
- •36 Способы инициирования химической реакции в горючей смеси.
- •37 Условие поджигания горючей смеси нагретой плоской поверхностью. Понятие критического теплоотвода.
- •38 Особенности поджигания нагретым телом потока горючей смеси.
- •39 Понятие ударной волны в идеальном газе. Энергия, давление, скорость и температура ударной волны в двухатомных газах. Ширина ударной волны.
- •40 Понятие адиабаты Гюгонио.
- •41 Понятие детонации и детонационной волны. Скорость детонации.
- •42 Прямая Михельсона. Ширина волны детонации.
- •43 Учет потерь тепла при детонации. Пределы детонации и причины их существования. Условия перехода нормального горения в детонацию. Понятие ретонационной волны.
- •44 Понятие дыма. Дымообразование. Определение параметров дыма: концентрации, коэффициента дымообразования, оптической плотности, затемнения.
- •46 Движение дыма. Силы, обуславливающие движение дыма. Понятие нейтральной плоскости.
- •47 Интенсивность дымообразования при пожаре. Назначение систем регулирования дыма.
- •48 Определение теплового излучения. Основные законы теплового излучения. Получение формулы Планка.
- •49 Излучение светящихся пламен и горячих задымленных газов. Серое и реальное тела. Коэффициент черноты.
- •50 Закон Ламберта. Коэффициенты облученности. Тепловое излучение как фактор пожара.
- •51 Роль теплового излучения горячего дыма в развитии пожара.
- •52 Распространение пламени по жидким и твердым горючим материалам.
- •53 Влияние внешних условий на распространение пламени.
- •54 Динамика пожара в закрытом помещении: основные этапы пожара в закрытом помещении.
- •56 Стадия полного охвата, как случай термической неустойчивости внутри помещения. Факторы, влияющие на время наступления стадии полного охвата в закрытом помещении.
- •57 Этап полностью развитого пожара. Режимы горения и температуры полностью развитых пожаров.
- •58 Способы обнаружения пожара. Основные типы детекторов (пожарных извещателей) и принципы их работы. Тестовые испытания.
- •59 Типы рассеяния света, используемые для детектирования пожара.
- •61 Понятие эффективности сфз.
- •62 Моделирование сфз. Понятие критической точки обнаружения. Качественная и количественная оценка эффективности сфз.
- •63 Современные системы охраны периметра. Общие требования и специфика применения.
- •64 Основные виды систем охраны периметра.
- •3. Радиоволновые системы охраны периметра.
- •4.Емкостные системы охраны периметра.
- •65 Приборы ночного видения как элемент сфз. Особенности зрения. Принципы работы приборов ночного видения различных поколений.
- •66 Акустические датчики в сфз.
- •67 Понятие звука. Основные параметры, определяющие величину скорости звука в различных средах. Звуковое давление.
- •68 Физические характеристики звука. Зависимость звука от частоты. Интенсивность звука и единицы её измерения.
- •69 Факторы, влияющие на распространение звуковых волн. Рефракция звука. Затухание и поглощение звука.
- •70 Интерференция и дифракция звуковых волн.
- •71 Источники и приемники звука. Принципы их работы.
- •72 Ультразвук. Особенности распространения ультразвука в различных средах. Бегущие и стоящие волны. Отражение ультразвука. Акустическая кавитация.
- •73 Эффект Доплера в акустике.
63 Современные системы охраны периметра. Общие требования и специфика применения.
Cистемы
охраны периметра позволяет своевременно
обнаружить проникновение на объект.
Сегодня технологии построения
периметральных систем позволяют
использовать оптическое волокно, в том
числе промышленно выпускаемые
волоконно-оптические кабели(ВОК) Основа
любого ВОК – кварцевое или пластиковое
оптическое волокно. Состоит оно из
внутреннего слоя с высоким показателем
преломления (сердечника), наружного
слоя с низким показателем преломления
и защитной оболочки. Свет распространяется
во внутреннем слое, претерпевая полное
внутреннее отражение на границе слоев.
В одномодовых волокнах (рис. 1, а) с тонким
(7-9 мкм) сердечником реализуется режим
распространения одной моды (одного типа
световой волны). Многомодовые волокна
(рис. 1, б) с сердечником большего размера
(50 и 62,5 мкм) дают возможность использовать
многие типы световых волн, поскольку
возможны различные оптические пути (1,
2, 3).
При построении волоконно-оптических периметральных систем применяются следующие технологии: 1 Технология основанная на методе регистрации межмодовой интерференции. 2 Технология использующая принцип двухлучевой интерферометрии(построена на принципе обнаружения микронапряжений в оптическом волокне). 3 оптической рефлектометрии во временном диапазоне(основано на анализе отражённых оптических импульсов, излучаемых рефлектометром в оптическое волокно) 4 основанная на методе регистрации спекл(не ошибка там не р а л)-структуры («спекл-структура», представляющая собой нерегулярную систему светлых и темных пятен) Пример современной системы: Cистема SabreLine предназначена для защиты подходов к объектам или для запретных зон. ВОК располагается вдоль границы охраняемого периметра и маскируется защитным покрытием. Кабель помещают между двумя эластичными матами и укладывают в виде параллельных петель с шагом 20 см под поверхностью земли на глубине 5 см. Сенсор обнаруживает изменения давления, вызываемые идущим или ползущим человеком. Такая система может применяться практически во всех типах грунта — песок, гравий, травяные покрытия, глинистые почвы и т.п.
64 Основные виды систем охраны периметра.
Системы охраны периметра – это системы, которые фиксируют проникновение злоумышленника на охраняемый объект и предупреждают об этом. Такой вид охраны является первым защитным рубежом для объекта. Но его следует применять в комплексе с охранной сигнализацией и видеонаблюдением. Системы охраны периметра стали очень популярны в частных домах и коттеджах, а так же на территории заводов и предприятий. Люди защищают не только дома, но и территорию.
Преимущество таких систем в том, что злоумышленник не может их обнаружить. На рынке существует много разных вариантов систем охраны периметра. Сделать «правильный выбор» Вам помогут сделать наши специалисты исходя из данных о погодных условиях (длительности туманов на территории, есть ли сильные ветры, какой диапазон температур наблюдается и насколько резко они могут меняться на протяжении дня), типа ограждения, рельефа охраняемого объекта и движения транспорта / пешеходов вблизи ограждения.
Также можно выделить несколько видов систем охраны периметра:
1.Инфракрасные системы охраны периметра. Инфракрасные системы охраны периметра могут быть спроектированы на основе пассивных и активных извещателей.
Принцип работы пассивных инфракрасных извещателей основан на выявлении разницы температур между объектом детекции и фоном окружающей среды в нижнем спектре ИК излучения. Если разница велика (человек на фоне низкой температуры среды), то также велико и изменение энергии. Наоборот, при незначительной разности температур (человек в плотной одежде на фоне высокой температуры среды в жаркое время года) необходимо сгенерировать сигнал тревоги при небольшом изменении энергии. Поэтому основная задача извещателей – изменение порогового значения генерации тревоги в зависимости от температуры окружающей среды и температуры, а так же размера, скорости и направления движения объекта детекции.
2. Радиолучевые (радиоволновые) системы охраны периметра. Радиолучевые системы, как и инфракрасные системы охраны периметра, состоят из передатчика и приёмника, между которыми создаётся электромагнитное поле эллиптической формы. Используют микроволновое или СВЧ излучение. В случае попадания нарушителя в зону действия этого поля происходит изменение его амплитудных и временных характеристик, что, собственно говоря, и фиксируется приёмником. Данная система охраны периметра работает по принципу эффекта Доплера. Зона обнаружения представляет собой вытянутый эллипсоид длиной до 200 метров и радиусом до 5метров. Не подвержены влиянию дождя, тумана, ветра.