для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

Единые правила безопасности при взрывных работах (стр. 6 )

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаИз за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

Почвенные обводненные фунты и грунты

с высоким уровнем грунтовых вод 15

Водонасыщенные грунты 20

Примечание. В тех случаях, когда характеристика грунта не в полной мере соответствует приведенной выше или известна ориентировочно, следует принимать для расчета ближайшее большее значение коэффициента .

Значения коэффициента

Одиночные здания и сооружения производственного

назначения с железобетонным или металлическим

Одиночные здания высотой не более двух-трех этажей

с кирпичными и подобными стенами 1,5

Небольшие жилые поселки 2

Примечание. При взрывании на расстоянии менее 100 м от зданий или сооружений сейсмическое действие взрыва имеет локальный характер, и поэтому определенная с помощью формулы (5) предельно допустимая масса заряда получается заниженной. Допускается при необходимости увеличение этой массы.

Взрыв на выброс 0,8

Взрыв полууглубленного заряда 0,5

Примечания. 1. При размещении заряда в воде или в водонасыщенных грунтах значения коэффициента следует увеличить в 1,5-2 раза.

2. При взрыве наружных зарядов на поверхности земли сейсмическое действие не учитывается.

Сейсмическая безопасность зданий и сооружений при взрывах предполагает отсутствие повреждений, нарушающих нормальное их функционирование (вероятность появления в отдельных зданиях и сооружениях легких повреждений составляет около 0,1).

4.1. При одновременном (без замедления) взрывании группы из N зарядов взрывчатых веществ общей массой Q в тех случаях, когда расстояния от охраняемого объекта до ближайшего заряда и до наиболее удаленного заряда различаются не более чем на 20 %, безопасное расстояние, м,

При большем различии в расстояниях охраняемый объект будет находиться вне сейсмически опасной зоны, если будет соблюдаться условие

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта, (7)

4.2. При неодновременном взрывании N зарядов взрывчатых веществ общей массой Q со временем замедления между взрывами каждого заряда не менее 20 мс безопасное расстояние, м,

При определении N и Q можно не учитывать заряды, масса которых в 3 раза и более меньше массы максимального заряда взрываемой группы.

В тех случаях, когда расстояние ri от крайних зарядов массой qi, до охраняемого объекта различается более чем на 20 %, последний будет находиться вне сейсмически опасной зоны, если будет соблюдаться условие

При определении N не учитываются заряды, для которых величина qi/r3i в 3 раза и более меньше максимальной из всей взрываемой группы.

4.3. Приведенные в пп. 4-4.2 главы VIII настоящих Правил методы определения безопасных расстояний относятся к зданиям, находящимся в удовлетворительном техническом состоянии.

При наличии повреждений в зданиях (трещин в стенах и т. п.) безопасные расстояния, определенные по формулам (5)-(9), должны быть увеличены. Это увеличение устанавливается по заключениям специализированных организаций. При отсутствии таких заключений безопасные расстояния должны быть увеличены не менее чем в 2 раза.

Указанные методы определения безопасных расстояний неприменимы для зданий и сооружений уникального характера (здания атомных электростанций, башни, высотные здания, монументальные общественные здания и т. п.) и для ответственных и сложных инженерных сооружений (мосты, реакторы различного назначения, гидротехнические сооружения, радиомачты и т. п.). Для таких объектов вопросы сейсмической безопасности должны решаться с привлечением специализированных организаций.

Условия взрывания, не предусмотренные п. 4 главы VIII настоящих Правил, и такие факторы, как направленность сейсмического действия группы зарядов большой протяженности, наличие повреждений зданий при повторяющихся взрывах, особенности сейсмического действия мощных (1000 т взрывчатых веществ и более) взрывов, следует определять с привлечением специализированных организаций.

5. Определение расстояний, безопасных по действию ударной воздушной волны (УВВ) при взрывах.

5.1. Расстояния, безопасные по действию ударной воздушной волны на здания и сооружения.

5.1.1. Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитываются по формулам:

Формулы (10) и (11) следует применять для определения относительно безопасных расстояний до зданий (сооружений) от мест изготовления взрывчатых веществ, хранения взрывчатых материалов на складах (хранилища, площадки и т. п.), мест погрузки, разгрузки и переработки взрывчатых материалов, а также отстоя транспортных средств с ними*, от мест взрывов наружных зарядов и зарядов выброса.

5.1.2. При пользовании табл. 7 приложения 1 необходимо руководствоваться следующим:

а) при выборе степени повреждения и значений коэффициентов должна учитываться вся совокупность местных условий, причем в сложных случаях в выборе степени безопасности должны участвовать руководитель взрывных работ организации, представители заинтересованных организаций, владеющих охраняемым объектом, и представитель органа госгортехнадзора;

б) степень повреждения и значения коэффициентов при выборе местоположения складов взрывчатых материалов должны устанавливаться в зависимости от значимости объектов, расположенных в районе склада.

Для отдельно стоящих зданий и других сооружений второстепенного значения, автомобильных и железных дорог с небольшим движением, для особо прочных сооружений (стальные и железобетонные мосты, стальные и железобетонные копры, элеваторы, углемойки и т. п.), а также при расположении складов взрывчатых материалов и тому подобных объектов на высоких берегах (при расчете расстояний до крупных водных путей) принимается четвертая степень повреждения;

в) при определении расстояний до линии электропередачи следует исходить из значений радиуса разлета кусков выбрасываемой взрывом породы, поскольку линии электропередачи относятся к категории конструкций, стойких по отношению к действию ударной воздушной волны;

г) обвалованные хранилища при первой и второй степенях повреждений рассматриваются как наружные заряды. При необходимости принимать в расчетах степени повреждений выше второй обвалованные хранилища приравниваются к зарядам, углубленным на свою высоту;

д) коэффициенты в табл. 6 указаны не однозначно. То или иное значение следует выбирать в зависимости от состояния объекта, для которого устанавливаются безопасные расстояния: чем прочнее этот объект, тем меньшее значение коэффициента может быть принято при расчете в пределах значений, указанных в табл. 6;

е) свойства взрывчатых веществ при расчете безопасных расстояний не учитываются.

5.1.3. Если защищаемый объект расположен непосредственно за преградой (на опушке густого леса, у подножия холма), стоящей на пути распространения ударной воздушной волны, то безопасное расстояние, определенное по приведенным формулам, может быть уменьшено, но не более чем в 2 раза.

5.1.4. При производстве взрыва в узкой долине (ущелье) или между домами улицы безопасное расстояние должно быть увеличено в 2 раза.

5.1.6. Для уменьшения поражающей способности УВВ могут быть использованы следующие способы:

а) засыпка (забойка) наружного заряда слоем грунта. При слое засыпки, равном не менее пяти высот заряда над всей площадью его основания, безопасное расстояние может быть уменьшено в 4 раза. Материал засыпки не должен содержать тяжелых предметов (камней, гальки и т. п.);

б) удаление створок оконных рам или открывание окон и закрепление их в открытом положении; закрывание оконных проемов прочными щитами и т. п.;

в) защита мешками или ящиками, заполненными песком.

5.1.7. Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при выборе местоположения складов взрывчатых материалов и тому подобных мест хранения взрывчатых материалов, а также при выборе мест размещения иных объектов в отношении складов взрывчатых материалов могут приниматься согласно табл. 8 приложения 1.

5.1.8. Пример определения вместимости хранилища взрывчатых веществ, находящегося на заданных расстояниях от охраняемых объектов приведен ниже.

Из п. 2 табл. 7 приложения 1 находим, что необвалованное хранилище взрывчатых веществ на расстоянии 1400 м от рабочего поселка не может содержать более 100 т взрывчатых веществ, а для безопасности элеватора (приложение 1, п. 1 табл. 8) могут быть взяты значительно большие массы взрывчатых веществ и, следовательно, выбор вместимости хранилища должен проводиться исходя из безопасности рабочего поселка.

5.1.9. Определение расстояний, безопасных по действию ударных воздушных волн на застекление при взрывании наружных зарядов и скважинных (шпуровых) зарядов рыхления*.

* Определяются в проекте для случаев, когда разрушение стекол недопустимо.

5.1.10. При одновременных взрывах наружных и скважинных (шпуровых) зарядов рыхления безопасные расстояния по действию УВВ на застекление при взрывании пород VI-VIII групп по классификации строительных норм определяют по формулам:

rв = 200 , м, при 5000 > ³ 1000 кг; (12)

Источник

Основные способы снижения взрывных нагрузок и расчет параметров укрытия места взрыва

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

Уменьшение поражающей способности ударной воздушной волны

Снижение воздействия УВВ может быть достигнуто следую) щими способами:

• засыпка (забойка) наружного заряда слоем грунта (без
камней, гальки и т.п.), при слое засыпки не менее пяти
высот заряда безопасное расстояние может быть уменьшено
в 4 раза;

• удаление створок оконных рам, открывание окон или закры)
тие оконных проемов прочными щитами и т.п.;

• защита охраняемых элементов конструкций мешками или
ящиками с песком;

• присыпка сети детонирующего шнура, соединяющего шпуро)
вые заряды, слоем песка, слой песка мощностью 5-8 см обес)
печивает снижение давления УВВ не более, чем в 3 раза;

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаSpravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:22Page 197

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта• использование газонепроницаемых укрытий, локализаторов
санного типа и т.п. для укрытия места взрыва, это позволяет
снизить расчетный радиус опасной зоны в 1,5-2 раза.

При интервале короткозамедленного взрывания между груп) пами не менее 25 мс УВВ от взрыва отдельных групп зарядов полностью разделяется, при этом расчет опасной зоны произво) дится по группе с максимальным зарядом. При интервале замед) ления 10-15 мс рассчитанный радиус опасной зоны (по форму) лам 7.8а,б,в) должен быть увеличен в 1,3 раза.

Снижение сейсмического эффекта взрыва

В стесненных условиях снижение сейсмического воздействия может быть достигнуто за счет технологических способов и защитных (инженерных) мероприятий.

На практике применяются следующие технологические способы снижения сейсмического эффекта взрыва в стесненных условиях:

• уменьшение массы заряда;

• изменение конструкции заряда и диаметра скважины (шпура);

• оптимальная ориентация взрываемой группы зарядов отно)
сительно охраняемого объекта;

• использование простейших типов ВВ.

Защитные (инженерные) мероприятия для снижения сейсми) ческого эффекта взрыва в стесненных условиях:

• применение сейсмических экранов;

Короткозамедленное взрывание заключается в том, что весь взрывной заряд делят на отдельные группы зарядов (степени замедления), которые взрываются последовательно с определен) ным интервалом замедления (рис. 7.1). На практике наиболее часто используются интервалы замедления 15-50 мс. Число ступе) ней замедления не ограничивается. Масса заряда Qкзв в одной

При количестве групп замедления n больше пяти в случае КЗВ скорость колебания ft массива у основания охраняемых объектов:

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаSpravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:22Page 198

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаОптимальная ориентация взрываемой группы зарядов относи) тельно охраняемого объекта состоит в следующем. Шпуры (сква) жины) располагают рядами параллельно охраняемому объекту. Все поле зарядов разбивают на блоки. В каждом блоке заряды нумеруют по единой системе. Заряды различных блоков с одина) ковыми номерами взрывают одновременно в одной группе с одной степенью замедления.

Расстояние а между одновременно взрываемыми шпурами в смежных блоках (это определяет ширину блока):

При m = 0,65 и одновременном взрыве десяти зарядов, распо) ложенных на расстоянии 0,65r0 друг от друга, скорость колебания грунта (бетона) на границе охраняемого объекта увеличится на 10% по сравнению со скоростью колебаний при взрыве только одного, ближайшего к границе объекта заряда. Таким увеличени) ем скорости колебаний можно пренебречь, т.е. сейсмическое дей) ствие при а > 0,65r0 будет определяться ближайшим к охраняемо) му объекту зарядом. Если охраняемый объект расположен пер) пендикулярно цепочке зарядов, указанное условие будет выпол) няться при m > 1,5.

На практике ряды шпуровых (скважинных) зарядов целесооб) разно располагать перпендикулярно охраняемому объекту. В этом случае суммарная скорость колебаний ft на границе охра) няемого объекта:

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаSpravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаOwO CKyO

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

O-vJ/Э О^ ‘О o-v

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтав

Рис. 7.1. Схема монтажа взрывной сети при взрывании фундаментов;

Если задана критическая скорость колебания грунта, то сейсмо) безопасная масса единичного заряда:

· r 0

При использовании простейших типов ВВ в сейсмобезопасной зоне дальность разлета осколков раздробленного материала уменьшается, а интенсивность излучаемых воздушных волн сни) жается. При этом появляется возможность использования более дешевых легких укрытий (например, деревянных щитов).

Сейсмические экраны устраиваются перед охраняемыми объектами на пути распространения сейсмических волн в виде выемок или сред с отличными от взрываемого массива акустичес) кими свойствами.

Эффективность экрана В (степень экранизации, рис. 7.2):

l/H0,30,60,81,21,41,6
1,31,21,10,90,80,7

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаSpravochnik_Spas_10.qxp 16.08.2006 13:

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

Рис. 7.2. Схема расположения заряда и щели предварительного откола:

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта
— III Е=Ш =Ш Sill ИЛИ SIII

Рис. 7.3. Схема окопки разрушаемого взрывом фундамента:

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

Рис. 7.4. Установка сплошного щитового укрытия на фундаменте:

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаSpravochnik_Spas_10. qxp 16.08.2006 13:22Page 202

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаС целью ослабления сейсмической волны за счет создания более длинного подхода ее к охраняемому объекту делается окопка взрываемых фундаментов.

Степень экранизации В применительно к ситуации, приведен) ной на рис. 7.3:

Источник

Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при взрывных работах» (стр. 34 )

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунтаИз за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

849. Для уменьшения поражающей способности УВВ могут быть использованы следующие способы:

а) засыпка (забойка) наружного заряда слоем грунта. При слое засыпки, равном не менее пяти высот заряда над всей площадью его основания, безопасное расстояние может быть уменьшено в 4 раза. Материал засыпки не должен содержать тяжелых предметов (камней, гальки);

б) удаление створок оконных рам или открывание окон и закрепление их в открытом положении; закрывание оконных проемов прочными щитами;

в) защита мешками или ящиками, заполненными песком.

850. Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при выборе местоположения складов ВМ и тому подобных мест хранения взрывчатых материалов, а также при выборе мест размещения иных объектов в отношении складов ВМ могут приниматься согласно приложению N 23 к настоящим Правилам.

Определяется в проекте для случаев, когда разрушение стекол недопустимо.

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта, м, при 5000 > для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта1000 кг, (12)

Источник

Пути снижения радиуса взрыва

Требования, предъявляемые к буровзрывным работам при проведении горных выработок. Порядок определения безопасных расстояний при взрывных работах и хранении взрывчатых материалов на складе. Характеристика способов снижения сейсмического эффекта взрыва.

РубрикаПроизводство и технологии
Видкурсовая работа
Языкрусский
Дата добавления05.01.2015
Размер файла294,1 K

для чего используется засыпка забойка наружного заряда слоем грунта

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Пути снижения радиуса взрыва

Требования, предъявляемые к буровзрывным работам при проведении горных выработок

К буровзрывным работам при проведении горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок, а также камер предъявляются следующие требования:

высокая безопасность, т. е. работы надо вести так, чтобы была обеспечена безопасность людей и сохранность применяемого оборудования;

Нормативное значение КИС = 1,03…1,05. Забой горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок после взрывных работ должен иметь минимум неровностей. Это способствует повышению безопасности, сокращению затрат времени на оборку забоя и повышению производительности труда;

получение высокого значения КИШ;

минимальное снижение естественной прочности пород в законтурном массиве; буровзрывной горный склад сейсмический

затраты времени и стоимостные показатели буровзрывных работ, отнесенные к 1 м выработки, т. е. удельные затраты, должны быть минимальными.

1.Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы (грунта) при взрывании скважинных зарядов рыхления.

1.1. Расстояние rразл, м, опасное для людей по разлету отдельных кусков породы при взрывании скважинных зарядов, рассчитанных на разрыхляющее (дробящее) действие, определяется по формуле

Коэффициент заполненияскважины взрывчатым веществом hз равен отношению длинызаряда в скважине lз, м, к глубине пробуреннойскважины L, м:

Коэффициент заполненияскважины забойкой hзаб равен отношению длинызабойки lзаб, м, к длине свободной от заряда верхнейчасти скважины lн, м:

Коэффициент крепости пород

При ведении взрывных работ в горных породах, классификация которых осуществляется по строительным нормам, в случае отсутствия или недостаточной представительности данных по прочностным характеристикам разрабатываемых грунтов (sсж) коэффициент крепости f определяется по формуле

1.2.При взрывании серии скважинных зарядов одинакового диаметра с переменными параметрами а, hз, hзаб расчет безопасного расстояния по формуле (1) должен проводиться по наименьшим значениям а, hзаб и наибольшему hз из всех имеющихся в данной серии.

Если взрываемый участок массива представлен породами с различной крепостью, следует в расчете rразл принимать максимальное значение коэффициента крепости грунта f. При взрывании параллельно сближенных (кустов, пучков) скважинных зарядов диаметром d принимается их эквивалентный диаметр

1.3. При определении опасных расстояний необходимо учитывать возможные в процессе производства буровзрывных работ отклонения отдельных параметров взрывания скважинных зарядов а, hзаб, hз от принятых проектных значений. Поэтому расчет rразл по формуле (1)следует проводить с определенным запасом, принимая для этого минимально возможные в процессе производства взрывных работ значения параметров а, hзаб и максимально возможное значение hз.

1.4.При производстве взрывов на косогорах, а также в условиях превышения верхнейотметки взрываемого участка над участками границы опасной зоны более чем на 30м размеры опасной зоны rразл в направлении вниз по склону должны быть увеличены и безопасные расстояния по разлету отдельных кусков породы, м, рассчитаны по формуле

При взрывании на косогоре

В тех случаях, когда вместо угла b известно превышение места взрыва над границей опасной зоны,

где Н— превышение верхней отметки взрываемого участка над участком границы опасной зоны, м.

Если в каком-либо направлении граница опасной зоны, рассчитанная по формуле (1) или (2),проходит по уклону (склону), необходимо учесть возможное скатывание отдельных кусков породы и увеличить в этом направлении безопасное расстояние. Также необходимо учитывать влияние силы ветра на возможное увеличение дальности разлёта кусков породы.

1.5. Расчетное значение опасного расстояния округляется в большую сторону до значения, кратного 50 м. Окончательно принимаемое при этом безопасное расстояние не должно быть меньше минимальных расстояний, указанных в приложении 1, табл. 4,настоящих Правил.

1.7. Примеры определения безопасных расстояний по разлету отдельных кусков породы при взрывах скважинных зарядов приведены ниже.

1.7.1. Определить rразл при взрывании породы на карьере для следующих параметров серии скважинных зарядов рыхления; коэффициент крепости взрываемых грунтов f =12, высота уступа Н = 8 м, диаметр скважины d = 0,15 м, число рядов скважин 3.

Параметры сетки скважин: расстояние между скважинами в ряду 4,5 м, расстояние между рядами 5 м, длина заряда lз = 6 м, глубина скважины L =9,5 м.

Верхняя часть скважины заполняется до устья забойки lн = lзаб = 3,5 м; hзаб = 1. Коэффициент заполнения скважины взрывчатым веществом

Расстояние между скважинами апринимается равным 4,5 м (см. п. 1.2 главы VIII настоящих Правил).

Расчетное значение rразл по формуле (1) составляет

Найденное расчётное значение безопасного расстояния rразл = 350 м.

1.7.2. Определить безопасное расстояние по разлету отдельных кусков породы при взрывании на косогоре с углом наклона к горизонту b = 30°. Радиус опасной зоны rразл = 250 м.

Коэффициент, учитывающий рельеф местности, определяется по формуле (3):

Безопасное расстояние рассчитывается по формуле (2):

Найденное по формуле (2)расчетное значение

1.7.3. Определить безопасное расстояние по разлету кусков породы при взрыве серии скважинных зарядов рыхления в условиях превышения верхней отметки взрываемого участка над участками границы опасной зоны на Н = 50 м. Расчетное значение радиуса опасной зоны rразл = 200 м.

Определяем коэффициент, учитывающий рельеф местности, по формуле (4):

Расчетное безопасное расстояние по разлету отдельных кусков породы по формуле (2) Rразл= 200 ґ 1,21 = 242 м. Окончательное безопасное расстояние Rразл принимается равным 250 м.

2.Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы при взрывах на выброс, сброс и взрывах сосредоточенных зарядов рыхления.

2.1.Расстояния, безопасные по разлету отдельных кусков породы при взрывании на выброс и сброс, определяются в соответствии с приложением 1, табл. 6, в зависимости от значений показателей действия взрыва заряда n и линии наименьшего сопротивления W.

2.2.При взрывании серии зарядов с различными значениями W и n радиус опасной зоны определяется по табл. 6приложения 1. За исходную величину принимается наибольшее значение W при одинаковых n или наибольшее значение п при одинаковых W. Если же обозначения (W и n) являются переменными, находят такие заряды, у которых сочетание W и n дают в соответствии с приложением 1, табл. 6, наибольший радиус зоны. Последнюю принимают в качестве опасной зоны для взрыва данной серии зарядов.

2.3. Принимаемые значения радиусов опасных зон для людей должны быть не менее указанных в приложении 1,табл.5,настоящих Правил.

2.4. Для зарядов существенно различными значениями W и n при образовании протяженной выемки (0,5 км и более) радиус опасной зоны для людей может быть принят различным для разных ее участков.

2.5.Радиусы зон, опасных по разлету отдельных кусков породы, при взрывах сосредоточенных зарядов рыхления (n 1 полученные значения необходимо увеличить в 1,4 раза.

4.Расстояния, м, на которых колебания грунта, вызываемые однократным взрывом сосредоточенного заряда взрывчатых веществ, становятся безопасными для зданий и сооружений, определяются по формуле

Скальные породы плотные, ненарушенные 5

Скальные породы, нарушенные, неглубокий слой мягких грунтов на скальном основании8

Необводненные песчаные и глинистые грунты

глубиной более10 м12

Почвенные обводнённые фунты и грунты с высоким уровнем грунтовых вод 15

Водонасыщенные грунты 20

Примечание. В тех случаях, когда характеристика грунта не в полной мере соответствует приведенной выше или известна ориентировочно, следует принимать для расчета ближайшее большее значение коэффициента KГ.

Одиночные здания и сооружения производственного назначения с железобетонным или металлическим каркасом 1

Одиночные здания высотой не более двух-трех этажей с кирпичными и подобными стенами 1,5

Небольшие жилые поселки2

Примечание. При взрывании на расстоянии менее 100 м от зданий или сооружений сейсмическое действие взрыва имеет локальный характер, и поэтому определенная с помощью формулы (5)предельно допустимая масса заряда получается заниженной. Допускается при необходимости увеличение этой массы.

Взрывполууглубленного заряда 0,5

Примечания. 1. При размещении заряда вводе или в водонасыщенных грунтах значения коэффициента следует увеличить в1,5-2 раза.

2. При взрыве наружных зарядов на поверхности земли сейсмическое действие не учитывается.

Сейсмическая безопасность зданий и сооружений при взрывах предполагает отсутствие повреждений, нарушающих нормальное их функционирование (вероятность появления в отдельных зданиях и сооружениях легких повреждений составляет около 0,1).

4.1. При одновременном (беззамедления) взрывании группы из N зарядов взрывчатых веществ общей массой Q в тех случаях, когда расстояния от охраняемого объекта до ближайшего заряда и до наиболее удаленного заряда различаются не более чем на 20 %, безопасное расстояние, м,

При большем различии врасстояниях охраняемый объект будет находиться вне сейсмически опасной зоны,если будет соблюдаться условие

4.2.При неодновременном взрывании N зарядов взрывчатых веществ общей массой Q со временем замедления между взрывами каждого заряда не менее 20 мс безопасное расстояние, м,

При определении N и Q можно не учитывать заряды, масса которых в 3 раза и более меньше массы максимального заряда взрываемой группы.

В тех случаях, когда расстояние ri от крайних зарядов массой qi, до охраняемого объекта различается более чем на 20%, последний будет находиться вне сейсмически опасной зоны, если будет соблюдаться условие

При определении N не учитываются заряды, для которых величина qi/r 3 i в 3 раза и более меньше максимальной из всей взрываемой группы.

4.3. Приведенные в пп. 4-4.2 главы VIII настоящих Правил методы определения безопасных расстояний относятся к зданиям, находящимся в удовлетворительном техническом состоянии.

При наличии повреждений в зданиях (трещин в стенах и т.п.) безопасные расстояния, определенные по формулам (5)-(9),должны быть увеличены. Это увеличение устанавливается по заключениям специализированных организаций. При отсутствии таких заключений безопасные расстояния должны быть увеличены не менее чем в 2 раза.

Указанные методы определения безопасных расстояний неприменимы для зданий и сооружений уникального характера(здания атомных электростанций, башни, высотные здания, монументальные общественные здания и т.п.) и для ответственных и сложных инженерных сооружений(мосты, реакторы различного назначения, гидротехнические сооружения, радиомачты и т.п.). Для таких объектов вопросы сейсмической безопасности должны решаться с привлечением специализированных организаций.

Условия взрывания, непредусмотренные п. 4 главы VIII настоящих Правил, и такие факторы, как направленность сейсмического действия группы зарядов большой протяжённости, наличие повреждений зданий при повторяющихся взрывах, особенности сейсмического действия мощных (1000 т взрывчатых веществ и более)взрывов, следует определять с привлечением специализированных организаций.

5. Определение расстояний, безопасных по действию ударной воздушной волны (УВВ) при взрывах.

5.1. Расстояния, безопасные о действию ударной воздушной волны на здания и сооружения.

5.1.1.Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при взрыве на земной поверхности для зданий и сооружений рассчитываются по формулам:

5.1.2.При пользовании табл. 7 приложения 1 необходимо руководствоваться следующим:

а) при выборе степени повреждения и значений коэффициентов должна учитываться вся совокупность местных условий, причем в сложных случаях в выборе степени безопасности должны участвовать руководитель взрывных работ организации, представители заинтересованных организаций, владеющих охраняемым объектом, и представитель органа Госгортехнадзора;

б) степень повреждения и значения коэффициентов при выборе местоположения складов взрывчатых материалов должны устанавливаться в зависимости от значимости объектов, расположенных в районе склада.

В общих случаях при расчете безопасных расстояний от складов взрывчатых материалов и тому подобных объектов до населенных пунктов, авто- и железнодорожных магистралей, крупных водных путей, заводов, складов взрывчатых и огнеопасных материалов и сооружений государственного значения принимается третья степень повреждения.

Для отдельно стоящих зданий и других сооружений второстепенного значения, автомобильных и железных дорог с небольшим движением, для особо прочных сооружений (стальные и железобетонные мосты, стальные и железобетонные копры, элеваторы, углемойки и т.п.), а также при расположении складов взрывчатых материалов и тому подобных объектов на высоких берегах (при расчете расстояний до крупных водных путей) принимается четвертая степень повреждения;

в) при определении расстояний до линии электропередачи следует исходить из значений радиуса разлёта кусков выбрасываемой взрывом породы, поскольку линии электропередачи относятся к категории конструкций, стойких по отношению к действию ударной воздушной волны;

г) обвалованные хранилища при первой и второй степенях повреждений рассматриваются как наружные заряды. При необходимости принимать в расчетах степени повреждений выше второй обвалованные хранилища приравниваются к зарядам, углубленным на свою высоту;

д) коэффициенты в табл. 6 указаны не однозначно. То или иное значение следует выбирать в зависимости от состояния объекта, для которого устанавливаются безопасные расстояния: чем прочнее этот объект, тем меньшее значение коэффициента может быть принято при расчете в пределах значений, указанных в табл. 6;

е) свойства взрывчатых веществ при расчете безопасных расстояний не учитываются.

5.1.3. Если защищаемый объект расположен непосредственно за преградой (на опушке густого леса, у подножия холма), стоящей на пути распространения ударной воздушной волны, то безопасное расстояние, определенное по приведенным формулам, может быть уменьшено, но не более чем в 2 раза.

5.1.4. При производстве взрыва в узкой долине (ущелье) или между домами улицы безопасное расстояние должно быть увеличено в 2 раза.

5.1.6. Для уменьшения поражающей способности УВВ могут быть использованы следующие способы:

а) засыпка (забойка)наружного заряда слоем грунта. При слое засыпки, равном не менее пяти высот заряда над всей площадью его основания, безопасное расстояние может быть уменьшено в 4 раза. Материал засыпки не должен содержать тяжелых предметов(камней, гальки и т.п.);

б) удаление створок оконных рам или открывание окон и закрепление их в открытом положении; закрывание оконных проемов прочными щитами и т.п.;

в) защита мешками или ящиками, заполненными песком.

5.1.7.Безопасные расстояния по действию ударной воздушной волны при выборе местоположения складов взрывчатых материалов и тому подобных мест хранения взрывчатых материалов, а также при выборе мест размещения иных объектов в отношении складов взрывчатых материалов могут приниматься согласно табл. 8 приложения 1.

5.1.8.Пример определения вместимости хранилища взрывчатых веществ, находящегося на заданных расстояниях от охраняемых объектов приведен ниже.

Из п. 2 табл. 7приложения 1находим, что необвалованное хранилище взрывчатых веществ на расстоянии 1400 мот рабочего поселка не может содержать более 100 т взрывчатых веществ, а для безопасности элеватора (приложение 1, п. 1 табл. 8) могут быть взяты значительно большие массы взрывчатых веществ и, следовательно, выбор вместимости хранилища должен проводиться исходя из безопасности рабочего посёлка.

5.1.10.При одновременных взрывах наружных и скважинных (шпуровых) зарядов рыхлениябезопасные расстояния rвпо действию УВВ на застекление при взрывании пород VI-VIII групп по классификации строительных норм определяют по формулам:

Источник


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *