Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Аварийно-спасательная техника. Учебное пособие (лабораторный практикум)
.pdf
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]
