- •Основные условные обозначения сокращения и индексы Основные условные обозначения
- •Основные сокращения
- •Индексы
- •Введение
- •1. Физиологические основы высотных полетов
- •1.1. Основные свойства земной атмосферы
- •1.2. Основы физиологии дыхания человека
- •1.3. Влияние пониженного давления на организм человека
- •1.4. Воздействие динамических факторов на организм человека
- •2. Бортовое кислородное оборудование
- •2.1. Назначение и требования, предъявляемые к кислородному оборудованию самолетов
- •2.2. Источники кислорода
- •2.3. Классификация кислородных систем и приборов
- •2.4. Кислородные приборы с непрерывной подачей кислорода
- •2.5. Кислородные приборы с периодической подачей кислорода
- •2.6. Кислородные маски
- •2.7. Личное снаряжение летчика
- •2.8. Запас кислорода на борту самолета
- •3. ГермокабиНы самолетов
- •3.1. Схемы герметических кабин
- •3.2. Требования, предъявляемые к атмосфере кабины самолета
- •3.3. Характеристики герметичности кабины
- •3.4. Элементы конструкции герметических кабин
- •3.5. Проверка герметичности кабин
- •3.6. Способы регулирования давления воздуха в гк
- •3.7. Источники наддува гк
- •3.8. Программы изменения давления воздуха в гк самолетов
- •3.9. Агрегаты оборудования герметической кабины
- •3.10. Сетевые регуляторы давления
- •3.11. Защитные устройства гермокабины (гк)
- •4. Системы кондиционирования воздуха на самолетах
- •4.1. Назначение систем кондиционирования воздуха
- •4.2. Скв на легком скоростном самолете
- •4.3. Тепловой режим кабин и отсеков ла
- •4.4. Теплоизоляция стенок кабин
- •4.5. Способы обогрева кабин
- •4.6. Основные элементы авиационных скв, их устройство и принцип действия
- •4.6.1. Теплообменные аппараты
- •4.6.2. Осушение воздуха в системах кондиционирования
- •4.6.3. Увлажнители воздуха в системе кондиционирования
- •4.7. Регулирование температуры воздуха в кабине
- •5. Гидравлические системы самолетов
- •5.1. Общие положения и назначение гидравлических систем самолетов
- •5.2. Роторные насосы
- •5.2.1. Пластинчатые насосы
- •5.2.2. Шестеренные насосы
- •5.2.3. Аксиально - роторные насосы
- •5.3. Гидравлические аккумуляторы
- •5.4. Силовые приводы
- •5.5. Гидравлические следящие устройства
- •5.6. Агрегаты регулирования потока рабочего тела по расходу и давлению
- •5.7. Методы разгрузки насосов
- •6. Противопожарное оборудование
- •6.1. Особенности возникновения пожара
- •6.2. Меры пожарной безопасности
- •6.4. Способы пожаротушения и возможности их применения в салонах летательных аппаратов
- •6.5. Системы защиты ла от взрыва
- •7. Противообледенительное оборудование
- •7.1. Основные факторы обледенения
- •7.2. Виды и формы льдообразований
- •7.3. Влияние обледенения на летные характеристики и безопасность полетов ла
- •7.4. Сигнализаторы обледенения
- •7.5. Способы и системы защиты ла от обледенения
- •7.5.1. Механические противообледенительные системы
- •7.5.2. Жидкостная противообледенительная система.
- •7.5.3. Тепловые пос
- •8. Список литературы
- •Оглавление
1.4. Воздействие динамических факторов на организм человека
Появляющиеся в полете ускорения, вызывают инерционные силы, воздействующие как на отдельные органы и массу крови, так и на человека в целом. Воздействие ускорений принято выражать величиной перегрузки n:
n = a/g,
где а – абсолютное значение ускорения, как по величине, так и по направлению; g – ускорение силы тяжести.
В земных условиях на человека воздействует ускорение а=g и поэтому перегрузка n=1.
Воздействие инерционных сил (перегрузок) вызывает не только механическое нагружение отдельных органов человека и связующих их элементов, но и физиологическое изменение их функций.
Учитывая неодинаковую структуру человеческого тела, действующие перегрузки оцениваются не только по величине, но и по направлению.
Вид перегрузок и их направление (знаки) показаны на рис. 1.3. Выносливость организма человека зависит не только от направления и величины перегрузки, но и от длительности ее воздействия, а также ряда других факторов.
Ниже даны эмпирические зависимости величин переносимых перегрузок различных направлений от времени их воздействия.
Направление перегрузок:
«Голова – таз» n = 13,73 t -0,276
«Таз – голова» n = 4,9 t -0,158
«Грудь – спина» и «Спина – грудь» n = 29,9 t -0,204
Здесь n – величина перегрузки в «единицах»; t – время действия перегрузки в сек.
При продолжительных воздействиях продольных положительных перегрузках nпр(+) уменьшается (как один из факторов) кровоснабжение головного мозга. Это крайне отрицательно влияет на общее состояние и работоспособность человека в целом. Особенно чувствительно к недостатку кровоснабжения – зрение.
Длительное воздействие отрицательных продольных перегрузок nпр(–) приводит к перемещению крови (как основной фактор) к голове, приводящего к увеличению кровяного давления в ее сосудах. Это вызывает «красную пелену», головную боль, кровотечение из носа, кровоизлияние в сосудах глаз.
В таблице 2 даны характерные проявления реакции организма при воздействии на него различных перегрузок.
Таблица 2. Воздействие перегрузок на организм человека
Величина продольных перегрузок nпр |
Эффект воздействия продольных перегрузок на организм человека |
+2 |
Ощутимые усилия по перемещению рук и ног |
+2,5 |
Большие затруднения при вставании с сидения |
+3..4 |
Ощущение общего отяжеления тела |
+3,5 длительно |
«Серая пелена» перед глазами |
+4 длительно |
Потеря зрения. После прекращения воздействия перегрузок зрение восстанавливается через 2…5 с, сознание же – через несколько минут. Однако еще 15…30 минут после прихода в сознание, человек может находиться в состоянии дезориентации. |
+5(3…6 с) |
Обморок (потеря сознания) |
+6…+7(неск. сек.) |
|
+7…+8(до 1 сек.) |
|
-2(продолж.) |
Пульсирующая головная боль |
-4 |
Потеря сознания |
Поперечные перегрузки. Поперечные перегрузки до 3 единиц, действующие в течение длительного времени (15…25 мин) в направлении «грудь - спина», безболезненно переносятся человеком в положении сидя (см. рис. 1.3). Перегрузка nпопер до 4…5 в положении сидя легко переносится человеком в течение 7 – 10 мин, и не мешает ему управлять летательным аппаратом. В положении лежа на спине или животе человек, как показывают эксперименты, в состоянии перенести перегрузку nпопер = 10…12, действующую в течение 150…180 с.
Боковые перегрузки действуют на человека в направлении «бок - бок» справа налево или слева направо. Обычно принимается, что физиологическая переносимость боковых перегрузок примерно такая же, как и поперечных перегрузок.
Противоперегрузочный костюм. Для повышения переносимости положительных вертикальных перегрузок, предусматриваются противоперегрузочные костюмы (ППК). Физиологическое действие ППК основано на том, что обжатием нижней части тела с помощью ППК фиксируется положение внутренних органов, препятствуется инерционное смещению крови в нижнюю часть тела. Это приводит к устранению оттока крови от головного мозга, в результате чего работоспособность летчика и устойчивость его против перегрузок сохраняются на более высоком уровне, чем без костюма.
|
Рис. 1.4. Противоперегрузочный костюм летчика: 1 – внешняя оболочка костюма; 2 – шланг подачи газа для наддува костюма; 3 – шнуровка для подгонки ППК |
|
Рис. 1.5. Схема золотникового автомата давления противоперегрузочного устройства: (во время действия перегрузки); 1 – газ от источника давления; 2 – корпус; 3 – груз; 4 – золотник; 5 – газ на наддув ППК; 6 – пружина |
Современные ППК позволяют повысить индивидуальную переносимость положительных линейных перегрузок на 2,5...3 единицы. Схема устройства простейшего АД представлена на рис. 1.5. Под воздействием перегрузки груз 3 давит на золотник 4, преодолевает усилие пружины 6 и открывает доступ газа в ППК.
По мере нарастания давления в ППК это давление все сильнее воздействует на золотник 4 и, преодолевая усилие груза 3, вновь перекрывает подачу газа. По окончании действия перегрузки давление в ППК создает большее усилие на поршень, чем груз 3, и происходит сброс газа в атмосферу.
Установлено, что дополнительным средством повышения переносимости положительных линейных перегрузок является дыхание кислородом под избыточным давлением, что позволяет улучшить кислородное питание мозга и клеток глазного дна.
Масса ППК составляет 1,5 кг, а масса всего устройства с АД не более 3 кг.
Контрольные вопросы для самопроверки
1. Назовите основные зоны атмосферы Земли.
2. По каким свойствам атмосфера земли подразделяются на гомо- и гетеросферу?
3. Чем вызвано явление гипоксии?
4. Укажите проявления гипоксии на характерных высотах.
5. Каковы формы высотных заболеваний и причины их возникновения.
6. Понятие резервного времени и его зависимость от высоты.
7. Понятие перегрузок и их классификация по воздействию на организм человека.
8. Каковы средства защиты человека от перегрузок?
