RU2500889C1 - Способ электроразрядного разрушения твердых материалов - Google Patents
Способ электроразрядного разрушения твердых материалов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2500889C1 RU2500889C1 RU2012120134/03A RU2012120134A RU2500889C1 RU 2500889 C1 RU2500889 C1 RU 2500889C1 RU 2012120134/03 A RU2012120134/03 A RU 2012120134/03A RU 2012120134 A RU2012120134 A RU 2012120134A RU 2500889 C1 RU2500889 C1 RU 2500889C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- conductor
- discharge
- destruction
- plastic material
- shock wave
- Prior art date
Links
- 230000006378 damage Effects 0.000 title claims abstract description 20
- 239000011343 solid material Substances 0.000 title claims abstract description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 32
- 229920003023 plastic Polymers 0.000 claims abstract description 21
- 239000004033 plastic Substances 0.000 claims abstract description 21
- 239000004020 conductor Substances 0.000 claims abstract description 19
- -1 Polyethylene Polymers 0.000 claims abstract description 10
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims abstract description 9
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims abstract description 9
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 6
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims abstract description 5
- 230000035939 shock Effects 0.000 claims description 18
- 239000012814 acoustic material Substances 0.000 claims 1
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 13
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 abstract description 9
- 239000004567 concrete Substances 0.000 abstract description 7
- 238000005422 blasting Methods 0.000 abstract description 4
- 239000011150 reinforced concrete Substances 0.000 abstract description 3
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 14
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 description 5
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 5
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 238000004146 energy storage Methods 0.000 description 3
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 2
- 239000012634 fragment Substances 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 2
- 230000001902 propagating effect Effects 0.000 description 2
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 1
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000010438 granite Substances 0.000 description 1
- 238000009413 insulation Methods 0.000 description 1
- 239000004579 marble Substances 0.000 description 1
- 239000012188 paraffin wax Substances 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 230000000644 propagated effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 239000004575 stone Substances 0.000 description 1
- 208000011117 substance-related disease Diseases 0.000 description 1
- 230000005641 tunneling Effects 0.000 description 1
- 230000003245 working effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к горнодобывающей и строительной отраслям промышленности. Способ электроразрядного разрушения твердых материалов включает формирование шпура в твердом материале, размещение в нем картриджа с веществом, предающим ударную волну, и взрываемым проводником, и инициирование разряда взрывающимся проводником. Картриджи изготавливают из пластичного материала с акустической жесткостью, близкой к акустической жесткости разрушаемого материала. Взрывающийся проводник зажат в материал картриджа. В качестве пластичного материала используется полиэтилен или пластилин. Технический результат заключается в повышении эффективности разрушения горных пород и утилизации бетонных и железобетонных блоков и конструкций. 2 з.п. ф-лы, 1 табл., 3 ил.
Description
Изобретение относится к горнодобывающей и строительной отраслям промышленности, а именно к разрушению горных пород и искусственных твердых материалов с помощью высоковольтных импульсных разрядов, и может найти применение для разрушения негабаритных обломков крепких горных пород на каменных карьерах, для проходки вертикальных наклонных горных выработок сравнительно большого диаметра, для утилизации бетонных и железобетонных блоков, конструкций и т.п.
Известен способ разрушения горных пород электрическим током [SU №878934, МПК Е21С 37/18, опубл. 07.11.1981], при котором от генератора электрических импульсов подают разрушающие горную породу импульсы на электроды, введенные в контакт с горной породой, при этом пространство, в котором установлены электроды, перед подачей импульсов герметично изолируют от остального объема и заполняют его газом, электрическая прочность которого выше электрической прочности воздуха, например, элегазом. Основным недостатком указанного способа является его низкая производительность и технологическая сложность, т.к., необходима герметичная изоляция электродного пространства и разрушение происходит только между электродами, наложенными на поверхность горной породы, на глубину не более 1/3 межэлектродного промежутка.
Известен электрогидравлический способ разрушения горных пород и других твердых материалов [US №4479680, МПК Е21С 37/18, опубл. 30.10.1984], включающий формирование шпура на поверхности твердого материала, заполнение его жидкостью и размещение в ней взрываемого проводника, находящегося в цепи с конденсаторным устройством. При электрическом взрыве проводника ударная волна переносится жидкостью в твердый материал в виде импульса деформации сжатия, который распространяется через твердый материал, до тех пор, пока не отразится от свободной поверхности в виде импульса деформации растяжения, упомянутый импульс деформации растяжения будучи согласован с прочностью твердого материала на растяжение вызывает его местное разрушение. Недостатком указанного способа является сложность при размещении жидкости в горизонтальных и потолочных шпурах.
Частично указанный недостаток устранен в выбранном за прототип способе разрушения электрическим разрядом [ЕР 0858874, МПК B28D 1/00; Е21С 37/18, публ. 19.08.1998], включающем формирование шпура в твердом материале, размещение в нем картриджа в виде сосуда с передающей ударную волну жидкостью и размещенным в ней взрываемым проводником, и инициирование разряда взрывающимся проводником. В качестве передающей ударную волну жидкости используется, например вода.
Общим недостатком предыдущих двух способов является низкий коэффициент передачи энергии разряда в твердый материал, так как в качестве передающего ударную волну вещества используется жидкость с относительно низкой, по сравнению с твердыми материалами, акустической жесткостью (1,5…1,8·106 кг/м2с, что снижает эффективность передачи волн давления, и в конечном итоге эффективность разрушения.
Задачей изобретения является создание эффективного способа разрушения строительных конструкций и сооружений, негабаритных обломков крепких горных пород и других твердых материалов.
Техническим результатом, достигаемым предлагаемым способом, является повышение эффективности разрушения горных пород и утилизации бетонных и железобетонных блоков и конструкций, откола на свободную поверхность при проходке и расширении тоннелей за счет повышения амплитуды и уменьшения потерь энергии ударной волны на преломление и отражение.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе электроразрядного разрушения твердых материалов, в соответствии с прототипом включающем формирование шпура в твердом материале, размещение в нем картриджа с предающим ударную волну веществом и взрываемым проводником, и инициирование разряда взрывающимся проводником, в отличии от прототипа в качестве предающего ударную волну вещества используют пластичный материал с акустической жесткостью близкой к акустической жесткости разрушаемого материала.
Целесообразно в качестве пластичного материала использовать полиэтилен.
Целесообразно в качестве пластичного материала использовать пластилин.
Эффективность передачи ударной волны от канала разряда до разрушаемого материала зависит от согласованности акустических жесткостей передающего ударную волну вещества (передающей среды) и разрушаемого материала.
Применение пластичной передающей среды, например, полиэтилена, пластилина, позволяет повысить амплитуду ударной волны за счет ограничения области горения разряда (капиллярный разряд) [Маршак И.С., Дойников А.С. Импульсные источники света. - М.: Энергия, 1978. -478 с.].
Изобретение поясняется фиг.1, где представлена конструкция электровзрывного картриджа для разрушения горных пород, фиг.2, где представлена схема электровзрывного разрушения и фиг.3, на которой представлена зависимость введенной в канал разряда энергии от времени для разных передающих сред.
В таблице представлена эффективность передачи энергии ударной волны от канала разряда в твердый материал в зависимости от свойств передающей среды и разрушаемого твердого материала. Эффективность рассчитывалась по формуле преломления:
где Т- коэффициент прохождения ударной волны;
ρ1, с1 - плотность кг/м3 и скорость звука м/с передающей среды;
ρ2, c2 - плотность кг/м3 и скорость звука м/с разрушаемого материала.
Выбор пластичного материала в качестве передающей ударную волну среды, обусловлен его высокой акустической жесткостью и пластичностью. Это позволяет избежать значительных потерь энергии на переизмельчение за счет образования трещин в приканальной области, и увеличить энергию волны, передаваемую от канала разряда в разрушаемый материал на ~20…25%. Из таблицы видно, что полиэтилен наиболее эффективно передает энергию волны.
На фигуре 1 представлена конструкция электровзрывного картриджа для разрушения горных пород, где 1 - передающая среда, 2 - взрываемый проводник, 3 - электроды.
На фигуре 2 представлена схема электровзрывного разрушения. В накопителе электрической энергии сопротивление rz и индуктивность L складываются, соответственно, из сопротивления и индуктивности конденсаторной батареи С, коммутатора S, соединительных шин и подводящего кабеля 4. В разрушаемом материале 5 размещают картридж 6, выполненный в форме цилиндра из передающей среды 1 (например, полиэтилена, пластилина), по оси которого размещен взрываемый медный проводник 2. Проводник 2 через электроды 3, подводящий кабель 4 и коммутатор соединен с конденсаторной батареей. В момент срабатывания коммутатора конденсаторная батарея начинает разряжаться через проводник, что приводит к его взрыву и образованию металлической низкотемпературной плазмы с концентрацией частиц 1019…1021 см-3 и температурой 103…104 К. После формирования канала разряда, накопленная в конденсаторной батарее энергия выделяется в плазму. Мощность, при этом, может достигать сотен МВт [Кривицкий Е.В. Динамика электровзрыва в жидкости. - Киев: Наукова думка, 1986. - 208 с.]. Быстрое выделение энергии в малом объеме приводит к повышению давления в канале до нескольких ГПа. В результате происходит расширение плазменного канала разряда с образованием ударной волны, которая формирует упругую и пластическую волны, распространяющиеся через передающую среду 1 в разрушаемый материал 5. Под воздействием упругой волны в материале 5 формируется напряженно-деформированное состояние 7, изменяющееся в диапазоне от десятков до сотен МПа, вызывающее образование, рост трещин и в конечном итоге разрушение материала 5.
На фиг.3 представлена зависимость введенной в канал разряда энергии от времени для разных передающих сред: 8 - пластичный материал, 9 - вода. Энергия, вводимая в канал разряда, рассчитывалась с помощью интегрирования мгновенной мощности:
где U - напряжение;
i - ток;
W- выделяемая энергия;
Т0 - время выделения энергии;
t - время.
Исследование энерговыделения в канале разряда в воде (по прототипу) и в пластичных материалах (по предложенному изобретению) проводилось на накопителе электрической энергии с зарядным напряжением 10 кВ, емкостью 12 мкФ, индуктивностью 1,067 мкГн, активным сопротивлением rz=0,0197 Ом. По оси картриджа 6, выполненного в виде цилиндра из пластичного материала диаметром 24 мм, был размещен взрываемый медный проводник 2 диаметром 0,15 мм и длиной 50 мм. В качестве пластичных материалов использовались пластилин (ОСТ 6-15-1525-86) и полиэтилен (ГОСТ 16338-85). Из фиг.3 видно, что мощность выделения энергии в канале капиллярного разряда в пластичном материале в первую полуволну тока на ~15% выше, чем при разряде в воде. Это показывает эффективность использования свойств капиллярного разряда для увеличения амплитуды и крутизны фронта ударной волны, распространяемой через передающую среду 1 в разрушаемый материал 5.
Осуществление способа представлено на примере конкретного выполнения. Формировали шпур глубиной 30 см на поверхности бетонного блока размером 100×60×60 см и маркой В40, помещали в шпур картридж 6 из пластичного материала 1 с размещенным внутри взрываемым проводником 2 длинной 10 см и подсоединяли его шинами к накопителю электрической энергии емкостью С=168 мкФ и зарядным напряжением U=20 кВ. После срабатывания газоразрядного коммутатора и начала разряда накопителя, происходил взрыв проводника 2 и инициирование канала разряда. Дальнейший разряд накопителя с достижением тока 200 кА происходил на образовавшийся канал разряда, заполненный парами металла взорванного проводника 2. Быстрое выделение энергии в малом объеме приводило к повышению давления в канале разряда. В результате происходило расширение плазменного канала разряда с образованием ударной волны, которая формировала упругую и пластическую волны, распространяющиеся в бетонные блоки, через пластичный материал 1. Под воздействием упругой волны в бетоне формировалось напряженно-деформированное состояние, вызывавшее разрушение блока. В качестве пластичного материала использовали пластилин (ОСТ 6-15-1525-86) и полиэтилен (ГОСТ 16338-85).
Преимущество заявленного способа заключается в повышение эффективности разрушения горных пород, за счет увеличения амплитуды и уменьшения потерь энергии ударной волны, что достигается применением в качестве передающей среды пластичного материала с акустической жесткостью близкой к акустической жесткости разрушаемого материала.
| Таблица | ||||
| Передающая среда | Энергия ударной волны, переданная в твердое вещество, % | |||
| бетон | гранит | мрамор | песчаник | |
| Вода | 69,7 | 32,9 | 29,1 | 73,5 |
| Парафин | 64,7 | 30 | 26,3 | 68,9 |
| Полиэтилен | 90,5 | 46,8 | 42 | 89,1 |
| Пластилин | 89 | 46 | 41,3 | 87,6 |
Claims (3)
1. Способ электроразрядного разрушения твердых материалов, включающий формирование шпура в твердом материале, размещение в нем картриджа с веществом, предающим ударную волну и взрываемым проводником, и инициирование разряда взрывающимся проводником, отличающийся тем, что в качестве вещества предающего ударную волну используют пластичный материал с акустической жесткостью, близкой к акустической жесткости разрушаемого материала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве пластичного материала используется полиэтилен.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве пластичного материала используется пластилин.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012120134/03A RU2500889C1 (ru) | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Способ электроразрядного разрушения твердых материалов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012120134/03A RU2500889C1 (ru) | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Способ электроразрядного разрушения твердых материалов |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2500889C1 true RU2500889C1 (ru) | 2013-12-10 |
Family
ID=49711100
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012120134/03A RU2500889C1 (ru) | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Способ электроразрядного разрушения твердых материалов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2500889C1 (ru) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115780047A (zh) * | 2022-11-09 | 2023-03-14 | 华中科技大学 | 一种高压脉冲放电破岩的电极结构 |
Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU666271A1 (ru) * | 1978-03-20 | 1979-06-05 | Институт Горной Механики Ан Грузинской Сср | Способ раскалывани строительных плит по заданной линии |
| RU2119398C1 (ru) * | 1997-05-30 | 1998-09-27 | Михайлов Николай Павлович | Способ взрывного разрезания твердых материалов и устройство для его осуществления |
| US6145934A (en) * | 1995-07-24 | 2000-11-14 | Hitachi Zosen Corporation | Discharge destroying method, discharge destroying device and method of manufacturing the same |
| RU2163295C2 (ru) * | 1999-04-02 | 2001-02-20 | ЗАО "Международный институт прикладной физики и высоких технологий" | Способ электрогидравлического разрушения твердых тел |
-
2012
- 2012-05-15 RU RU2012120134/03A patent/RU2500889C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| SU666271A1 (ru) * | 1978-03-20 | 1979-06-05 | Институт Горной Механики Ан Грузинской Сср | Способ раскалывани строительных плит по заданной линии |
| US6145934A (en) * | 1995-07-24 | 2000-11-14 | Hitachi Zosen Corporation | Discharge destroying method, discharge destroying device and method of manufacturing the same |
| RU2119398C1 (ru) * | 1997-05-30 | 1998-09-27 | Михайлов Николай Павлович | Способ взрывного разрезания твердых материалов и устройство для его осуществления |
| RU2163295C2 (ru) * | 1999-04-02 | 2001-02-20 | ЗАО "Международный институт прикладной физики и высоких технологий" | Способ электрогидравлического разрушения твердых тел |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN115780047A (zh) * | 2022-11-09 | 2023-03-14 | 华中科技大学 | 一种高压脉冲放电破岩的电极结构 |
| CN115780047B (zh) * | 2022-11-09 | 2025-05-09 | 华中科技大学 | 一种高压脉冲放电破岩的电极结构 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US5106164A (en) | Plasma blasting method | |
| CN111396049B (zh) | 一种安全环保的岩石爆破装置及方法 | |
| US3700169A (en) | Process and appratus for the production of hydroelectric pulsed liquids jets | |
| CN105674818A (zh) | 一种高压放电驱动含能电极释放能量产生冲击波的方法 | |
| US20170370155A1 (en) | Device and method for crushing rock by means of pulsed electric energy | |
| RU2500889C1 (ru) | Способ электроразрядного разрушения твердых материалов | |
| CN204007361U (zh) | 一种矿山爆破减振护壁装药结构 | |
| CN115143855B (zh) | 一种岩石炮孔内热燃相变膨胀裂岩的安全系统及工法 | |
| Kuznetsova et al. | Theoretical and experimental investigation of electro discharge destruction of non-conducting materials | |
| Voitenko et al. | Evaluation of energy characteristics of high voltage equipment for electro-blasting destruction of rocks and concrete | |
| CA2015102C (en) | Plasma blasting method | |
| WO2011037546A2 (en) | Method of disintegrating materials and device for performing the method | |
| RU2252393C1 (ru) | Способ проведения взрывных работ и устройство для его осуществления | |
| CN114413697A (zh) | 一种巷道周边眼预裂爆破的装药装置 | |
| AU2015224617A1 (en) | Method for extracting methane from coal beds and from penetrating rock enclosing a coal bed | |
| CN217330921U (zh) | 一种岩石炮孔内热燃相变膨胀裂岩的安全系统 | |
| CN112709571A (zh) | 基于可控冲击波预裂卸压的煤矿巷道冲击地压防治方法 | |
| LI et al. | Research on the directional fracturing mechanism of multiborehole rock mass plasma blasting | |
| CN216898575U (zh) | 一种巷道周边眼预裂爆破的装药装置 | |
| CN113203328B (zh) | 一种隧道开挖轮廓面的动静态爆破联合成形方法 | |
| CN108273631A (zh) | 一种使用泡沫溶液作为电介质的等离子碎岩方法及系统 | |
| CN108195242A (zh) | 一种岩石爆破方法 | |
| RU163418U1 (ru) | Устройство для электровзрывного разрушения твердых непроводящих материалов | |
| Kuznetsova et al. | Characteristics of capillary discharge channel and its effect on concrete splitting-off by electro-blasting method | |
| Wang et al. | European Journal of Electrical Engineering |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20180516 |