Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответ спец 1.docx
Скачиваний:
70
Добавлен:
08.05.2015
Размер:
241.35 Кб
Скачать

4.2.4. Пулестойкий шлем со съемным забралом «Маска-1»

Пулестойкий шлем со съемным забралом «Маска-1» предназначен

для применения спецподразделениями при проведении мероприятий по

задержанию вооруженных преступников. Обеспечивает защиту головы от

пуль пистолетов всех типов (класс защиты 2). Забрало с бронестеклом

обеспечивает такую же пулестойкость, как и остальной шлем. Оснащен 158

съемным демпфирующим подслоем и быстрозастегивающимся креплени-

ем. Предусмотрено крепление наушников и микрофона. Внутренний

демпфирующий подслой может подвергаться влажной чистке.

Площадь защиты – 13 дм2

масса с забралом – 3,5 кг;

время непрерывного ношения – 4 ч.

Следует отметить, что при использовании тяжелых защитных шлемов

типа СТШ и «Маска-1» существует возможность повреждения шейных

позвонков при резких толчках тела (например, при рывках транспортных

средств в условиях боя).

4.2.5. Перспективные бронешлемы

Появление современных высокопрочных легких материалов и интен-

сивные исследования в области современных средств защиты позволили в

последние годы принять на вооружение современные модели защитных

шлемов. Их основные характеристики приводятся ниже. Следует отметить

тенденцию замены металлических элементов в защитных шлемах на поли-

мерные материалы на основе высокопрочных полиамидов и полиэтилена.

Таблица 4

Основные тактико-технические характеристики перспективных бронешлемов

Наименование изделия

Класс защи-

ты (ГОСТ

Р500744–95)

Размер

Площадь защиты:

общей/усиленной,

дм2

Масса,

кг

«Витязь-С» без забра-

ла

2

До 60

12,5

2,5

«Витязь-С» с забралом

2

До 60

16,0

4,5

6Б6-1 титановый

2

До 60

12,0

1,5

6Б6-1А

2

До 60

11,5

1,5

6Б6-3 титановый,

с бронестеклом

2

До 60

13,5

3,5

6Б6-3А алюминиевый,

с бронестеклом

2

До 60

18,5

3,2

6Б6-4

2

12,0

2,1

6Б6-5

3

13,0/2,0

5,0

6Б7М композитный

1

1,1

Наиболее распространенные виды извещателей по принципу действия

Дымовой пожарный извещатель реагирует на повышение задымленности воздуха и подает тревожный сигнал на приемно-контрольную панель, когда уровень задымленности превышает определенную величину. Большинство дымовых извещателей  работает по принципу отражения (рассеивания) инфракрасного луча от дымовых частиц. Существуют также линейные дымовые извещатели – их оптический луч проходит снаружи, и позволяет контролировать зону длиной до 100 метров. Линейные дымовые извещатели устанавливаются в том случае, когда необходимо контролировать помещения большой площади, с высокими потолками.

Тепловой пожарный датчик реагирует на тепло, выделяющееся в результате пожара. Принцип реагирования может быть дифференциальным (датчик реагирует на быстрое повышение температуры) или максимальным (датчик срабатывает в том случае, когда температура, медленно поднимаясь, превышает заданный уровень.

Извещатель пламени реагирует на световое излучение, исходящее от пламени. По спектральном интервалу извещатели пламени могут быть инфракрасными, ультрафиолетовыми, световыми (реагируют на видимую часть света) или комбинированными.

Аспирационный извещатель срабатывает на изменение химического состава воздуха, устанавливается в том случае, когда недопустимо разрушение интерьера и меблировки (в домах-музеях, например). Является новейшей разработкой, которая позволяет обнаружить раннюю стадию возгорания. При установке противопожарных систем в больших строениях такие извещатели устанавливают в вентиляционных коробах.

Комбинированные пожарные извещатели используют несколько принципов действия, сочетая в себе свойства дымового и  оптического излучателя. Такие извещатели наиболее надежны, и имеют минимальное число ложных срабатываний.

Принцип действия акустических извещателей

АИРС для своего функционирования используют поле акустических волн, образующихся при разрушении охраняемой остекленной конструкции (окно, витрина) и распространяющихся в воздушной среде помещения. При этом диапазон используемых для анализа частот, как правило, располагается в слышимой человеком области. Сами извещатели для реализации функции обнаружения никаких сигналов не производят. Поэтому их стандартное название – извещатели охранные пассивные звуковые.

Элементы АИРС:

1 – чувствительный элемент (микрофон);

2 – блок обработки сигнала;

3 – блок индикации;

4 – блок формирования извещений;

5 – блок питания;

5' – контроль напряжения питания.

В процессе функционирования АИРС принимает звуковые сигналы с помощью чувствительного элемента – микрофона (1) и преобразует их в электрические сигналы, поступающие в блок обработки (2). В этом блоке осуществляется усиление сигналов и их анализ по выделяемым признакам.

При идентификации сигнала как звука от разбиваемого стекла на выходе блока обработки (2) вырабатывается управляющий сигнал, передаваемый в блок формирования извещений, который выдает сигнал тревоги в линию связи.

Кроме того, блок формирования извещений управляет работой встроенных световых индикаторов (3), отображающих состояние извещателя.

Блок питания (4) обеспечивает электропитанием другие функциональные части извещателя. Основными узлами, определяющими совместимость извещателя с другими техническими средствами системы сигнализации, являются блоки питания и формирования извещений. 

Ударно-контактные извещатели обеспечивают регистрацию разрушения стеклянного полотна различной толщины и устойчивы к неразрушающим воздействиям на стекло в виде низкочастотных колебаний от работы автотранспорта, раскатов грома и т.п. Принцип действия ударно-контактных извещателей основан на регистрации размыканий подвижных контактов датчика вибрации, возникающих при разрушении стекла. Извещатель фиксирует появление двух составляющих продолных и поперечных высокочастотных колебаний стеклянного полотна при его разрушении.

Принцип действия пьезоэлектрический извещателей6

Принцип действия пьезоэлектрических датчиков основан на использовании пьезоэлектрического Эффекта (пьезоэффекта), заключающегося в том, что при сжатии или растяжении некоторых кристаллов на их гранях появляется электрический заряд, значение которого пропорционально действующей силе.

Пьезоэффект обратим, т. е. приложенное электрическое напряжение вызывает деформацию пьезоэлектрического образца — сжатие или растяжение его соответственно знаку приложенного напряжения. Это явление, называемое обратным пьезоэффектом, используется для возбуждения и приема акустических колебаний звуковой и ультразвуковой частоты.

Выпускается большое количество систем транкинговой (транковой) радиосвязи, подходящих под самые разнообразные задачи заказчиков. Все их можно разделить по следующим параметрам и стандартам радиосвязи:

  • По способу передачи голосовых сообщений:

    • аналоговые (SmarTrunk II, SmrLink, EDACS, LTR, MPT1327)

    • цифровые (DMR, IDAS, NEXEDGE, EDACS, APCO 25, TETRA, Tetrapol)

  • По организации доступа к системе:

    • без канала управления (SmarTrunk II)

    • с распределенным каналом управления (LTR, SmrLink, APCO 25)

    • с выделенным каналом управления ( MPT1327, DMR, IDAS, NEXEDGE)

  • По способу удержания канала:

    • с удержанием канала на весь сеанс переговоров (SmartrunkII, MPT)

    • с удержанием канала на время одной передачи (LTR, Smrlink)

  • По конфигурации радиосети:

    • однозоновые системы (Smartrank)

    • многозоновые системы (DMR, NEXEDGE, IDAS, MPT, LTR, Smrlink, TETRA, APCO, EDACS, Tetrapol)

  • По способу организации радиоканала:

    • полудуплексные (SmartrankII, MPT1327, LTR, Smrlink, TETRA, APCO25, TETRAPOL, DMR, IDAS, NEXEDGE)

    • дуплексные (TETRA, APCO25, TETRAPOL, DMR, NEXEDGE, IDAS)

Цифровые транкинговые системы по сравнению с аналоговыми имеют ряд преимуществ за счет реализации требований по повышенной оперативности и безопасности связи, предоставления широких возможностей по передаче данных, более широкого спектра услуг связи (включая специфические услуги связи для реализации специальных требований служб общественной безопасности), возможностей организации взаимодействия абонентов различных сетей.

ТТХ радиостанций используемых в ОВД РФ.

Тактико-технические

Марки радиостанций

п/п

Данные радиостанций

Маяк

Виола-А

Виола-Н

Транс-порт-Н

Тантал-1

Радий-М

1.

Диапазон

МГц

148-149

148-149

148-149

148-149

148-149

148-149

2.

Число каналов

40

40

4

1-6

1-6

16

3.

Выходная мощьн. Вт

12

10

1,0

1,2

1,2

1,2

4.

Чувстви-тельность приемника мкВ

0,8

1,0

1,5

0,6

0,5

0,5

5.

Дальность связи км.

40-60

40-60

15-20

15-20

15-20

15-20

6.

Напряжение питания В

12,6

127/220

12,6

127/220

12,6

-

12,6

-

12,6

-

12,6

-

Типы антенн применяемых в ОВД

- антенны типа ШТЫРЬ она характеризуется наибольшим размером радиосвязи длинна равна 1,4 длинны волны

- гибкая спиральная антенна – применяется на портативных носимых радиостанциях

-гибкая проводная антенна – она уступает по дальности штырьевой на 2.5 – 3 раза

  1. Виды поисковых приборов

1)В зависимости от принципа действия приборов в ходе поиска

– контактные - например, щупы, кошки, тралы

– бесконтактные - например, индукционные металлоискатели

2)По основному принципу действия, лежащего в их основе

- химические - какая-либо химическая реакция

- физические - если в приборе используется какое-либо физическое явление 3) обладающих различной степенью мобильности:

– стационарные приборы – для применения при поиске на рубеже.

– мобильные поисковые приборы могут быть размещены для работы в транспортных средствах,

-Носимые - перемещаются по отношению к укрывающей среде.

4)По степени влагозащищенности

– не защищенные от воздействия влаги, влажность не более 70-80 %

– влагозащищенные – функционируют при высоком содержании влаги

– водозащищенные при погружении в воду на различную глубину

5) По назначению.

– для поиска (обнаружения) твердых объектов (щупы, кошки, тралы);

– для поиска (обнаружения) металлических объектов (магнитометры);

– для поиска (обнаружения) объектов, способных к люминесценции (ультрафиолетовые осветители);

– для установления внутренней структуры объектов (интроскопы);

– для установления радиоактивного излучения;

– для установления взрывчатых, наркотических и психотропных веществ;

– для установления пустот и неоднородностей.

  1. Магнитный искатель – подъемник, порядок работы с ним.

Магнитные металлоискатели-подъемники используются для поиска и извлечения из жидких (водоем), вязких (болото, содержимое выгребной ямы) и сыпучих (зола, снег) сред предметов, изготовленных из черных металлов.

Простой магнитный металлоискатель-подъемник - это подковообразный магнит из особого сплава, хорошо намагничивающегося и сохраняющего магнитные свойства.

Такой магнитный подъемник применяется следующим образом:

а) магнит соединить с удлинительным звеном, а последнее с помощью резьбы; б) якорную пластину снять; в) при поиске на большой территории последнюю разделить с помощью колышков и шпагата на полосы шириной около 1 м; г) магнит вести над обследуемой поверхностью на минимальной высоте, избегая ударов о неровности почвы; д) при обследовании водоемов магнит закрепить на шнуре и двигать осторожно вдоль дна либо опускать и поднимать, последовательно перемещая ее от участка к участку; е) при поиске оружия и иных предметов в ямах с нечистотами магнитную головку поместить в полиэтиленовый пакет, плотно обвязав его.

  1. Порядок работы с металлоискателем УНИСКАН-7215М.

"АКА-7215М" - вихретоковый селективный металлодетектор с компенсированным вихретоковым преобразователем. В приборе реализован динамический режим работы, т.е. обнаружение металлического предмета происходит при перемещении детектора над этим предметом. АК-7215 "Унискан" может быть использован для обследования как небольших предметов, так и поиска металлических изделий в грунте, снеге, багаже. Перед применением прибор необходимо настроить. Имеется дополнительный режим работы, в котором прибор не реагирует на цветные металлы. Особенностью прибора является то, что он обнаруживает металл только в динамике, т.е. при перемещении искомого объекта относительно поискового элемента. Максимальная глубина обнаружения металлических изделий составляет 80 см (люк колодца).

  1. Приборы для поиска пустот и неоднородностей

1) "Циклоп-2"- предназначен для неразрушающего контроля строительных конструкций (кирпичной кладки, стеновых панелей, бетонных и железобетонных монолитов, и т.п.) с целью обнаружения скрытых предметов (проводов, арматуры, различных неоднородностей и инородных тел), пустот, а также получения изображения внутренней структуры исследуемого объекта.

2) "Локатор" предназначен для поиска крупных предметов из цветных и черных металлов, искать можно только на слабо минерализированных почвах. К мелким предметам типа гильз, гвоздей и мелких осколков чувствительность резко снижена. Возможен поиск пустот и неоднородностей в почве по разнице в проводимости грунта. Детектор работает в динамическом режиме и не требует ручной установки нуля.