Начальная

Windows Commander

Far
WinNavigator
Frigate
Norton Commander
WinNC
Dos Navigator
Servant Salamander
Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins
Необходимые Утилиты
Текстовые редакторы
Юмор

File managers and best utilites

Значения коэффициента кд для расчета расстояний, безопасных по передаче детонации. Определение безопасных расстояний по передаче детонации реферат


1.2.5 Передача детонации через влияние.

Явление возбуждения одним зарядом детонации другого заряда, расположенного на некотором расстоянии от первого или отделённого от первого преградой называется детонацией через влияние. Для взрывных устройств, спускаемых в скважину в область действия высоких давлений и температур, это явление представляет собой особую важность по следующим причинам. Во – первых, во многих устройствах детонацию необходимо инициировать через герметичный корпус или оболочку, защищающие основной заряд ВВ от действия высокого гидростатического давления.

Во – вторых, сами средства взрывания (патроны, средства инициирования, детонирующие шнуры) имеют достаточно прочную оболочку, через которую необходимо возбуждать детонацию во взрывных устройствах. Таким образом, между инициирующим и основным зарядом может располагаться многослойная преграда. Кроме того, исследования этого вопроса служат основой для безопасных расстояний хранения ВВ и конструировании детонационных цепей.

Заряд, возбуждающий детонацию, называют активным, а заряд, в котором детонация возбуждается, - пассивным.

Передача детонации через воздух. В этом случае часть энергии от активного заряда к пассивному может быть перенесена тремя путями:

а) ударной волной, распространяющейся в воздухе;

б) потоком продуктов детонации;

в) твёрдыми частицами, метаемыми взрывом.

При полной детонации активного заряда в направлении к пассивному заряду и отсутствии оболочек у того и другого заряда, перенос энергии осуществляется ударной волной и продуктами детонации.

Экспериментально установлено, что возбуждение детонации в зарядах бризантных ВВ происходит именно ударной волной при давлении на фронте р.Если давление на фронте ударной волны меньше, а детонация всё- таки возбуждается, то ей предшествует период горения.

С уменьшением плотности и увеличением пористости (до определённого предела) пассивного заряда дальность передачи детонации увеличивается. Это объясняется тем, что в условиях высокой пористости превалирует процесс зажигания, (т.е. горение по поверхности зёрен с участием кислорода воздуха) при котором образуется большой объём энергетически возбуждённых частиц, способных к локальной концентрации энергии, за счёт чего процесс горения переходит во взрыв. При насыщении пассивного заряда инертным газом или введения в него легкоплавких веществ, влияние пористости на дальность передачи детонации становится незначительным.

Рассмотрим опытный материал по влиянию различных факторов на дальность передачи детонации через воздух.

Плотность активного заряда оказывает значительное влияние на дальность передачи детонации. Возрастание дальности передачи детонации с возрастанием плотности активного заряда отражает простой факт увеличения скорости детонации и скорости истечения продуктов взрыва с ростом плотности взрывчатого вещества. Однако, такая закономерность характерна только для малых зарядов. Для больших активных зарядов дальность передачи детонации практически не зависит от плотности.

Значительное влияние на дальность передачи детонации оказывает оболочка, в которую заключён активный заряд. Так , при использованием зарядов массой 50 г из пикриновой кислоты, заключённых в открытую с обоих концов оболочку из бумаги или стали, дальность передачи детонации возросла в 3-4 раза по сравнению со случаем передачи детонации для таких же зарядов, но без оболочки. В таблице № 1.5 приведены результаты влияния оболочек из различных материалов на дальность передачи детонации.

Характеристика оболочки

активного заряда.

Плотность активного заряда г/см3

Плотность пассивного

заряда г/см3

R100,

СМ

R50,

СМ

R0,

СМ

Бумага

1,25

1

17

19,5

22

Сталь, толщина стенки

4,5 мм

1,25

1

23

26

29

Бумага ,

1

1

13

14

15

Свинец, толщина стенки

6 мм

1

1

18

22

26

Оболочка отсутствует

1,25

1 17

19

21

Примечание. Здесь и далее R100, - предельная дальность, соответствующая 100% возбуждения детонации пассивного заряда.

R50- дальность, соответствующая 50 % возбуждения детонации.

R0 – минимальная дальность, соответствующая 100% отказов.

Таблица №1.5.

Влияние оболочки активного заряда на дальность передачи детонации.

Влияние боковой оболочки активного заряда объясняется увеличением активной части заряда за счёт уменьшения или полного исключения волн разрежения от боковой поверхности заряда.

Д

Рис.№1.10. Схемы взаимного расположения активного и пассивного зарядов.Заряды:

  1. активный, 2- пассивный.

1

альность передачи детонации значительно возрастёт в том случае, когда заряды расположены по одной оси и направления инициирования активного и пассивного зарядов совпадают. На рис. №1.10 приведены схемы различного взаимного расположения зарядов. Эксперименты проводились на зарядах из плавленой пикриновой кислоты весом 4 кг. При испытании по схеме Б, распространение детонации совпадает с осью активного заряда и начальная скорость истечения продуктов детонации значительно выше, чем в остальных направлениях. В таблице №1.6 приведены результаты влияния взаимного расположения активного и пассивного зарядов на дальность передачи детонации.

При ограничении разлёта продуктов детонации активного заряда дальность передачи детонации существенно возрастает. Эксперименты по влиянию ограничений разлёта продуктов детонации проводились с использованием картонных и стальных трубок с внутренним диаметром, равным диаметру зарядов из пикриновой кислоты массой 50 г каждый. Заряды располагались по схеме Б трубки закрывали только зазор между зарядами.

Взаимное расположение зарядов

R100,

СМ

R50,

СМ

R0,

СМ

Плотность заряда г/см3

активного

пассивного

По схеме А

15

20

25

1.36

1.6

По схеме Б

75

85

95

1,35

1,6

Таблица №1.6

Влияние расположения пассивного и активного зарядов на дальность передачи детонации

В таблице №1.7 приведены результаты определения дальности передачи детонации при ограничении разлёта продуктов детонации активного заряда ( схема Б ).

Таблица №1.7

Передача детонации при ограничении разлёта продуктов детонации активного заряда.

Способ ограничения разлёта продуктов активного заряда

Плотность заряда г/см3

R50, СМ

Активный

Пассивный

Цилиндрическая стальная труба внутренним диаметром 29мм (соответствует диаметру заряда) с толщиной стенки 5мм.

1,25

1,0

125

Картонная трубка такого же размера, с толщиной стенки 1мм

1,25

1,0

59

Среда между зарядами не канализирована

1,25

1,0

19

Плотность пассивного заряда оказывает сильное влияние на дальность передачи детонации. По опытам Бюрло, дальность передачи линейно убывает с увеличением плотности пассивного заряда. Для мелинитовых активных зарядов весом 50 г эта зависимость изображена на рис. №1.11.

Рис. №1.11 Зависимость дальности передачи детонации от плотности пассивного заряда при плотности активного 1-1,5 г/см3 , 2-1 г\см3

Увлажнение пассивного заряда заметно снижает его восприимчивость к детонации и, следовательно, уменьшает дальность возбуждения детонации в нём. В таблице №1.8 приведены результаты испытания мелинитовых увлажнённых пассивных зарядов плотностью 1 г/см3 на восприимчивость их к детонации через влияние. Активный заряд с плотностью 1,25 г/см3 имел массу 50г.

Таблица №1.8

Влияние влажности пассивного заряда на дальность передачи детонации

Влажность пассивного заряда,%

R100,

СМ

R50,

СМ

R0,

СМ

0,15

17

19.5

22

3,05

6

7,5

9

4,50

5

6,5

8

6,75

4

5

6

12,0

2

2,5

3

16.3

0

0,5

1

Информация о передаче детонации через плотные инертные среды представляется особо важной для взрывных работ в скважинах. Плотная среда между зарядами полностью исключает передачу детонации продуктами взрыва и осколками оболочки активного заряда. Возбуждение детонации в пассивном заряде осуществляется ударной волной, распространяющейся в инертной среде. По мере распространения в инертной среде ударная волна затухает и её воздействие на пассивный заряд будет определяться значением пикового давления и импульса в момент подхода к пассивному заряду. Если волна еще обладает достаточным давлением на фронте и импульсом, то она в состоянии вызвать детонацию в пассивном заряде. В тех случаях, когда ударная волна вырождается в акустическую, её распространение в пассивном заряде будет таким же, как в обычной инертной среде.

Дальность передачи детонации через плотные инертные среды связана с коэффициентом сжимаемости конкретной среды, её вязкостью и плотностью. Бюрло, используя мелинитовые заряды массой 50 г, диаметром 28 мм и плотностью 1,25 г/см 3 (активный заряд) , установил, что дальность передачи детонации по отношению к пассивному мелинитовому заряду плотностью 1 г/см 3 , характеризуется данными, приведёнными, в таблице №1.9.

Таблица №1.9.

Передача детонации через плотные среды.

Промежуточная среда

R100,

СМ

R50,

СМ

R0,

СМ

Вода

3

4

5

Глина

2

2.5

3

Песок

1

1.5

2

Сталь

1

1.5

2

Ель (передача параллельно волокнам)

3

4

5

Ель (передача перпендикулярно волокнам)

3

3.5

4

При передаче детонации через сталь, детонация в пассивном заряде развивается с задержкой (с периодом индукции). Чем больше затухание ударной волны в передающей плотной среде, тем больше задержка. Для тротиловых зарядов, спрессованных из мелких зёрен, предельное время задержки составляет 2,5 мкс. Это говорит о том, что небольшое увеличение толщины стальной пластины за пределами критической толщины ослабляет настолько ударную волну, что она не в состоянии инициировать детонацию в пассивном заряде. Время задержки τЗ (период индукции) входит в качестве составляющей в общий интервал времени между подходом ударной волны к стальной пластине и началом детонации в пассивном заряде. Поэтому для определения τЗ из общего интервала времени нужно вычесть время прохождения ударной волны через стальную пластину. Общий интервал времени определяют методом скоростной фотографии. Время прохождения ударной волны через стальную пластину находят, принимая скорость ударной волны в стали равной скорости звука:

τ= h/v,

где τ-время прохождения ударной волны через стальную пластину толщиной h,

v – скорость звука в стали (5300м/с).

Передача детонации для металлов и сплавов, плотность которых меньше, чем плотность стали происходит через более толстые слои. Так, например, дальность передачи детонации через алюминий превышает 20 мм.

Активные заряды при исследовании передачи детонации через сталь и алюминий готовились из флегматизированного гексогена плотностью 1,60 г/см3 (скорость детонации

8000м/с). Вес активного заряда – 35.5г. Пассивные заряды готовились из тротила плотностью 1,30 - 1,60 г/см3 . В Таблице №1.10 приведены данные передачи детонации через сталь.

Увеличение задержки τЗ при подходе к предельной толщине передающей среды характерно не только для металлов, но и для воды. При встрече подводной ударной волны с пассивным зарядом, плотность которого больше плотности воды, в последнем возникает преломлённая ударная волна. Если параметры её достаточны для возбуждения интенсивной химической реакции, то ударная волна переходит в волну детонационную. В тех случаях, когда параметры набегающей волны меньше критических, ударная волна постепенно затухает переходя в акустическую.

Плотность

пассивного заряда.

г/см3

Толщина передающей

стальной пластины,

мм

Время

задержки τЗ, мкс

Плотность

пассивного заряда.

г/см3

Толщина передающей

стальной пластины,

мм

Время

задержки τЗ, мкс

1.30

12

2,1

1,50

8

1

1,30

14

3,3

1,50

10

1,2

1,30

16

отказ

1,50

12

1,4

1,50

12

1.4

1.50

14

1,7

1,50

16

отказ

1,60

12

1.4

1,50

14

2.0

1.60

16

отказ

Таблица №1.10.

Передача детонации через сталь.

В таблице №1.11 приведены критические параметры ударных волн в воде, обеспечивающих возбуждение детонации пассивных зарядов.

Таблица №1.11.

Критические параметры ударных волн в воде.

Параметры ударных волн.

Пассивный заряд

Флегматизированный гексоген

Тротил,

ρ = 1,30г/cм3

Тэн

ρ = 1,65 г/cм3

Давление на фронте волны, МПа.

29000

22000

18000

Скорость волны, м/c

3300

2960

2800

Скорость воды за фронтом УВ, м/c

880

735

640

Скачок температуры на фронте

УВ 0С.

100

80

65

studfiles.net

Примеры расчета безопасных расстояний по передаче детонации

1. Определить безопасное расстояние r по передаче детонации между двумя хранилищами, из которых одно обвалованное, предназначено для 120 т тротила, второе - необвалованное для 240 т гранулита.

Для хранилища гранулита при передаче детонации к обвалованному хранилищу тротила находим по табл. 4П К = 1. Аналогично при передаче детонации от тротила к гранулиту К = 1, b = 1,6 м. Ввиду того что в хранилищах размещают разные ВВ, определение r следовало бы выполнять для каждого хранилища раздельно и принять большее значение r . Однако в нашем случае, когда значения К для двух хранилищ равны между собой, этого можно не делать, достаточно принять большее хранилище за активный заряд. При этом безопасное расстояние = = 70 м.

2. На территории склада ВМ необходимо разместить открытое хранилище тротила на 120 т и открытое хранилище на 500000 электродетонаторов (капсюлей-детонаторов). Определить безопасное расстояние по передаче детонации r между хранилищами.

Таблица 5П

Значения допустимых расстояний по передаче детонации между хранилищами ВВ (Гц)Расчет произведен по формуле (19) при b = 1,6 м

Активный заряд К Пассивный заряд Безопасные расстояния по передаче детонации (и) при вместимости хранилища (массе ВМ), т
ВВ на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40% ВВ на основе аммиачной селитры с нит-роэфирами до 40 %
Открытый 0,8 Открытый
То же 0,5 Углубленный
Углубленный То же ВВ на основе аммиачной селитры с нит-роэфирами до 40 % 0,5 0,3 Открытый Углубленный Тротил 12 7 17 10 22 14 28 17 35 21 43 26
Открытый 1,3 Открытый
То же Углубленный
Углубленный Открытый
То же Тротил 0,6 Углубленный ВВ на основе аммиачной селитры с нит-роэфирами до 40%
Открытый 1,3 Открытый
То же Углубленный
Углубленный Открытый
То же 0,6 Углубленный
Тротил Тротил
Открытый 1,9 Открытый
То же 1,4 Углубленный
Углубленный 1,4 Открытый
То же 0.8 Углубленный

 

Определим массу ВВ (кг), содержащегося в электродетонаторах,

Q = qn,

где q=0,0015 кг-масса ВВ в одном ЭД, п-число ЭД.

Q = 0,0015 * 500000 = 750 кг.

Согласно п. 4.3 за активный заряд принимаем хранилище с ЭД. По табл. 4П находим значение К = 0,7 для условий передачи детонации от открытого заряда детонаторов к открытому заряду тротила; b = 1,6 м.

Безопасное расстояние по передачи детонации без учета противопожарного разрыва и размещения хранилищ

r = = 8 м.

3. Определить безопасное расстояние по передаче детонации где между открытым существующим хранилищем 420 т граммонита и проектируемым обвалованным хранилищем для 40 т тротила. Территория склада позволяет разместить хранилище тротила на удалении не более 45 м от хранилища граммонита.

Принимая за активный заряд хранилище на 420 т граммонита и определив по табл. 4П значение К = 1, вычисляем при Ь = 1,6 м безопасное расстояние по передаче детонации:

r = = 85 м.

Если принять за активный заряд хранилище 40 т тротила (К. = 1; b = 1,6), то

r = = 39 м.

Согласно п. 4.3 хранилище тротила можно разместить на расстоянии 39 м от хранилища граммонита только при условии перерасчета безопасного расстояния по действию УВВ и сейсмическому действию взрыва, исходя из суммарного запаса ВМ на складе.

studopedya.ru

Значения коэффициента для расчета расстояний, безопасных по передаче детонации

Взрывчатые материалы

Местоположение

Взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры без нитроэфиров и взрывчатые вещества с содержанием нитроэфиров до 40%

Взрывчатые вещества с содержанием нитроэфиров 40% и более

Тротил

Детонаторы

О

У

О

У

О

У

О

У

Активный заряд

Пассивный заряд

взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с содержанием нитроэфиров до 40%

Открытый

0,8

0,5

1,1

0,8

1,3

1

0,8

0,5

Углубленный

0,5

0,3

0,8

0,5

1

0,6

0,5

0,3

взрывчатые вещества с содержанием нитроэфиров 40% и более

Открытый

1,6

1

2,3

1,6

2,5

2

1,6

1

Углубленный

1

0,6

1,6

1

2

1,3

1

0,6

Тротил

Открытый

1,3

1

1,6

1,3

1,9

1,4

1,3

1

Углубленный

1

0,6

1,3

0,9

1,4

0,8

1

0,7

Детонаторы

Открытый

0,4

0,25

0,75

0,5

0,7

0,6

0,4

0,25

Углубленный

0,25

0,2

0,5

0,4

0,6

0,4

0,25

0,2

Примечания: У - углубленный заряд; О - открытый заряд

Таблица 10

(к п.9 главы VIII.

Порядок определения безопасных расстояний

при взрывных работах и хранении взрывчатых материалов)

Значения допустимых расстояний по передаче детонации между хранилищами взрывчатых веществ ()

Расчет произведен по формуле (19) при b = 1,6 м

Активный заряд

Пассивный заряд

Безопасные расстояния по передаче детонации (м) при вместимости хранилища (массе взрывчатых материалов), т

10

25

60

120

240

420

взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40%

взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40%

Открытый

0,8

Открытый

20

27

36

45

56

68

То же

0,5

Углубленный

12

17

22

28

35

43

Углубленный

0,5

Открытый

12

17

22

28

35

43

То же

0,3

Углубленный

7

10

14

17

21

26

взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40%

Тротил

Открытый

1,3

Открытый

32

43

58

73

91

110

То же

1

Углубленный

25

33

44

56

70

85

Углубленный

1

Открытый

25

33

44

56

70

85

То же

0,6

Углубленный

15

20

27

34

42

51

Тротил

взрывчатые вещества на основе аммиачной селитры с нитроэфирами до 40%

Открытый

1,3

Открытый

32

43

58

73

91

110

То же

1

Углубленный

25

33

44

56

70

85

Углубленный

1

Открытый

25

33

44

56

70

85

То же

0,6

Углубленный

15

20

27

34

42

51

Тротил

Тротил

Открытый

1,9

Открытый

46

63

84

106

133

160

То же

1,4

Углубленный

34

46

62

78

98

118

Углубленный

1,4

Открытый

34

46

62

78

98

118

То же

0,8

Углубленный

20

27

36

45

56

68

Таблица 11

(к п. 8.2.4, 11.14 главы XI.

Проектирование, устройство и эксплуатация

молниезащиты складов взрывчатых материалов)

studfiles.net

Значения коэффициента кд для расчета расстояний, безопасных по передаче детонации

_______________________________________________________________________

|Взрывчатые материалы|Местополо- |Взрывча- |Взрывча-| Тротил|Детона- |

| |жение |тые ве- |тые ве- | |торы |

| | |щества |щества с| | |

| | |на осно- |содер- | | |

| | |ве ам- |жанием | | |

| | |миачной |нитро- | | |

| | |селитры |эфиров | | |

| | |без ни- |40% и | | |

| | |троэфиров|более | | |

| | |и взрыв- | | | |

| | |чатые | | | |

| | |вещества | | | |

| | |с содер- | | | |

| | |жанием | | | |

| | |нитро- | | | |

| | |эфиров | | | |

| | |до 40% | | | |

| | |_________|________|_______|_________|

| | | О | У | О |У | О | У | О | У |

|____________________|___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

| Активный заряд | Пассивный заряд |

|________________________________|____________________________________|

|взрывчатые вещества |Открытый |0,8 |0,5 | 1,1|0,8|1,3| 1|0,8 |0,5 |

|на основе аммиачной | | | | | | | | | |

|селитры с содержа- |___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

|нием нитроэфиров до |Углубленный|0,5 |0,3 | 0,8|0,5|1 |0,6|0,5 |0,3 |

|40% | | | | | | | | | |

|____________________|___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

|взрывчатые вещества |Открытый |1,6 |1 | 2,3|1,6|2,5| 2|1,6 |1 |

|с содержанием нитро-| | | | | | | | | |

|эфиров 40% и более |___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

| |Углубленный|1 |0,6 | 1,6|1 |2 |1,3|1 |0,6 |

|____________________|___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

|Тротил |Открытый |1,3 |1 | 1,6|1,3|1,9|1,4|1,3 |1 |

| |___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

| |Углубленный|1 |0,6 | 1,3|0,9|1,4|0,8|1 |0,7 |

|____________________|___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

|Детонаторы |Открытый |0,4 |0,25|0,75|0,5|0,7|0,6|0,4 |0,25|

| |___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

| |Углубленный|0,25|0,2 | 0,5|0,4|0,6|0,4|0,25|0,2 |

|____________________|___________|____|____|____|___|___|___|____|____|

Примечание. У - углубленный заряд; О - открытый заряд.

Таблица 10

(к п. 9 главы VIII. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНЫХ РАССТОЯНИЙ ПРИ ВЗРЫВНЫХ

РАБОТАХ И ХРАНЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ

МАТЕРИАЛОВ)

studfiles.net

Значения допустимых расстояний по передаче детонации между хранилищами взрывчатых веществ (Rd).

РАСЧЕТ ПРОИЗВЕДЕН ПО ФОРМУЛЕ (19) ПРИ b = 1,6М

__________________________________________________________________

|Активный заряд| Kd |Пассивный заряд|Безопасные расстояния по |

| | | |передаче детонации (м) при |

| | | |вместимости хранилища |

| | | |(массе взрывчатых матери- |

| | | |алов), т |

| | | |____________________________|

| | | | 10| 25| 60 | 120| 240| 420 |

|______________|____|_______________|___|___|____|____|____|_____|

|взрывчатые | |взрывчатые | | | | | | |

|вещества на | |вещества на | | | | | | |

|основе | |основе | | | | | | |

|аммиачной | |аммиачной | | | | | | |

|селитры с | |селитры с | | | | | | |

|нитроэфирами | |нитроэфирами | | | | | | |

|до 40% | |до 40% | | | | | | |

|Открытый |0,8 |Открытый | 20| 27| 36 | 45 | 56 | 68 |

|То же |0,5 |Углубленный | 12| 17| 22 | 28 | 35 | 43 |

|Углубленный |0,5 |Открытый | 12| 17| 22 | 28 | 35 | 43 |

|То же |0,3 |Углубленный | 7| 10| 14 | 17 | 21 | 26 |

|______________|____|_______________|___|___|____|____|____|_____|

|взрывчатые | |Тротил | | | | | | |

|вещества на | | | | | | | | |

|основе | | | | | | | | |

|аммиачной | | | | | | | | |

|селитры с | | | | | | | | |

|нитроэфирами | | | | | | | | |

|до 40% | | | | | | | | |

|Открытый |1,3 |Открытый | 32| 43| 58 | 73 | 91 |110 |

|То же |1 |Углубленный | 25| 33| 44 | 56 | 70 | 85 |

|Углубленный |1 |Открытый | 25| 33| 44 | 56 | 70 | 85 |

|То же |0,6 |Углубленный | 15| 20| 27 | 34 | 42 | 51 |

|______________|____|_______________|___|___|____|____|____|_____|

|Тротил | |взрывчатые | | | | | | |

| | |вещества на | | | | | | |

| | |основе | | | | | | |

| | |аммиачной | | | | | | |

| | |селитры с | | | | | | |

| | |нитроэфирами | | | | | | |

| | |до 40% | | | | | | |

|Открытый |1,3 |Открытый | 32| 43| 58 | 73 | 91 |110 |

|То же |1 |Углубленный | 25| 33| 44 | 56 | 70 | 85 |

|Углубленный |1 |Открытый | 25| 33| 44 | 56 | 70 | 85 |

|То же |0,6 |Углубленный | 15| 20| 27 | 34 | 42 | 51 |

|______________|____|_______________|___|___|____|____|____|_____|

|Тротил | |Тротил | | | | | | |

|Открытый |1,9 |Открытый | 46| 63| 84 |106 |133 |160 |

|То же |1,4 |Углубленный | 34| 46| 62 | 78 | 98 |118 |

|Углубленный |1,4 |Открытый | 34| 46| 62 | 78 | 98 |118 |

|То же |0,8 |Углубленный | 20| 27| 36 | 45 | 56 | 68 |

|______________|____|_______________|___|___|____|____|____|_____|

Таблица 11

(к п. 8.2.4, 11.14 главы XI. ПРОЕКТИРОВАНИЕ,

УСТРОЙСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

МОЛНИЕЗАЩИТЫ СКЛАДОВ

ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ)

studfiles.net


Смотрите также

 

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..

 

     

 

 

Карта Сайта