
|
0,95-1,1
|
0,95-1,1
|
0,95-1,1
|
1,0-1,15
|
1,0-1,1
|
1,0-1,15
|
Чувствительность к удару, %
|
16-32
|
16-28
|
12-24
|
12-24
|
24-36
|
12-24
|
40-60
|
40-44
|
Для заряжания скважин с проточной водой на открытых горных выработках широко применялись гранулированная смесь тротила с алюминием (15 % по массе) – алюмотол и гранулированный тротил (гранулотол). Алюмотол получают методом водной грануляции суспензии алюминиевого порошка в расплавленном тротиле.
Алюмотол и гранулотол сохраняют способность к детонации в чистой воде достаточно долго. В щелочных водах их химическая стабильность снижается.
Алюмотол и гранулотол экономически выгодно применять только в наполненных водой скважинах. К тому же водонаполнение зарядов приводит к повышению их плотности, что увеличивает давление взрыва, и при отрицательном кислородном балансе ВВ приводит к смещению реакции генераторного газа 2СО↔СО2+С+q вправо и дополнительному выделению тепла.
Для алюматола и гранулотола характерно вторичное пламя из-за догорания водорода и оксида углерода в воздухе, что отрицательно для таких ВВ. Взрывчатые характеристики алюмотола и гранулотола приведены в таблице 4.3.
Таблица 4.2 Физико-химические и взрывчатые свойства граммонитов и граммоналов
Показатели
| Граммониты |
Граммоналы
|
79/21
|
30/70
|
50/50-В
|
30/70-В
|
А-8
|
А-45
|
Состав, % по массе
|
|
|
|
|
|
|
Тротил
|
21
|
70
|
50
|
70
|
12
|
45
|
Аммиачная селитра
|
79
|
30
|
50
|
30
|
80
|
40
|
Алюминиевая пудра
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8
|
15
|
Кислородный баланс, %
|
+0,02
|
-45,9
|
-27,15
|
-45,9
|
-0,24
|
-38,65
|
Теплота взрыва, ккал/кг
|
1030
|
950
|
985
|
950
|
1285
|
1490
|
Объем газов, л/кг
|
895
|
800
|
810
|
800
|
860
|
752
|
Работоспособность (фугасность) по пробе Трауцля, см3
|
360-370
|
330-340
|
340-350
|
330-340
|
420-440
|
440-460
|
Бризантность зарядов в стальной оболочке, мм
|
20-25
|
24-27
|
23-25
|
24-27
|
-
|
30-32
|
Критический диаметр открытого заряда без воды, мм
|
50-60
|
40-60
|
40-50
|
40-60
|
30-40
|
60-80
|
Скорость детонации, км/с
в безводном состоянии
в водонаполненном состоянии
|
3,0-3,6
-
|
-
-
|
3,6-4,2
5,2-5,6
|
3,8-4,5
5,5-6,0
|
3,8-4,0
-
|
5,8-6,3
-
|
Плотность насыпная, г/см3
|
0,80-0,85
|
-
|
0,85-0,90
|
0,85-0,90
|
0,85-0,90
|
0,90-0,95
|
Чувствительность к удару измельченного сухого ВВ, %
|
12-24
|
12-24
|
12-24
|
12-16
|
24-36
|
24-36
|
Таблица 4.3 Взрывчатые свойства гранулотола и алюмотола
Показатели |
Гранулотол
|
Алюмотол
|
сухой
|
водонаполненный
|
сухой
|
водонаполненный
|
Теплота взрыва, ккал/кг
*- экспериментальные результаты без учета испарения воды
|
825-870
|
1000*
|
1130-1260
|
1340*
|
Объем газов, л/кг
|
745
|
895
|
635
|
815
|
Работоспособность (фугасность) по пробе Трауцля, см3
|
285-295
|
320
|
420-440
|
-
|
Продолжение таблицы 4.3
|
Бризантность зарядов в стальной оболочке, мм
|
24-26
|
32-34
|
28-30
|
-
|
Критический диаметр открытого заряда без воды, мм
|
60-80
|
-
|
70-80
|
-
|
Скорость детонации, км/с
|
4,5-5,0
|
5,5-6,7
|
4,3-4,8
|
5,5-6,0
|
Плотность насыпная, г/см3
|
0,95-1,0
|
-
|
0,95-1,0
|
-
|
Плотность гранул, г/см3
|
1,48-1,54
|
-
|
1,52-1,68
|
-
|
4.2 Суспензионные взрывчатые вещества и их характеристики
Существуют следующие разновидности суспензионных ВВ, которые представляют собой твердые частицы содержащие сплошные жидкости в виде:
незагущенного раствора окислителя (вода + окислитель);
загущенного раствора окислителя (вода + окислитель + загуститель);
загущенного и структурированного раствора окислителя (вода + окислитель + загуститель + структурообразователь).
В первом случае раствор окислителя представляет собой кристаллический раствор содержащий твердые частицы, во втором случае - коллоидный раствор, в третьем случае – гелеобразный раствор, где содержатся две сплошные фазы – кристаллический раствор и «гуща» коллоидных частиц, соединенных друг с другом (поперечно сшитых) водородными связями и твердые взвешенные частицы. Сочетание объемной жесткости структуры твердых частиц с заполняющими ее двумя указанными взаимопроникающими фазами придает таким ВВ их гелеобразный характер. В качестве гелеобразующих агентов чаще применяют гуаргам и полиакриламид , для которого необходим сшивающий агент в виде других солей или буры. Соли карбоксиметилцеллюлозы (натриевая, аммониевая) образуют менее стабильные гели, меньшей водозащитной способности. Но они способны быстро растворяться в холодной воде, благодаря чему их применяют для изготовления сухих полуфабрикатов, подлежащих водонаполнению в смесительно-зарядных машинах.
Содержание загустителя в суспензионных взрывчатых веществах обычно составляет от 0,7 до 1,5 % по массе, воды - 5-15 % по массе.
Для алюмосодержащих водонаполненных взрывчатых веществ необходимо обеспечивать их физическую стабильность помимо химической стойкости, учитывая способность алюминия взаимодействовать с водой, особенно в присутствии щелочей.
Были найдены два эффективных способа внутренней стабилизации алюмосодержащих водонаполненных ВВ – пассивация частиц алюминия и гидроизоляция. Внешняя стабилизация достигается применением полимерной оболочки (патроны).
Достарыңызбен бөлісу: |