щении изготавливаются заряды для резки взрывом, имеется возможность механической обработки заготовок под СВ и готовых изделий. Здесь можно производить и открытые взрывы зарядов массой в десятки килограмм. При проведении работ в полевых условиях возможно попадание песка, пыли, влаги на свариваемые поверхности, что отрицательно сказывается на качестве полученных материалов. При ветре, осадках раскладка сыпучих ВВ представляет определенные трудности, а в условиях отрицательных температур возможно разрушение заготовок вследствие снижения ударной вязкости металлов [29]. В полевых условиях сложно организовать термическую обработку изделии (заготовок) непосредственно после взрыва для предотвращения образования трещин замедленного разрушения, что ограничивает возможности получения ряда композиций многослойных материалов [259]. Кроме того, на полигонах невозможно обеспечить достаточно высокий уровень механизации работ. Одним из характерных примеров работ в полевых условиях за рубежом может служить полигон фирмы «Нобиль Металл» (Швеция), на котором осуществляется плакирование заготовок. Заготовки и листы для плакирующего слоя поступают на полигон с металлургического завода; они собираются под сварку (включая операцию раскладки ВВ) в небольшом помещении, а затем автопогрузчиком подаются к месту взрыва [259]. Для локализации поражающих факторов взрыва используются различные методы. Простейшим из них является засыпка (забойка) наружных зарядов ВВ [291]. При слое засыпки, равном пяти высотам заряда, радиус опасной зоны может быть уменьшен в четыре раза. Недостатком метода является необходимость создания забойки для каждого заряда, кроме того, не решается вопрос загрязнения окружающей среды. Известно применение для этих целей водяных завес. Так, фирма «Ав-нобель» (Швейцария) использует водяную завесу, создаваемую в воздухе путем распыления воды дополнительным зарядом ВВ меньшей мощности, взрываемого с некоторым опережением [295]. Данный метод менее трудоемок, чем предыдущий, но имеет те же недостатки. В ИЭС им. Е.О. Патона было установлено явление интенсивного гашения УВ в пенах, представляющих собой 3.5%-ный водный раствор поверхностно-активного вещества [296]. Пена нашла щирокое применение для гашения УВ при резке взрывом магистральных трубопроводов. Пена поглошает токсичные газы и частицы пыли, но не снижает сейсмические возмущения и не обеспечивает защиту от крупных осколков (см. гл. 6). В шахтах для этого применяют устройства (преграды), которые по способу ослабления УВ разделяют на сплошные, перфорированные и разрушающиеся. Сплошные преграды полностью воспринимают УВ, а перфорированные и разрушающиеся — частично. Сплошные преграды предс-тааляют собой стальные двери и клиновые перемычки из бетона. Гашение УВ происходит в результате ее отражения от граней перемычки и последующего взаимодействия отраженных волн [297]. Перфорированные преграды имеют отверствия и лабиринты для прохода воздуха, при этом коэффициент ослабления УВ в зависимости от степени перфорации составляет 1,1.2,9. Примером перфорированной преграды может служить сетка из стальных или пеньковых тросов.
Карта
|