Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Аварийно-спасательная техника. Учебное пособие (лабораторный практикум)

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
Разрешение по горизонтали и вертикали, не менее: Углы обзора по горизонтали и вертикали, не менее:
800x600 точек 160°
Параметры видеокамеры
Камера, не хуже: Разрешение видеотракта, не менее: Угол обзора видеокамеры, не менее: Диаметр защитного кожуха видеокамеры, не более:
SONY 1/3" Ex­view 960H CCD 700 ТВЛ
60° 26 мм
Параметры аудио тракта
Диапазон воспроизводимых частот при неравномерно­сти 10 дБ: Чувствительность микрофона, в диапазоне: Мощность громкоговорителей как в видеокамере, так и у оператора, не менее:
От 200 Гц до 15 кГц От 60 до 70 дБ 2x2 Вт Диапазон рабочих температур эксплуатации, °С
От -20 до +50
Общая масса (без аккумулятора и наушников), не бо­лее, кг
2
Время непрерывной автономной работы при использо­вании штатного комплекта аккумуляторных батарей, не менее, ч.
8 Время подготовки прибора к работе, не более, мин.
1
Работа с приборами
При поиске пострадавшего с использованием КТС, в зоне спасательных работ объявляется режим «Тишины». Операторы передвигаются от квадрата к квадрату, периодически стуком или голосом посылая запрос пострадавшему. Затем в той области, где прослушивается ответ пострадавшего, начинают уточнять коор­динаты пострадавшего. Технология определения местонахожде­ния пострадавших не зависит от прибора, с помощью которого ведется работа. После определения местонахождения, пострадав­шего оператором выполняется поиск полости или технологиче­ского отверстия, в которое можно поместить датчики прибора и добраться до пострадавшего, чтобы оценить его психофизическое состояние и необходимость оказания медицинской помощи.
Акустический поиск местонахождения пострадавшего как правило осуществляется КТС «Кальмар-АПП», в состав которого входит широкополосный виброакустический съемный датчик для обследования удалённых труднодоступных мест. Для более глу­бокого обследования и визуальной оценки состояния пострадав­ших применяется КТС «Спрут-АПП». Благодаря системе двусто-
81
ронней связи становится возможным поговорить с пострадавшим, оценить состояние его здоровья, а также другие факторы, способ­ствующие принятию решений о дальнейших действиях по спасе­нию. Монитор позволяет оперативно осуществлять визуальную оценку места чрезвычайной ситуации под завалами, а также оце­нить состояние пострадавших.
В целом оба прибора являются неотъемлемыми частями набора технических средств спасательных служб, проводящих операции под открытым небом или в закрытых пространствах. В то время как КТС «Кальмар-АПП» является прибором, с кото­рым можно работать, применяя только акустический датчик, поз­воляющий прослушивать потенциальные шумы, исходящие от пострадавших, для идентификации их координат, КТС «Спрут­АПП» обладает двусторонней аудиовизуальной передачей дан­ных, в том числе с беспроводной передачей данных, что позволяет производить более углублённое обследование полостей под зава­лами с целью получения полноценной видео картинки со звуком.
Такое сочетание параметров и функционала приборов позво­ляет спасателю легко перемещаться в необходимую зону обследо­вания и незамедлительно применять их без длительной подготов­ки. Ведь каждая минута промедления может стоить человеку жиз­ни, а своевременное получение аудио и видео информации позво­лит в кратчайшие сроки определить местонахождение пострадав­ших под завалами и спасти их. Применение приборов такого клас­са спасательными отрядами позволяет повысить эффективность работы в зоне ч/с, а именно более точно определять местонахож­дение пострадавших под завалами, оценивать их физическое и психологическое состояние, а на основе полученной информации принимать своевременные решения для спасения людей.
Принцип действия тепловизора
Любой объект излучает электромагнитные волны в очень широ­ком диапазоне частот, в том числе и волны в инфракрасном спектре, так называемое «тепловое излучение». При этом интенсивность теп­лового излучения напрямую зависит от температуры объекта, и лишь в очень малой степени зависит от условий освещенности в ви­димом диапазоне. Таким образом, при помощи тепловизионного прибора о любом наблюдаемом объекте может быть собрана и визу­ализирована дополнительная информация, недоступная человече-
82
скому глазу и приборам, Тепловизор – устройство, позволяющее ви­зуализировать картину теплового излучения наблюдаемого объекта. Это открывает ряд уникальных возможностей для разных сфер дея­тельности: точных измерений, контроля технологических процессов, и конечно – обеспечения безопасности.
Рис 7.3. Визуализацияя картинки на экране тепловизора
Принцип действия современных тепловизоров основан на способности некоторых материалов фиксировать излучение в ин­фракрасном диапазоне. Посредством оптического прибора, в со­став которого входят линзы, изготовленные с применением ред­ких материалов, прозрачных для инфракрасного излучения (таких как германий), тепловое излучение объектов проецируется на матрицу датчиков, чувствительных к инфракрасному излучению. Далее сложные микросхемы считывают информацию с этих дат­чиков, и генерируют видеосигнал, где разной температуре наблю­даемого объекта соответствует разный цвет изображения. Шкала соответствия цвета точки на изображении к абсолютной темпера­туре наблюдаемого объекта может быть выведена поверх кадра. Также возможно указание температур наиболее горячей и наибо­лее холодной точки на изображении. В зависимости от модели тепловизоры различаются по величине шага измеряемой темпера­туры. Современные технологии позволяют различать температуру объектов с точностью до 0,05-0,1 К.
83
Многие тепловизионные приборы также оснащены устрой-
ствами памяти для записи полученного видеоизображения карти­ны теплового излучения, производительными микропроцессора­ми, позволяющими осуществлять в режиме реального времени минимальную аналитику полученного в результате сканирования изображения инфракрасного излучения. Довольно часто исполь­зуется конфигурация совместного использования тепловизора и видеокамеры, что позволяет в общем случае получить изображе­ние объекта в «расширенном» диапазоне объединенных инфра­красного и видимого спектров, а в неблагоприятных условиях (например – отсутствие освещения объекта) наблюдать объект хотя бы в одном из диапазонов. ИК или видимый диапазон могут как накладываться друг на друга, так и транслироваться отдельно. Специальное программное обеспечение позволяет настроить ра­боту тепловизионного комплекса, максимально эффективно ско­ординировав работу всех входящих в него устройств.
Точность изображения и другие характеристики тепловизора обычно определяются сферой его использования. В научных лабора­ториях используются более сложные конструкции, имеющие за счет узкой специализации наименьший шаг измеряемой температуры. Для обеспечения безопасности на различных объектах используются модели, фиксирующие тепловое излучение с чуть меньшей точно­стью, однако работающие на более широком диапазоне частот и с более чем достаточной для эффективного выполнения своих функ­ций точностью. В любом случае, принцип действия тепловизора – измерение и визуализация теплового излучения – востребован во всех сферах жизни современного общества.
Принцип действия тепловизора ИРТИС-2000 С
Принцип работы ИРТИС-2000 С основан на сканировании температурного излучения в поле зрения камеры оптико­механическим сканером с одноэлементным высокочувствитель­ным ИК-приемником и трансформации этого излучения в элек­трический сигнал аналого-цифровым преобразователем. Камера содержит зеркально-линзовую оптику с малым количеством от­ражающих поверхностей, что уменьшает потери оптической си­стемы и упрощает ее настройку.
Характеризуется высокой чувствительностью и стабильно­стью характеристик, оптимальным соотношением функциональ-
84
ных возможностей и цены, портативностью, мобильно­стью,широким спектром решаемых задач.
Оборудование и материалы
Устройста тепловизора ИРТИС-2000 С
Тепловизор состоит: ИК-камера; программное обеспечение; процессорный блок на основе компьютера типа NETBOOK либо Pocket PC; комплекта аккумуляторов и зарядного устройства; комплекта соединительных кабелей; сумки для переноски; руко­водства пользователя; штатива.
Тепловизор может быть подключен к любому компьютеру с помощью параллельного, сетевого, USB или беспроводного (Wi- Fi), интерфейсов без каких-либо дополнительных устройств, что повы- шает эффективность функционирования и позволяет тепловизору работать с новыми компьютерами и программным обеспечением.
Технические характеристики тепловизора
85
Задания к лабораторной работе
1. Привести краткие теоретические сведения по выполняемой
работе, там же ответить на вопросы;
2. Привести описание последовательности работы акустиче-
ского прибора поиска;
3. Провести поиск акустическим прибором поиска;
4. Провести поиск тепловизорам;
5. Сделать выводы и составьте отчёт по работе.
Контрольные вопросы
1. Виды приборов для поиска пострадавших ЧС.
2. Работа с акустическим приборами поиска КТС «Кальмар-
АПП».
3. Работа с акустическим приборами поиска КТС «Спрут-
АПП».
4. Работа оптическим приборами поиска.
5. Устройста тепловизора ИРТИС-2000 С.
6. Принцип действия тепловизора.
7. Работа с тепловизорам.
Рекомендуемая литература
Основная: 1–2.
Дополнительная: 1–5.
86
ТЕМА 8. СПАСАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, ПРИМЕНЯЕМАЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ АСДНР
8. Применение гидравлического аварийно-
Целью занятия, является изучение устройства гидравличе­ским инструментом «СПРУТ» и приобрести, отработать практи­ческие умения работы с гидравлическим инструментом «СПРУТ».
В результате освоения темы студенты приобретают следую­щие знания, умения и владения, формируемые компетенции:
знать: (ППК-1, ПК-3)
- области применения аварийно-спасательной техники и
определяемые их назначением возможные разновидности этих машин;
- определяемые назначением и условиями эксплуатации тре-
бования к конструкции машин и рабочего оборудования отдель­ных их узлов и агрегатов;
- компоновочные схемы машин и их особенности с точки
зрения производства и эксплуатации;
- общую идеологию конструкций отдельных узлов и агрега-
тов машин и рабочего оборудования, а так же наиболее типичные примеры конкретной их реализации;
уметь: (ППК-1, ПК-3)
- идентифицировать реальную конструкцию и её составные
части;
- обосновывать применение различных видов рабочего обо-
рудования;
- правильно выбирать типы машин для производства опреде-
ленных работ;
- проводить сборочно-разборочные и регулировочные рабо-
ты, имея в качестве объекта машину, рабочее оборудование или отдельные их агрегаты.
владеть: (ППК-1, ПК-3)
- навыками расчета основных параметров технических
средств применяемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и тушения пожаров.
- навыками самостоятельной работы с технической литерату-
рой в направлении будущей профессии.
спасательного инструмента
87
Знать: (ПК-7, ПК-8)
-основные методы, используемые при расчете аварийно-
спасательной техники;
- пути повышения эффективности использования техниче-
ских средств.
уметь: (ПК-7, ПК-8)
- разрабатывать проекты технических условий, стандартов и
технических описаний аварийно-спасательной техники.
- принимать управленческие инженерно-технические решения;
владеть: (ПК-7, ПК-8)
- навыками регулировки и устранения незначительных непо-
ладок рабочих органов машин для ликвидации последствий чрез­вычайных ситуаций и стихийных бедствий;
- навыками управления рабочим оборудованием машин
структур МЧС;
- самостоятельного решения отдельных инженерных задач
высокого уровня сложности.
Теоретическая часть
Принципиальная схема гидравлической системы гидрав-
лического аварийно-спасательного инструмента
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент бывает однополостный и двуполостный.
Гидравлическая схема двухполюсного инструмента (рис. 8.1) показывает работу гидравлической системы аварийно-спасательного инструмента.
Рис. 8.1. Принципиальная схема (двуполостной) гидравлической
системы ГАСИ: П – привод; Н – насос; БУ– блок управления;
Р – резервуар рабочей жидкости; И – инструмент;
– - – – движение рабочей жидкости на холостом ходу
88
Гидравлическая система аварийно-спасательного инструмен­та предназначена для подачи гидравлической жидкости от стан­ции высокого давления под высоким давлением от 63 до 80 МПа, по рукавам высокого давления, к исполнительному инструменту.
В качестве привода в гидравлической станции высокого дав­ления применяются бензиновые и электрические двигатели. При­вод при включении приводит в действие насос. В ручных насосах в качестве движителя выступают мышечные усилия спасателей.
На рис. 8.2 представлена схема однополостного аварийно­спасательного инструмента. Возвращение в исходное положение рабочего органа инструмента осуществляется за счет возвратной пружины.
Рис. 8.2. Принципиальная схема (однополостной) гидравлической
системы ГАСИ: Н – насос; Р – резервуар рабочей жидкости;
И – инструмент; – возвратная пружина
В зависимости от назначения гидравлической станции насос может быть различного типа: одно-, двух- и трехступенчатым, поршневым (плунжерным), одно- или многорядным. Насос дол­жен обеспечивать необходимое давление и подачу рабочей жид­кости к инструменту. Для защиты гидравлической системы от по­вышенного давления имеются предохранительные клапаны. Предохранительный клапан представляет собой шарик, поджатый пружиной и затяжкой, которая регулирует допустимое давление в системе (рис. 8.3).
Для хранения рабочей жидкости в гидравлической станции предусмотрен резервуар. В резервуаре установлен фильтр. Перед попаданием в гидравлическую систему рабочая жидкость прохо­дит через фильтр и очищается от механических примесей.
В качестве рабочей жидкости в гидравлических системах ис­пользуются минеральные масла, в состав которых включены ан-
89
тиокислительные, антипенные и другие присадки. Для гидравли­ческого аварийно-спасательного инструмента «СПРУТ» в каче­стве рабочей жидкости применяется масло гидравлическое АМГ­10, ВМГЗ. Для работы инструмента в условиях Арктики необхо­димо специальное масло, позволяющее использовать инструмент при экстремально низких температурах окружающей среды.
Рис. 8.3. Предохранительный клапан в сборе (слева), разобран (справа)
Рабочая жидкость от ручного насоса (насосной станции) по нагнетательному рукаву подается в блок управления (рис. 8.4), с помощью которого, поворотом рукоятки, оператор производит управление работой расширителя. Рукоятка управления имеет три положения: сжатие, нейтраль и разведение рычагов.
Блок управления состоит из маховичка управления с наплы­вами, золотникового распределителя, клапанов предохранитель­ных, гидрозамков шариковых и челнока. К блоку через штуцеры накручены рукава.
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]