Принцип действия ТДА в режиме дымопуска — КиберПедия 

Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...

История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...

Принцип действия ТДА в режиме дымопуска

2017-06-29 803
Принцип действия ТДА в режиме дымопуска 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Образующиеся при работе в камере сгорания горячие газы направляются в испарительную камеру. Во входной части испарительной камеры установлены форсунки, к которым насосом под давлением 25 атм. подаётся АВ. Форсунки дробят АВ на капли, которые поступают в газовый поток. В испарительной камере АВ полностью испаряется и в виде пара, смешанного с горячими газами, выбрасывается через сопло с околозвуковой скоростью в атмосферу. В атмосфере происходит охлаждение и конденсация масляных паров, сопровождающихся образованием густой белой аэрозоли.

Меры безопасности

Ø запрещается работа, на неисправной машине;

Ø не допускается оставлять работающую машину без наблюдения;

Ø запрещается находиться в машинном отделении во время работы машины;

Ø запрещается находиться под машиной при работающем двигателе;

Ø при необходимости проведения работ под машиной при работающем двигателе автомобиль следует затормозить стояночным тормозом, а под колеса установить колодки, исключающие возможность трогания автомобиля с места;

Ø не допускается нахождение посторонних лиц ближе 50 м от машины во время ее работы;

Ø не допускается перевозить на машине посторонние предметы;

Ø не допускается выключение двигателя при возникновении аварий специального оборудования машины;

Ø воизбежании скопления отработанных газов в кабине в условиях безветренной погоды, при работе машины на месте двери кабины должны быть открыты.

 

Аэрозольный генератор переносной предназначен для дезинсекции местности и различных объектов (дорог, сооружений и т.п.), дезинфекции сооружений и укрытий, а также для имитации заражения воздуха ОВ при обучении войск действиям в условиях применения противником химического оружия.

Кроме того, АГП может применяться для дымопуска.

Ø Камера сгорания.

Ø Система питания топливом.

Ø Система питания раствором.

Ø Система зажигания.

Ø Аэрозольный (инсектицидный) насадок.

Ø Щелевая (бактерицидная) насадка.

Ø Испаритель.

Ø Колено.

Ø Ручной воздушный насос.

Ø Рама.

Ø Запасные части у инструментов и принадлежностей (ЗИП).

Ø Рабочий цикл генератора

Струйки бензина, поступающие из поплавковой камеры самотеком и вытекающего через 7 отверстий распылителя, подхватываются потоком воздуха из ручного насоса, дробятся на мелкие капли и в виде бензовоздушной смеси поступают в диффузор к клапанной головке. Под напором бензовоздушной смеси клапаны открываются и пропускают смесь в камеру сгорания. При нажатии на педаль включения системы зажигания между электродами свечи проскакивает искра и воспламеняет смесь. В результате сгорания топливно-воздушной смеси в камере сгорания резко поднимается температура и давление. При этом клапаны клапанной головки закрываются, и продукты сгорания с большой скоростью выбрасываются через выхлопную трубу и насадок в атмосферу. Часть газов через блок перепускных клапанов по газовому шлангу поступает во внешнюю трубу заборного устройства и бочку с раствором. Газы, поступающие в бочку, создают в ней давление. Под воздействием этого давления жидкость из бочки по внутренней трубе заборного устройства через жидкостной шланг подается в мембранный клапан.

Другая часть газов подается из блока перепускных клапанов непосредственно в мембранный клапан. Под воздействием этих газов клапан открывается и жидкость из клапана через вентиль, дозировочную шайбу по рукаву подается в насадок или выхлопную трубу.

В аэрозольном насадке жидкость дробится пульсирующим газовым потоком с образованием аэрозоля. В выхлопной трубе наряду с дроблением происходит и испарение жидкости.

Вследствие инерции выбрасываемых продуктов сгорания и быстром остывании оставшихся газов в камере сгорания вслед за выхлопом создается разряжение. В результате этого клапаны клапанной головки вновь открываются, и воздух из атмосферы входит в диффузор в камеру сгорания, увлекая за собой капельки бензина из отверстия распылителя. Происходит новая вспышка и цикл повторяется с частотой 100-150 раз в сек. После начала работы камеры сгорания подача воздуха ручным насосом и действие электросвечи не нужны. Воздух из атмосферы с бензином камера засасывает сама, а воспламенение топливной смеси происходит от раскаленных стенок камеры и горячих газов, оставшихся от предыдущей вспышки.

ТТХ:

Производительность по дезинсекции, без дозировочной шайбы 400 л/час;

Возможности по дезинсекции местности, 5-10 га/час

Производительность по дезинфекции, с дозировочной шайбой

D 2,7 мм (1,8 мм) 80 л/час

D 3 мм (2,2 мм) 100 л/час

D 3,3 мм (2,6 мм) 120 л/час

Возможности по дезинфекции сооружений и укрытий, 800-1600 м3/час

Производительность по имитатору ОВ (дымсмеси №1), 110-230 л/час

Емкость бензинового бака, 15 л;

Расход бензина, 10-15 л/час

Время подготовки к работе:

при работе с автомобиля, 2-3 мин

при работе с грунта, 5-6 мин

Расчет, 1-2 чел

Общая масса, 137 кг;

 

Система дистанционного управления дымопуском РПЗ-8х предназначена для дистанционного управления внешними устройствами (ВУ), в конструкцию которых входит электровоспламенитель, аэрозольными генераторами и др. средствами дымопуска.

Состоит:

· Командный прибор

· Исполнительный прибор

· Переключатель выходных цепей

· Пульт управления

 

РПО-А Предназначен для поражения живой силы противника, расположенной открыто, в укрытых огневых точках, зданиях, сооружениях; разрушения зданий, сооружений и вывода из строя транспортной, специальной и легкобронированной техники в любых погодных условиях.

ТТХ:

Ø Максимальная дальность стрельбы, м 1000

Ø Прицельная дальность стрельбы, м

ü с диоптрическим прицелом 600

ü с оптическим прицелом ОПО 450

ü с оптическим прицелом ОПО-1 850

Ø Дальность прямого выстрела, м 200

Ø Масса огнемета, кг 11

Ø Масса носимого комплекта (2 РПО-А), кг 22

Ø Масса зажигательного вещества, кг 2,1

Ø Калибр, мм 93

Ø Время перевода в боевое положение, с до 30

Ø Разрушаемый объем сооружений, м3 до 80

Ø Площадь поражения живой силы, м2 50

Огнемет РПО-А состоит из:

Ø контейнера с ударно-спусковым механизмом и прицельным приспособлением;

Ø двигателя с цангой;

Ø боеприпаса (оболочки со снаряжением);

Ø стабилизатора с оперением.

Принцип действия

При нажатии на спусковой крючок, боек накалывает капсюль усилителя и зажигается метательный заряд двигателя. Пороховые газы, образовавшиеся при горении метательного заряда, разгоняют боеприпас по контейнеру давлением газов.

Передняя крышка контейнера отбрасывается давлением воздуха освобождая путь для вылета боеприпаса.

При вылете боеприпаса из ствола под действием сил упругости выпрямляются крылья репера и боеприпас закручивается вокруг продольной оси.

В полете на начальном участке траектории (на расстоянии 9-12 м от дульного среза) срабатывает механизм дальнего взведения взрывателя.

При встрече боеприпаса с целью срабатывает ударный механизм взрывателя, вызывающий детонацию воспламенительно - разрывного заряда, продукты детонации и горения которого вскрывают боеприпас, воспламеняют и разбрасывают зажигательное вещество на цели.

 

Порядок подготовки к стрельбе из РПО-А

Ø перевод передней рукоятки в боевое положение.

нажать на головку осу и повернуть переднюю рукоятку вниз.

Ø перевод рукоятки спускового механизма в боевое положение.

нажать на стопор до упора и поворотом рукоятки вниз взвести ударно-спусковой механизм.

Ø установку прицела.

поднять прицельную планку и установить движком дальность

Ø перевод предохранителя в положение «ОГ»;

перевести предохранитель в положение «ОГ».

Ø наведение изделия на цель.

прицелиться, для чего совместить срез мушки с центром отверстия планки и точкой прицеливания

Ø плавное нажатие на спусковой крючок.

произвести выстрел плавным нажатием на спусковой крючок

n Техника безопасности

На основании курса стрельб из РПО.

Допускаются лица изучившие устройство, правила эксплуатации и требования безопасности.

На открытой местности преград недолжно быть:

Ø сзади – на менее 3 м;

Ø сбоку – не менее 1 м.

В помещении:

Ø сзади – не менее 6 м;

Ø сбоку – не менее 1 м;

Объём – не менее 45 м3

Радиопоглощающие материалы (РПМ) материалы, предназначенные для противодействия радиолокационным средствам разведки и наведения оружия противника.

Формируются в виде слоев на поверхности маскируемого объекта и удерживаются на ней за счет сил адгезии.

Подразделяются на:

Ø конструкционные радиопоглощающие материалы;

Ø радиопоглощающие лакокрасочные покрытия;

Ø гибкие радиопоглощающие материалы.

 

Радиопоглощающие покрытия формируются в виде лакокрасочных, композиционных или пенных слоев непосредственно на поверхности маскируемого объекта.

 

Маскирующие пенные покрытия (МПП) предназначены для маскировки боевой техники и стационарных объектов.

Применяются заблаговременно или непосредственно перед выполнением БЗ и совершении марша.

Подразделяются на:

Ø водно-органические;

Ø водно-полимерные гелеобразные;

Ø водно-полимерные твердеющие;

Ø пенополиуретаны.

Пенообразующая рецептура ПОР-02ПУ предназначается для создания маскирующих пенных покрытий с целью маскировки объектов ВВТ от средств разведки и наведения оружия, а также для теплоизоляции специальных сооружений.

Пенообразующая рецептура ПОР-01КФ предназначена для получения маскирующего пенного покрытия с целью снижения заметности объектов и сооружений

 

Станция подвижная пенная универсальная (СППУ) предназначена для маскировки объектов ВВТ от средств разведки и наведения оружия в радиолокационном и инфракрасном диапазоне длин волн ЭМИ пенными покрытиями на основе рецептуры ПОР-02ПУ.

состоит из:

Ø автомобильный кузов-фургон КП-2;

Ø установка нанесения пены - УНП;

Ø компрессор - К-25;

Ø насос шестеренный - НМШФ;

Ø установка моечная шланговая - М125;

Ø емкости под пенообразующий раствор - емкости ПОР;

Ø краскораспылитель пневматический - КРП;

Ø контрольно-распределительное устройство - КРУ;

Ø резинотканевые рукава;

Ø источник энергоснабжения – АД 8С;

Ø электрооборудование:

Ø пульт распределительный - ПР;

Ø щит внешних подключений ЩВП;

Ø канистры КС-20 (для дизельного топлива и кремина);

Ø мерные емкости (для реактивов);

Ø ящик ЗИП-О.

Маскируемая площадь одной зарядкой рецептуры ПОР-02ПУ (при толщине слоя пены 3 см), м2 не менее 150
Производительность станции по пене, м3 2,0..3,0
Количество объектов вооружения и военной техники (типа танк), маскируемых одной зарядкой, ед. не менее 3
Кратность получаемой пены, раз 10…20
Стойкость пенного покрытия при средних метеоусловиях (время сохранения маскирующих свойств), лет не менее 10
Расчет, чел. 3(расчет АРС)

­­­­­

Комплект генераторов МПП (ГМПП) предназначен для оснащения АРС-14 и АРС-14К с целью проведения маскировки объектов ВВТ от средств разведки и наведения оружия в радиолокационном и инфракрасном диапазонах длин волн ПП на основе пенообразующей рецептуры ПОР-01КФ.

состоит из:

Ø эжектора большой производительности;

Ø двух эжекторов малой производительности;

Ø пульта управления;

Ø насадки для эжектора большой производительности;

Ø двух насадок для эжекторов малой производительности;

Ø пеноводов;

Ø двух крышек с клапаном;

Ø коллектора;

Ø втулки переходной;

Ø двух металлических укладочных ящиков.

Получение МПП основано на принципе смешивания растворов № 1, № 2 в эжекторе с последующим образованием и транспортированием пены в пеноводе за счёт энергии струи растворов и подаваемого под давлением выхлопного газа машины.

Маскирующая площадь одной зарядкой рецептуры ПОР-01 КФ (при толщине слоя пены 5 см), м2  
Производительность по пене, м3/ч: 5…50
Количество объектов (типа танк, БТР), маскируемых одной зарядкой, ед. не менее 20
Время развертывания из походного положения, мин 15…20
Время свертывания комплекта, мин 25…30
Стойкость пенного покрытия при средних метеоусловиях (время сохранения маскирующих свойств), сутки до 10
Расчет, чел. (расчет АРС)

 

 


Поделиться с друзьями:

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...

Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначен­ные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...

Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...

Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.009 с.