Курс лекций: Основы безопасности и здорового образа жизни

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Характеристики. Метод определения ионизационный. Диапазон измерения от 0,05 мР/ч до 200 р/ч, в диапазоне температур от - 40 до +50°С. относительная погрешность 30%. Герметичен, виброударопрочен, пылеводостоек, время непрерывной работы 40 часов, масса 2,5 кг. Масса полного комплекта 7,6 кг.

Войсковой дозиметрический прибор ДП-22ВН, имеющий дозиметр карманный прямо показывающий ДКП-50А, предназначен для контроля экспозиционных доз гамма-облучения, получаемых людьми. Содержит 50 дозиметров ИД-1. Комплект дозиметров ДП-22В состоит из зарядного устройства типа ЗД-5 и 50 индивидуальных дозиметров карманных прямо показывающих типа ДКП-50А. Питание осуществляется от двух сухих элементов типа 1,6-ПМЦ-У-8, обеспечивающих непрерывную работу прибора не менее 30 ч при токе потребления 200 мА. Конструктивно он выполнен в форме авторучки. Дозиметр состоит из дюралевого корпуса, в котором расположены ионизационная камера с конденсатором, электроскоп, отсчетное устройство и зарядная часть. Дозиметр крепится к карману одежды с помощью держателя.

Характеристики Диапазон измерения 250 рентген, диапазон рабочих температур -40+50 С, масса комплекта в укладочном ящике 5 кг.

Принцип работы. Принцип действия дозиметра подобен действию простейшего электроскопа. В процессе зарядки дозиметра визирная нить электроскопа отклоняется от внутреннего электрода под влиянием сил электростатического отталкивания. Отклонение нити зависят от приложенного напряжения, которое при зарядке регулируют и подбирают так, чтобы изображение визирной нити совместилось с отсчетного устройства.

Комплект ИД-1 предназначен для измерения поглощённых доз гамма-нейтронного излучения. Он состоит из индивидуальных дозиметров ИД-1 и зарядного устройства ЗД-6. В комплект прибора входят: футляр с ремнями; удлинительная штанга; колодка питания к ДП-5А (Б) и делитель напряжения к ДП-5В; комплект эксплуатационной документации и запасного имущества; телефон и укладочный ящик.

Характеристики. Метод определения ионизационный. Диапазон измерения 20500 рад., относительная погрешность 20%, работоспособен при температуре -50 + 50 С, масса комплекта в футляре 1.5 кг.

Принцип работы дозиметра ИД-1 аналогичен принципу работы дозиметров для измерения экспозиционных доз гамма-, излучения (например, ДКП-50А).

Войсковой прибор химической разведки ВПХРН используется для обнаружения отравляющих веществ в воздухе, на местности, вооружении и военной техники.

Характеристики. Время определения 0В 1-5 мин; производительность насоса 1,8-2л/ч; работоспособен от -40 до +50°С; масса 2,3 кг, производительность насоса 1,8-2л/ч; работоспособен от -40 до +50°С; масса 2,3 кг.

Принцип работы. При просасывании ручным поршневым насосом зараженного воздуха через индикационные трубки, в них происходит изменение окраски наполнителя и ее интенсивности, по этим признакам определяют наличие 0В и его примерную концентрацию.

Устройство ВПХР:

1. ручной насос

2. плечевой ремень с тесьмой

3. насадки к насосу

4. защитные колпачки

5. противодымные фильтры

6. патроны к грелке

7. электрофонарь

8. штырь

9. лопатка для взятия проб

Газоанализатор универсальный (УГ-2)

Назначение. Предназначен для измерения концентрации вредных газов и паров в воздухе рабочей зоны производственных помещений и на территории химических предприятий.

Характеристики. Масса воздухозаборного устройства не более 1.5 кг, общее время просасывания воздуха 40300 сек., продолжительность хода штока 4300 сек., масса комплекта 1.2 кг.

Устройство и принцип работы. УГ-2 состоит из воздухозаборного устройства и комплектов индикаторных средств:

1. шток

2. индикаторная трубка

3. воздухозаборное устройство

4. ампулы с индикаторным порошком

5. шкала

6. ремень

7. резиновая трубка

Воздухозаборное устройство УГ-2 состоит из резинового сильфона (2) с двумя фланцами, стакана с пружиной (3), находящихся внутри корпуса (1). Во внутренних гофрах сильфона установлены распорные кольца (4) для придания жесткости сильфону и сохранения постоянства объема. На верхней плате (9) имеется неподвижная втулка (7) для направления штока (6) при сжатии сильфона (2). На штуцер (11)с внутренней стороны надета трубка резиновая (12), которая через нижний фланец соединяется с внутренней полостью сильфона. Свободный конец трубки резиновой (10) служит для присоединения индикаторной трубки при анализе. На цилиндрической поверхности штока (6) расположены четыре продольные канавки с двумя углублениями (5) для фиксации двух положений штока фиксатором (8). Расстояние между углублениями на канавках подобрано таким образом, чтобы при ходе штока от одного углубления до другого сильфон забирал заданный объем исследуемого воздуха.

В комплекты индикаторных средств УГ-2 входят ампулы (5) с индикаторными и поглотительными порошками, необходимыми для изготовления индикаторных трубок (ИТ) и фильтрующих патронов, и принадлежности: трубка стеклянная индикаторная (1), стержень (2), воронка (3), заглушка (5), трубка резиновая (6), ампула НС-1 (7) и штырек (8).

Индикаторные средства УГ-2 являются ампулы (5) с индикаторными и поглотительными порошками, для изготовления индикаторных трубок (ИТ) и фильтрующих патронов, и принадлежности:

1. трубка стеклянная индикаторная

2. стержень

3. воронка

4. ампула с индикаторным порошком

5. Заглушка

6. трубка резиновая

7. ампула УГ-2 НС-1

Принцип работы

УГ-2 основан на изменении окраски индикаторного порошка (ИП) в индикаторной трубке после просасывания через нее воздухозаборным устройством исследуемого воздуха.

Подготовка газоанализатора УГ-2 к работе. Перед началом работы необходимо:

- изготовить индикаторные трубки (ИТ);

- изготовить фильтрующие патроны;

- проверить герметичность воздухозаборного устройства УГ-2.

Бортовой измеритель мощности дозы ДП-3Б

Назначение. Предназначен для определения уровней радиации на местности, зараженной радиоактивными веществами. Его можно устанавливать на автомобилях, самолетах, вертолетах, речных катерах, тепловозах, а также в убежищах и противорадиационных укрытиях. Питание прибора осуществляется от источников постоянного тока напряжением 12 или 26В. В комплект прибора входит: измерительный пульт А, выносной блок Б, кабель питания с прямым разъемом 1, кабель с угловым разъемом 9 для соединения пульта с выносным блоком Б, крепежные скобы, техническая документация и вспомогательные принадлежности.

Подготовка к работе бортового измерителя мощности дозы ДП-3Б.

- проверка комплекта,

- внешний осмотр прибора и принадлежностей,

- сборка прибора,

- подключение к цепи питания проверка работоспособности.

Работоспособность прибора проверяется в положении переключателя «Вкл.» Нажатием кнопки «Проверка». При этом стрелка микроамперметра должна находиться в пределах 0,4-0,8 Р/ч, а индикаторная лампа давать частые вспышки или гореть непрерывно.

Список использованной литературы

1. Алимов Р., Дмитриев Е., Яковлев В. Космические катастрофы; надеяться на лучшее, готовиться к худшему // Гражданская защита. 1996. № 1. С. 90-92.

2. Безопасность жизнедеятельности. /Под ред. Белова С.В. М.: Высшая Школа, 2004.

3. Воронцов Б.А. Астрономия: учебник для 10 класса. М., 1987 г.

4. Медведев Ю.Д., Свешников М.Л., Тимошкова Е.И. и др. «Астероидно-кометная опасность» (Институт теоретической астрономии РАН, международный институт проблем астероидной опасность, Санкт-Петербург, 1996 г.

5. Микиша А., Смирнов М. Земные катастрофы, вызванные падением метеоритов. //"Вестник РАН" том 69, №4, 1999, стр. 327-336.

6. Журнал “Наука и жизнь”. №8, 1995 г.; №3, 2000 г.

7. Хорошо известен рой Персеид, наблюдающийся в области созвездия Персея. Связанные с ним «звездопады'' отмечаются ежегодно в ночи, близкие к 12 августа. А каждые 33 года в середине ноября на Землю «проливается» метеорный дождь Леониды, наблюдаемый в области созвездия Льва. Последний раз это событие произошло 16-18 ноября 1998 г.

8. "Наука и жизнь" №8, 1995 г.; №3, 2000 г.

9. А. Микиша, М. Смирнов. Земные катастрофы, вызванные падением метеоритов. "Вестник РАН" том 69, №4, 1999, стр. 327-336

10. К примеру, масса Сихотэ-Алиньского метеорита, упавшего на Дальнем Востоке в 1947 году, достигала 100 тонн. Метеорит, рухнувший в пустыню Гоби, весил 600 тонн. Но и от встречи с такими "малышами" на теле Земли остаются очень заметные шрамы и "оспины". Так, камешек, упавший некогда в Аризоне, оставил кратер диаметром почти полтора километра и глубиной 170 метров.

11. Аналогичная ситуация с Тунгусским метеоритом. Скоро ему уже “стукнет” 100 лет, но что упало - остается полной загадкой. И это, несмотря на чудовищный объем проведенных исследований, кстати, породивших около сотни гипотез.

12. Алимов Р., Дмитриев Е., Яковлев В. Космические катастрофы; надеяться на лучшее, готовиться к худшему // Гражданская защита. 1996. №1. С. 90 - 92.

13. В.А. Симоненко (зам. науч. рук. РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е.И. Забабахина): "Неизбежность космических столкновений".

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1426827/