
- •Оглавление
- •Глава I. Роль и место тстк в таможенном контроле.
- •Глава 2. Система оперативных задач таможенного
- •Глава 3. Методы и технические средства проверки подлинности документов, денежных знаков и атрибутов таможенного обеспечения..............................................................25
- •Глава 4. Основы и технические средства
- •Глава 5. Методы и технические средства поиска
- •Глава 6. Методы и технические средства поиска оружия, боеприпасов, металлических изделий........................................................................93
- •Глава 7. Организация эксплуатации тстк.
- •Глава 8. Досмотровая рентгеновская техника
- •Глава 9. Методы и технические средства поиска и идентификации наркотических
- •Глава 10. Методы и технические средства поиска
- •Глава 11. Применение тстк для контроля
- •Глава 1
- •1.1. Таможенный контроль
- •1.2. Формы таможенного контроля
- •1.3. Правовые основы применения тстк
- •Глава 2
- •2.1. Система оперативных задач таможенного контроля
- •2.2. Общий порядок применения тстк
- •2.3. Классификация тстк
- •Глава 3
- •3.1. Проверка документов – одна
- •3.1.1. Виды документов
- •3.1.2. Последовательность проверки документов
- •3.2. Подделка докуменtob
- •3.2.1. Виды подделок
- •3.3. Способы защиты документов. Защита денежных знаков
- •3.3.1. Бумага
- •3.3.2. Виды печати
- •3.3.3. Физико-химическая защита
- •3.3.4. Особешккгги защиты рублей России
- •3.4. Печати и штампы
- •3.4.1. Типичные признаки подделки печатей и штампов
- •3.4.2. Способы защиты печатей
- •3.5. Элементы защиты акцизных марок
- •3.6. Атрибуты таможенного обеспечения
- •3.6.1. Современные пломбировочные средства
- •3.6.2. Индикаторные пломбы
- •3.6.3. Силовые пломбировочныее устройства (пломбы)
- •3.6.4. Электронные запорно-пломбировочные устройства
- •3.6.5, Наклейки
- •3.6.6. Пакеты
- •3.7. Технические средства проверки подлинности документов
- •3.7.3. Приборы на основе уф-излучения
- •3.7.4. Приборы на основе ик-излучении
- •3.7.5. Телевизионные системы
- •3.7.6. Детекторы валюты
- •Глава 4
- •4.1. Виды ионизирующих излучений
- •4.2. Единицы измерений
- •4.2.1. Экспозиционная доза
- •4.2.2. Поглощенная доза
- •4.2.3. Эквивалентная доза
- •4.2.4, Эффективная доза
- •4.3. Делящиеся и радиоактивные материалы как особый вид объектов таможенного контроля. Порядок их перемещения через таможенную границу
- •4.3.2. Гамма-излучение
- •4.4. Приборы радиационного контроля
- •4.4.1. Стационарная таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь»
- •4.4.2. Дозиметры серии рм
- •4.4.3. Поисковый микропроцессорный дозиметр рм-1401
- •445. Дозиметр-радиометр mkc-pm-140zm
- •4.4.6. Индикатор-сигнализатор
- •4.4.7. Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения el-1119
- •Глава 5
- •5.3. Щупы досмотровые
- •5.4. Эндоскопы
- •5.5. Телевизионные системы поиска
- •5.5.2, Видеоскоп «Крот»
- •16.1. Идентификационное средство «Люмограф-1»
- •Глава 6
- •6.1. Металлоискатели (металлодетек торы):
- •6.1.1. Принцип действия
- •6.1.2. Обнаружительные характеристики
- •6.1.3. Селективные характеристики
- •6.1.4. Помехоустойчивость
- •Глава 6
- •Глава 6
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 7
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 8
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.1. 2 Задачи технических средств
- •9.2. Взрывчатые вещества
- •Глава 9
- •9.2.1. Классификация взрывчатых веществ по составу
- •Глава 9
- •9.2.2. Классификация взрывчатых
- •9.2.3. Классификация взрывчатых веществ но форме работы взрыва
- •9.3. Технические средства
- •Глава 9
- •9.4.1. Приборы на основе ионной подвижности
- •Глава 9
- •9.4.2. Дрейф-спектрометры
- •Глава 9
- •9.4.3. Системы на основе ядерного
- •Глава 9
- •9.4.4. Масс-спектрометры
- •9.4.5. Системы радиолокационного голографирования
- •Глава 9
- •Глава 9
- •9.4.10. Иммунохроматографический анализ
- •Глава 9
- •Глава 10
- •10.1. Драгоценные металлы:
- •Глава 10
- •10.2. Методы диагностики
- •10.2.1. Свойства драгоценных металлов
- •Глава 10
- •10.2.2. Методы оценки сплавов
- •Глава 10
- •10.3. Технические средства
- •10.3.1. Детектор «Проба-м»
- •10.3.2. Детектор «Карат»
- •10.3.3. Приборы для идентификации монет, драгоценных металлов и сплавов
- •Глава 10
- •10.3.4. Детектор золота «Gold Detector»
- •10.3.5. Система неразрушающего контроля слитков золота
- •Глава 10
- •10.3.6. Рентгенофлуоресцентные приборы
- •10.4. Драгоценные камни
- •Глава 10
- •10.5. Технические средства
- •10.5.1. Приборы для исследования оптических характеристик драгоценных камней
- •Глава 10
- •10.5.2. Диагностика драгоценных камней по температуропроводности
- •Глава 10
- •Глава 11
- •11.1. Характеристика леса и изделий из древесины как объекта международной торговли
- •11.1.1. Общая характеристика древесины
- •Глава 11
- •11.1.2. Основные части дерева и их свойства
- •Глава 11
- •11.2.3. Основные термины и их определения
- •11.2. Методы и способы
- •Глава 11
- •11.2.1. Химические свойства древесины
- •Глава i1
- •Глава 11
- •11.2.2. Физические свойства древесины
- •11.2.3. Влажность древесины и свойства, связанные с ее изменением
- •Глава 11
- •11.2.4. Средние значения плотности древесины
- •11.2.5. Механические свойства древесины
- •11.2.6. Технологические свойства древесины
- •11.2.7. Биологические свойства
- •Глава 11
- •11.2.8. Виды строительных материалов из древесины
- •Глава 11
- •11.3. Государственные стандарты на лесоматериалы и методики контроля
- •Глава 11
- •11.3.1. Измерение влажности древесины сушильно-весовым методом
- •Глава 11
- •11.3.2. Измерение влажности
- •11.4. Измеритель влажности вимс-2.11
- •11.5. Портативный прибор идентификации лесо- и пиломатериалов лиственных и хвойных пород древесины (ппи) шифр «кедр»
- •11.5.1. Основные сведения об изделии ппи «Кедр»
- •11.5.2. Устройство и принцип действия ппи «Кедр»
- •Глава 11
- •Глава 11
- •Глава 12
- •12.1. Таможенное наблюдение
- •Глава 11
- •12.2. Технические средства наблюдения за оперативной обстановкой в зонах таможенного контроля
- •12.3. Контроль и охрана таможенных объектов
- •Глава 12
- •12.3.1. Охрана таможенных объектов
- •Глава 12
- •12.3.2. Системы пожарной сигнализации
- •Глава 12
- •12.3.3. Системы видеонаблюдения
- •Глава 12
- •Глава 12
- •12.3.4. Системы контроля доступа
- •Глава 12
Глава 11
Ознакомиться со всеми тонкостями этой методики можно по тексту стандарта. Суть процесса проста — при нагревании образца в эксика- торе вода испаряется, и образцы теряют свою массу. Чем выше тем- пература, тем быстрее идет испарение. Регламентирован процесс при температурах 103 и 120 "С. В любом случае процедура измерений зани- мает много часов и требует большого объема ручного труда и длитель- ной обработки результатов.
11.3.2. Измерение влажности
древесины электровлагомером
Стандарт ГОСТ 16588-91 устанавливает три метода определения влажности:
1) с использованием электровлагомера;
2) контрольный сушильно-весовой метод;
3) ускоренный сушильно-весовой метод.
Сушильно- весовые методы описаны выше. Остановимся на методе определения влажности электровлагомером.
Рабочий методе использованием электровлагомера применяют для пилопродукции и деталей с влажностью от 7 до 28 %. Этот метод не требует вырезки образцов, но также имеет свои ограничения и не рас- пространяется на определение влажности мерзлой или подвергшейся глубокой пропитке древесины.
Суть метода с использованием электровлагомера — определение влажности древесины по величине электрического сопротивления, диэлектрической проницаемости или других электрофизических ха- рактеристик древесины.
Влажность отдельных участков пилопродукции измеряют на сере- дине ширины пласти на расстоянии не менее 0,5 м от торцов, участ- ки выбирают по длине, соблюдая принцип случайности. Количество участков зависит от длины пилопродукции и должно быть не менее двух. Участки измерении не должны содержать загрязнений и види- мых пороков древесины. Электроды кондуктометрических влагоме- ров, основанных на измерении электрического сопротивления, вводят в древесину на ватную их глубину. За результат измерения влажности принимают среднее значение трех измерений.
При использовании электровлагомеров, основанных на других прин- ципах, количество замеров и способ ориентации электродов относи- тельно волокон определяется правилами эксплуатации прибора. Ниже приведено описание прибора для измерения влажности ВИМС-2.11.
Применение ТСТК для контроля лесоматериалов 225
11.4. Измеритель влажности вимс-2.11
Измерители влажности (влагомеры) ВИМС-2.11 (рис. 115) предна- значены для измерения влажности пиломатериалов, деталей и изделий из химически необработанной древесины: сосны, ели, лиственницы, березы, дуба, бука, осины, липы, кедра, клена, ольха, ореха, пихты, яблони, ясеня.
Влагомеры могут быть использованы для измерения влажности ши- рокой номенклатуры твердых материалов при их дополнительной гра- дуировке.
Влагомеры выпускаются с настройкой по усредненным характери- стикам. Для повышения точности измерения рекомендуется индиви- дуальная градуировка, которая выполняется на конкретной партии из- меряемого материала.
Принцип действия влагомера ВИМС-2.11 основан на том, что диэлек- трическая проницаемость воды во много раз выше, чем у большинства материалов, способных поглощать влагу. Поэтому диэлектрическая проницаемость влажного материала дает достоверную информацию о его влажности.
Предельная глубина проникновения высокочастотного поля в ма- териал составляет 25-30 мм, при этом наибольшее влияние на резуль- тат оказывают поверхностные слои материала. На точность измерений существенное влияние оказывает анизотропия материалов, качество поверхности, стабильность материалов по плотности.
226
Главе 11
Устройство влагомера
Влагомер состоит из измерительного блока, имеющего на лице- вой панели девятиклавишную клавиатуру и графический дисплей, в верхней торцевой части корпуса установлен разъем для подключе- ния внешнего датчика, слева от него расположены элементы инфра- красного канала связи с компьютером для передачи и обработки ин- формации. На обратной стороне измерительного блока расположены электроды встроенного емкостного преобразователя.
Определение влажности лесо- и пиломатериалов с использовани- ем электровлагомера ВИМС-2.11 производится с учетом требований ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81) «Пилопродукция и деревянные дета- ли. Методы определения влажности». Преимуществом данного метода является то, что он не требует вырезки образцов.