Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
СРХР ответы.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
197.11 Кб
Скачать

СРХР

  1. Основные методы обнаружения и измерения ионизирующих излучений.

Ионизирующие излучения это всякое излучение, взаимодействие которого с веществом приводит к образованию электрически заряженных частиц.

  • Сцинтилляционный Сцинтилляция - это световые вспышки, возникающие при воздействии ионизирующих излучений на некоторые вещества, называемые люминофорами. В основе сцинтилляционного метода обнаружения излучения лежит явление люминесценции: свечения вещества, возникающее при воздействии ионизирующих излучений на некоторые вещества. Вызванно возбуждением атомов и молекул, когда входящие в их состав электроны переходят на более высокие энергетические уровни и спустя некоторое время возвращаются в исходное состояние.

  • Химический; Ионизирующие излучения обнаруживаются с помощью химических реакций, изменения рН и проводимости, происходящих при облучении жидкостей.

  • Фотографический; Под воздействием ионизирующих излучений галогениды серебра разлагаются с последующим образованием чистого серебра (при обработке химическими веществами), восстановленное серебро на фотопленке или фотобумаге воспринимается как черное пятно.

  • Основанный на проводимости кристаллов; При котором облучение вызывает ток в кристаллах, изготовленных из диэлектрического материала, и изменяет проводимость кристаллов из полупроводников.

  • Калориметрический; Метод основан на использовании теплового эффекта, возникающего при взаимодействии излучений с веществом.

  • Ионизационный; Используется эффект ионизации газовой среды, вызываемый воздействием на неё ионизирующих излучений.

  1. Основные методы определения ов:

  • Колориметрический; Метод основан

на изменении цвета индикаторного вещества при взаимодействии его с отравляющими веществами

  • Фотоколориметрический (фотометрический); Метод основан

на просасывании анализируемого воздуха через индикаторную ленту, сорбции ОВ и последующем взаимодействии ОВ с индикаторными рецептурами с образованием окрашенных продуктов реакции.

  • Химический; Метод основан

на проведении химического анализа проб отравляющих веществ в лабораториях.

  • Ионизационный; Метод основан

на регистрации изменений ионизационного тока в ионизационной камере при прокачивании через неё воздуха содержащего фосфорорганические ОВ.

  • Спектральный; Метод основан

на сканировании лучём лазера облака ОВ, определения его спектральных составляющих, дальности до него, высоты, координат.

  1. Дозиметрические величины и единицы измерения ионизирующих излучений.

  1. Доза излучения D - называется энергия излучения, переданная (или могущая быть переданной) единице массы вещества в процессе взаимодействия излучений с этим веществом.

Различают: поглощенную дозу излучения; экспозиционную дозу; биологическую дозу излучения.

  1. Поглощённая доза излучения Dп - количество энергии любого вида ионизирующего излучения, поглощенное в ед. массы вещества.

  1. Экспозиционная доза Dэ - количественная характеристика излучений, основная на их ионизирующем действии в сухом атмосферном воздухе и выраженная отношением суммарного электрического заряда ионов одного знака, образованного излучением, поглощенным в некоторой массе воздуха, к этой массе.

k – коэф-т пропорц-ти

1р=2,58-4 Кл/кг

  1. Биологическая доза излучения Dб - это количество энергии ионизирующих излучений, определяющее их биологическое воздействие на организм.

Связь между определенным биологическим эффектом и дозой, необходимой для его получения, называется биологической эффективностью.

Для характеристики биологического действия, вызываемого различными видами ионизирующего излучения, вводится понятие относительной биологической эффективности излучения ОБЭ - отношение поглощенной дозы образцового излучения, вызывающего определенный биологический эффект.

  1. Мощность дозы - Доза излучения, отнесенная к единице времени

  1. Активность - есть мера интенсивности распада радиоактивных веществ и определяется как количество распадов ядер атомов радиоактивного вещества в ед. времени (скорость распада ядер)

  1. Степень зараженности - величина активности, приходящаяся на ед. объема, веса или поверхности этих веществ

  1. ИМД-5

Предназначен для измерения уровней мощности поглощённой дозы гамма-излучения и радиоактивной зараженности поверхности различных предметов по гамма-излучению. Кроме того, имеется возможность обнаружения бетта - излучения.

ТТХ: Диапазон измерений по гамма-излучению от 0,05 мрад/ч до 200 рад/ч. Прибор имеет шесть поддиапазонов измерений.

Прибор имеет звуковую индикацию на всех поддиапазонах, кроме первого.

Время установления показаний прибора не превышает 45 с.

Комплект питания обеспечивает непрерывную не менее 100 часов

Прибор имеет аккумуляторную колодку для питания от внешних источников с напряжением 12 и 27 В.

Прибор обеспечивает измерения:

  • в интервале температур от -60 до +65С;

  • при погружении блока детектирования в воду на глубину до 0,5 м;

  • падения с высоты 500 мм;

  • после пребывания в пыленесущей среде;

  • прибор вибро ударопрочен, переносит транспортировку.

В состав комплекта прибора входят:

  • прибор в футляре;

  • два раздвижных ремня;

  • делитель напряжения для подключения прибора к внешнему источнику постоянного тока напряжением 12В, 27В;

  • удлинительная штанга;

  • головные телефоны;

  • комплект ЗИП;

  • техническое описание и инструкция по эксплуатации;

  • формуляр;

  • укладочный ящик.

Принцип действия при регистрации гамма-излучении и определении значения МПД состоит в том, что при воздействии гамма-излучения на детектор (газоразрядный счетчик), в нем возникают электрические, импульсы, частота следования которых пропорциональна измеряемой мощности дозы.

  1. ИМД-21С

Предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и выдачи светового сигнала о превышении порогового значения мощности экспозиционной дозы гамма – излучения. Измеритель может применяться на подвижных объектах.

ТТХ:

  • 1. измерение мощности экспозиционной дозы гамма излучения от 0.1 до 10000 Р/ч в энергетическом диапазоне от 80 кэВ до 2,6 МэВ с выводом информации на пульт управления;

  • 2. сигнализация о превышении установленного порогового значения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 1, 5, 10, 50 и 100 Р/ч;

  • 3. электропитание: от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 или 400 Гц;

  • 4. время установления рабочего режима прибора 5 мин.;

  • 5. ресурс прибора 25 000 ч;

  • 6. Масса основных блоков:

  • БДМГ-36 — 1,1 кг; БИО-05 — 3,4 кг;

  • БНН-261 — 3,8 кг.

  • температурный интервал работоспособности от –50 до +500С.

Устройство:

  • блок детектирования БДМГ-36

  • блок измерения средней частоты БИО-05

  • блок питания БНН-201 преобразует 220 В в постоянное напряжение +12В для работы в блоке БИО-05.

  • комплект ЗИП;

  • комплект монтажных частей;

  • документация.

Принцип действия: блок детектирования БДМГ-36 преобразует энергии ионизирующего излучения в импульсы напряжения, частота следования которых пропорциональна измеряемой мощности экспозиционной дозы. Далее подает информацию на блок измерения средней частоты БИО-05, который обрабатывает ее и выводит на цифровое табло, п при превышении порогового значения частоты следования импульсов подает сигнал.

  1. ИМД-1С

Предназначен для измерения в полевых условиях, при рассеянном дневном свете и в темноте мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и обнаружения бета-излучения.

ТТХ:

  • диапазон измерения от 0,01 мр/ч до 999 р/ч: 0,01 до 999 мр/ч, 0,01 до 999 р/ч.

  • звуковая сигнализация при МЭД до 100 р/ч - с БД, до 1000 р/ч - без него.

  • время измерения 1,5 - 60 секунд;

  • время работы от 1 компл. элементов - не менее 100 часов;

  • питание от 4 элементов А-343 напр. +6В, от борт. сети (аккумулят.) с напр. 10,8-30В, от сети перемен. тока с напр. 220В;

  • предупреждение о разряде элем. пит. до напр. 4В вкл. на табло св.инд.;

  • проверка работоспособности изм.пульта - от встроен. источн. β-изл., БД - от фонового излучения.

  • работоспособен при t -50°С до +50°С;

  • ударопрочен, пыле-влагонепроницаем;

  • подвержен СО (кроме дихлорэтана);

Устройство:

  • Блок детектирования ИМД-1-1

  • Блок питания ИМД-1-2

  • Пульт измерительный ИМД-1-3

  • Блок питания ИМД-12-6

  • Телефон головной

  • Тубус

  • Устройство переходное УУМ-08С

  • Кабеля соединительные

  • Штанга

  • Ремень

  • Ящик

Принцип работы основан на преобразовании мощности экспозиционной дозы гамма-излучения в импульсы напряжения, с дальнейшей обработкой полученной информации в измерительном пульте и представления её на цифровом табло в единицах измерения МЭД (р/ч, мр/ч).

  1. ИД-1, ЗД-6

Комплект индивидуального дозиметра предназначен для измерения поглощенных доз гамма - нейтронного излучения.

ТТХ:

Тактико-технические данные.

  • Работоспособность в интервале температур от -50оС до +50оС;

  • Дозиметр обеспечивает измерение поглощенных доз гамма- нейтронного излучения в диапазоне от 20 до 500 рад (1 рад = 1,08 Р);

  • Отсчет измерений доз производится по шкале, расположенной внутри дозиметра и отградуированной в радах;

  • Саморазаряд дозиметра на превышает:

а) в нормальных условиях за 24 часа - 1 деление,

за 150 часов - 2 деления.

  • Износоустойчивость обеспечивает не менее 1000 циклов зарядки;

  • Комплект виброустойчив, прочен при падении и может транспортироваться;

Устройство:

  • индивидуальный дозиметр ИД-1 -10шт.

  • зарядное устройство ЗД-6 - 1 шт.

  • футляр - 1 шт.

  • заглушка - 10 шт.

  • техническое описание и ИЭ - 1 шт.

  • формуляр - 1шт.

Принцип действия.

Принцип работы дозиметра основан на том, что отклонение нити зависит от приложенного напряжения, которое при зарядке регулируют и подбирают так, чтобы изображение визирной нити установилось на нуле шкалы.

При воздействии гамма- и нейтронного излучения в камере образуется ионизационный ток, в результате чего заряд дозиметра уменьшается пропорционально дозе облучения и нить движется по шкале, так как сила отталкивания ее от центрального электрода уменьшается.

Наблюдая через окуляр за нитью, можно в любой момент произвести отсчет полученной дозы облучения.

Зарядное устройство ЗД-6 предназначено для зарядки дозиметра ИД-1.ЗД-6 вибропрочно, ударопрочно и может транспортироваться любым видом транспорта, а обеспечивает его герметичность и непроницаемость.

  1. ИД-11

Комплект индивидуального измерителя дозы ИД-11 предназначен для контроля облучения лиц, подвергшихся воздействию проникающих излучений с целью первичной диагностики степени тяжести радиационных поражений.

Тактико-технические данные.

  • Обеспечивает измерение поглощенной дозы гамма и гамма-нейтронного излучения в диапазоне от 10 до 1500 рад.

  • Основная относительная погрешность измерения в интервале температур от -50 С до +50 С не превышает 15%.

  • Измеритель дозы сохраняет набранную дозу в течении длительного времени (не менее 12 мес.).

  • Время прогрева ИУ - 30 минут.

  • Время непрерывной работы ИУ - 20 часов.

  • Время измерения поглощенной дозы не превышает 30 секунд.

  • Проверка работоспособности ИУ производится по контрольному детектору, встроенному в ИУ.

  • Время безотказной работы (среднее) ИУ - 1000 часов.

  • Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, а также аккумуляторов напряжением 12 В или 24 В.

Устройство:

  • измерительное устройство ИУ - 1

  • детектор градуировочный ГР - 1

  • детектор перегрузочный ПР - 1

  • кабели питания – 2

  • комплект ЗИП – 1

  • измерители дозы ИД-11 – 500

  • пенал для ИД-11 – 5

  • укладочный ящик – 2

  • ТО и ИЭ – 1

  • формуляр – 1

  • паспорт на 100 шт.ИД-11 – 1

В качестве детектора ионизирующего излучения в изделии используется радиофотолюминисцентное стекло (фосфатное стекло, активированное серебро).

Принцип действия.

Для измерения дозы ионизирующего излучения в изделии применен метод дозиметрии, основанный на явлении радиофотолюминисценции.

Фосфатное стекло, активированное серебром после облучения рентгеновским или гамма- нейтронным излучением приобретает способность люминисцировать под действием ультрафиолетового света.

Интенсивность люминисцирования этого стекла служит мерой для определения дозы облучения.

  1. ВПХР

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) предназначен для определения в воздухе, на местности, на боевой технике и пробах сыпучих материалов ОВ ВП (зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты хлорциана, а также паров VX, BZ, в воздухе).

В состав прибора входят:

  • корпус прибора

  • насос

  • насадка

  • грелка патроны – 10 шт.

  • противодымные фильтры – 10 шт.

  • колпачки – 10 шт.

  • фонарь

  • плечевой ремень

  • комплект ИТ

  • лопатка техническое описание и инструкция по эксплуатации; паспорт; памятка по обращению с ВПХР

Принцип работы заключается в прокачивании зараженного воздуха с помощью ручного насоса через индикаторные трубки, содержащие в себе определённые реактивы.

При наличии ОВ в анализируемом воздухе, происходит взаимодействие его с реактивами и изменение цвета наполнителя.

По полученной на наполнителях окраске судят о наличии ОВ в воздухе, а по её интенсивности о примерной концентрации ОВ.

ТТХ:

  • Нормальный темп работы с насосом 50 - 60 полных качаний в одну минуту;

  • Производительность насоса при нормальном темпе работы 1,8 – 2 л/мин

  • Время определения ОВ с использованием грелки составляет не более 7 минут.

  • Прибор работоспособен при температуре окружающей среды в пределах от -400С до +400С;

  • Время определения ОВ в воздухе зависит от температуры окружающего воздуха и составляет около 5 мин при температуре выше +5ºС и около 6-7 мин при температуре ниже +5ºС.

  • Время работы без перезарядки индикаторными средствами – 3…48 ч.

  1. ППХР

Полуавтоматический прибор химической разведки входит в комплект специального оборудования химических разведывательных машин и предназначен для определения в воздухе паров ОВ зарина, зомана,V-газов, фосгена, дифосгена, синильной кислоты, хлорциана, а также может быть использован для ориентировочного установления наличия ОВ на местности, боевой технике и других предметах, расположенных в непосредственной близости от машины.

  • насос с грелкой.

  • насадка.

  • индикаторные трубки, маркированные:

А) одним красным кольцом и 2 точками – 20 шт.

Б) тремя зелёными кольцами – 20 шт.

В) одним жёлтым кольцом – 20 шт.

Г) Одним коричневым кольцом – 20 шт.

  • противодымные фильтры – 15 шт.

  • бланки донесений – 20 шт.

  • инструкция-памятка по определению ОВ: зарина, зомана и V-газов.

  • инструкция по эксплуатации ППХР.

  • ЗИП в банке.

  • склянка с маслом АМГ-10.

  • формуляр.

  • коллектор с грелкой

  • блок насоса с электродвигателем

  • блок выключателей с кабелем питания.

Коллектор служит для установки одной, двух или трёх индикаторных трубок, а также для присоединения насоса к ротаметру.

Блок насоса с электродвигателем служит для прососа воздуха через индикаторные трубки, засасываемый насосом воздух выбрасывается в атмосферу через камеру, в которой помещена поропластовая прокладка и канал в пробке.

Блок выключателя с кабелем питания предназначен для подключения прибора к сети объекта, для включения прибора в работу и для выключения его после работы.

ТТХ:

  • Время подготовки прибора к работе при положительной температуре 1 – 1,5 мин.

  • Время определения ОВ составляет 2 – 5 мин.

  • Производительность насоса 2 л/минуту.

  • Насос с грелкой обеспечивает:

  • нагрев рабочего пространства грелки от -400С до +500С за время не более 15 минут.

  1. ПГО-11

Газоопределитель полуавтоматический ПГО-11 предназначен для периодического контроля зараженности воздуха, местности, боевой техники, обмундирования и снаряжения отравляющими веществами с помощью индикаторных трубок.

Состав комплекта включает:

1.Датчик.

2.Пульт выносной сигнализации.

3.Блок питания БП-26 (при установке на БРДМ-2рхб или РХМ).

4.Блок питания БП-12 (при установке на УАЗ-469рхб).

5.Блок питания БП-127/220 (для стационарного варианта).

6.Комплект индикаторных средств КИС-Б (БМ).

7.Комплект ЗИП.

8.Соединительные кабели.

9.Входной и выходной патрубки(на БРДМ-2рхб и РХМ).

10.Техническая документация.

Принцип работы газоопределителя заключается в прокачивании через индикаторные трубки определенного объема анализируемого воздуха.

При наличии ТХ в воздухе происходит изменение окраски наполнителя индикаторных трубок.

По интенсивности окраски наполнителя ИТ определяют концентрацию ТХ.

ТТХ:

  • Время обнаружения ОВ:

  • в воздухе 15…300 с.

  • в пробах 135…420 с.

  • Количество одновременно работающих ИТ - 2 шт.

  • Время подготовки к работе, включая время выхода на рабочий режим – не более 10 мин.

  • Время механизированной обработки ИТ – не более 30 с.

  • Расход воздуха через ИТ – 2 л/мин.

  • Питание прибора:

  • от бортовой сети напряжением 13.8В;

  • через ЗПУ от бортовой сети напряжением 26В;

  • автономного – от АКБ напряжением 12.5В.

  • от сети переменного тока напряжением 220В через ЗПУ при отключённом нагревателе проб.

  • Работа нагревателя проб в приборе осуществляется только при питании от бортовой сети (26В).

13. ГСА-12

Автоматический газосигнализатор ГСА-12 предназначен для автоматического контроля окружающего воздуха с целью обнаружения в нем паров фосфорорганических токсичных химикатов (ФТХ).

Состав комплекта включает:

1.Датчик.

2.Пульт выносной сигнализации.

3.Блок питания БП-26 (при установке на БРДМ-2рхб или РХМ).

4.Блок питания БП-12 (при установке на УАЗ-469рхб).

5.Блок питания БП-127/220 (для стационарного варианта).

6.Комплект индикаторных средств КИС-Б (БМ).

7.Комплект ЗИП.

8.Соединительные кабели.

9.Техническая документация.

Принцип работы: анализируемый воздух просасывается в камере прососа через участок ИЛ, определяемое вещество (ОВ) накапливается на ленте. Затем участок ленты перемещается под первый дозатор, смачивается раствором №1 и перемещается под второй дозатор, смачивание участка ленты раствором реактива №2 и фотометрирование.

При наличии в воздухе ОВ пороговой концентрации окраска участка ленты, характеризующаяся обесцвечиванием, оказывается выше пороговой величины, при которой происходит срабатывание электронной схемы, включающей световую и звуковую сигнализации.

ТТХ:

  1. Имеет два режима работы:

  • непрерывный - с периодом обновления информации о наличии ОВ – 2 мин.;

  • циклический - периодом обновления информации о наличии ОВ – 16 мин.

  • Одна зарядка КИС обеспечивает непрерывную работу:

  • в непрерывном режиме – 8 часов.

  • в циклическом режиме – 24 часа.

  • Расход анализируемого воздуха (2,5  0,5) л/мин.

  • В приборе предусмотрена возможность подогрева анализируемого воздуха от 5 до 50 С.

  • Включение подогрева обязательно при температуре окружающей воздушной среды ниже 10 С.

  • В приборе предусмотрена следующая световая сигнализация (индикаторные лампочки расположены на блоке УСС и ПВС):

  • Время подготовки к работе

  • при температуре +10оС – не более 20 мин.

  • при температуре -40оС – не более 2,5 часов.

14. АСП

Автоматический сигнализатор для обнаружения аэрозолей специальных примесей АСП предназначен для непрерывного контроля атмосферного воздуха с целью обнаружения в нём аэрозолей спецпримесей .ё

Состав: кис- компл. индик. средств, датчик(передняя крышка, смотровые окна, опасно, V, mA, сетьвыкл, держтели предохранительные, входный/вых патрубок, заправочная горловина, сепаратор пробоотбойник, дозатор, распределительная коробка, контактор, воздушный коапан, нижний бак), преобразователь напряжения, кабели ЗИП в ящике, звуковой сигнал.

Сигнализатор работает непрерывно в режиме анализа атмосферного воздуха. Продолжительность непрерывной работы сигнализатора определяется расходом реактива. После появления аэрозолей спецпримесей в атмосферном воздухе сигнализатор автоматически переключается в режим отбора пробы. Принцип действия сигнализатора основан на регистрации светового потока, возникающего при реакции спецпримесей и индикаторного реактива. Для осаждения спецпримесей используются сепараторы, через которые просасывается анализируемый воздух: сепаратор для проведения аналитической реакции (рабочий сепаратор) и сепаратор для отбора пробы (сепаратор- пробоотборник).

В рабочий сепаратор периодически подается реактив, который увлекает в реакционный бункер спецпримесь, осажденную на стенках сепаратора.

Световой поток, возникающий при реакции спецпримеси и реактива, с помощью фотоумножителя преобразуется в электрический сигнал, который при наличии определенных концентраций спецпримеси вызывает срабатывание фотоэлектронного устройства датчика. При этом включается световая и звуковая сигнализация и автоматически производится отбор пробы в сепаратор-пробоотборник.

ТТХ:

  • Расход воздуха через датчик от 150 до 225 л/мин.

  • Величина дозы реактива, поступающего в рабочий сепаратор – 1,4 мл.

  • Время удержания реактива в бункере рабочего сепаратора 11 сек.

  • Время подготовки сигнализатора к работе:

  • в летнее время не более 40 мин.

  • в зимнее время не более 2 часов.

  • Время перезарядки сигнализатора реактивом 5 мин.

  • Время непрерывной работы сигнализатора с одной зарядкой реактива 6 часов.

15. УАЗ-469 рх назначение, ТТД, состав спец оборудования

Предназначена для ведения радиационной, химической и неспецифической биологической разведки.

  • Спец. оборудование: приборы радиационной разведки и контроля радиоактивного заражения (ИМД-21Б [ДП-3Б], ДП-5В [ИМД-1]);

  • приборы химической разведки (ГСА-12 [13], ППХР, ВПХР);

  • приборы неспецифической биологической разведки (АСП);

  • радиостанцией (Р-123 [Р - 173]);

  • средства оповещения о РХБ заражении (СХТ-40) и ограждения зараженных участков местности (КЗО-2);

  • комплект отбора проб (КПО-1);

  • средства специальной обработки (ИДК-1);

  • средства метеонаблюдения (МК-3);

  • средства индивидуальной защиты (ОЗК, Л-1 - при военнослужащем).

  • Приспособление для механической установки знаков ограждения;

  • Пиропатроны ПП – 9 служат для образования пороховых газов, создающих давление, необходимое для придания ускорения знаку ограждения при установки его в грунт.

  • Гранаты РДГ–2Б предназначены для определения направления ветра.

  • Сигнал химической тревоги СХТ – 40 предназначен для подачи светового и звукового сигнала оповещения о РХБ заражении.

Тип РХМ

Базовое шасси

Скорость разв., км/ч

Косл

Макс. скорость км/ч

Расчет чел.

Предназначение

РР

ХБР

По шоссе

На плаву

УАЗ-469рх

УАЗ-469

до 40

10-12

-

80

-

4

Тыловые части

  • Масса машины в боевом положении - 2435 кг.

  • Масса спецоборудования - 390 кг.

  • Диапазон измеряемых мощностей доз гамма излучения на РЗМ с учетом коэффициента ослабления машины - 5х10-5 - 1х103 Р/ч.

  • Минимальные регистрируемые концентрации паров ОВ в воздухе:

  • фосфорорганические ОВ - 5х10-7 мг/л;

  • иприта, фосгена, дифосгена, хлорциана и синильной кислоты - 1х10-3 мг/л;

  • Максимальная скорость движения - 95 км/ч;

  • Запас хода - 500 км;

16. РХМ-4 назвачение, ТТД, спец оборудование

Предназначена для ведения радиационной, химической и неспецифической биологической разведки.

  • Оборудование: приборы радиационной разведки и контроля радиоактивного зара­жения (ИМД-21Б [ИМД 1-Р], ДП-5В [ИМД-1]);

  • приборы химической разведки (ГСА-12 [13], ВПХР, ПГО – 11);

  • приборы неспецифической биологической разведки (АСП);

  • радиостанция Р-171М, Р -173;

  • переговорное устройство Р – 174;

  • средства оповещения о РХБ заражении (СХТ-40) и ограждения зараженных участков (КЗО-2 - 6 к-тов);

  • средства коллективной (ФВУ и ПРХР);

  • средства специальной обработки (ДК-4);

  • комплект отбора проб КПО-1;

  • средства метеонаблюдения (МК-3);

  • танковая навигационная аппаратура (ТНА- 4 – 4);

  • прибор ночного видения (ТВНЕ – 4В);

  • комплект средств автоматизации КСАУ – РХБ (только РХМ – 4);

  • 14,5 мм пулемет КПВТ;

  • 7,62 мм пулемет ПКТ;

Тип РХМ

Базовое шасси

Скорость разв., км/ч

Косл

Макс. скорость км/ч

Расчет чел.

Предназначение

РР

ХБР

По шоссе

На плаву

РХМ-4

БТР-80

до 40

10-12

4

80

9

3

Соединения и части, действ на колесн. БТР

масса 13500 кг

вооружение КПВТ, ПКТ

время работы без пополнения расходными материалами, ч 24

  • Запас хода, км – 500

  • Пулеметы – 1 х 14,5-мм КПВТ; 1 х 7,62-мм ПКТ