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1.
一、引言电雷管是电爆装置(EED)的一个实例。在电雷管中,将适当的电压/电流波输入给小电阻的电桥元件,使与桥丝接触的炸药装药发生爆轰,或者被引发炸药装药转入爆轰。雷管的作用是自身引爆并将爆轰传到爆炸系列中的下一个爆炸元件。电雷管一般有三种类型: (1)爆炸桥丝型:它包括桥丝及与桥丝接触的相当钝感的炸药装药。当雷管接受到一个由电容放电系统放出的几百安培大小的强电流时,雷管才发生作用。放电系统中的  相似文献   

2.
目前,我国工业电雷管的引火元件大都是金属桥丝灼热式电引火头,也就是使用康铜丝或镍铬丝作为桥丝,桥丝外面沾(涂)有引火药头。这种结构的电引火元件,往往  相似文献   

3.
目前,我国工业电雷管的电引火头大都为金属桥丝灼热式电引火头。桥丝材料有康铜丝和镍铬丝两种,焊剂有强酸性的和弱酸性的,药头药剂为氯酸钾和木炭粉,粘合剂大都为骨胶(或桃胶)和羧甲基纤维素的混合胶液。采用康铜丝电引火头的,为了改善药剂的发火感度,在药剂中加入小结晶DDNP,但这样做易因摩擦引起火灾,不利于安全生产,同时还增加了小结晶DDNP的制造,而且由于  相似文献   

4.
使用F10数码电子雷管发火测试仪,研究苦味酸钾系电点火药头的发火时间与电容器的输出电压、桥丝直径之间的关系,并通过高速摄影仪拍摄药头的燃烧状况。试验结果表明:在可测试电压范围内,数码电子雷管电点火药头的发火时间随着输出电压的增大而逐渐减小,发火时间极差和标准差也逐渐减小;输出电压大于15.0 V后,苦味酸钾系电点火药头的平均发火时间稳定在0.42 ms左右,发火一致性很高;直径较小的桥丝电阻较大,桥丝与点火药剂之间的传热效率好,有利于提高电点火药头的瞬发度和发火可靠性;苦味酸钾系电点火药头的火焰明亮,药剂燃烧充分,燃烧时间较长(百毫秒级),点火能力可靠。  相似文献   

5.
电雷管是工业爆破广泛使用的起爆器材,它是以电能灼热桥丝作为雷管发火的能源,因此它具有可靠性与安全性双重要求,根据使用场所和工作面的电器设备状况(电产生泄露情况及特性)选用相应级别的电引火感度的雷管,如抗杂散电流,抗静电、抗雷电或抗射频等类型的电雷管,以预防在装药或操作过程中雷管失控而突发引爆的不测事件,根据以上情况,将电雷管的电引火感度分为若干级别,作  相似文献   

6.
针对电点火头发火一致性差而影响电子雷管精度的问题,设计了点火头发火电压、发火时间的测试电路系统,研究了LDNP(二硝基酚铅)系不同桥丝直径的点火头发火电压和发火时间的一致性。结果表明:在一定范围内,该点火头发火电压、发火时间及发火时间标准偏差随桥丝直径的减小而减小;当桥丝直径减小至16μm时,发火电压波动较大,出现瞎火;18μm桥丝直径的点火头,其发火电压一致性较好,其发火时间标准偏差较小,能满足电子雷管性能的要求。  相似文献   

7.
电引火元件是电雷管的主要部分,电引火元件的结构直接影响了电雷管的性能。电引火元件有弹性和刚性2种结构,刚性结构更加优越。电路板式刚性电引火元件中电路板与钢带有类似的刚性结构,且不易受潮生锈。利用电路板这种结构及特性代替现有电雷管中弹性电引火元件。通过试验,选择镍铬桥丝直径和间距,来满足电阻要求,对研制的药头进行电参数测定,并进行性能测试、装配试验。结果表明,电路板用于制造电引火元件是可行的。  相似文献   

8.
引燃冲能是综合衡量电雷管敏感程度的一个重要指标,也是设计和使用电力发爆器时必须参考的技术条件。本文针对国内工业电雷管引燃冲能测量的一些问题从理论上进行分析,进而提出相应的改进措施。一、理论分析当大电流通过雷管的桥丝时,灼热桥丝的瞬间热损失可忽略不计。引燃冲能的数学关系  相似文献   

9.
在国内金属矿山推广使用非电起爆系统已有四年多了,使用的单位均体会到:应用它较电起爆具有安全、经济及操作简便等优点。但也有一些单位未能掌握使用中的规律,出现拒爆现象,不仅影响爆破效果,而且带来严重的事故隐患,导致这一新技术的推广受到一定阻力。应当指出,使用孔内延期的电起爆方法,只要网路设计得当,施工中能严格按设计执行,起爆是可靠的。众所周知,电起爆在供电起爆的瞬间,网路中各个电雷管同时获得电能,使雷管桥丝灼热而引爆了雷管,即使在第  相似文献   

10.
长期以来,国内电雷管引火药头的干燥,多数生产厂均采用红外线灯加热干燥的方法。用此方法不仪效率低,而且加热干燥的电引火药头质量差。从1983年起,我厂对电引火药头的生产技术和装备进行了改造,在电引火药头加热干燥中应用了远红外技术。一、红外线灯加热千燥电引火药头的缺陷红外线又称“热线”,其波长λ在0.75~1,000μm,是介于可见光和超短波之间的一种电磁波。这种电磁波若被物质吸收到内部,被吸收的能量就转变成热。所以,红外线加热是否有效,关键取决于受红外线照射物质的吸收率。由于电引火药头内含有大量  相似文献   

11.
现在普遍使用的工业电雷管的发火可靠性和一致性并不理想,并带来安全隐患和环境污染,原因之一是采用KClO3-C-DDNP系列引火药剂制造电引火元件.通过理论分析对比和部分试验论证,从感度、安全性、燃烧精度、安定性、产品性能等方面,探讨研究了将苦味酸钾用于电引火元件的引火药剂可行性.结果表明在电引火元件制造中,采用苦味酸钾作为引火药剂的主要组分,具有热稳定性好,发火可靠性和一致性高,药头机械强度高、生产过程废品少,无环境污染的优点,在保证和控制产品质量、改善生产和使用的安全性、环境保护等方面都有明显改进,对提高电雷管的发火可靠性和一致性有利.  相似文献   

12.
本文介绍通过了技术鉴定的一种“电磁雷管及其起爆系统”。电磁雷管的结构:是一个普通电雷管的两根脚线分别与绕在环状磁芯上的一个线圈的两端连在一起,构成一个电磁雷管。其特点是整个雷管无裸露导线,桥丝回路始终处于闭合状态,使用时将一根单芯连结导线穿过雷管的环状磁芯孔,然后将这根导线的两端接至高频发爆器就可起爆。该系统安全性能好、可靠性好、使用简便。此外,本文还介绍了电磁雷管专用检测器。  相似文献   

13.
本文讨论的是一种新颖的烟火延期药成分,它具有毒性低、防潮性能好和燃速均匀的特点,适用于非电雷管和电雷管。非电雷管和电延期雷管已广泛用于开矿、采石和其它爆破作业。延期药能用来使爆炸孔中的炸药按顺序起爆,能够有效地控制岩石的破碎和抛出,此外还可以减小地面振动和空气中的爆炸声响。现代工业雷管,不论是电的或非电的,一般都由一端封密的金属壳体组成。内装有高能炸药如太安或黑索金、起爆药、延期药及点火药。  相似文献   

14.
工业雷管引爆强度测定方法   总被引:1,自引:1,他引:0  
本文参照“国际炸药测试方法标准化研究组织”(简称EXTEST)公布的非电和电雷管引爆强度试验资料,结合中国的实际情况,对工业雷管(工业火雷管、工业电雷管、导爆管雷管)轴向引爆强度的测定方法作了初步的研究。数据结果表明与国际公布的参数指标相符合。  相似文献   

15.
电雷管气室压力与秒量精度   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用一套新的测试系统,对煤矿许用型毫秒延期电雷管引火药头在模拟雷管气室中的压力及其对秒量精度的影响进行了测试研究。结果表明:气室压力随药头重量增加而增加、随气室长度增长而减小;对于五芯铅管延期体,药头重量大,气室长度小,气室压力高,秒量精度好。本文建议:在管壳和封口良好情况下,采用12~15mg KClO_3-C-DDNP系引火药头、10mm气室,对提高秒量精度是有效的。  相似文献   

16.
电雷管比较理想的电参数应该是: 1.最大安全电流较大,使雷管抗杂散电流的能力较强,以提高在使用中的安全性; 2.发火冲能及20发串联准爆电流较小,使雷管容易起爆(用发爆器或线路电源),以减从表1的数据可见,我国目前的工业电雷管尚难于同时兼顾以上两点。往往是提高了雷管的电感度,最大安全电流马上急剧下降。国外目前可能也未解决这个问题。譬如南斯拉夫胜利化学厂生产的工业电雷管,其电引火有三  相似文献   

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(一)电爆装置的意外事故——HERO问题的发现在四十年代,第二次世界大战期间,随着军事的发展需要,人们日益扩大无线电设备(如雷达、通讯设备)的使用范围,不断提高发射机的输出功率,使地球表面环境电磁场强度与日俱增。另方面,军事部门为了降低点火能量,减少电源设备的重量,在军械的起爆元件中广泛应用敏感的桥丝式电雷管(用小电流起爆的电雷管)。事实说明,在一定条件下,电  相似文献   

18.
我厂自生产非电半秒延期雷管以来,一直存在着延期体瞎火的问题。虽然采取了一些措施,例如:为防止药剂受潮,存放期由3个月缩短为2个月;粘合剂改为虫胶漆和聚乙烯醇缩丁醛,但仍然不太稳定。因此,我们进一步对瞎火的原因进行了探索,并采取了一些相应的措施。其中硼点火药的使用,使这一问题得到了根本的解决。  相似文献   

19.
使用半导体桥(SCB)以极低的能量点燃烟火剂   总被引:2,自引:0,他引:2  
1 引言烟火装置通常用细金属桥丝点火。在这些装置中,桥丝上压靠着烟火药。当电流(通常大于3A)通过桥丝时,在几毫秒内药剂由于受热而被点燃。热传递是以由桥丝至药剂的热传导方式完成的  相似文献   

20.
在工程爆破中,要想获得满意的爆破效果,除按工程要求正确设计各项爆破参数外,最关键的是要保证线路中所有雷管能够全部准爆。本文根据现有国产电雷管的性能及其在工程实践中的情况,论述了电雷管桥丝熔断时间对起爆线路准确性的各种影响因素,可供有关爆破设计人员参考。  相似文献   

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