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

ЕЗСОС_РГР

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
364.68 Кб
Скачать

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

S = 20lg

 

 

 

 

 

 

,

(2.2)

 

DB

 

 

1

DE

 

 

 

DB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

где DB – начальная прозрачность атмосферы внутри помещения;

DЕ – прозрачность атмосферы внутри помещения, при котором происходит срабатывание дымового датчика.

По заданному значению пороговой задымленности S и значению начальной прозрачности атмосферы DB, определенной из заданного графика зависимости D от времени, можно найти значение прозрачности атмосферы DE внутри помещения, при которой произойдет срабатывание дымового датчика. Затем по определенному значению DE по графику зависимости прозрачности атмосферы от времени можно определить время срабатывания дымового датчика.

Рекомендации для решения задачи №1.2

При выборе пожарных излучателей, необходимо учитывать следующие физические эффекты, которые лежат в основе их работы (табл.1.3):

тепловой эффект (пороговый точечный, пороговый линейный);

скорость нарастания температуры (дифференциально-тепловой);

определение прозрачности атмосферы помещения (точечный, линейный, ионизационный,);

пироэлектрический регистратор открытого пламени.

Таблица 2.1 Чувствительность пожарных извещателей к тестовым очагам пожара

 

 

 

 

Тип тестового пожара

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТП-1

 

ТП-2

ТП-3

ТП-4

 

ТП-5

 

ТП-6

Характеристика

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое

 

Пиролиз

 

Открытое

 

 

 

 

 

 

Тление

горение

 

Горение

 

 

 

горение

 

древеси-

хлопка

пластмас-

 

гептана

 

Горение спирта

 

древесины

 

ны

 

сы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные сопут-

Дым, пла-

 

 

ствующие факто-

мя, тепло

 

Дым

ры

 

 

 

 

 

 

 

Тепловой порого-

 

 

 

вый и дифферен-

Х

 

Н

циальный изве-

 

 

 

 

щатель

 

 

 

 

 

 

 

Дымовой оптиче-

 

 

 

ский пожарный

Н

 

О

извещатель

 

 

 

 

 

 

 

Дымовой иониза-

 

 

 

ционный пожар-

Х

 

О

ный извещатель

 

 

 

Дым

Дым, пла-

 

Дым, пла-

 

Пламя,

 

мя, тепло

 

мя, тепло

 

тепло

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н

Х

 

Х

 

О

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

Х

 

Х

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О

О

 

О

 

Х

 

 

 

 

 

 

11

Комбинирован-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный тепловой,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дымовой оптиче-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ский и дымовой

О

 

О

О

О

 

О

 

О

ионизационный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пожарный изве-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щатель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дымовой линей-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный пожарный

Х

 

О

О

О

 

О

 

Н

извещатель

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(О – отлично обнаруживает; Х – хорошо обнаруживает; Н – не обнаруживает)

В помещениях, в которых существует вероятность непроизвольного возрастания температуры или задымленности необходимо применять комбинированные пожарные извещатели (оптический + тепловой, оптический + ионизационный + термодифферренциальный, и т.д.) или ручной пожарный извещатель.

Рекомендации для решения задачи №2.1

Горизонтальный угол обзора αH видеокамеры равен

 

 

 

 

 

 

l

H

 

 

 

αH = 2 arctg

 

 

.

(2.3)

 

2L

 

 

 

 

 

 

 

Вертикальный угол обзора видеокамеры равен

 

 

 

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

αV = 2 arctg

V

 

 

 

 

 

.(2.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

2L

 

 

 

 

 

Среднее фокусное расстояние видеокамеры

 

 

 

 

 

 

 

f =

 

fH + fV

 

 

,

 

(2.5)

 

 

 

 

 

 

где

 

 

 

2

 

 

 

 

 

= b L - фокусное расстояние, определенное из горизонтального угла обзо-

fH

 

lH

 

 

 

 

 

 

 

ра;

fV = a L - фокусное расстояние, определенное из вертикального угла обзора; lV

а – вертикальный размер ПЗС матрицы; b – горизонтальный размер ПЗС матрицы;

Для ПЗС матрицы размером 1/2˝ a·b=4,8·6,4 мм; для 1/3˝ матрицы a·b=3,6·4,8 мм; для 1/4˝ матрицы a·b=2,7·3,6 мм.

12

Рекомендации для решения задачи №2.2

В помещении видеокамеру устанавливают обычно под потолком посередине одной из стен с наклоном равным половине вертикального угла обзора или в одном из углов помещения. В этом случае одна из боковых граней пирамиды обзора видеокамеры совпадает с плоскостью потолка. Выбор стены установки зависит от необходимой зоны контроля помещения и вертикального и горизонтального угла обзора видеокамеры.

Рис.2.1 Пример неудачного расположения видеокамеры Незаштрихованные части рисунка показывают области помещения, неконтролируе-

мые видеокамерой («мертвые» зоны)

Пример неудачного расположения видеокамеры с углами обзора 600 приведен на рис.2.2. Заштрихованные области на трех проекциях или выделенная пирамида на изометрии показывают зону охвата видеокамеры. Как видно из рисунка значительная часть помещения не контролируется видеокамерой.

Рекомендации для решения задачи №2.3

 

Размер полного кадра видеоизображения в пикселях равен:

 

M P = a * b

(2.6)

Каждый пиксель представлен либо n=1 байтом для черно-белого изображения (BW), либо n=3 байтами для цветного изображения. Поэтому размер полного кадра видеоизображения в килобайтах равен (1 кБайт=1024 Байт):

M B =

n M P

(2.7)

1024

Поток сохраняемой информации без сжатия кадров видеоизображения в МБайтах/сек равен (1 МБайт=1024 КБайт):

13

QB =

v M B

(2.8)

1024

 

 

Необходимый объем жесткого диска для записи видеоинформации без сжатия информации за время t (в формате bmp) в ГБайтах равен (1 ГБайт=1024 МБайт):

QBMP =

QB t

(2.9)

 

1024

 

где t – время записи в секундах.

Необходимый объем жесткого диска для записи видеоинформации с сжатием информации в заданном формате сохраняемого файла в ГБайтах равен:

QF =

QBMP

(2.10)

KСЖ

 

 

Рекомендации для решения задачи №3.1

Согласно требованиям Конвенции СОЛАС – «Регистраторы данных рейса» необходимо сохранение в запоминающем устройстве регистратора рейса данных о положении водонепроницаемых и противопожарных перегородок. Для этой цели широко используются емкостные и индуктивные датчики приближения.

Для контроля перемещения экипажа с судна на берег и обратно осуществляется контроль членов экипажа с помощью металлоискателей и систем видеонаблюдения. Редко, но используются ИК системы контроля периметра.

Согласно требованиям Конвенции СОЛАС – «Регистраторы данных рейса» необходимо сохранение в запоминающем устройстве регистратора рейса всех переговоров на ходовом мостике и машинном отделении, а также контроль членов экипажа, находящихся на ходовом мостике. Для этой цели широко используются системы видеонаблюдения.

Контроль доступа в редко посещаемые помещения часто осуществляется

спомощью датчиков контроля объема помещений.

Вночное время для контроля верхних палуб судна и несанкционированного доступа на борт судна используются приборы ночного видения.

Контроль несанкционированного вскрытия люков трюмов, дверей кают, сейфа осуществляется с помощью индуктивных или емкостных датчиков приближения.

ЛИТЕРАТУРА

1.Завадский В.А., Дранчук С.Н. Электронные средства и системы охраны судна. Учебное пособие. – Одесса, ОНМА, 2010. – 168 с.

2.Степаненко А.Г., Трубачев Ю.В. и др. под общей редакцией Пипченко А.Н. - Офицер по охране судна: Учебное пособие /Перевод с англ. Кириченко М.Ю. – Одесса, ТЕС, 2004. – 266 с.

14

3.Позолотин Л.А., Торский В.Г., Любченко В.И. Охрана судна. Учебно – практическое пособие. – Одесса: Астропринт, 2008, - 232 с.

4.Андрианов В.И., Соколов А.В. Охранные устройства для дома и офиса. – СПб.: Изд-во Лань, 1997 г. – 304 с.

5.Виноградов А.С. Охранные устройства, М: Солон Пресс, 2008, - 192 с.

6.Поздняков Е.Н. Защита объектов. – М.: Концерн “Банковский Деловой Центр”, 1997 г. – 224 с

7.Саулов А.В. Новые металлоискатели для любителей и профессионалов.

— СПб.: Наука и Техника, 2004. — 224 с

8.Андрианов В.И. и др. “Шпионские штучки” и устройства для защиты объектов и информации: Справочное пособие. – Лань, СПб., 1996 г. – 272 с.

9.Лагутин В.С., Петраков А.В. Утечка и защита информации в телефонных

каналах. – М.: Энергоатомиздат, 1996 г. – 304 с.

10.Каторин Ю.Ф. и др. Большая энциклопедия промышленного шпионажа. – СПб.: ООО “Изд-во “Полигон”, 2000. – 896 с.

11.Щедрин А.И., Осипов И.Н., Металлоискатели для поиска кладов и реликвий. – "Горячая линия - Телеком".- М.: "Радио и связь", 2000.

12.Стив Скорфилд. Мировые тенденции развития рынка пожарных извещателей. Журнал "Системы безопасности S&S", Groteck, №1, 2004.

13.Неплохов И.Г. Двухдиапазонный дымовой пожарный извещатель. Жур-

нал "Системы безопасности" №3, 2008, Сайт: http://www.securitybridge.com/articles/13/12286/

14.Неплохов И.Г. Однокомпонентные линейные дымовые извещатели.

Журнал "БДИ", №3, 2007, с.70 – 74. Сайт: http:// www.bdi.spb.ru 15.Лысенко О. Емкостные датчики компании SICK AG. Журнал Электрон-

ные компоненты, №9, 2005, с.1-4. Сайт: http://www.elcp.ru/

16.Креминь В. Ультразвуковой датчик движения. Сайт: http://www.cypressmicro.com, Application Note AN2047-RUS

17.Линейные пожарные излучатели. Журнал "БДИ", №3, 2006, с.66 – 67.

Сайт: http:// www.bdi.spb.ru

18.Литвин А.М. Бесконтактные датчики положения: емкостные, индуктивные, оптические. Журнал "Передовые технологии и технические реше-

ния", №1, 2004, с.18 – 23. Сайт: http://picad.com.ua/contents.htm 19.Системы пожарной сигнализации. Сайт: http://www.seaman.com.ua/lib/ 20.Владимир Щербак. Регистрация данных рейса судна. Журнал " СТА",

№1, 2001, с.36 – 42, Сайт: www.cta.ru

21.Регистратор данных рейса (Черный ящик). Морские радио и навигацион-

ные системы. Сайт: http://www.zora.ru/

22.Криворученко А. Бесконтактные датчики положения: проблема выбора и практика применения. Журнал "Компоненты и технологии", №1, 2007.

Сайт: http://www.kit-e.ru/archive

23.Горбунов Н., Дийков Л., Медведев Ф., Анисимова Н. Оптоэлектронные датчики пламени. Журнал "Компоненты и технологии", №1, 2007. Сайт: http://www.kit-e.ru/archive

15

24.Неплохов И.Г. Оптимизация конструкции дымового датчика. Журнал

"БДИ", №2, 2006, с.60 – 65. Сайт: http:// www.bdi.spb.ru

25.Варнеев Н. Cистемы охраны периметра — задачи и проблема выбора.

Журнал "БДИ", №2, 2006, с.40 – 47. Сайт: http:// www.bdi.spb.ru 26.Видеокамеры. Сайт: http://protect.com.ua/ct13.htm

27.Владо Дамьяновски. CCTV. Библия охранного телевидения. Издательст-

во: Ай-Эс-Эс Пресс, 2003, 344 с. Сайт: http://protect.com.ua/book.htm 28.Волков В.Г. Корабельные приборы ночного видения. Журнал "Специаль-

ная техника" № 1, 2006. Сайт: http://www.bnti.ru/articles

29.Разумовский И.Т. Приборы ночного видения. Электронный учебник по дисциплине: "Специальные оптические приборы" СПбГУ ИТМО, кафед-

ра КиПОП. Сайт: http://de.ifmo.ru/bk_netra/

30.Чура Н.И. Мифы и реальность ночного видеонаблюдения. Журнал "Спе-

циальная техника" № 5, 2003. Сайт: http://www.bnti.ru/articles 31.Датчики охраны. Сайт: http://revun.ru/

32.Ткачук А.И. Опыт эксплуатации инфракрасных датчиков обнаружения в системах охраны периметра Журнал "Бизнес и безопасность" № 3, 2002,

с.45 – 47 33.Извещатель пожарный комбинированный дымовой оптико-электронный

тепловой максимально-дифференциальный ИП 212/101-45М-А2. Пас-

порт. Саратов. Сайт: http://www.rubezh.ru

34.Тестирование модульных камер видеонаблюдения Vision Hi Tech Сайт: http://protect.com.ua

35.Андреев С.П. Комбинированные датчики охранной сигнализации. Жур-

нал "Специальная техника" № 2, 1998. Сайт: http://www.bnti.ru/articles 36.Панюков А. Особенности работы современных датчиков объема. Журнал

"12 Вольт" № 4, 2003. Сайт:

16

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А

Образец титульного листа

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Министерство образования и науки Украины ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ

Кафедра морской электроники

Расчетно-графическая работа по курсу

«ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ ОХРАНЫ СУДНА»

Выполнил Курсант гр.1141

_______________

(Ф.И.О.)

Проверил

_______________

(Ф.И.О. преподавателя)

Одесса 2009

17