Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы эксплуатации судовых радиоэлектронных средств. Учебное пособие
.pdf
В целях создания и поддержания определенных условий хранения и
сбережения РЭА, требуемых для обеспечения длительной ее сохраняемости,
необходимо осуществлять следующие технические мероприятия:
— консервацию;
— использование средств осушки;
— поддержание температурно-влажностного режима в хранилищах;
— защиту РЭА от биологических вредителей.
Консервация. Весьма часто приходится хранить аппаратуру под наве-
сом, на открытых площадках или в легких не отапливаемых сооружениях. Чтобы обеспечить приемлемую надежность РТС при таких условиях хранения, принимают ряд мер, называемых консервацией. Консервацию применяют и при
хранении техники в отапливаемых хранилищах, особенно при длительном хранении.
Под консервацией понимается комплекс технических мероприятий,
проведение которых обеспечивает длительную сохраняемость РЭА. Степень
консервации зависит от условий хранения, характера воздействия окружающей
среды и от длительности предстоящего хранения.
Консервацию РЭА следует производить в подготовленном для этой
цели чистом помещении при температуре не ниже 12°С и относительной влажности не выше 50%. Необходимо, чтобы аппаратура, подвергающаяся консервации, имела температуру помещения, в котором она консервируется, для чего ее
заблаговременно вносят внутрь помещения.
Простейшим видом консервации, применяемым на практике для защиты от воздействия внешних факторов, является смазка. Консервация начинается с тщательной очистки агрегатов, систем, комплектующих элементов и ЗИП
от пыли, грязи и ржавчины, а при необходимости производится осушка.
Сначала восстанавливается нарушенная окраска техники, удаляется
старая смазка с не окрашиваемых и трущихся поверхностей. Затем производится
осмотр и устранение всех замеченных неисправностей. После этого производит-
81

ся двукратное покрытие неокрашенных поверхностей разогретой смазкой, причем температура смазки при втором покрытии должна быть на 20 ... З0С ниже,
чем при первом покрытии. После остывания смазанные поверхности и детали
покрываются пергаментной водонепроницаемой бумагой и при возможности
обвязываются шпагатом. Эта бумага предотвращает высыхание, окисление и
запыление консервирующей смазки.
Элементы, для которых нельзя применить горячую смазку (электронные лампы, полупроводниковые приборы, реле и т. п.), находящиеся не в упаковке, тщательно обертываются двумя слоями парафинированной бумаги, обвязываются шпагатом и покрываются парафином для предотвращения проникновения влаги из атмосферы. При этом детали одного наименования объединяются
в группы и консервируются вместе. Покрытие парафином обычно производится
путем опускания полученных пакетов в расплавленный парафин. Подобная герметизация иногда достигается применением многослойного покрытия с помощью лака или красок.
Консервация становится не только бесполезной, но и вредной, если
она применяется для влажных или неочищенных от грязи элементов и радиодеталей.
Кожаные изделия (ремни, застежки, манжеты и пр.) при консервации
смазывают амуничной смазкой.
Резиновые изделия (кабели, амортизаторы, шланги и пр.) при консервации отмываются от грязи, следов масла и других нефтепродуктов и насухо
вытираются. для предотвращения склеивания мест соприкосновения при хранении их пересыпают и протирают тальком.
Рассмотренный вид консервации предохраняет технику в течение 12
... 18 месяцев. При более длительном хранении покрытие должно периодически
обновляться. Такой процесс обновления иногда называют переконсервацией.
Когда РЭА снабжается укладочными ящиками длительного использования, они могут быть использованы при консервации аппаратуры. Помещае-
82

мые в ящики приборы дополнительно защищаются обертыванием в парафинированную бумагу, в пленки из полихлорвинила и другие подобные материалы.
Изготовленные должным образом укладочные ящики могут служить хорошим
вспомогательным средством складского хранения аппаратуры при условии тщательной проклейки щели между крышкой и ящиком.
Аппаратура, для которой техническими условиями не оговорено использование укладочных ящиков, при консервации может храниться в мягких
чехлах с малой газонепроницаемостью. Материалом таких чехлов служит металлическая фольга, парафинированная или битумная бумага, синтетические
пленки и т. п. Швы и соединения чехла после размещения в нем аппаратуры
тщательно заделываются.
Все практически используемые для чехлов материалы не являются
полностью газонепроницаемыми. Поэтому с течением времени давление паров
воды внутри чехла и в окружающем пространстве постепенно выравнивается.
Интенсивность этого процесса определяется влажностью и температурой окружающей среды, свойствами и толщиной материала чехла. Расчеты показывают,
что для наиболее распространенных материалов приемлемой толщины выравнивание условий внутренней и внешней среды происходит за несколько суток. Это
заставляет применять дополнительную защиту аппаратуры от влаги, для чего
внутри чехлов помещают влагопоглотители.
При необходимости длительного хранения в неблагоприятных и тяжелых условиях элементы РЭА, не подлежащие частым проверкам, хранят в
запаянных металлических контейнерах. В этом случае максимальное приближение к идеальным условиям хранения может быть достигнуто заполнением контейнеров инертным газом (очищенным азотом) при малых давлениях.
Хранение аппаратуры, смонтированной в специальных кузовах автомашин и прицепов, в принципе не отличается от хранения аппаратуры в укладочных ящиках, дополнительными мероприятиями является консервация автомобильной техники.
83

Использование средств осушки. Влагопоглотители (сорбенты) при-
меняются для поглощения избытков влаги в помещениях хранилищ, укладочных
ящиках, чехлах,
прицепах и кузовах автомашин. В настоящее время широко используются твердые сорбенты, такие, как силикагель, алюмогель и др. Это стекловидные зернистые пористые вещества.
Поддержание температурно-влажностного режима в хранилищах.
Контроль условий при хранении в основном сводится к систематическому наблюдению за температурой и влажностью воздуха в хранилищах. Значения этих параметров непрерывно регистрируются самопишущими термографами и гидрографами, показания которых периодически проверяются по контрольному ртутному термометру и психрометру.
Измеренные значения температуры, влажности и данные метеосводки, характеризующие условия погоды в районе расположения хранилища, дают
возможность обслуживающему персоналу принимать решения об изменении
режима отопления и вентиляции для обеспечения оптимальных условий хранения. Чтобы принять решение о целесообразности проветривания, вентиляции
или дополнительном отоплении хранилищ, необходимо определить, как изменяются температурно-влажностные параметры воздуха внутри хранилища в результате выполняемых мероприятий.
10.3. Защита радиоэлектронной аппаратуры от биологических вредителей
Одним из существенных внешних факторов, воздействующих на РТС
при хранении, являются биологические вредители. Из них наиболее опасны грызуны. Борьба с ними осуществляется механическими, химическими и. биологическими способами.
84

Механические способы направлены на уничтожение грызунов с по-
мощью механических приспособлений (ловушек, капканов, западней, мышеловок) или предотвращение проникновения их внутрь хранилищ станций. Мерами
предотвращения проникновения служат герметизация сооружений, заделывание
щелей в хранилищах, обивка низа ворот и дверей жестью, установка в дверях и
воротах защитных порогов, обитых жестью высотой 40 ... 50 см, установка защитных козырьков из | жести на стойках стеллажей с имуществом и на подставках под рессорами кузовов и прицепов, установка на стеллажах металлических
сеток с ячейками размером до 3 мм, укладка кабелей в закрытых траншеях и т.
п.
Химические способы борьбы заключаются в применении приманок и
различных продуктов, пропитанных ядами, (мышьяковистокислым натрием,
крысидом, фтористым натрием и др.), а также в размещении вблизи сооружений
и хранилищ различных пахучих веществ,- отпугивающих грызунов (нафталина,
карболовой кислоты, креозота и др.). Для отравы грызунов используют также
борное и фосфорное тесто, \ негашеную известь, смешивая их с сахаром.
Биологические способы — содержание на складах и в хранилищах
кошек для борьбы с грызунами.
При наличии на территории около хранилищ и технических зданий;
нор грызунов следует применять химический бесприманочный способ уничтожения. Для этого производят опыление нор парижской зеленью или мышьяковистокислым кальцием или закладывают в норы паклю (вату), пропитанную
хлорпикрином.
В хранилищах и помещениях рекомендуется применять преимущественно механические способы борьбы.
К мерам уничтожения насекомых вредителей относится дезинсекция
хранилищ различными растворами (керосиновым, известково-купоросным, табачным раствором, жидкостью Малинина и т. д.). Растворами следует опрыскивать из гидропультов стены, потолки и полы хранилищ. Перед этим; имущество
85

должно быть убрано или тщательно прикрыто от попаданий растворов. После
дезинсекции помещения просушиваются и проветриваются.
При обнаружении на деревянных предметах и ящиках червоточины в
начале ее распространения следует тщательно очистить пораженные места, пропитать их скипидаром или антисептиком (креозотовым маслом, сланцевой смолой, берестовым дегтем и др.), зашпаклевать отверстия' и заново окрасить весь
предмет. Если червоточина вызвала разрушение дерева, то предметы, пораженные такой червоточиной, необходимо уничтожить (сжечь).
Аналогичные меры применяются для уничтожения грибков плесени
(дезинфекция хранилищ, обработка пораженных предметов растворами I и ядохимикатами, уничтожение предметов из древесины, сильно пораженных плесенью). В качестве дезинфицирующих жидкостей чаще всего используются: \ —
водный раствор медного купороса и парижской зелени;
— 2 ... 3% водный раствор хлорамина;
— 2 ... 3% водный раствор формальдегида;
— 3 ... 5% водный раствор карболовой кислоты.
При поражении резиновых изделий плесенью необходимо очистить
их от пыли и грязи, промыть теплой водой и поврежденные места продезинфицировать 1.. 2% водным раствором формалина. После этого резина
насухо вытирается и присыпается тальком.
86

11. Значение эргономических свойств человека в решении эксплуатационных задач
11.1. Основные направления современной инженерной психологии
В последние годы все более широко проявляется растущее противо-
речие между сложностью и ответственностью задач, возлагаемых на технические средства и устройства, и возможностями человека, обслуживающего эти
средства, управляющего ими или принимающего решения на основе информации, отображаемой с их помощью.
Современные РТС требуют для своей эксплуатации квалифициро-
ванный технический персонал, качество подготовки которого оказывает существенное влияние на надежность и эффективность применения техники по своему целевому назначению. Как показывают статистические данные, в среднем до
40% срывов применения РЭА происходит по вине операторов. Анализ срывов
показывает, что ошибки возникают не только из-за нарушения требований эксплуатационно-технической документации системы, но и в результате того, что в
конструкции системы не всегда учтены эргономические свойства человека.
Понятие эргономических свойств человека исходит из основных
.положений эргономики — науки, занимающейся исследованием «человеческого фактора» в производственной и бытовой деятельности «человекаоператора», «человека-потребителя». Научной основой эргономики является
комплексный, системный подход к изучению систем «человек — изделие», «человек — изделие — среда», имеющий гигиенический, антропометрический, физиологический, психофизиологический и инженерно-психологический аспекты.
К эргономическим свойствам, в частности, относятся силовые и скоростные
возможности человека, показатели его анализаторов (слуха, зрения, осязания),
скорость реакции и т. д. Оценка надежности и эффективности системы в целом
87

должна учитывать не только их функционирование, но и работу обслуживающего персонала, эксплуатирующего системы.
Быстрое развитие техники в наши дни изменяет условия режимов ее
эксплуатации человеком. Основным содержанием процесса эксплуатации становится сложный комплекс умственной деятельности по управлению системами
с элементами физической работы.
Указанные обстоятельства привели к возникновению проблемы «человек - техника». Разрешение этой проблемы и является предметом эргономики
— системотехнической дисциплины, изучающей методы согласования возможностей человека и технических систем, а также методы повышения эффективности работы операторов в комплексных системах «человек - техника».
Система «человек - техника» может представлять различное по объему объединение обслуживающего персонала и техники, которое работает как
одно целое для решения единой поставленной задачи. Такое объединение может
быть большой совокупностью, состоящей из нескольких РТС и целого подразделения обслуживающего персонала. Оно может состоять из одного человека и
одного технического устройства, например, оператор и обслуживаемая РТС.
Поэтому понятие системы «человек — техника» в этом смысле является условным и зависит от цели, для которой она создана, и от выполняемой ею работы.
Однако следует иметь в виду, что малая система почти неизменно является частью большой системы и что работа каждой из них зависит от качества функционирования другой.
В современной эргономике можно выделить три основных направления исследований:
— изучение психофизиологических характеристик человека и его возможностей по управлению техническими системами;
—исследование и разработка методов согласования психофизиологических характеристик и возможностей человека с техническими характеристи-
88

ками различных систем с целью объединения в единую систему «человек —
техника»;
—изучение динамики работы операторов на технических системах и
разработка оптимальных режимов эксплуатации с целью повышения надежности функционирования системы «человек — техника» в целом.
Результаты первых двух направлений в основном используются на
этапе разработки и проектирования РТС. Если при проектировании РТС не были
учтены психофизические характеристики обслуживающего персонала, то при
эксплуатации для поддержания требуемой эффективности системы потребуется
их компенсация в виде больших затрат на профессиональный отбор и на специальную техническую подготовку операторов для работы с такими системами.
Результаты работ первого и третьего направления находят большее
применение при эксплуатации РТС, когда на их основе разрабатываются методы
повышения эффективности применения системы по ее целевому назначению.
Для оценки вклада оператора как одной из компонент системы «человек- техника» необходимо ясно представлять себе возможности человека и ограничения, вызываемые включением его в такую систему. Поэтому в инженерной
психологии характерно рассмотрение человека-оператора в виде специфического звена системы управления, имеющего сенсорные (чувствующие) входы
и моторные (двигательные) выходы.
При взаимодействии человека с окружающей средой получение информации от внешнего мира осуществляется, как известно, с помощью пяти
органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса.
Для получения информации от радиотехнических средств в настоящее
— реализация принятых решений в виде двигательных актов (работа)
или словесных сигналов (речь).
Основными характеристиками, определяющими качество протекания
этих процессов, является чувствительность и разрешающая способность анали-
89

заторов, длительность процессов восприятия и мышления, точность и надежность выполнения операции и т. д. Значения время из органов чувств используются преимущественно зрение и слух.
При этом 87% информации, получаемой по сенсорным входам, приходится на долю зрения. Объясняется это тем, что характер и физическая природа
контролируемых параметров систем таковы, что удобнее всего осуществить визуальную передачу информации путем показаний различных приборов, записей
регистрирующих устройств, а также световых индикаторов.
При акустическом способе приема информации можно обеспечить
такое различие по тональности и мощности между теми или иными сигнализаторами, что практически возможно исключить вероятность неправильного приема. Следует иметь в виду, что речевой сигнал является весьма важным, а иногда
единственным способом передачи информации в системе «человек - техника».
В основе взаимодействия человека и техники лежат:
— ощущения (прием информации);
— восприятия (прием и частичная обработка информации);
— мышление (обработка информации и принятие решений);
этих характеристик зависят от индивидуальных особенностей человека, степени его утомления, свойств и качеств источников информации и других
факторов.
Важной особенностью человека является то, что оптимальная переработка поступающей к нему информации происходит в том случае, когда она по
объему согласована с его характеристиками и не является достаточно малой или
слишком большой по количеству принимаемых сигналов. При большой загрузке
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
