RU2122178C1 - Забойка для скважин большого диаметра - Google Patents
Забойка для скважин большого диаметра Download PDFInfo
- Publication number
- RU2122178C1 RU2122178C1 RU97105629A RU97105629A RU2122178C1 RU 2122178 C1 RU2122178 C1 RU 2122178C1 RU 97105629 A RU97105629 A RU 97105629A RU 97105629 A RU97105629 A RU 97105629A RU 2122178 C1 RU2122178 C1 RU 2122178C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- stemming
- radius
- well
- filler
- pressure polyethylene
- Prior art date
Links
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims abstract description 7
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229910052784 alkaline earth metal Inorganic materials 0.000 claims abstract description 4
- 239000004014 plasticizer Substances 0.000 claims abstract description 4
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims abstract description 4
- 239000000945 filler Substances 0.000 claims description 7
- VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N Ethene Chemical compound C=C VGGSQFUCUMXWEO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 4
- 229920001684 low density polyethylene Polymers 0.000 claims description 4
- 239000004702 low-density polyethylene Substances 0.000 claims description 4
- 229910004298 SiO 2 Inorganic materials 0.000 claims description 2
- 230000009172 bursting Effects 0.000 claims description 2
- 239000004576 sand Substances 0.000 claims description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 8
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 5
- 238000005422 blasting Methods 0.000 abstract description 4
- 239000003054 catalyst Substances 0.000 abstract description 4
- 239000003112 inhibitor Substances 0.000 abstract description 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 4
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 abstract description 4
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 abstract description 4
- 239000000428 dust Substances 0.000 abstract description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 abstract description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 abstract description 2
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 2
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract 2
- 150000001342 alkaline earth metals Chemical class 0.000 abstract 1
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 abstract 1
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000013067 intermediate product Substances 0.000 abstract 1
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 abstract 1
- 230000007096 poisonous effect Effects 0.000 abstract 1
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 abstract 1
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 abstract 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 4
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 3
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 3
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 2
- MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N Nitric oxide Chemical compound O=[N] MWUXSHHQAYIFBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 239000004033 plastic Substances 0.000 description 2
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 description 2
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 2
- UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N Carbon monoxide Chemical compound [O+]#[C-] UGFAIRIUMAVXCW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 229910002091 carbon monoxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000004927 clay Substances 0.000 description 1
- 239000003245 coal Substances 0.000 description 1
- 238000005056 compaction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 230000003993 interaction Effects 0.000 description 1
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 1
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 1
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 125000006850 spacer group Chemical group 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- 239000002341 toxic gas Substances 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Catalysts (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области буровзрывных работ, конкретно - к запиранию зарядной полости (скважины), и может быть использовано в горной промышленности при отбойке горной массы на карьерах и угольных разрезах. Забойка характеризуется наличием в материале, применяемом для ее изготовления, полиэтилена высокого давления в качестве пластификатора, а в наполнителе кроме компонента повышенной плотности (например, SiO2) присутствует соль щелочноземельного металла, выполняющая роль как ингибитора воспламенения, так и катализатора для восстановления промежуточных продуктов окисления в конечные, в соотношении ПВД : наполнитель : соль = 3 : 4 : 3, причем профиль внутреннего сечения забойки имеет вид вытянутой полусферы, совмещенной с усеченным конусом при соотношении длин сферической части и конической 1:1 и общей длине забойки L3 = 5Rз, где Rз - радиус забойки, соизмеримый с радиусом зарядной полости, причем для центрирования положения забойки в скважине предусмотрены распирающие лопасти. Благодаря этому достигается низкая себестоимость забойки, упрощение технологии заряжания, возможность снижения удельного расхода при сохранении типа взрывчатого вещества, уменьшение выброса ядовитых газов и части мелких фракций пыли в окружающую атмосферу при взрыве. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Изобретение относится к области буровзрывных работ, конкретно к запиранию зарядной полости (скважины) и может быть использовано в горной промышленности при отбойке горной массы на карьерах и угольных разрезах.
Известно, что качество внутренней забойки зависит прежде всего от применяемого забоечного материала и наиболее широкое распространение на практике получила забойка из глины, песка, мелкой породы, буровой мелочи и т.п., которым заполняется свободная после размещения заряда часть скважины [1].
Недостатками внутренней забойки из указанных материалов являются:
- недостаточный запирающий эффект, из-за слабого сцепления со стенками скважины забойки взрывом выбрасывается, не совершая работы по сдерживанию продуктов взрыва;
- при повышенном содержании влаги продукты взрыва прорываются через забойку.
- недостаточный запирающий эффект, из-за слабого сцепления со стенками скважины забойки взрывом выбрасывается, не совершая работы по сдерживанию продуктов взрыва;
- при повышенном содержании влаги продукты взрыва прорываются через забойку.
Имеются также опыты по применению запирающих зарядов [1], что приводит к увеличению расхода ВВ, усложнению технологии заряжания и дополнительному пылегазообразованию в призабойном пространстве.
Наиболее близким техническим решением является:
инертный промежуток с осевой полостью, имеющей вид усеченного конуса (конусность 1: 7), соединенного меньшим основанием с осевым каналом и выполненный из композиционного материала с наполнителем повышенной плотности [2] . Недостатком данной разработки является значительное увеличение длины забойки с ростом диаметра зарядной полости и как следствие, при увеличении себестоимости приводит к технологическим трудностям при заряжании. Кроме того, применение указанного прототипа не учитывает выброс в окружающую атмосферу ядовитых газов, в больших количествах образующихся при массовом взрыве.
инертный промежуток с осевой полостью, имеющей вид усеченного конуса (конусность 1: 7), соединенного меньшим основанием с осевым каналом и выполненный из композиционного материала с наполнителем повышенной плотности [2] . Недостатком данной разработки является значительное увеличение длины забойки с ростом диаметра зарядной полости и как следствие, при увеличении себестоимости приводит к технологическим трудностям при заряжании. Кроме того, применение указанного прототипа не учитывает выброс в окружающую атмосферу ядовитых газов, в больших количествах образующихся при массовом взрыве.
Задачей изобретения является повышение эффективности ведения взрывных работ путем запирания зарядной полости и поддержанием нагружения массива продуктами детонации (ПД) до полного его разрушения, с учетом требований экологической безопасности.
Задача решается тем, что для изготовления забойки используется материал, содержащий полиэтилен высокого давления в качестве пластификатора, в наполнителе, кроме компонента повышенной плотности (например, SiO2), присутствует соль щелочноземельного металла, выполняющая роль как ингибитора воспламенения, так и катализатора для восстановления промежуточных продуктов окисления в конечные, в соотношении ПВД : наполнитель : соль = 3 : 4 : 3, причем профиль внутреннего сечения забойки имеет вид вытянутой полусферы, совмещенной с усеченным конусом, при соотношении длин сферической части и конической 1:1 и общей длине забойки lз = 5Rз, где Rз - радиус забойки, соизмеримый с радиусом зарядной полости, причем для центрирования положения забойки в скважине предусмотрены распирающие лопасти.
При этом достигается: упрощение технологии заряжания, снижение удельного расхода ВВ, низкая себестоимость забойки при уменьшении выброса в окружающую атмосферу мелких пылевых фракций и токсичных составляющих продуктов взрыва.
Устройство забойки поясняется чертежами (фиг. 1 и 2), на которых показано изделие в форме цилиндра 1 с входным диффузором 2, имеющим форму вытянутой полусферы и выходным каналом 3, имеющим форму усеченного конуса, широким основанием примыкающим к своду полусферы. Для центрирования положения забойки в скважине со стороны выходного отверстия имеются распорные лопасти 4, расположенные симметрично по длине окружности цилиндра. Диаметр цилиндра соответствует диаметру зарядной полости. Длина забойки составляет 2,5 диаметров. Отношение длины входного диффузора к выходному каналу составляет 1:1, так как поверхность вытянутой полусферы рассчитана таким образом, что представляет аппроксимацию суммарного угла поворота стенки Σδ для системы косых скачков уплотнения ПД в начальной стадии и прямом скачке при ее завершении, позволяющих снизить скорость вылета последних через выходной канал до критической на первом этапе. Для усеченного конуса получено соотношение большего радиуса к меньшему 3:2, как обеспечивающих оптимальное разрушение пограничного слоя в течение времени работы забойки.
Для изготовления забойки используется материал, содержащий полиэтилен высокого давления в качестве пластификатора, а в наполнителе, кроме компонента повышенной плотности, присутствует соль щелочноземельного металла, выполняющая роль как ингибитора воспламенения, так и катализатора для восстановления промежуточных продуктов окисления в конечные, в соотношении ПВД : наполнитель : соль = 3 : 4 : 3.
Забойка работает следующим образом - после преломления детонационной волны в пространстве скважины происходит взаимодействие ударной волны с входным диффузором забойки. Появление ударно-волновой конфигурации во входном диффузоре приводит к повышению давления, и при выбранных пластических характеристиках материала забойки - к улучшению распора последней в скважине без существенного нарушения формы.
После отражения ударной волны наступает квазистационарная стадия взаимодействия ПД с забойкой, характеризуемая установлением критических параметров их истечения через выходной канал. По мере истечения ПД происходят процессы плавления и пластического деформирования материала забойки, которые приводят к изменению профиля внутреннего канала, одновременно позволяя ингибитору, содержащемуся в материале забойки, вступать во взаимодействие с ПД и выполнять, с одной стороны, роль пламегасителя, а с другой - выступать в качестве катализатора для восстановления окиси азота в азот и окисления окиси углерода в углекислый газ.
Выбранный профиль конического сечения выходного канала позволяет поддержать режим критического истечения ПД и удерживать среднее давление в скважине в течение времени, достаточного для разрушения массива, т.о., если разрушение породы на динамической стадии будет увеличено незначительно, то параметры разрушения породы на квазистатической стадии существенно повысятся, что приводит к возможности уменьшения удельного расхода используемого ВВ.
Использованная литература
1. Кутузов Б.Н. Взрывные работы.-М.: "Недра", 1988, с. 223 и 224
2. Миндели З.О. и др. Забойка шпуров.-М.: Недра, 1967, с. 48 и 49.
1. Кутузов Б.Н. Взрывные работы.-М.: "Недра", 1988, с. 223 и 224
2. Миндели З.О. и др. Забойка шпуров.-М.: Недра, 1967, с. 48 и 49.
Claims (3)
1. Забойка для скважин большого диаметра, имеющая форму цилиндра с осевой внутренней полостью, непосредственно примыкающей к заряду взрывчатого вещества, и выполненная из композиционного материала с наполнителем повышенной плотности, отличающаяся тем, что полость внутреннего сечения забойки имеет вид вытянутой полусферы, совмещенной с усеченным конусом при соотношении длин сферической части и конической 1 : 1, общей длине забойки lз = 5Rз, где Rз - радиус забойки, причем забойка снабжена распирающими лопастями для центрирования положения в скважине, а композиционный материал содержит полиэтилен высокого давления (ПВД) в качестве пластификатора.
2. Забойка по п.1, отличающаяся тем, что наполнитель композиционного материала кроме компонента повышенной плотности (КПП) содержит соль щелочноземельного металла в соотношении ПВД : КПП : СОЛЬ = 3 : 4 : 3.
3. Забойка по п.2, отличающаяся тем, что в качестве КПП использован песок SiO2.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97105629A RU2122178C1 (ru) | 1997-04-10 | 1997-04-10 | Забойка для скважин большого диаметра |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU97105629A RU2122178C1 (ru) | 1997-04-10 | 1997-04-10 | Забойка для скважин большого диаметра |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2122178C1 true RU2122178C1 (ru) | 1998-11-20 |
| RU97105629A RU97105629A (ru) | 1999-04-20 |
Family
ID=20191753
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU97105629A RU2122178C1 (ru) | 1997-04-10 | 1997-04-10 | Забойка для скважин большого диаметра |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2122178C1 (ru) |
Cited By (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2148784C1 (ru) * | 1999-08-09 | 2000-05-10 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Шпуровая забойка |
| RU2229684C1 (ru) * | 2002-11-20 | 2004-05-27 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Скважинная забойка |
| RU2291393C1 (ru) * | 2005-06-01 | 2007-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" (ГОУ ВПО "ТОГУ") | Комбинированная распорная забойка |
| RU2291392C1 (ru) * | 2005-06-01 | 2007-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" (ГОУ ВПО "ТОГУ") | Распорная комбинированная забойка |
| RU2291394C1 (ru) * | 2005-06-03 | 2007-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" (ГОУ ВПО "ТОГУ") | Комбинированная забойка |
| RU2312303C1 (ru) * | 2006-03-13 | 2007-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Комбинированная забойка |
| RU2329463C1 (ru) * | 2006-11-07 | 2008-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Укороченная монолитная забойка |
| RU2331042C1 (ru) * | 2006-11-07 | 2008-08-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Бетонная комбинированная забойка |
| RU2338152C1 (ru) * | 2006-12-25 | 2008-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Укороченная твердеющая забойка |
| RU2365872C1 (ru) * | 2008-05-04 | 2009-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" | Комбинированная забойка |
| RU2371670C1 (ru) * | 2008-05-27 | 2009-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Комбинированная забойка |
| RU2451264C1 (ru) * | 2010-11-22 | 2012-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" | Скважинная забойка |
| RU2462688C1 (ru) * | 2011-02-28 | 2012-09-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Комбинированная засыпная забойка скважин |
| WO2018147763A1 (ru) | 2017-02-13 | 2018-08-16 | Алексей Николаевич ШУСТОВ | Скважинное запирающее устройство |
| RU182481U1 (ru) * | 2018-06-05 | 2018-08-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Скважинная забойка |
Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1350469A1 (ru) * | 1985-12-13 | 1987-11-07 | Гуковское Производственное Объединение По Добыче Угля (Гуковуголь) | Способ гидрозабойки скважинных зар дов и устройство дл его осуществлени |
| SU1464033A1 (ru) * | 1987-07-21 | 1989-03-07 | Институт Горного Дела Ан Казсср | Состав дл забойки шпуров |
-
1997
- 1997-04-10 RU RU97105629A patent/RU2122178C1/ru active IP Right Revival
Patent Citations (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU1350469A1 (ru) * | 1985-12-13 | 1987-11-07 | Гуковское Производственное Объединение По Добыче Угля (Гуковуголь) | Способ гидрозабойки скважинных зар дов и устройство дл его осуществлени |
| SU1464033A1 (ru) * | 1987-07-21 | 1989-03-07 | Институт Горного Дела Ан Казсср | Состав дл забойки шпуров |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| Миндели Э.О. и др. Забойка шпуров. - М.: Недра, 1967, с.48-49. * |
Cited By (15)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2148784C1 (ru) * | 1999-08-09 | 2000-05-10 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Шпуровая забойка |
| RU2229684C1 (ru) * | 2002-11-20 | 2004-05-27 | Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова (Технический университет) | Скважинная забойка |
| RU2291393C1 (ru) * | 2005-06-01 | 2007-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" (ГОУ ВПО "ТОГУ") | Комбинированная распорная забойка |
| RU2291392C1 (ru) * | 2005-06-01 | 2007-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" (ГОУ ВПО "ТОГУ") | Распорная комбинированная забойка |
| RU2291394C1 (ru) * | 2005-06-03 | 2007-01-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" (ГОУ ВПО "ТОГУ") | Комбинированная забойка |
| RU2312303C1 (ru) * | 2006-03-13 | 2007-12-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Комбинированная забойка |
| RU2329463C1 (ru) * | 2006-11-07 | 2008-07-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Укороченная монолитная забойка |
| RU2331042C1 (ru) * | 2006-11-07 | 2008-08-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Бетонная комбинированная забойка |
| RU2338152C1 (ru) * | 2006-12-25 | 2008-11-10 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Укороченная твердеющая забойка |
| RU2365872C1 (ru) * | 2008-05-04 | 2009-08-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" | Комбинированная забойка |
| RU2371670C1 (ru) * | 2008-05-27 | 2009-10-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Комбинированная забойка |
| RU2451264C1 (ru) * | 2010-11-22 | 2012-05-20 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный горный институт имени Г.В. Плеханова (технический университет)" | Скважинная забойка |
| RU2462688C1 (ru) * | 2011-02-28 | 2012-09-27 | Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный университет" | Комбинированная засыпная забойка скважин |
| WO2018147763A1 (ru) | 2017-02-13 | 2018-08-16 | Алексей Николаевич ШУСТОВ | Скважинное запирающее устройство |
| RU182481U1 (ru) * | 2018-06-05 | 2018-08-21 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский горный университет" | Скважинная забойка |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2122178C1 (ru) | Забойка для скважин большого диаметра | |
| RU2081313C1 (ru) | Устройство для разрушения материалов твердых плотных скальных пород и бетона и способ разрушения материалов твердых плотных скальных пород и бетона | |
| AU721680B2 (en) | Controlled small charge blasting by explosive | |
| US5308149A (en) | Non-explosive drill hole pressurization method and apparatus for controlled fragmentation of hard compact rock and concrete | |
| CN109804131B (zh) | 增强的钻井系统 | |
| KR20190085836A (ko) | 기폭용 라이너를 이용한 발파공법 | |
| WO1997006402A9 (en) | Controlled small-charge blasting by explosive | |
| RU2119045C1 (ru) | Способ заканчивания скважины | |
| CA2666645A1 (en) | Self-stemming cartridge | |
| RU2148784C1 (ru) | Шпуровая забойка | |
| US7165614B1 (en) | Reactive stimulation of oil and gas wells | |
| AU2002360866B2 (en) | Method and apparatus for breaking rock | |
| RU2192609C2 (ru) | Заряд направленного действия | |
| US20060027123A1 (en) | Explosive pressure wave concentrator | |
| RU2045745C1 (ru) | Способ взрывного разрушения крупногабаритных блоков и кумулятивный заряд | |
| CN103201586B (zh) | 定向气压装置 | |
| RU2140054C1 (ru) | Кумулятивный заряд | |
| RU2031724C1 (ru) | Способ дробления стальных и шлакочугунных скрапов | |
| WO2008069820A1 (en) | Reactive stimulation of oil and gas wells | |
| CN116817683A (zh) | 一种掏槽聚能药包及其爆破方法 | |
| MXPA98001011A (en) | Method and apparatus for controlled explosion of small load of rock and concrete, by explosive pressurization of the fund of a perforated hole | |
| ZA200405233B (en) | Explosive pressure wave concentrator. | |
| ZA200501828B (en) | Stemming | |
| HK40006443B (zh) | 增强的钻井系统 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20090411 |
|
| NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20110427 |