Взрыв пронсходит под давлением столба воды в несколько десят- ков и даже сотен метров, вызывает гидравлический удар, который распространяется по водоносной породе на несколько сот метров от места взрыва. Газы, образовавшиеся от взрыва, с большой скоростью проникают в трещины водонос- ной породы, вытесняя из них воду; затем они обратно вытесняются давлением воды в скважину. В резуль- тате взрыва получается значительное увеличение диаметра водоприемной части. Гидравлическим уда- ром расширяются водоносные трещины, а газом и водой они нромываются от осадков. На забое соби- рается разрушенная порода. Для торпедирования лрименяется взрывчатое ве щество аммонит. Он гигроскопичен, поэтому оболоч- ка торпеды должна выдерживать большое внешнее гидравлическое давление, так как она опускается в воду на большую глубину. После взрыва в скважи- иё не должно оставаться остатков торпеды, которые затрудняли бы чистку забоя от обрушившейся — по- роды. Раныше. применялись оболочки из стальных — труб, но они причиняли большие осложнения при чистке скважины. Автором применяются оболочки из асбо- цементных труб. Они прекрасно выдерживают внеш- нее давление до 20 атм, и после взрыва вся оболочка торпеды разрушается на мелкие куски. Зарядка тор- педы производится легко; на рис. 72 изображена такая торпеда. Расчет потребного заряда аммонита может быть яроизведен по. приведенной ниже формуле: С== 83 К а- роС б° аммонита, еде: & — наибольший радиус разрушения в м; © — коэфициент, характеризующий сопротив- ляемость породы разрушению. {Для из- вестняков С == 0,5, для гранитов С == 0).3, для мягких глин С = 1,2); а— коэфициент, характеризующий материал " торпеды (для стальных труб @ == 0,9, для асбоцементных труб @ == 1,0); Ъ —- коэфициент, зависящий от разницы дка- метров торпеды и скважины: Д—-а== А. При А == 25 мм 6==0,95 $ А = 38 мм ё==0,90 50 мм & 0,85 60 мм 6==0,75 - Рис. 72. Тор- шеда: 1 — асбоце- ментная тру- ба; 2 — де- ‘ревянные. пробки; $- тудрон; 4— месок; 5— аммонит; 6 — электро- летонаторм