RU2304755C1 - Скважинный контурный заряд - Google Patents
Скважинный контурный заряд Download PDFInfo
- Publication number
- RU2304755C1 RU2304755C1 RU2006102893/03A RU2006102893A RU2304755C1 RU 2304755 C1 RU2304755 C1 RU 2304755C1 RU 2006102893/03 A RU2006102893/03 A RU 2006102893/03A RU 2006102893 A RU2006102893 A RU 2006102893A RU 2304755 C1 RU2304755 C1 RU 2304755C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- explosive
- charge
- contour
- diameter
- cylindrical
- Prior art date
Links
- 239000002360 explosive Substances 0.000 claims abstract description 65
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 10
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 claims abstract description 6
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 19
- -1 polyethylene Polymers 0.000 claims description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 3
- 239000004952 Polyamide Substances 0.000 claims description 2
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 claims description 2
- 239000004743 Polypropylene Substances 0.000 claims description 2
- 229920002647 polyamide Polymers 0.000 claims description 2
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 claims description 2
- 229920001155 polypropylene Polymers 0.000 claims description 2
- 238000005422 blasting Methods 0.000 abstract description 21
- 239000011435 rock Substances 0.000 abstract description 18
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 8
- 238000005065 mining Methods 0.000 abstract description 6
- 238000000034 method Methods 0.000 abstract description 5
- 238000010276 construction Methods 0.000 abstract description 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract description 2
- 230000000712 assembly Effects 0.000 abstract 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 abstract 1
- 239000011230 binding agent Substances 0.000 abstract 1
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract 1
- 238000004880 explosion Methods 0.000 description 9
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 4
- 238000009412 basement excavation Methods 0.000 description 3
- 230000006835 compression Effects 0.000 description 3
- 238000007906 compression Methods 0.000 description 3
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 2
- PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 2-(3-bromo-2-fluorophenyl)acetic acid Chemical compound OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1F PAWQVTBBRAZDMG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000566515 Nedra Species 0.000 description 1
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000007864 aqueous solution Substances 0.000 description 1
- 230000004888 barrier function Effects 0.000 description 1
- 238000004132 cross linking Methods 0.000 description 1
- 230000001066 destructive effect Effects 0.000 description 1
- 238000005474 detonation Methods 0.000 description 1
- 230000001627 detrimental effect Effects 0.000 description 1
- 239000013013 elastic material Substances 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 1
- 239000007800 oxidant agent Substances 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 1
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Landscapes
- Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)
Abstract
Изобретение относится к производству взрывных работ для получения заданных контуров выемки без значительного нарушения сплошности массива пород за пределами проектного профиля и может найти применение в горнодобывающей промышленности и строительстве. Технический результат - повышение эффективности контурного взрывания за счет упрощения способа формирования контурного заряда, расширения ассортимента ВВ, снижения стоимости. Скважинный контурный заряд включает формирование гирлянды элементов 1 взрывчатого вещества 2 и инициирование. Гирлянду формируют от дна скважины в едином полимерном рукаве 3 в виде цилиндрических элементов 1 взрывчатых веществ 2 одинаковой высоты и диаметра, образованных путем пережима 4 рукава 3 и отстоящих друг от друга на расстоянии lp=lвв(ρввdз 2/ρзdc 2-1), см, где lВВ - длина цилиндрического элемента гирлянды контурного заряда ВВ, см; dз - диаметр цилиндрического элемента гирлянды контурного заряда ВВ, см; dc - диаметр скважины, см; ρвв - плотность взрывчатого вещества, г/см3; ρз - плотность заряжания скважины взрывчатым веществом, г/см3. Инициирование осуществляют детонирующим шнуром 8, закрепленным одним концом на нижнем торце последнего цилиндрического элемента 1 в донной части заряда ВВ, проходящим вдоль колонки заряда в виде чередующихся линейных участков 9 между цилиндрическими элементами 1 ВВ и узлов обвязки 10 каждого цилиндрического элемента 1 ВВ по диаметру. 6 з.п. ф-лы, 1 ил.
Description
Изобретение относится к производству взрывных работ для получения заданных контуров выемки без значительного нарушения сплошности массива пород за пределами проектного профиля и может найти применение в горнодобывающей промышленности и строительстве.
Контурное взрывание предназначено для ограничения вредного воздействия взрывов на сохраняемые массивы скальных грунтов при отработке бортов котлованов, откосов уступов, тоннелей и других подземных сооружений. Контурное взрывание заключается во взрывании сплошных или рассредоточенных зарядов взрывчатых веществ, расположенных в сближенных скважинах, пробуренных или непосредственно по контуру, или вблизи контура сооружаемой выемки. При этом диаметр контурных зарядов с целью снижения разрушающего воздействия взрыва на горную породу принимается существенно меньше диаметра скважин, в которых они размещаются, с воздушным зазором между стенками скважины и зарядом взрывчатого вещества.
Известны конструкции шланговых контурных зарядов из гранулотола или водосодержащих взрывчатых веществ с плотностью 1450 кг/м3, содержащих гранулотол, загущенный водный раствор окислителя и сшивающую добавку в оболочках [1, 2]. Недостатком этих контурных зарядов является использование гранулотола, являющегося токсичным, дорогостоящим взрывчатым веществом, имеющим критический диаметр детонации открытого заряда равным 60-80 мм, что не позволяет формировать шланговые контурные заряды с линейной плотностью 0,2-0,8 кг/м. Заряды с высокой линейной плотностью можно применять в скважинах диаметром более 250 мм или в скважинах меньшего диаметра, но в породах крепостью не ниже 16-20 по шкале М.М.Протодъяконова.
Известен скважинный контурный заряд, состоящий из патронов, флангово закрепленных на деревянном вкладыше, примыкающих к стенкам скважины и ориентированных вдоль оси контурного ряда зарядов [3], недостатком которого является сложность и длительность формирования контурного заряда из-за использования деревянных вкладышей для фиксации одинакового расстояния между патронами взрывчатого вещества, невозможность формирования контурного заряда по оси скважины.
Известен заряд взрывчатого вещества, состоящий из отдельных секций, отделяемых друг от друга посредством зажимов, в качестве которых используются кольца из эластичного материала, например резины. Эти заряды используются для удобства перевозки, расстояние между отдельными секциями берется таким, чтобы они могли быть зигзагообразно уложены в транспортную тару для перевозки [4].
Известен рассредоточенный заряд для контурного взрывания, представляющий собой гирлянду из патронов ВВ [5], принятый авторами за прототип. Каждый патрон гирлянды привязан к детонирующему шнуру и шпагату, гирлянда патронов опускается в скважину вдоль ее оси на шпагате, конец которого привязывают к деревянной рейке, уложенной поперек скважины над устьем. Недостатком заряда-прототипа является сложность и высокая трудоемкость формирования гирлянды контурного заряда из стандартных патронов ВВ, а также ограниченность в выборе патронов ВВ по диаметру и длине для скважин различного диаметра и типу взрывчатых веществ для эффективной взрывной отбойки горных пород с различными физико-техническими характеристиками.
Технической задачей изобретения является повышение эффективности контурного взрывания за счет упрощения способа формирования контурного заряда, расширения ассортимента ВВ, снижения стоимости.
Важнейшими параметрами контурного взрывания являются плотность заряжания скважины, с помощью которой регулируется уровень напряжений сжатия вблизи заряда, и расстояние между соседними зарядами, влияющее на эффективность суммирования тангенциальных напряжений. При этом плотность заряжания скважины можно изменять только при соблюдении определенного условия: взрывчатое вещество должно быть сосредоточено у оси скважины и не должно соприкасаться с ее стенками, что уменьшает законтурное бризантное воздействия взрыва на охраняемый массив горных пород. При размещении ВВ у оси скважины на ее стенки при взрыве действует ударная волна, возникающая в воздухе, окружающем заряд ВВ, и давление продуктов взрыва. Известно, что давление на фронте ударной волны в воздухе определяется плотностью заряжания, теплотой взрыва и плотностью взрывчатого вещества. При подходе воздушной ударной волны к жесткой неподвижной преграде (стенке скважины) давление на стенки скважины в результате отражения волны возрастает примерно в 8 раз. Для предотвращения смятия породы и трещинообразования в ближайшей к скважине области величина ударной волны на стенки скважины не должна превышать временного сопротивления породы сжатию. Плотность заряжания ВВ контурной скважины рассчитывается по известным методикам в зависимости от прочностных характеристик пород на сжатие, определяемых экспериментально или берущихся по справочным данным. Требуемая плотность заряжания скважины для ВВ с известной плотностью зависит от соотношения диаметров заряда и скважины при сплошном колонковом заряде; диаметра и длины патрона, расстояния между патронами, диаметра скважины при рассредоточенном заряжании.
Техническая задача была решена за счет разработки рассредоточенного скважинного контурного заряда, включающего формирование гирлянды патронов взрывчатого вещества и средств инициирования, в котором гирлянду формируют от дна скважины в едином полимерном рукаве в виде цилиндрических элементов взрывчатых веществ одинаковой высоты и диаметра, образованных путем пережима рукава и отстоящих друг от друга на расстоянии (1р), рассчитываемого по формуле:
lр=lвв(ρввdз 2/ρзdc 2-1), см
где:
lвв - длина цилиндрического элемента гирлянды контурного заряда ВВ, см;
dз - диаметр цилиндрического элемента гирлянды контурного заряда ВВ, см;
dc - диаметр скважины, см;
ρвв - плотность взрывчатого вещества, г/см3;
ρз - плотность заряжания скважины взрывчатым веществом, г/см3;
а инициирование осуществляют детонирующим шнуром, закрепленным одним концом на нижнем торце последнего цилиндрического элемента в донной части заряда ВВ, проходящим вдоль колонки заряда в виде чередующихся линейных участков между цилиндрическими элементами ВВ и узлов обвязки каждого цилиндрического элемента ВВ по диаметру.
В качестве полимерного рукава могут использоваться полиэтиленовые, полипропиленовые, полиамидные одно- или многослойные рукава. Торцы гирлянды собираются в «чуб» и заделываются клипсованием или любым другим известным способом. Диаметр цилиндрического элемента равен диаметру рукава.
Изобретение иллюстрируется чертежом, на котором показан вид скважинного контурного заряда.
Скважинный контурный заряд (фиг.1) состоит из гирлянды цилиндрических элементов 1 одинаковой высоты и диаметра, равным диаметру рукава (dз=dp), взрывчатое вещество 2 которых размещено в едином полимерном рукаве 3. Цилиндрические элементы 1 в едином полимерном рукаве 3 отделяются друг от друга посредством пережимов 4, путем клипсования или любым другим известным способом, они отстоят друг от друга на расстоянии lвв., рассчитываемым по предлагаемой формуле. Концы рукава собраны в «чуб» и заделаны методом клипсования или любым известным методом. Заряд формируют от дна скважины 7. Гирлянду цилиндрических элементов ВВ опускают в скважину вдоль ее оси на этом же рукаве, поэтому полимерный рукав выбирают с такой прочностью материала на разрыв (растяжение), чтобы он выдерживал массу цилиндрических элементов гирлянды. Верхний конец полимерного рукава 13 закрепляют на рейке 12, уложенной поперек скважины над ее устьем. Контурный заряд размещается вдоль оси скважины с воздушным зазором 14 между цилиндрическими элементами заряда и стенками скважины. При формировании контурного заряда в скважинах глубиной более 10-15 м на нижнем торце последнего цилиндрического элемента в донной части заряда ВВ закрепляют полимерный шнур или шпагат, который проходит вдоль колонки заряда и дополнительно фиксируется на нескольких или всех цилиндрических элементах гирлянды путем их обвязки по диаметру. В этом случае полимерный шнур или шпагат закрепляют на рейке совместно с полимерным рукавом.
Инициирование контурного заряда осуществляют детонирующим шнуром 8 путем его размещения вдоль всей колонки скважинного заряда в виде линейных участков 9 и узлов обвязки 10 по диаметру каждого цилиндрического элемента.
После опускания гирлянды цилиндрических элементов ВВ в скважину производят забойку верхней незаряженной части скважины инертным материалом 11 в соответствии с проектом взрыва.
Предлагаемая гирлянда цилиндрических элементов контурного заряда может изготавливаться на горных предприятиях, имеющих пункты производства промышленных ВВ. При заряжании скважин с большой высотой забойки опускание заряда может осуществляться на шпагате или полимерном шнуре, скрепленном с рукавом гирлянды над последним цилиндрическим элементом в верхней части заряда ВВ, конец которого закрепляют на рейке, уложенной поперек скважины над ее устьем. По заказу потребителя гирлянды для контурных зарядов могут изготавливаться на предприятиях-изготовителях ВВ в виде цилиндрических элементов заданного диаметра и расчетным расстоянием между ними. Формирование скважинного контурного заряда может осуществляться из нескольких секций гирлянды, соединяемых в местах расположения рукава между цилиндрическими элементами ВВ.
Основные преимущества заявляемого контурного заряда в сравнении с прототипом:
- простота изготовления - засыпка определенных порций взрывчатого вещества в единый полимерный рукав с последующим пережимом и фиксацией места пережима любым известным способом (клипсование, перевязка полимерным шнуром и т.д.), что снижает стоимость контурного заряда и стоимость ведения взрывных работ в целом;
- возможность изготовления контурных зарядов любого диаметра, из любого взрывчатого вещества в зависимости от крепости взрываемой горной породы и диаметра скважин;
- простота заряжания скважин и монтажа взрывной линии, что повышает безопасность ведения взрывных работ, снижает трудоемкость, а значит и стоимость ведения взрывных работ;
- возможность изготовления зарядов непосредственно на местах ведения взрывных работ, а также на заводах-изготовителях ВВ.
Схема расчета параметров гирлянды цилиндрических элементов ВВ контурного заряда для заряжания скважин.
1. Для заданного типа взрываемых пород по экспериментальным или справочным данным определяются прочностные характеристики породы, например временное сопротивление породы на сжатие ([σ]сж..).
2. Выбирается тип ВВ (теплота взрыва - Qвз и плотность - ρвв).
3. Выбирается диаметр (dз) и длина цилиндрического элемента (lвв) ВВ для формирования колонки скважинного контурного заряда.
4. Расстояние между цилиндрическими элементами ВВ (lр) рассчитывается по предлагаемой формуле.
Пример № 1.
Порода - скальная порода с временным сопротивлением сжатию - [σ]сж.=900 кгс/см2 (определено экспериментально).
Диаметр скважины - 11 см.
Тип ВВ - аммонит 6ЖВ с теплотой взрыва Qвв.=1000 ккал/кг, плотность ρвв=0,92 г/см3.
Параметры цилиндрического элемента гирлянды: диаметр dз=3,5 см, длина lвв=40 см.
Для указанных параметров ВВ, типа горной породы плотность заряжания (ρз) составляет 0,044 г/см3.
Расстояние между цилиндрическими элементами ВВ диаметром 3,5 см, длиной 40 см при размещении их в скважинах диаметром 11 см, рассчитанное по предлагаемой формуле, составляет: lр.=lвв(ρввdз 2/ρз dc 2-1)=40(0,92×3,52/0,044×112-1)=44,7 см, при этом линейная плотность скважинного заряда составляет 0,42 кг/м.
Основной технический результат изобретения - повышение эффективности контурного взрывания - достигается за счет отличительных признаков конструкции контурного заряда:
- простота формирования контурного заряда из цилиндрических элементов позволяет изготавливать заряды нестандартных размеров на местах ведения взрывных работ из имеющихся на карьере ВВ, что расширяет возможности проектирования буровзрывных работ;
- простота формирования контурного заряда на местах ведения взрывных работ и простота монтажа взрывной сети, что позволяет снизить стоимость буровзрывных работ;
- использование контурных зарядов, изготовленных в едином полимерном рукаве, расширяет диапазон применяемых ВВ, снижает стоимость ведения взрывных работ за счет использования дешевых аммиачноселитренных ВВ, формировать рассредоточенные контурные заряды нестандартных размеров.
Предлагаемая конструкция скважинного контурного заряда, сформированная в виде цилиндрических элементов в едином полимерном рукаве, отстоящих друг от друга на расстоянии, рассчитанном по предлагаемой формуле, была проверена при производстве взрывных работ в скальных породах различной крепости и трещиноватости при постановке нерабочих бортов карьеров в предельное состояние.
Источники информации
1. Антоненко А.К., Затеев В.Г. «Опыт применения специальной технологии заоткоски скальных уступов в СССР и за рубежом». Обзорная информация. Серия Горнорудное производство, Москва, 1986.
2. Патент РФ №2097680.
3. Патент РФ № 2150672.
4. Авторское свидетельство СССР №199729.
5. Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности, «Недра», Москва, 1972, стр.45-47.
Claims (7)
1. Скважинный контурный заряд, включающий формирование гирлянды элементов взрывчатого вещества и инициирование, отличающийся тем, что гирлянду формируют от дна скважины в едином полимерном рукаве в виде цилиндрических элементов взрывчатых веществ одинаковой высоты и диаметра, образованных путем пережима рукава, и отстоящих друг от друга на расстоянии (lр), рассчитываемого по формуле
где lвв - длина цилиндрического элемента гирлянды контурного заряда ВВ, см;
dз - диаметр цилиндрического элемента гирлянды контурного заряда ВВ, см;
dc - диаметр скважины, см;
ρвв - плотность взрывчатого вещества, г/см3;
ρз - плотность заряжания скважины взрывчатым веществом, г/см3;
а инициирование осуществляют детонирующим шнуром, закрепленным одним концом на нижнем торце последнего цилиндрического элемента в донной части заряда ВВ, проходящим вдоль колонки заряда в виде чередующихся линейных участков между цилиндрическими элементами ВВ и узлов обвязки каждого цилиндрического элемента ВВ по диаметру.
2. Заряд по п.1, отличающийся тем, что в качестве полимерного рукава берется полиэтиленовый или полипропиленовый, или полиамидный рукав.
3. Заряд по п.1, отличающийся тем, что полимерный материал рукава берется одно- или многослойным.
4. Заряд по п.1, отличающийся тем, что торцы гирлянды собираются в «чуб» и заделываются клипсованием или любым известным способом.
5. Заряд по п.1, отличающийся тем, что заряд составляют из нескольких гирлянд цилиндрических элементов путем их соединения по полимерному рукаву между цилиндрическими элементами ВВ.
6. Заряд по п.1, отличающийся тем, что гирлянду заряда опускают в скважину на шпагате, привязанному к концу полимерного рукава гирлянды выше последнего цилиндрического элемента в верхней части заряда ВВ.
7. Заряд по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит полимерный шнур или шпагат, который проходит вдоль колонки заряда и закрепляется на нижнем торце последнего цилиндрического элемента в донной части заряда ВВ и дополнительно фиксируется на нескольких или всех цилиндрических элементах ВВ гирлянды путем их обвязки по диаметру.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006102893/03A RU2304755C1 (ru) | 2006-02-02 | 2006-02-02 | Скважинный контурный заряд |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2006102893/03A RU2304755C1 (ru) | 2006-02-02 | 2006-02-02 | Скважинный контурный заряд |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2304755C1 true RU2304755C1 (ru) | 2007-08-20 |
Family
ID=38511985
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2006102893/03A RU2304755C1 (ru) | 2006-02-02 | 2006-02-02 | Скважинный контурный заряд |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2304755C1 (ru) |
Cited By (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EA027549B1 (ru) * | 2015-07-03 | 2017-08-31 | Андрей Владимирович Некрасов | Рукав зарядный универсальный |
| RU2672078C1 (ru) * | 2018-01-17 | 2018-11-09 | Михаил Николаевич Оверченко | Способ формирования контурных зарядов из эмульсионных взрывчатых веществ |
| RU189566U1 (ru) * | 2018-01-17 | 2019-05-28 | Михаил Николаевич Оверченко | Заряд для контурного взрывания |
| RU225588U1 (ru) * | 2023-12-27 | 2024-04-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СпецПолимерТорг" | Универсальный зарядный рукав |
Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2014560C1 (ru) * | 1990-05-03 | 1994-06-15 | Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт | Способ контурного взрывания |
| RU2097680C1 (ru) * | 1995-08-14 | 1997-11-27 | ОАО "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий" | Способ формирования шланговых контурных зарядов из водосодержащих взрывчатых веществ |
| RU2150672C1 (ru) * | 1998-04-30 | 2000-06-10 | Открытое акционерное общество "Невьянский цементник" | Скважинный контурный заряд |
-
2006
- 2006-02-02 RU RU2006102893/03A patent/RU2304755C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2014560C1 (ru) * | 1990-05-03 | 1994-06-15 | Забайкальский комплексный научно-исследовательский институт | Способ контурного взрывания |
| RU2097680C1 (ru) * | 1995-08-14 | 1997-11-27 | ОАО "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий" | Способ формирования шланговых контурных зарядов из водосодержащих взрывчатых веществ |
| RU2150672C1 (ru) * | 1998-04-30 | 2000-06-10 | Открытое акционерное общество "Невьянский цементник" | Скважинный контурный заряд |
Non-Patent Citations (2)
| Title |
|---|
| АНТОНЕНКО А.К., ЗАТЕЕВ В.Г. Опыт применения специальной технологии заоткоски скальных уступов в СССР и за рубежом. Обзорная информация. Серия Горнорудное производство. - М., 1986. * |
| Технические правила ведения взрывных работ на дневной поверхности. - М.: Недра, 1972, с.1986. * |
Cited By (7)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EA027549B1 (ru) * | 2015-07-03 | 2017-08-31 | Андрей Владимирович Некрасов | Рукав зарядный универсальный |
| RU2672078C1 (ru) * | 2018-01-17 | 2018-11-09 | Михаил Николаевич Оверченко | Способ формирования контурных зарядов из эмульсионных взрывчатых веществ |
| RU189566U1 (ru) * | 2018-01-17 | 2019-05-28 | Михаил Николаевич Оверченко | Заряд для контурного взрывания |
| RU225588U1 (ru) * | 2023-12-27 | 2024-04-25 | Общество с ограниченной ответственностью "СпецПолимерТорг" | Универсальный зарядный рукав |
| RU225588U9 (ru) * | 2023-12-27 | 2024-07-02 | Общество с ограниченной ответственностью "СпецПолимерТорг" | Универсальный зарядный рукав |
| RU229319U1 (ru) * | 2024-05-16 | 2024-10-02 | Общество с ограниченной ответственностью "СЕРВИС БВР" (ООО "СЕРВИС БВР") | Устройство для создания промежутка скважинного заряда |
| RU237667U1 (ru) * | 2025-04-01 | 2025-10-01 | Общество с ограниченной ответственностью "Глобал Майнинг Эксплозив - Раша" | Рукав с регулируемой линейной плотностью заряжания |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2175059C2 (ru) | Газогенератор на твердом топливе с регулируемым импульсом давления для стимуляции скважин | |
| JP6634375B2 (ja) | エアギャップを有する爆薬チューブ管、及びこれを用いた岩盤発破工法 | |
| US4683943A (en) | Well treating system for stimulating recovery of fluids | |
| CA1239867A (en) | Well treating method and system for stimulating recovery of fluids | |
| US4823875A (en) | Well treating method and system for stimulating recovery of fluids | |
| US11143007B2 (en) | Method and systems for perforating and fragmenting sediments using blasting material | |
| RU2519318C1 (ru) | Породоразрушающее изделие | |
| US11415397B2 (en) | Additive manufacturing of energetic materials in oil well shaped charges | |
| US12523107B2 (en) | Explosive downhole tools having improved wellbore conveyance and debris properties, methods of using the explosive downhole tools in a wellbore, and explosive units for explosive column tools | |
| RU2304755C1 (ru) | Скважинный контурный заряд | |
| RU2362970C1 (ru) | Способ заряжания обводненных восходящих скважин | |
| RU2699102C1 (ru) | Подвесная скважинная забойка | |
| US20250188810A1 (en) | Downhole system for conveying an explosive tool within a wellbore and reducing damage to other tools of the downhole system | |
| CN220454425U (zh) | 一种深孔预裂爆破的装置 | |
| US2986089A (en) | Debris-free perforating gun | |
| RU2449241C1 (ru) | Способ формирования комбинированного заряда в обводненных скважинах | |
| Johansen et al. | Modern trends in tunnelling and blast design | |
| RU91411U1 (ru) | Заряд взрывчатого состава для контурного взрывания | |
| RU167755U1 (ru) | Устройство для создания воздушных промежутков в скважинных зарядах | |
| RU2095746C1 (ru) | Способ отбойки горных пород взрывом на земной поверхности | |
| RU2067286C1 (ru) | Способ формирования скважинных зарядов | |
| RU204020U1 (ru) | Заряд взрывчатого вещества | |
| US20210254423A1 (en) | Methods of pre-testing expansion charge for selectively expanding a wall of a tubular, and methods of selectively expanding walls of nested tubulars | |
| RU2768270C1 (ru) | Подвесная скважинная забойка | |
| RU2333460C1 (ru) | Способ ведения буровзрывных работ в обводненных скважинах |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20120203 |