[go: up one dir, main page]

RU2167304C1 - Устройство для защиты от ударной волны в шахтных стволах - Google Patents

Устройство для защиты от ударной волны в шахтных стволах Download PDF

Info

Publication number
RU2167304C1
RU2167304C1 RU99124244A RU99124244A RU2167304C1 RU 2167304 C1 RU2167304 C1 RU 2167304C1 RU 99124244 A RU99124244 A RU 99124244A RU 99124244 A RU99124244 A RU 99124244A RU 2167304 C1 RU2167304 C1 RU 2167304C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
shaft
thin
shells
mine
pressure
Prior art date
Application number
RU99124244A
Other languages
English (en)
Inventor
М.Я. Бровман
Original Assignee
Бровман Михаил Яковлевич
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Бровман Михаил Яковлевич filed Critical Бровман Михаил Яковлевич
Priority to RU99124244A priority Critical patent/RU2167304C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2167304C1 publication Critical patent/RU2167304C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конструкции шахтных стволов и может быть использовано для защиты от ударной волны в случае взрывов в шахтах, а также в складах, иных помещениях, в которых возможны взрывы. Устройство включает защитные элементы в виде тонкостенных оболочек с вакуумированными герметичными полостями, закрепленными на стенках шахты. По крайней мере часть этих оболочек может быть выполнена в виде колонн. Оболочки можно расположить периодически по длине шахтного ствола с шагом, равным 2-4 его диаметра. Устройство обеспечивает защиту от ударной волны людей и оборудования. 2 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к конструкциям шахтных стволов, конкретно к устройствам для защиты от ударной волны в случае взрывов в угольных шахтах, шахтах для добычи руд, известняков, камня, туннелях для движения подземного транспорта и т.д. Из современного уровня техники известны устройства газовой защиты, см. например, авторское свидетельство СССР N 1333778, 4 E 21 F 17/18, Бюллетень N 32, 1987 г.
Данное устройство содержит датчик метана, подключенный к диагонали неуравновешенного моста, и блоки отключения электропитания объектов горно-шахтного оборудования. Однако ввиду инерционности и невозможности расположить датчики по всей длине шахтных стволов оно надежной защиты от взрывов не обеспечивает. Известно также устройство, по авторскому свидетельству СССР N 1253210 по кл. 4 E 21 F 5/00, включающее элементы сопротивления ударной воздушной волне, выполненные полыми и закрепленные в стенках выработки шахтных стволов.
Данная конструкция в очень незначительной степени обеспечивает гашение волн, т. е. уменьшение их энергии, поскольку в шахтных стволах весьма ограниченного объема газы в ударной волне не имеют возможности расширения.
Ближайшим аналогом данного изобретения, принятым в качестве прототипа, является устройство для защиты от ударной волны по авторскому свидетельству СССР N 1453044, кл. E 21 F 5/00 23.01.1989 г. Это устройство включает полые элементы, закрепленные на стенках горной выработки, причем указанные элементы выполнены в виде тонкостенных оболочек с герметичными полостями.
Это устройство не обеспечивает интенсивного гашения ударных волн, поскольку и при разрушении тонкостенных оболочек газ не имеет возможности расширения без интенсивного возрастания давления и поэтому ударная волна распространяется вдоль шахтного ствола, вызывая пожары за счет детонации и создавая угрозу жизни людей.
Задачей изобретения является обеспечение защиты от ударной волны людей, а также оборудования шахт. Указанная задача решена тем, что закрепленные на стенках шахтных стволов полые тонкостенные оболочки с герметичными полостями выполнены вакуумированными. Указанные оболочки могут быть расположены не по всей длине шахтных стволов, а периодически вдоль их длины, например, с шагом, равным 2-4 диаметра ствола. По крайней мере часть оболочек с вакуумированными полостями может быть выполнена в виде колонн в шахтном стволе. Между отличительными признаками изобретения и достигаемым результатом имеется причинно-следственная связь. Именно благодаря выполнению устройства с тонкостенными оболочками с внутренними, герметичными, вакуумированными полостями обеспечивается возможность расширения газов при взрыве, а следовательно, уменьшения их давления за счет заполнения газом объемов полостей оболочек, которые при взрыве после разрушения тонкостенных оболочек дают такую возможность расширения. Это техническое решение не следует из современного уровня развития конструкций шахт и на основании анализа патентной и научно-технической литературы обладает существенной новизной, далее изобретение поясняется чертежами, иллюстрирующими конкретный пример его исполнения:
На фиг. 1 показано сечение шахтного ствола,
на фиг. 2 - вариант устройства с периодическим расположением тонкостенных оболочек с вакуумированными полостями вдоль длины ствола,
на фиг. 3 - вариант конструкции с расположением по крайней мере части вакуумированных полых оболочек в виде колонн в шахтном стволе.
Устройство содержит ваууумированные полые элементы 1, 2, выполненные в виде тонкостенных оболочек, закрепленных на стенках шахтных стволов деталями 3, 4, соединенными с основанием 5 шахтного ствола 6. Тонкостенная оболочка 7 с герметичной вакуумированной внутренней полостью выполнена в виде колонны с опорным стержнем 8, воспринимающим нагрузку от давления породы.
Устройство работает следующим образом. При нормальной эксплуатации шахты и давлении газа в шахтном стволе, близком к атмосферному, полые тонкостенные элементы 1 и 2 прикреплены к стенкам шахтного ствола деталями 3, 4 и образуют полость ствола, они соединены также с полом 5 и образуют внутреннюю полость 6. Шахтный ствол может быть горизонтальным, наклонным или вертикальным. Можно выполнить тонкостенные элементы 1, 2 сварными из стальных листов, вакуумировать их, например, с помощью насоса (или нагрева), а затем, после сварки, их полость является герметичной. Пусть радиус цилиндрической поверхности A, фиг. 1 равен R1, а толщина листа h, тогда напряжение растяжения в стенке тонкостенного элемента 2 при действии на него давления P равно
Figure 00000002

и при P=1 МПа, R1=2 м, h=0,012 м
напряжение
Figure 00000003

При величине предела текучести σт = 240 МПа давление P = 1 МПа не приведет к разрушению стенки.
В случае же взрыва в шахте и резкого повышения давления произойдет разрушение стенок полых тонкостенных элементов 1, 2 и газ получит возможность расширяться в объеме вакуумированных внутренних полостей элементов 1, 2. Уже при P = 3 МПа, σ = 501 MПа > σт и разрушение неизбежно. Если внутренний радиус тонкостенных элементов 1, 2: R1, а наружный R2, то объем газа одного метра длины шахтного ствола увеличивается за счет разрушения тонкостенных элементов в (R2/R1)2 раз: при R2 = 3 м, R1 = 2 м в 2,25 раз.
Считая процесс адиабатическим, получим
pVγ= const (2),
где P - давление;
V - объем газа;
γ - показатель степени адиабаты.
Если взрыв, например, смеси метана с воздухом привел к повышению в объеме V0 давления от P до P0, то за счет разрушения тонкостенных оболочек 1, 2 с вакуумированными внутренними полостями на длине L давление уменьшится до величины
Figure 00000004

Допустив, что при выбросе в ствол шахты метана образовалась взрывоопасная смесь и произошел взрыв в объеме V0 = 102 м3, (т.е. приняв завышенную величину объема повышенного давления), получим R1 = 2 м, R2 = 3 м, L = 10 м
Figure 00000005

(величина γ принята равной γ = 1,4 для двухатомных газов).
При этом
Figure 00000006

т.е. P0/P=3,74
На расстоянии L = 20 м давление падает уже более, чем в 7 раз. Видно, что даже на участке ствола длиной 10 м можно добиться уменьшения давления в несколько раз.
Эффект достигается и при взрыве горючих газов, и при взрыве иных взрывчатых веществ. Для продуктов сгорания тротила, гексогена постоянная γ ≈ 3 и эффект уменьшения давления при разрушении оболочек будет еще более существенным.
В обычной шахте газам, продуктам сгорания при взрыве нет возможности расширяться, поскольку весь объем заполнен воздухом. Поэтому вдоль ствола распространяется мощная ударная волна, которая затухает в малой степени. При использовании данного изобретения в шахтном стволе расположены изделия - тонкостенные оболочки, "заполненные вакуумом". В случае разрушения этих оболочек, что и происходит при взрыве, газы получают возможность расширяться с интенсивным уменьшением давления. Даже неполное вакуумирование с предварительным уменьшением внутреннего давления в полостях тонкостенных оболочек 1, 2 до 0,02-0,04 МПа уже обеспечивает интенсивное уменьшение давления и гашение взрывной волны. В некоторых случаях нет необходимости располагать тонкостенные изделия 1, 2 с вакуумированными герметичными полостями по всей длине шахтного ствола, (особенно, если длина этих стволов велика и достигает нескольких километров). Можно располагать такие изделия только на части длины ствола или периодически на отдельных участках, расположенных с шагом l, см. фиг. 2. В ряде случаев можно размещать эти детали 1 и 2 с шагом l, равным l = (2-4)d, где d - средний диаметр ствола шахты (или средний размер сечения ствола, если это сечение существенно отличается от круга). Это обеспечивает интенсивное гашение ударной волны в объеме ствола шахты. При внезапном расширении потока сплошной среды потери энергии достигают 40% даже без уменьшения давления, при этом расстояние, па котором сказывается возмущающее действие изменения сечения, достигает (1-2)d, где d - средний диаметр, см. Багита Т.М., Рушнов С.С., Некрасов Б.Б., Байбаков О.Б., Кирилловский Ю. Л. Гидравлика. Гидромашины и гидроприводы. М.: Машиностроение, 1982. Поэтому при выборе шахтного ствола (или туннеля) с участками расширения диаметрами до (1,4-2,0)d и шириной (0,5-1,0)d с шагом l = (2-4)d обеспечиваются высокие потери энергии ударной волны, а это препятствует формированию устойчивой ударной волны. Увеличение шага l свыше верхнего предела, т.е. более 4d уменьшит интенсивность снижения энергии ударных волн, а уменьшение шага менее нижнего предела, т. е. менее 2d увеличит стоимость строительства шахтных стволов без дополнительного выигрыша в уменьшении энергии ударной волны при взрыве. Это доказывает оптимальность предложенного интервала, когда величина l, см. фиг. 2 равна (2-4)d.
В случае шахтных помещений больших размеров или локальных их расширений для складов, остановок транспорта и т.д. часть тонкостенных оболочек с вакуумированными герметичными полостями можно выполнить в виде колонн, см. фиг. 3. Здесь часть элементов, т.е. 1 и 2 прикреплены к стенкам секциями крепи 3, 4. В полости шахты 6 периодически установлены колонны. Колонна 7 выполнена в виде тонкостенной оболочки, радиусом a при толщине стенки h, полость внутри нее вакуумирована. Стержень 8 служит опорным элементом и воспринимает давление породы. При взрыве давление на стенки колонны возрастает, они теряют устойчивость и сминаются, как показано на фиг. 3 пунктиром. Кроме того, при этом могут возникнуть волны на поверхности оболочек. Высвобождение объемов при потере устойчивости оболочек колонн 7 приводит к уменьшению давления и разрушающего действия взрыва. Критическое давление, при котором оболочка толщиной h теряет устойчивость, равно Pк
Figure 00000007

где E - модуль упругости;
γ - коэффициент Пуассона;
H - высота колонны;
n - число волн, возникающих при потере устойчивости.
Следует выбирать такое число волн, при котором давление Pк минимально (и именно при нем происходит потеря устойчивости), см. Тимошенко С.П. Устойчивость упругих систем М.: Гостехтеориздат, 1955, стр.455.
Формулу (4) при γ = 0,32 можно записать в виде
Figure 00000008

Для примера примем колонну высотой H = 4 м, диаметром 1 м, т.е. при a = 0,5 м и толщине стенки h = 0,01 м. Тогда по формуле (5) при γ = 0,32 критическое давление равно
Figure 00000009

и ниже в таблице приведены величины критических давлений при E = 2•105 МПа и различных n.
Величина Pк = 1,37 МПа при n = 3 минимальна и поэтому должна быть принята в расчете. Колонна 7 со стальной стенкой данных параметров надежно выдержит давление 1 МПа (и возможное его малое превышение), даже с учетом возможных дефектов. При взрыве и перегрузках, когда давление быстро возрастет и превысит 1,37 МПа, (а при взрывах оно достигает десятков и сотен атмосфер), произойдет потеря устойчивости и разрушение, сплющивание колонны, что даст возможность расширения газов, а это будет препятствовать дальнейшему росту давления.
Данное устройство гораздо более эффективно, чем использующие для гашения ударной волны завесы из воздушно-механической пены, (см., например, авторское свидетельство СССР N 494901, МКИ B 21 D 26/06).
В данном изобретении предусмотрен эффект, при котором часть энергии ударной волны расходуется на деформацию (разрушение) тонкостенных оболочечных элементов, а само это разрушение приводит к соединению объема шахтного ствола с вакуумными полостями и к расширению в них газов, а следовательно, к резкому уменьшению давления, причем именно там, где оно максимально. Устройство может быть успешно использовано для защиты от взрывов людей и оборудования в различных шахтных стволах, а также в иных помещениях: подземных хранилищах, складах взрывчатых веществ, газов, ангарах, помещениях, в которых находятся люди.

Claims (3)

1. Устройство для защиты от ударной волны в шахтных стволах, включающее полые элементы, закрепленные на стенках шахтных стволов, выполненные в виде тонкостенных оболочек с герметичными полостями, отличающееся тем, что полости тонкостенных оболочек вакуумированы.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что полые вакуумированные тонкостенные оболочки расположены периодически вдоль длины шахтного ствола с шагом, равным 2 - 4 диаметра указанного ствола.
3. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что по крайней мере часть вакуумированных тонкостенных оболочек выполнена в виде колонн.
RU99124244A 1999-11-16 1999-11-16 Устройство для защиты от ударной волны в шахтных стволах RU2167304C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99124244A RU2167304C1 (ru) 1999-11-16 1999-11-16 Устройство для защиты от ударной волны в шахтных стволах

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU99124244A RU2167304C1 (ru) 1999-11-16 1999-11-16 Устройство для защиты от ударной волны в шахтных стволах

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2167304C1 true RU2167304C1 (ru) 2001-05-20

Family

ID=20227091

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU99124244A RU2167304C1 (ru) 1999-11-16 1999-11-16 Устройство для защиты от ударной волны в шахтных стволах

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2167304C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236598C1 (ru) * 2003-03-24 2004-09-20 Военный инженерно-технический университет Способ защиты от ударной воздушной волны временной породной перемычкой
RU2580331C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ локализации высокотоксичных и экологически опасных веществ в горной выработке при взрывных работах
RU2728003C1 (ru) * 2019-10-24 2020-07-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ повышения взрывобезопасности аэс
RU2801713C1 (ru) * 2022-12-06 2023-08-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ повышения взрывобезопасности атомной электростанции посредством газового инертизатора и устройство для его осуществления

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1253210A1 (ru) * 1984-07-07 1987-08-30 Криворожский горнорудный институт Перемычка дл гашени ударной воздушной волны
SU1453044A1 (ru) * 1987-03-19 1989-01-23 Карагандинский Отдел Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горноспасательного Дела Взрывогас ща перемычка
SU1661446A1 (ru) * 1989-02-17 1991-07-07 Криворожский горнорудный институт Устройство дл изол ции подземной горной выработки

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1253210A1 (ru) * 1984-07-07 1987-08-30 Криворожский горнорудный институт Перемычка дл гашени ударной воздушной волны
SU1453044A1 (ru) * 1987-03-19 1989-01-23 Карагандинский Отдел Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Горноспасательного Дела Взрывогас ща перемычка
SU1661446A1 (ru) * 1989-02-17 1991-07-07 Криворожский горнорудный институт Устройство дл изол ции подземной горной выработки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НЕЦЕПЛЯЕВ М.И. и др. Борьба со взрывами угольной пыли в шахтах. - М.: Недра, 1992, с. 212, 217. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2236598C1 (ru) * 2003-03-24 2004-09-20 Военный инженерно-технический университет Способ защиты от ударной воздушной волны временной породной перемычкой
RU2580331C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" - Госкорпорация "Росатом" Способ локализации высокотоксичных и экологически опасных веществ в горной выработке при взрывных работах
RU2728003C1 (ru) * 2019-10-24 2020-07-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ повышения взрывобезопасности аэс
WO2021080461A3 (ru) * 2019-10-24 2021-07-01 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ повышения взрывобезопасности аэс
US12224075B2 (en) 2019-10-24 2025-02-11 State Atomic Energy Corporation “Rosatom” Acts on Behalf of the Russian Federation Method of improving the explosion safety of nuclear power plants
RU2801713C1 (ru) * 2022-12-06 2023-08-15 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" Способ повышения взрывобезопасности атомной электростанции посредством газового инертизатора и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6817298B1 (en) Solid propellant gas generator with adjustable pressure pulse for well optimization
US4329925A (en) Fracturing apparatus
FI65307C (fi) Komprimerbar gruvstoetta
US6732799B2 (en) Apparatus for stimulating oil extraction by increasing oil well permeability using specialized explosive detonating cord
RU2167304C1 (ru) Устройство для защиты от ударной волны в шахтных стволах
Yang et al. Experimental study and engineering practice of pressured water coupling blasting
EP0028141A1 (en) Building for detonating explosives
CN113982630B (zh) 一种隧道支护结构
CN111183329B (zh) 能够被部分地压缩的抗静电的用于爆破的可折叠容器
RU106305U1 (ru) Заряд для гидроразрыва пласта
JP6461022B2 (ja) 地中杭破砕方法
KR910006768B1 (ko) 무진동암반발파공법
US4691803A (en) Projectile powered piston
CN110243245A (zh) 深孔爆破的方法
JP2020063660A (ja) 地中杭破砕方法
US3397756A (en) Reduction of explosive shock and noise by dispersion of water particles
RU46299U1 (ru) Устройство для создания рассредоточенных зарядов и образования воздушных промежутков в скважинах
CN114941535A (zh) 用于矿井局部抗冲击地压的巷道支护-围岩充填协同方法
CN115355778B (zh) 一种大断面瓦斯隧道爆破揭煤施工方法
JP2019049196A (ja) 地中杭破砕方法
RU2287055C2 (ru) Газогенератор для стимуляции скважин
US3913481A (en) Apparatus for reducing shock and overpressure
CN215332780U (zh) 一种防沉沙投棒点火装置
JP6603774B1 (ja) 地中杭破砕方法
RU2366784C1 (ru) Способ демонтажа фундаментов в стесненных условиях энергией взрыва