Способ разрушения крупногабаритных затвердевших отходов доменного и сталеплавильного производства и устройство для его осуществления
Использование: разрушение твердых тел, преимущественно крупногабаритных затвердевших отходов доменного и сталеплавильного производства. Сущность изобретения: осесимметричным кумулятивным зарядом формируют ударник со средним диаметром 0,01 0,1 диаметра разрушаемого тела, длиной 0,2 0,7 высоты разрушаемого тела и минимальной скоростью рабочей части 2000 4000 м/с. Воздействуют ударником по разрушаемому телу по его оси симметрии со стороны полусферической поверхности. Кумулятивный заряд содержит корпус, который может быть изготовлен из пластмассы. Заряд взрывчатого вещества, воронку с углом раствора 60 120°. Толщина воронки 0,01 - 0,05 диаметра корпуса, длина заряда 0,5 1,6 его диаметра. Заряд может содержать линзовый узел. Корпус может быть выполнен цилиндро-коническим с углом раствора конической части, равным углу раствора воронки. Расстояние между воронкой и конической частью составляет 10 40 толщин воронки. Воронка может быть выполнена из алюминия или стали. 2 с. и 6 з. п. ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к взрывным работам и может быть использовано при разрушении твердых тел, преимущественно крупногабаритных затвердевших отходов доменного и сталеплавильного производства.
Существующая технология доменного производства предусматривает разливку образующегося в печи шлака в ковши-вагонетки, в которых его транспортируют для сброса в специальные отвалы. В процессе разливки в ковши частично попадает чугун, который, оседая на дне, застывает, образуя сплошную массу-корж весом 15-20 т, повторяющую внутреннюю поверхность ковша полусферу радиусом 1,5 м, высота которого колеблется в зависимости от количества попавшего в ковш чугуна и составляет 1-1,5 м. Корж, как правило, неоднороден и состоит из чугуна, расположенного по периферии полусферы, и шлака в ее центре. Существуют коржи, практически полностью состоящие из чугуна. В настоящее время производится переработка отходов доменного производства, скопившихся за десятки лет в отвалах. Коржи идут на переплавку с целью получения из них чугуна. При этом существует проблема разрушения коржей в зоне отвала на части, обеспечивающие их удобную транспортировку к месту переплавки без применения грузоподъемных и транспортных средств повышенной тоннажности. Известен способ разрушения твердых пород, включающий формирование высокоскоростного ударника осесимметричным кумулятивным зарядом и воздействие ударником по разрушаемому телу [1] Известен кумулятивный заряд для разрушения твердых пород, содержащий корпус, размещенный в нем заряд взрывчатого вещества с выемкой и коническую воронку [2] Недостатком известных способа и устройства является недостаточно высокая эффективность разрушения твердых пород. Целью изобретения является повышение эффективности разрушения крупногабаритных затвердевших отходов доменного и сталеплавильного производства. Цель достигается за счет того, что в способе разрушения крупногабаритных затвердевших отходов доменного и сталеплавильного производства, включающем формирование высокоскоростного ударника осесимметричным кумулятивным зарядом и воздействие ударником по разрушаемому телу, высокоскоростной ударник формируют со средним диаметром ударника, равным 0,01-0,1 диаметра разрушаемого тела, длиной 0,2-0,7 его высоты, при минимальной скорости рабочей части 2000-4000 м/с, а также за счет того, что воздействие осуществляют от оси симметрии разрушаемого тела со стороны полусферической поверхности, а также за счет того, что в кумулятивном заряде, содержащем корпус, размещенный в нем заряд взрывчатого вещества с выемкой и конической воронку, толщина воронки составляет 0,01-0,05 диаметра корпуса, а угол раствора воронки равен 60-120о, при этом длина заряда составляет 0,5-1,6 его диаметра, также за счет того, что корпус кумулятивного заряда выполнен цилиндроконическим, при этом воронка установлена со стороны цилиндрической части корпуса, а угол раствора конической части корпуса равен углу раствора воронки, при этом расстояние между воронкой и конической частью корпуса составляет 10-40 толщин воронки. При этом на торце кумулятивного заряда, противоположном воронке, установлен линзовый узел, корпус выполнен из пластмассы, а воронка выполнена из алюминия или из стали. На фиг. 1-8 изображены схема разрушения затвердевших отходов и конструкции кумулятивных зарядов. Разрушение крупногабаритных затвердевших отходов доменного и сталеплавильного производства производят следующим образом (см. фиг. 1-5). Изготавливают осесимметричный кумулятивный заряд 1, который устанавливают на подставке на расстоянии от разрушаемого тела 2 и подрывают, например, электродетонатором 3 (фиг. 1). Образуется высокоскоростной ударник 4, средний диаметр которого равен d, а длина l (имеется в виду диаметр и длина рабочей части ударника). Минимальная скорость рабочей части ударника 2000-4000 м/с (фиг. 2). Высокоскоростной ударник 4 воздействует на разрушаемое тело 2, в результате на поверхности контакта ударника (кумулятивной струи) 4 и разрушаемого тела 2 возникает зона высокого давления а, где давление порядка 106 атм (фиг. 3). От зоны высокого давления а по разрушаемому телу 2 распространяется мощная ударная волна б, которая после отражения от свободной поверхности и вызывает нагружение разрушаемого тела 2 растягивающим напряжением г, равным разности давлений в отраженной в и ударной волнах б (фиг. 3, 4). При этом от образованного ударником отверстия сразу после прохождения зоны высокого давления а распространяется еще одна волна разрежения к, образующая растягивающие напряжения д (фиг. 3, 4). Волны разрежения в и к с растягивающими напряжениями д и г (фиг. 5) встречаются, после чего растягивающие напряжения удваиваются е. По зоне удвоения напряжений е, как правило, и происходит разрушение тела. Отклонения от этого правила бывают вследствие многочисленных внутренних дефектов. При воздействии на разрушаемое тело по его оси симметрии распределение нагрузки внутри него будет симметричным, что приведет к равномерному разрушению. Для образования высокоскоростного ударника (кумулятивной струи) используется кумулятивный заряд (фиг. 6-8). После срабатывания средства инициирования, например электродетонатора 5, детонационная волна распространяется непосредственно по кумулятивному заряду 2 (фиг. 6) или по линзовому узлу 4, а потом по кумулятивному заряду 2 (фиг. 8). После этого детонационная волна воздействует на воронку 3, образуя из нее высокоскоростной ударный элемент (кумулятивную струю), и на корпус 1, вызывая его дробление, при этом вокруг места подрыва образуется зона избыточного давления. Осесимметричный кумулятивный заряд образует высокоскоростной ударный элемент (кумулятивную струю), движущийся со скоростью 2000-10000 м/с в зависимости от материала воронки и конструктивных параметров кумулятивного заряда. Это позволяет обеспечить при взаимодействии с разрушаемым телом давления, превышающие динамический предел прочности его материла. Таким образом, внедрение высокоскоростного ударника в разрушаемое тело аналогично внедрению кумулятивной струи в преграду, то есть происходит по гидродинамическим законам, что и определяет нижний предел скорости формируемого ударника (минимальную скорость рабочей части) в пределах 2000-4000 м/с в зависимости от материала воронки (для меди



Формула изобретения
1. Способ разрушения крупногабаритных затвердевших отходов доменного и сталеплавильного производства, включающий формирование высокоскоростного ударника осесимметричным кумулятивным зарядом и воздействие ударником по разрушаемому телу, отличающийся тем, что ударник формируют со средним диаметром и длиной, равными соответственно 0,01 0,1 диаметра разрушаемого тела и 0,2 0,7 высоты разрушаемого тела при минимальной скорости рабочей части 2000 4000 м/с. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что воздействие осуществляют по оси симметрии разрушаемого тела со стороны полусферической поверхности. 3. Кумулятивный заряд, содержащий корпус, размещенный в нем заряд взрывчатого вещества с выемкой и коническую воронку, отличающийся тем, что воронка выполнена с толщиной, равной 0,01 0,05 диаметра корпуса, и углом раствора 60 120o, а заряд выполнен длиной, равной 0,5 1,6 его диаметра. 4. Заряд по п. 3, отличающийся тем, что корпус выполнен цилиндроконическим с углом раствора конической части, равным углу раствора воронки, при этом воронка размещена со стороны цилиндрической части, а расстояние между воронкой и конической частью составляет 10 40 толщин воронки. 5. Заряд по п. 3, отличающийся тем, что он снабжен линзовым узлом, размещенным на торце, противоположном воронке. 6. Заряд по п. 3, отличающийся тем, что корпус выполнен из пластмассы. 7. Заряд по п. 3, отличающийся тем, что воронка выполнена из алюминия. 8. Заряд по п. 3, отличающийся тем, что воронка выполнена из стали.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8