Раздел третий
Специальная подготовка
Глава 9
Средства радиационной, химической и биологической разведки, радиационного и химического контроля, сбора и обработки информации о радиационной, химической и биологической обстановке


Содержание урока


9.1 Приборы радиационной разведки и радиационного контроля


Для обнаружения и измерения ионизирующих излучений, определения степени радиоактивного заражения личного состава, техники, военного имущества и продовольствия, используются войсковые приборы радиационной разведки и радиационного контроля.

Переносной измеритель мощности дозы ДП-5В (рисунок 9.1) предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения на радиоактивно зараженной местности, контроля зараженности объектов и продуктов питания, а также обнаружения бета-излучения.


Рисунок 9.1- Переносной измеритель мощности дозы Д11-5В:
1 - тумблер ПОДСВЕТКА; 2 - стрелочный индикатор; 3 - измерительный пульт; 4 - переключатель диапазонов; 5 - кнопка СБРОС; 6 - ремни; 7 - делитель напряжения; 8 - блок детектирования; 9 - соединительный кабель; 10 - контрольный бета-источник; 11 - поворотный экран; 12 - головные телефоны; 13 - удлинительная штанга

В состав комплекта ДП-5В входят: измерительный пульт, футляр. полиэтиленовые чехлы -10шт., ремни- 2шт., головные телефоны, делитель напряжения, удлинительная штанга, блок детектирования. техническая документация, укладочный ящик.


Технические характеристики ДП-5В


1. Диапазон измерения мощности дозы гамма-излучения от 0,05мР/ч до 200Р/ч. Прибор имеет 6 поддиапазонов измерений в соответствии с положением переключателя:

1- (200) - от 5 до 200 Р/ч;

2- (xl000) - от 500 до 5000 мР/ч;

3- (х100) - от 50 до 500 мР/ч;

4- (xl0) - от 5 до 50 мР/ч;

5- (xl) - от 0,5 до 5 мР/ч;

6- (x0.1) - от 0,05 до 0,5 мР/ч.

2. Основная относительная погрешность измерений при нормальных климатических условиях не более ±30%.

3. Прибор сохраняет работоспособность:

- в интервале температур от минус 50° до 50°C;

- после дождевания с интенсивностью 2 мм/мин;

- при погружении блока детектирования в воду на глубину до 0,5 м.

4. Время установлений показаний прибора при гарантируемой точности отсчета не более 45с.

5. Питание прибора осуществляется от 3-х элементов типа A-338 или от внешнего источника постоянного тока напряжением 12 или 24В через делитель напряжения. Комплект свежих элементов обеспечивает непрерывную работу в нормальных условиях в течение не менее 55 часов.

6. Масса не превышает:

- прибора с элементами питания 3,2 кг;

- полного комплекта в укладочном ящике 8,2 кг.

Прибор состоит из измерительного пульта, блока детектирования, соединенного с пультом при помощи гибкого кабеля длиной 1,2 м.

Пульт состоит из кожуха и основания, соединенных 4-мя винтами, сбоку основания имеется гнездо для подключения вилки телефона. На лицевую часть кожуха выходят: шкала микроамперметра и тумблер для включения подсветки, переключатель поддиапазонов и кнопка сброса показаний. На основании закреплено шасси с узлами и элементами электрической схемы прибора. В основании (снизу) имеется отсек питания с крышкой для размещения источников питания.

Блок детектирования (БД) герметичен, имеет цилиндрическую форму. В нем расположена плата, на которой размещены газоразрядные счетчики и другие элементы схемы. На плате закрепляется гайкой стальной корпус с окном для обнаружения бета- излучения, вовнутрь его устанавливается полиэтиленовая оболочка для герметизации БД. Блок детектирования имеет поворотный экран, который может фиксироваться на корпусе БД в положения Б, Г и К. В положении К против окна устанавливается контрольный бета- источник типа Б-8, укрепленный в углублении экрана. В положении Г окно закрыто экраном, обеспечивая срабатывание детектора только от гамма- излучения. В положении Б окно блока открыто. Сравнивая показания прибора в положениях Г и Б, делают вывод о наличии бета-излучения. На корпусе имеются выступы, которыми БД ставится на обследуемую поверхность при обнаружении бета- излучения.

Футляр изготовлен из искусственной кожи и состоит из трех отсеков: для пульта, блока детектирования и для запасных элементов питания. К футляру закрепляются два раздвижных ремня для ношения прибора.

Телефон типа ТГ-7М состоит из 2-х малогабаритных телефонов и оголовья из мягкого материала.

Делитель напряжения позволяет подключать прибор к источнику постоянного тока напряжением 12В или 24В в зависимости от положения двух подвижных контактов, находящихся на печатной плате. Делитель напряжения снабжен кабелем длиной 10 м и крепится в отсеке питания невыпадающим винтом. Штанга соединяется с БД с помощью захвата, раздвижное устройство которой позволяет менять ее длину в пределах 450-750MM.


Подготовка к работе ДП-5В


1. Подключить источники питания, соблюдая полярность, ручку переключателя поставить в положение “Режим” (k), стрелка прибора должна установиться в закрашенном секторе.

2. Закрыть крышку отсека питания, пристегнуть к футляру ремни и разместить прибор на груди, подключить к нему головные телефоны.

3. Экран БД установить в положение “К”. Ручку переключателя поддиапазонов минуя режим 200 последовательно установить в положения х1000, х100, х10, xl, x0,l, при этом:

- на поддиапазонах xl000, х100 стрелка может не отклоняться, но прослушиваются в телефонах щелчки;

- на поддиапазоне х10 прослушиваются частые щелчки, показания прибора сравнить с показанием, записанным в формуляре;

- на поддиапазонах xl, x0,l в телефонах прослушиваются частые щелчки и стрелка прибора должна зашкаливать. Проверить срабатывание кнопки СБРОС.

4. Ручку переключателя установить в положение Режим

5. Установить экран в положение "Г”.

6. Перевести прибор в положение для проведения измерений.

Примечание: Возможны два положения для проведения измерений:

- блок детектирования в футляре, штанга на ремне;

- блок детектирования закреплён на штанге, штанга на ремне.

Измеритель мощности дозы ИМД-1Р(С) (рисунок 9.2) предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы гамма- излучения радиоактивно зараженной местности, а также обнаружения бета-излучения.


Рисунок 9.2 - Измеритель мощности дозы ИМД-1:
1 - переключатель РЕЖИМ; 2 - кнопка ОТСЧЁТ; 3 - индикатор разряда батарей; 4 - измерительный пульт; 5 - головные телефоны; 6 - блок питания ИМД-І-б; 7 - жгут с переходными колодками; 8 - устройство переходное; 9 - блок питания ИМД-1-2; 10 - поворотный экран; 11 - блок детектирования; 12 - батарейный отсек; 13 - тубус; 14 - ремни; 15 - удлинительная штанга; 16 - цифровое табло

Выпускается в двух модификациях ИМД-1С (стационарный) и ИМД-1Р (переносной), которые различаются длиной кабеля между блоками и наличием сетевого блока питания.

В состав комплекта ИМД-1 входят: пульт измерительный ИМД- 1-3, блок детектирования ИМД-1-1, блок питания ИМД-1-2, блок питания ИМД-1-6 (для ИМД-1 С), устройство переходное, телефон головной, тубус, соединительные кабели, удлинительная штанга, ремень - 2 шт., жгут с переходными колодками, техническая документация. Комплект размещен в укладочном ящике.


Технические характеристики прибора ИМД-1


1. Диапазон измерения составляет от 0,01 мР/ч до 999Р/ч, который разбит на два поддиапазона:

- "мР/ч" с пределами измерений от 0,01 до 999мР/ч;

- "Р/ч" с пределами измерений от 0,01 до 999Р/ч.

2. Погрешность измерения относительно измеряемого значения не превышает ±25%.

3. Звуковая сигнализация измерителя срабатывает при достижении мощности экспозиционной дозы 0,1 и 300 мР/ч на поддиапазоне "мР/ч" и 0,1 и 300 Р/ч на поддиапазоне "Р/ч".

4. Время установления рабочего режима измерителя - 1 мин.

5. Время измерения не превышает:

- 60 с - на поддиапазоне 0,01-9,99 мР/ч;

- 15 с - на поддиапазоне 0,01-9,99 Р/ч;

- 6 с - на поддиапазоне 10-999 мР/ч;

- 1,5 с - на поддиапазоне 10-999 Р/ч.

6. Питание прибора осуществляется от четырех последовательно соединенных элементов А-343 с номинальным напряжением 6В, от бортовой сети постоянного тока или от аккумуляторов с напряжением 10,8-30В (для ИМД-1 C дополнительно от сети переменного тока с напряжением 220В с частотой 50Гц). В измерителе предусмотрено устройство, сигнализирующее о разрядке элементов до напряжения 4В включением на табло светового индикатора.

7. Время непрерывной работы измерителя от одного комплекта элементов А-343 не менее 100 часов.

8. Измеритель устойчиво работает в интервале температур от минус 50° до 50°C.

9. Проверка работоспособности измерительного пульта осуществляется от внутреннего генератора и встроенного источника бета- излучения, блока детектирования от фонового излучения.

10. Масса прибора с элементами питания не превышает 2,5кг. Масса комплекта прибора в укладочном ящике не превышает 12,2кг.

Измерительный пульт ИМД-1-3 состоит из панели, корпуса, крышки. На панели размещены органы управления, разъемы для подключения головных телефонов и выносного блока.

Детектор ионизирующих излучений (газоразрядный счетчик СИ-38Г работает в диапазоне Р/ч) расположен внутри пульта и помещен в тонкостенный пенал из полиамидного материала, для выравнивания энергетической чувствительности счетчика. Рядом со счетчиком расположен бета-источник (для проверки работоспособности счетчика). К панели пульта жестко крепится шасси, на котором установлены четыре платы с расположенной на них электронной схемой измерителя. На корпусе пульта имеется прямоугольное окно со светофильтром, предназначенное для снятия показаний с цифровых индикаторов.

В нижней части корпуса пульта впрессованы две металлические втулки с резьбой, предназначенные для подсоединения к пульту батарейного отсека или блока питания НМД-1-2, являющиеся одновременно токопроводящими контактами.

Батарейный отсек выполнен в виде обоймы, по форме являющейся продолжением измерительного пульта. В батарейном отсеке пульта размещают 4 элемента А-343, последовательное электрическое соединение которых осуществляется металлическими пружинами.

Блок питания ИМД-1-2 представляет собой негерметичный корпус, внутри которого расположена электрическая схема стабилизатора. На корпусе размещены переключатель ВКЛ.-ВЫКЛ. и световой индикатор наличия питания на выходных контактах блока. В нижней части корпуса находится разъем для подключения к внешнему источнику питания.

Блок детектирования НМД-1-1 представляет собой герметичный цилиндрический пенал, выполненный из высокопрочной пластмассы, на наружной поверхности которого размещен металлический поворотный экран, предназначенный для изменения условий измерения (γ и γ+β), а также выступы для обеспечения постоянного зазора между корпусом и измеряемой поверхностью.

C наружной части панели находится разъем для подключения блока детектирования к пульту измерительному и устройство для подсоединения удлинительной штанги.

C внутренней части панели закреплена рамка с расположенными на ней печатными платами, на которых размещена электрическая схема блока детектирования. На одной из плат установлен детектор (газоразрядный счётчик СБМ-21, работает в диапазоне мР/ч), ось которого расположена параллельно оси блока детектирования.

Раздвижная удлинительная штанга предназначена для удобства работы с блоком детектирования и позволяет менять длину от 305 до 720 мм. Штанга крепится к блоку детектирования.

Тубус, предназначенный для снятия показаний с цифрового табло при ярком солнечном освещении, выполнен из резины и крепится на измерительный пульт с помощью резиновой ленты с пряжкой.

Головные телефоны предназначены для определения на слух изменения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения по изменению частоты щелчков в телефонах.

Устройство переходное УУМ-08С предназначено для обеспечения непрерывного высвечивания показаний на цифровом табло независимо от нажатия кнопки ОТСЧЕТ при работе измерителя от внешнего источника питания (бортовой сети, сети переменного тока).

Ремни с регулируемой длиной предназначены для фиксации пульта измерительного в рабочем и походном положениях (на груди и на поясе оператора).

Жгут с переходными колодками позволяет располагать батарейный отсек в кармане оператора при работе с измерителем условиях пониженных температур (от минус 50° до минус 20°C).


Подготовка к работе ИМД-1


1. Проверить комплектность прибора и провести внешний осмотр на отсутствие механических повреждений. Подготовить источники питания и подогнать плечевой ремень. Установить ручку переключателя на пульте в положение ВЫКЛ.

2. Подключить источники питания:

- отвернуть винты и снять крышку батарейного отсека;

- установить элементы А-343 в батарейный отсек, соблюдая полярность;

- установить крышку на место и завернуть винты.

3. Проверить работоспособность измерителя в следующей последовательности:

- перевести переключатель на пульте из положения ВЫКЛ. в положение ПРОВЕРКА, при этом на цифровых индикаторах высветится число 102, младший разряд погашен, запятая должна гореть между третьим и четвертым (младшим) разрядами, при этом включается звуковой сигнал;

- нажать и отпустить кнопку ОТСЧЕТ. В этом случае на табло высветиться цифра "0" в младшем разряде и отключится звуковой сигнал. Через 225 с после нажатия кнопки на цифровом табло высветится число, отличное от нуля. Если показания будут больше 0,1, то вместе с числом появится звуковой сигнал.

4. Выключить измеритель переключателем в положение ВЫКЛ. и подключить с помощью жгута к измерительному пульту блок детектирования ИМД-1 -1.

5. Проверить работоспособность прибора согласно п.3.

6. Установить переключатель в положение "мР/ч" ("Р/ч").

При ведении радиационной разведки для измерения мощности экспозиционной дозы гамма-излучения используется один из двух поддиапазонов.

При работе на поддиапазоне "мР/ч" необходимо:

- подключить блок детектирования к измерительному пульту;

- установить поворотный экран блока детектирования в положение " γ ";

- установить переключатель РОД РАБОТ на измерительном пульте в положение "мР/ч";

- нажать через 2 минуты кнопку ОТСЧЕТ и снять показания с цифрового табло.

При работе на поддиапазоне "Р/ч" блок детектирования к измерительному пульту не подсоединяется. Для проведения измерений необходимо установить переключатель РОД РАБОТ измерительного пульта в положение "Р/ч", нажать через 1 минуту кнопку ОТСЧЕТ и снять показания с цифрового табло.

Для контроля радиоактивного заражения различных поверхностей используется только поддиапазон "мР/ч".

Примечания:

1. При питании прибора от бортовой сети постоянного тока необходимо отсоединить батарейный отсек и присоединить к измерительному пульту блок питания.

2. При температурах ниже минус 40°C к измерительному пульту подключить переходное устройство, а батарейный отсек разместить в утепленном месте (например, во внутреннем кармане утепленной куртки).

Измеритель мощности дозы ИМД-2Н (рисунок 9.3) предназначен для измерения мощности поглощенной дозы (МПД) гамма-излучения и обеспечивает ведение радиационной разведки пешим порядком, осуществляет радиационное наблюдение и контроль радиационной обстановки в интересах экипажей (расчетов) летательных аппаратов подвижной наземной техники.


Рисунок 9.3 - Измеритель мощности дозы ИМД-2Н:
1- укладочный ящик; 2 - измерительный пульт выносной; 3 - логарифмическая шкала; 4 - батарейный отсек; 5 - техническая документация

В состав комплекта ИМД-2Н входят: пульт измерительный ИМД-2-1, футляр батарейный ПНН-173С, ремень, ключ гаечный, отвертка, паспорт на бета-источник, техническая документация. Весь комплект размещается в укладочном ящике.


Технические характеристики прибора ИМД-2Н


1 Диапазон измерения мощности поглощённой дозы гамма- излучения от 10 мкрад/ч до 1000 рад/ч с разбивкой на поддиапазоны:

- от 10 до 500 мкрад/ч (детектор СБМ-20);

- от 0,1 до 100 мрад/ч (детектор СБМ-20);

- от 10 до 1000 мрад/ч (детектор СИ-3БГ);

- от 0,1 до 10 рад/ч (детектор СИ-3БГ);

- от 1 до 1000 рад/ч (детектор СИ-38Г).

2 Время измерения на поддиапазонах:

-на 1-ом -90с;

-на 2,3,4-ом -8 с;

- на 5-ом - 2 с

3 Основная погрешность измерения МИД в нормальных климатических условиях ±25%.

4 Измеритель сохраняет работоспособность (сигнализирует о переполнении регистрирующей схемы путем включения сегмента шкалы, следующего за обозначением "1000") при воздействии ионизирующего излучения МИД более 1000 и до 10000 рад/ч.

5 Время установления рабочего режима - не более 1 минуты.

6 Время непрерывной работы от 1 комплекта элементов типа А-343 (4 шт.) составляет не менее 100 часов.

7 Носимые составные части измерителя прочны при воздействии:

- солнечного излучения;

- песка и пыли;

- падения с высоты 0,75 м на грунт;

- рабочих растворов для специальной обработки за исключением растворов на основе дихлорэтана.

8 Пульт измерительный ИМД-2-1 герметичен. Допускается кратковременное пребывание его в воде на глубине до 1м, за исключением его батарейного отсека.

9 В пульте ИМД-2-1 предусмотрена световая сигнализация о снижении напряжения питания пульта до (4-0,5) В, в том числе и при разряде батареи элементов.

10 В пульте ИМД-2-1 предусмотрена возможность подсвета шкалы в течение 6-15с в темное время суток посредством нажатия кнопки СВЕТ ПРОВ.

11 B пульте ИМД-2-1 предусмотрена возможность включения режима проверки работоспособности пульта посредством нажатия кнопки СВЕТ. ПРОВ, до появления светового сигнала ИЗ МЕР. /ПРОВ, но не более 20 с.

12 При нормальной работоспособности пульта время проверки при мощности дозы фонового излучения до 30 мкР/ч не более 5 мин.


Устройство и подготовка к работе ИМД-2Н


Конструктивно пульт представляет собой герметичный прямоугольный стакан, состоящий из панели и корпуса, скрепленных винтами. Герметичность внутреннего объема пульта обеспечивает резиновая прокладка между панелью и корпусом.

Корпус имеет негерметичный отсек для установки элементов типа А343. Отсек закрывается крышкой, которая закрепляется к корпусу винтами. На боковой стороне корпуса имеется условное обозначение правильности установки элементов питания в отсек. На боковых сторонах корпуса в верхней части имеются прорези, предназначенные для продевания через них ремня, используемого для ношения пульта, а на нижней стороне корпуса имеется металлическая планка и винт, предназначенные для крепления ремня.

На панели находится тумблер ПИТАНИЕ ВНУТР. /ВНЕШН. кнопка СВЕТ ПРОВ, разъем для подключения к внешнему источнику электропитания или табло выносному БИЦ,-37С, а также окно вывода информации; логарифмическая шкала 0,1-1-10-100-1000, светодиоды "мкрад/ч", "мрад/ч", "рад/ч", ФОН, ИЗМЕР, ПРОВ, РАЗРЯД, две лампы подсвета шкалы.

Электропитание пульта возможно от внутреннего источника питания элементов А343, при этом включение пульта производится установкой тумблера ПИТАНИЕ в положение ВНУТР, а выключение в положение ВНЕШН Возможно электропитание пульта от внешнего источника постоянного напряжения, подаваемого на пульт через разъем, при этом тумблер ПИТАНИЕ должен устанавливаться в положение ВНЕШН, а включение и выключение пульта производится включением и выключением внешнего источника питания.

Футляр представляет собой прямоугольный корпус с закрываемым крышкой отсеком для установки и электрического последовательного соединения в батарею четырех элементов типа А343, имеет кабель вывода напряжения батареи длиной порядка 0,5 м, на конце которого имеется разъем для соединения с пультом, также имеет на кабеле тумблер выключения напряжения батареи.

Ремень предназначен для крепления к пульту7 с целью обеспечения ношения и фиксации пульта на теле оператора в походном положении.

При работе измерителя с химическими источниками тока (элементы типа А343) пульт ИМД-2-1 размещается на ремнях у оператора, футляр ПНН-173С при низких минусовых температурах размещается под одеждой оператора. Соединения пульта и футляра осуществляется с помощью кабельной части футляра.

Измеритель мощности дозы ИМД-21Б (рисунок 9.4) предназначен для измерения мощности экспозиционной дозы гамма- излучения и выдачи светового сигнала о превышении мощности дозы установленного порогового значения. Измеритель применяется на подвижных и стационарных объектах (стационарный измеритель ИМД-21С содержит дополнительный блок питания).


Рисунок 9.4 - Измеритель мощности дозы ИМД-21Б:
1- блок измерения средней частоты; 2 - цифровое табло; 3 - тумблер «ТАБЛО»; 4 - блок детектирования; 5 - тумблер «СЕТЬ»; 6 - соединительный кабель; 7 - кабель питания; 8 - заглушка; 9 - кнопка «ПРОВЕРКА»; 10 - переключатель «ПОРОГ»; 11 - индикатор «СЕТЬ»; 12 - индикатор «ПОРОГ»

В состав комплекта ИМД-21Б входят: блок детектирования (БД), блок измерения средней частоты (БИЧ), монтажные части (кабели, зажимы, розетки, колодка, скоба), ЗИП, техническая документация.


Технические характеристики прибора ИМД-21Б


1. Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы от 1 до 9999Р/Ч.

2. Измеритель обеспечивает сигнализацию о превышении мощности дозы установленного порогового значения: 1, 5, 10, 50 и 100Р/ч.

3. Основная погрешность не превышает ± 20%.

4. Время измерения и срабатывания сигнализации не превышает 10 с.

5. Питание измерителя от источника постоянного тока напряжением 12 или 24 В.

6. В измерителе вручную устанавливается множитель показаний 1, 2, 3 и 4, учитывающий коэффициент ослабления излучения корпусом объекта.

7. Измеритель устойчиво работает в интервале температур от минус 50 до плюс 50° С.


Общее устройство прибора ИМД-21Б


Блок детектирования состоит из корпуса и шасси. На шасси размещены ионизационная камера с контрольным источником и разъем. На торце корпуса имеется шильдик с номером блока и знак “+”, обозначающий направление оси чувствительности при градуировке прибора. Блок детектирования крепится на объекте при помощи двух зажимов.

Примечание. Блок детектирования в процессе эксплуатации разборке не подлежит.

Блок измерительный состоит из панели и задней крышки. На внешнюю сторону панели выведены органы управления и индикации: переключатель ПОРОГ Р/ч, кнопка ПРОВЕРКА, тумблер включения ТАБЛО, тумблер включения СЕТЬ. На табло размещены цифровые лампы индикации о превышении мощности дозы установленного порога - ПОРОГ и включения сети - СЕТЬ.

Внизу панели закреплены разъемы: для включения соединительного кабеля к блоку детектирования, кабеля питания и заглушки для введения множителя показаний; предохранители, патрон с запасной лампой подвески и клемма заземления. Внутри панели крепится узел измерения средней частоты.


Подготовка к работе ИМД-21Б


1. Включить тумблер СЕТЬ, при этом на табло должен загореться индикатор СЕТЬ;

2. Включить тумблер ТАБЛО, при этом индикатор СЕТЬ гаснет и загорается число «0000».

3. Прогреть прибор 5 минут;

4. Нажать на время не менее 10 с и не более 1 мин. кнопку ПРОВЕРКА, загорается лампа ПОРОГ, снять показания в установившемся режиме и сравнить их со значениями, указанными в разделе 3 формуляра;

5. Выключить тумблер ТАБЛО.

Измеритель работает автоматически, он одновременно производит измерение мощности экспозиционной дозы гамма-излучения и сигнализирует о превышении установленного порогового значения мощности дозы. При нормальной радиационной обстановке рекомендуется работать в режиме сигнализации, установив ТАБЛО на измерительном блоке в положение ВЫКЛ. Это увеличивает срок службы цифровых индикаторов и облегчает тепловой режим блока. При наличии сигнала ПОРОГ о превышении порогового значения мощности дозы излучения тумблер ТАБЛО включить и снять показания цифрового табло. Отчет показаний по цифровому табло блока производить не ранее 5 мин после включения измерителя. При разбросе показаний табло за измеренную величину следует принимать среднее значение из двух крайних показаний за время 1 мин. По окончании работы тумблеры СЕТЬ и ТАБЛО измерительного блока необходимо установить в положение ВЫКЛ., а переключатель ПОРОГ в положение 1.


9.1.1 Измерение мощности экспозиционной дозы над поверхностью различных объектов


При проведении измерений следует обращать особое внимание на те места поверхности объекта, которые могут иметь наибольшее заражение (радиатор, ходовая часть, подножки, капот, задний борт, тент кузова и т.д.).

Измерение загрязнения кожного покрова, а также средств защиты и обмундирования, находящихся на личном составе, производится вначале со стороны груди, затем со стороны спины. Особое внимание следует обращать на величин)7 поверхностного загрязнения лица, шеи, груди, подмышечных областей, промежностей, ступней ног.

При отсутствии гамма-фона от местности (местность не заражена), измерение проводится в следующем порядке:

- перемещая блок детектирования измерительного прибора над поверхностью объекта, по интенсивности щелчков в головных телефонах определяется место максимального заражения;

- блок детектирования располагают на расстоянии 1-1.5см от поверхности и измеряют мощность дозы (X об ).

При наличии внешнего гамма-фона (когда местность, на которой находится измеряемый объект, заражена), для исключения его влияния на результат измерения, необходимо провести два измерения.

Первое измерение проводится на высоте 0,8-Ім над поверхностью земли на свободной площадке, отведенной для измерения радиоактивного заражения объектов, при этом блок детектирования располагается перпендикулярно земле. Это измерение даст величину мощности дозы фонового излучения (Хф„ ) в отсутствии исследуемого объекта.

Второе измерение проводится на расстоянии 1,0-1,5см от поверхности обследуемого объекта, установленного на эту площадку.

Это измерение дает суммарную величину мощности дозы от этого объекта и гамма- фона (X и3м ).

Радиоактивное загрязнение объекта (Хов) вычисляется по формуле 9.1:


где Xфон и X изм - соответственно результат первого и второго измерений, мР/ч;

Кэкр. - коэффициент экранирования внешнего гамма-фона объектом.

Коэффициент экранирования фона объектом зависит от размеров и массы объекта. Для практического использования установлены четыре усредненных значения коэффициента: 2,0 - для танков, бронетранспортеров, ракетных установок и подобных им объектов; 1,5 - для автомашин, артиллерийских орудий и т.п.; 1,2 - для личного состава. Для мелких объектов, таких как личное оружие, котелки, противогазы коэффициент принимается равным единице.

После определения величины загрязнения поверхности, значения X об сравниваются со значениями X доп , указанными в таблице 9.1, и делается вывод о необходимости проведения специальной обработки.

При контроле радиоактивного заражения объектов, личного состава, снаряжения, средств защиты, необходимо, чтобы внешний гамма-фон (Xфон) в месте контроля был наименьшим и не превышал значений, указанных в таблице 9.1, более чем в три раза (Xфон < 3 X доп ).

Таблица 9.1

Мощности экспозиционной дозы излучения, соответствующие безопасным плотностям заражения различных объектов ПЯВ (возраст ПЯВ 1 сутки)

Объекты заражения Мощность дозы. мР/ч
Открытые участки тела:
- при загрязнении 10% поверхности тела;
- при загрязнении 100% поверхности тела

4.5
15
Нательное белье, лицевая часть противогаза, обмундирование, снаряжение, обувь, средства индивидуальной защиты, оружие 50
Продовольственная тара, кухонный инвентарь, оборудование столовых, продовольственных кладовых 50
Техника:
- автотранспорт, самолеты, спецмашины, артиллерийские (реактивные) установки, минометы, ракетные комплексы, техническое имущество;
- бронированные объекты (танки, БТР, БМП)

200
400


Примечание. Если заражение произошло продуктами ядерного взрыва возраста до 12 или от 12 до 24 часов, то указанные в таблице значения увеличиваются соответственно в 4 и 2 раза.


9.1.2 Ускоренный метод обследования поверхностей


В практике войсковых измерений в районах специальной обработки, когда требуется принять решение о необходимости проведения специальной обработки, может применяться ускоренный метод измерения мощности дозы над поверхностью объекта.

Измеряется величина гамма- фона над площадкой, предназначенной для обследования объектов (X фон).

По формуле 9.2 определяется расчётное значение допустимой мощности дозы объекта с учетом гамма-фона (X расч )


Устанавливается объект на площадку обследования и измеряется максимальное радиоактивное заражение объекта (Хизм). Если

X изм меньше или равно X расч - специальная обработка не требуется.

Если X изм больше X расч - необходимо провести специальную обработку объекта.


9.1.3 Измерение заражения продовольствия и воды


Перед началом измерения степени заражения продовольствия и воды необходимо определить гамма-фон (Xфон) в месте проведения измерений (контроля).

Величина гамма-фона не должна превышать величины мощности дозы (Xдоп), указанной в таблице 9.1, более чем в три раза (Хфон < 3 X доп). В противном случае, для проведения измерении следует использовать различные укрытия, и в первую очередь блиндажи и землянки.

При измерении большинства объектов, таких как тара, полутуши крупного рогатого скота, бараньи и свиные туши, буханки хлеба, какие-либо предварительные подготовительные мероприятия не требуются. При проведении измерений необходимо с помощью блока детектирования прибора обследовать поверхность объекта и определить места максимального загрязнения. Установить блок детектирования прибора на высоте 1,0-1,5 см над местом максимального загрязнения и провести измерение.

Для контроля радиоактивного заражения рыбы целесообразно использовать или ее отдельные куски, весом приблизительно 1 кг, или несколько мелких рыб, которые укладываются плотно одна к другой на площади 25x25 см2. В этом случае весовое количество при толщине в 1 см будет приблизительно равно 1 кг.

Для измерения заражения воды, жидких и сыпучих продуктов, пищи в сваренном виде и др., их предварительно перемешивают (взбалтывают), помещают в солдатский котелок, емкостью 1,5 л, и проводят измерения. При измерениях блок детектирования прибора располагается на расстоянии 1,0-1,5 см от поверхности продукта и определяется мощность экспозиционной дозы (Xизм).

После проведения измерений, рассчитывается величина мощности дозы заражения продуктов (X об) по формуле 9.3:


После сравнения результатов измерения со значениями Xдоп таблицы 9.2, необходимо сделать вывод о возможности использования продуктов питания и воды личным составом подразделения.

Таблица 9.2

Безопасная для состояния здоровья взрослого человека мощность экспозиционной дозы гамма-излучения при употреблении продуктов питания и воды

Наименование продуктов Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения, мР/ч, от продуктов питания и воды при сроках потребления
1 сут 10 сут 30 сут >30 сут
Продукты питания и вода 14 4 3 1,4
Мясо с костями животных, потреблявших ПЯВ с кормом, рыба из загрязненных ПЯВ водоемов 200 40 20 14
Молоко 0,4 0,14 - -


Примечания:

1. Для детей безопасная мощность дозы гамма-излучения от ПЯВ в продуктах питания и воде в 5 раз меньше, молока - в 10 раз.

2. Возраст ПЯВ от 12 часов до 30 суток.

3. При наведенной активности в продуктах питания величина мощности экспозиционной дозы увеличивается в 4 раза.


9.2 Приборы контроля облучения личного состава


Контроль облучения организуется в целях получения информации о дозах облучения личного состава. Контроль облучения осуществляется постоянно как в мирное, так и в военное время при действиях войск (сил) в условиях воздействия ионизирующих излучений или ведении боевых действий в условиях применения ядерного оружия, а также разрушения объектов ядерно-топливного цикла. Различают войсковой и индивидуальный контроль.

Войсковой контроль проводится в воинских частях для оценки снижения боеспособности подразделений по радиационному фактору.

Контроль проводится в военное время. Для организации контроля облучения в подразделении необходимо обеспечить наличие технических средств контроля дозиметров, документации по учёту бланков донесений, назначить лицо, ответственное за снятие показаний и подготовку дозиметров к работе.

В качестве дозиметров используются комплекты ИД-1 и ДП- 22В.

Комплект войсковых измерителей дозы ИД-1 (рисунок 9.5) предназначен для измерения поглощенных доз гамма нейтронного излучения.


Рисунок 9.5 - Войсковой измеритель дозы ИД-1:
1 - дозиметр ИД-1; 2 - техническая документация; 3 - футляр; 4 - зарядное устройство ЗД-6; 5- гнездо для установки дозиметра; 6 - ручка; 7 - зеркало; 8 - корпус дозиметра; 9 - держатель; 10- окуляр

В футляре ИД-1 находятся: зарядное устройство ЗД-6, измерители дозы ИД-1 - 10 шт., техническая документация.


Технические характеристики прибора ИД-1


1 Диапазон измерения от 20 до 500 рад.

2 Саморазряд 1 деление за сутки;

3 Масса:

- комплекта в футляре 2 кг;

- измерителя дозы 40 г;

- зарядного устройства 540 г.


Принцип работы прибора ИД-1


При воздействии ионизирующего излучения на заряженный измеритель дозы в объеме ионизационной камеры образуются положительные и отрицательные заряды, которые притягиваются к соответствующим электродам и уменьшают их первоначальный заряд и напряжение на электродах камеры. Соответственно уменьшаются силы отталкивания между кварцевой нитью и держателем электроскопа. Вследствие этих явлений изображение нити перемещается по шкале в пределах от 0 до 500, так как угол отклонения кварцевой нити от держателя электроскопа пропорционален дозе облучения. Показания измерителя дозы просматриваются через окуляр при направлении его на любой рассеянный источник света.


Подготовка к работе ИД-1


Для подготовки комплекта к работе необходимо:

1 Отвинтить заглушки на измерителях дозы с помощью трехгранника;

2 Повернуть ручку зарядного устройства против часовой стрелки до упора;

3 Зарядить каждый из измерителей дозы в следующем порядке;

4 Вставить измеритель дозы в зарядное гнездо;

5 Направить зарядное устройство зеркалом на внешний источник света и, поворачивая зеркало, добиться максимального освещения шкалы;

6 Нажать на измеритель дозы и, наблюдая в окуляр, вращать ручку зарядного устройства по часовой стрелке до тех пор, пока изображение нити не установится на ноле шкал;

7 Извлечь измеритель дозы и проверить положение нити на свет;

8 Завернуть заглушку измерителя дозы.

Другие измерители дозы заряжаются постепенным поворотом ручки по часовой стрелке. Таким образом, от одного крайнего положения до другого можно зарядить до 10-15 не полностью заряженных измерителей дозы. После зарядки измерителей дозы повернуть ручку до упора против часовой стрелки.

Заряженные измерители дозы могут выдаваться личному составу.

Значение суммарной дозы облучения, регистрируемые ИД-1, отсчитываются в радах по шкале. Для отсчета показаний ИД-1 просматривается через окуляр при направлении измерителя на свет любого источника.

При работе для предупреждения механических повреждений необходимо оберегать комплект от толчков, ударов, падений и защищать от загрязнений и вредных климатических воздействий (дождя, снега, прямых солнечных лучей и т. д.). 

Снятие показаний с войсковых дозиметров осуществляется специалистами службы радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) или лицом, ответственным за радиационную безопасность, назначенным командиром части. Снятие показаний производится ежедневно при допустимом радиационном воздействии или по возможности немедленно после воздействия радиационных факторов ядерного оружия. Результат измерения заносится в журнал учёта доз облучения. Запись производится в виде дроби, в числителе которой записывается доза за сутки (или с другой установленной периодичностью), а в знаменателе записывается суммарная доза с нарастающим итогом.

Значения суммарных доз облучения периодически, не реже одного раза в месяц, переносятся из журналов учёта доз облучения в карточки учёта доз радиоактивного облучения (рисунок 9.6).


Рисунок 9.6 - Карточка учета доз радиоактивного облучения

Примечание: Карточки солдат и сержантов подписываются командирами рот (отдельных взводов), карточки офицеров - их непосредственными начальниками

По результатам контроля облучения делается вывод о целесообразности лечения личного состава в случае превышении предельных доз (таблица 9.3) а также прогнозируется боеспособность подразделения.

Таблица 7.1


Длительность облучения Доза гамма-излучения (в Рад/Гр)
Однократное облучение (импульсное или в течение первых 4 суток) 50/0,5
Многократное облучение (непрерывное или периодическое):
- в течение первых 30 суток
- в течение 3 месяцев
- в течение 1 года

100/1,0
200/2,0
300/3,0


После снятия показаний дозиметры обслуживаются (заряжаются) в подразделениях, за которыми они закреплены, после чего возвращаются военнослужащим.

Ремонт технических средств контроля облучения производится в ремонтных подразделениях войск РХБ защиты.

Индивидуальный контроль проводится в мирное и военное время. Цель контроля облучения в мирное время предотвращение

облучения личного состава свыше установленных предельно допустимых доз. Индивидуальный контроль облучения в военное время проводится для оценки поражающего воздействия ионизирующих излучений на личный состав войск.

Индивидуальный контроль облучения в военное время проводится одновременно с войсковым контролем.

Выдача дозиметров проводится персонально каждому военнослужащему. В отличие от войсковых, индивидуальные дозиметры не прямо показывающие, т.е. требуют отдельного измерительного устройства, но обладают большим верхним пределом измерения дозы (более 600Р) и длительным временем измерения (более 30 суток).

Снятие показаний с дозиметра осуществляется в медицинском подразделении, куда направляется военнослужащий в результате ранения или по данным войскового контроля облучения.

Показания дозиметра записываются в историю болезни, а по выписке в медицинскую книжку и карточку учёта доз.

В качестве дозиметров индивидуального контроля облучения используются комплекты ИД-11.

Комплект индивидуальных дозиметров ИД-11, предназначен для измерения поглощенных доз гамма - нейтронного излучения. Комплект используется для индивидуального контроля облучения личного состава с целью первичной диагностики степени тяжести радиационных поражений.

В состав комплекта ИД-11 входят: измерительное устройство (ИУ) (рисунок 9.7), детектор ИД-11 - 100 шт. (рисунок 9.8), детектор градуировочный ГР, детектор перегрузочный ПР, кабели питания - 2 шт., комплект ЗИП, пеналы - 10 шт., техническая документация.


Рисунок 9.7 - Измерительное устройство:
1 - тумблер ПИТАНИЕ; 2 - цифровое табло; 3 - индикатор ПЕРЕГРУЗКА; 4 - калибровочное число; 5 - ручка калибровки; 6 - гнездо установки дозиметра; 7 - ключ для открытия дозиметра; 8 - заглушка; 9 - ручка; 10 - ручка установки нуля

Рисунок 9.8 - Индивидуальный дозиметр (детектор) ИД-11:
1 - резиновый уплотнитель; 2 - чувствительный элемент; 3 - корпус; 4 - ремешок

Технические характеристики комплекта ИД-11


1 Диапазон измерений от 10 до 1500 рад.

2 Измерительное устройство работоспособно в стационарных и полевых условиях при температуре от минус 30 до 50° С.

3 Время прогрева перед измерением 30 минут.

4 Время измерения дозы одного ИД-11 не превышает 30с.

5 Погрешность измерений ±15 %.

6 Детектор способен накапливать дозу при многократном облучении, сохранять ее в течение не менее 12 месяцев и допускает многократное измерение полученной дозы.

7 Питание ИУ осуществляется от сети переменного тока с напряжением 220 В и частотой 50 Гц, а также аккумуляторов с напряжением 12 В и 24 В, потребляемая мощность не более 100 Вт.

8 Масса:

- детектора не превышает 23 г;

- измерительного устройства - 18 кг.


Подготовка к работе и проведение измерений с помощью ИД-11


Извлечь заглушку из гнезда измерительного устройства, включить его в сеть и прогреть 30 минут.

Вставить в гнездо заглушку и установить нулевые показания на табло ручкой УСТ.НУЛЯ.

Открыть градуировочный детектор ключом на передней панели измерительного устройства. Вставить градуировочный детектор в гнездо измерительного устройства. Ручкой чувствительности установить на табло значения, записанные в технической документации.

Открыть перегрузочный детектор и вставить его в гнездо измерительного устройства. Наблюдать зажигание индикатора «перегрузка».

Для измерения дозы необходимо открыть рабочий детектор, вставить детектор в гнездо измерительного устройства и через 30 секунд снять показания на цифровом табло.


9.3 Приборы химической разведки


Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) (рисунок 9.9) предназначен для определения в воздухе, на местности, на боевой технике зарина, зомана, иприта, фосгена, дифосгена, синильной кислоты хлорциана, BZ, а также паров VX в воздухе.


Рисунок 9.9 - Войсковой прибор химической разведки ВПХР:
1 - крышка; 2 - патроны для грелки; 3 - фонарь; 4 - грелка; 5 - корпус; 6 - насадка к насосу; 7 - лопатка; 8 - насос; 9 - ремень; 10 - индикаторные трубки (плоские индикаторные элементы); 11 - колпачки; 12 - противодымные фильтры

В состав комплекта ВПХР входят: корпус с крышкой, ремень, насос, насадка к насосу, колпачок для насадки- 8 шт., противодымной фильтр ПДФ-1- 10 шт., грелка со штырем, патрон для грелки - 10 шт., фонарь, лопатка, индикаторные трубки ИТ-44 (ИТ-51) - 10 шт. ИТ-45- 10 шт., ИТ-36- 10 шт.. ИТ-46- 10 шт., памятка по обращению с ВПХР, паспорт, техническое описание и инструкция по эксплуатации.

Вместо индикаторных трубок могут использоваться соответствующие плоские индикаторные элементы: ИПЭ - ФОВ - 10 шт.; ИПЭ - фосген, дифосген - 10 шт.; ИПЭ - синильная кислота, хлорциан - 10 шт.; ИПЭ - иприт - 10 шт.


Технические характеристики ВПХР


1 Чувствительность прибора определяется чувствительностью индикаторных трубок (плоских индикаторных элементов).

2 Время определения OB в воздухе зависит от температуры окружающего воздуха и составляет около 5 мин. при температуре выше 50C и около 6-7 мин. при температуре ниже 50C.

3 Производительность насоса при 50 качаниях в 1 мин. 1,8-2 л воздуха.

4 В зависимости от температуры окружающего воздуха грелка с патронами обеспечивает подогрев до следующих температур:

- при температуре окружающего воздуха минус 40oC: в течение первых трех минут с момента разбивания ампулы патрона в грелке достигает 850C, по истечении семи минут падает до температуры не ниже 20oC;

- при температуре минус 20oC: в течение первых трех минут температура в грелке достигает 850C, по истечении семи минут - не ниже 30oC; в течение 15-20 минут температура в грелке сохраняется до 15-20oC.

5 Масса прибора 2,3 кг.


Общее устройство ВПХР


В корпусе ВПХР размещаются: насос в специальном гнезде рукояткой штока наружу; кассеты с ИТ (ИПЭ), закрепленные на штырях кассетодержателя; насадка к насосу; грелка и патроны к ней в специальной кассете; фонарь для работы в темное время суток; противодымные фильтры; защитные колпачки для насадки и лопатка для отбора проб. На торцовой части трубы с внутренней стороны корпуса помещена защелка для удержания насоса от выпадения. Внутри трубы имеется пружина, предназначенная для выталкивания насоса.

Ручной насос - поршневой, состоит из головки с ножом для подрезания трубок и углублениями для обламывания концов трубок, цилиндра, штока и ручки насоса с ампуловскрывателем. Между головкой и цилиндром устанавливается клапанное устройство.

Насадка представляет собой корпус с четырьмя прорезями. В корпус свободно помещен стеклянный цилиндр. Сверху к корпусу крепится воронка. По резьбе основания воронки свободно движется специальная гайка с укрепленной на ней откидным кольцом.

Корпус грелки пластмассовый с ввинчивающимся дном. Внутри корпуса установлен сердечник из четырех спаянных медных трубок. Вокруг сердечника расположен теплоизолирующий материал. Снаружи корпуса в двух выступах помещен штырь.

Подготовка ВПХР к работе и проверка его работоспособности производится в следующей последовательности:

- проверить наличие и состояние всех предметов, входящих в состав комплекта прибора, убедиться в правильности и надежности их крепления;

- снять с противодымных фильтров полиэтиленовый чехол;

- проверить работоспособность насоса, при необходимости электрофонаря;

- при температуре ниже 150C запустить грелку.


Порядок работы с индикаторными трубками при определении OB


Определение OB индикаторными трубками производится в следующей последовательности:

1 Вскрыть ИТ для чего необходимо:

- взять в левую руку насос головкой вверх, а ИТ в правую;

- сделать надрез на конце ИТ с помощью вскрывателя, для чего вставить трубку до упора в концевой зазор между вскрывателем и головкой, зажать трубку в сужении зазора и повернуть;

- вставить надрезанный конец ИТ в одно из отверстий на головке и обломать его, нажав на трубку;

- таким же образом вскрыть ИТ с другого конца.

2 Разбить ампулы в ИТ (если они есть) в следующей последовательности:

- вскрытую ИТ вставить в отверстие рукоятки штока с такой же маркировкой, как и на ИТ;

- слегка поворачивая ИТ, давить на штырь ампуловскрывателя до тех пор, пока полностью не будет разбита ампула;

- вынуть ИТ и, взявшись за маркированный конец, резко встряхнуть ее.

3 Прокачать воздух через ИТ, темп работы насосом 50-60 полных качаний в минуту.

4 Сравнить окраску наполнителя ИТ с окраской на кассетной этикетке.


Порядок работы с плоскими индикаторными элементами при определении OB


Определение OB плоскими индикаторными элементами производится в следующей последовательности:

- взять из прибора насадку, навернуть на насос, поворотом гайки влево создать зазор в 2-3 мм между воронкой и прижимным кольцом;

- достать плоский индикаторный элемент, раздавить ампулы, вставить элемент в указанный зазор и зажать;

- прокачать воздух через ИПЭ, темп работы насосом 80-100 качаний в минуту;

- сравнить окраску наполнителя ИПЭ с окраской на кассетной этикетке.

При обнаружении OB в облаке дыма необходимо использовать насадку с противодымным фильтром, так как дымы маскируют окраску наполнителя индикаторных трубок (ИПЭ), возникающую от отравляющего вещества.

Для закрепления противодымного фильтра в насадке следует:

- взять из прибора насадку, навернуть на насос, поворотом гайки влево создать зазор в 2-3 мм между воронкой и прижимным кольцом;

- достать противодымный фильтр, вставить его (поверх ИПЭ) в указанный зазор фильтрующим материалом (не капроном) вверх и зажать.

Грелку прибора следует применять:

- для оттаивания ампул в индикаторных трубках;

- для подогрева ИТ-44 (ИПЭ - ФОВ) при температуре ниже 50C;

- для подогрева ИТ-36 (ИПЭ - иприт) при температуре ниже 150C

Грелка готовится к работе следующим образом:

- вставить в центральное гнездо корпуса грелки патрон до отказа;

- ударом руки по головке ампуловскрывателя разбить находящуюся в патроне ампулу, погрузить штырь до отказа;

- произвести многократное, энергичное, хаотическое перемещение ампуловскрывателя внутри патрона до появления паров. Появление паров указывает на нормальную работу патрона. Ампуловскрывателя не вынимать из патрона до прекращения выделения паров.

Обнаружение OB в воздухе с помощью ИТ (ИПЭ), имеющимися в ВПХР, производится в следующей последовательности:

- зарин, зоман, пары VX в воздухе - ИТ-44 (ИТ-51, ИПЭ-ФОВ);

- фосген, дифосген, синильная кислота, хлорциан - ИТ-45 (ИПЭ-фосген, дифосген; ИПЭ-синильная кислота, хлорциан);

- иприт - ИТ-36 (ИПЭ-иприт).


Порядок работы с ИТ-44:


- вскрыть две индикаторные трубки;

- разбить верхние ампулы обеих трубок, взять трубки за концы с маркировкой и энергично встряхнуть обе трубки одновременно два - три раза;

- одну из трубок (опытную) вставить немаркированным концом в насос и прокачать воздух (пять - шесть качаний насосом ВПХР). через вторую трубку (контрольную) воздух не прокачивать;

- тем же ампуловскрывателем разбить нижнюю ампулу в опытной трубке и энергично встряхнуть один - два раза так. чтобы полностью смочить верхний слой наполнителя;

- затем разбить нижнюю ампулу в контрольной трубке и также встряхнуть ее;

- наблюдать за переходом окраски;

- сохранение красного цвета наполнителя в опытной трубке после пожелтения его в контрольной указывает на наличие ФТВ в опасных концентрациях (5 ∙ 105 мг/л);

- одновременное пожелтение наполнителя в обеих трубках - отсутствие ФОВ в опасных концентрациях;

- пожелтение наполнителя опытной трубки раньше, чем в контрольной - присутствие в воздухе паров кислого характера, мешающих определению ФОВ. Необходимо повторить определение с применением противодымного фильтра.

При получении отрицательного результата проводится обнаружение ФОВ в малоопасных концентрациях (5 ∙ 107 мг/л).

Порядок работы тот же, но делать пятьдесят - шестьдесят качаний насосом ВПХР. При этом нижние ампулы разбивать не сразу, а через 2-3 минуты после прокачивания воздуха.

ФОВ в малоопасных концентрациях присутствует, если к моменту образования желтой окраски в контрольной трубке сохраняется красный цвет верхнего слоя наполнителя опытной трубки.


Порядок работы с ИТ-45:


- вскрыть трубку, разбить ампулу, вставить трубку в насос немаркированным концом, сделать десять - пятнадцать качаний насосом;

- наблюдать окраску верхнего и нижнего слоев наполнителя; верхний слой окрашивается от фосгена, дифосгена, нижний - от хлорциана или синильной кислоты (или хлорциана и синильной кислоты одновременно).

При необходимости определить от какого OB окрасился нижний слой, следует:

- вскрыть вторую трубку, разбить ампулу, вставить трубку в насос маркированным концом, сделать десять - пятнадцать качаний насосом;

- наблюдать окраску: отсутствие розово-малиновой окраски в трубке указывает на наличие в воздухе только синильной кислоты.


Порядок работы с ИТ-36:


- вскрыть трубку, вставить в насос, сделать шестьдесят качаний насосом;

- вынуть трубку из насоса, выдержать 1 минуту и определить степень опасности иприта в соответствии с указаниями на этикетке.


Порядок работы с ИПЭ-ФОВ:


- оторвать ИПЭ по перфорации;

- проколоть 2-3 раза металлизированную упаковку в районе маркировки с помощью скарификатора, прикрепленного к упаковке;

- поместить ИПЭ в руку и прижать для смачивания билета реактивом;

- освободить ИПЭ от упаковки, разорвав её по надрезу;

- поместить ИПЭ на воронку насадки насоса ВПХР-2 или ГТПХР-2 маркировкой вверх и прижать прижимным кольцом;

- прокачать воздух согласно п. 1 в табл.;

- отжать кольцо насадки и достать ИПЭ;

- поместить ИПЭ в металлизированную упаковку и надавить ручкой насоса на ИПЭ со стороны, обратной билету, разбить ампулы и выдержать на воздухе в течение 3-5 минут;

- сравнить окраску ИПЭ с эталоном:

а) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация ФОВ в воздухе составляет 1*10 мг/дм3.

б) если окраска ИПЭ не соответствует окраске "опасно" - оторвать следующий ИПЭ от упаковки и провести анализ, прокачивая воздух согласно п.2 в табл.

в) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация ФОВ в воздухе составляет 1*10 мг/дм3.

г) если окраска ИПЭ не соответствует окраске "опасно" - оторвать следующий ИПЭ от упаковки и провести анализ, прокачивая воздух согласно п.3 в табл.

д) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация ФОВ в воздухе составляет 1*10 мг/дм3.

е) если окраска ИПЭ соответствует окраске "неопасно" - концентрация ФОВ в воздухе не опасна.



Примечание - Сравнение окраски проводить по свободной от полиэтилена части индикаторного билета.


Порядок работы и ИПЭ- фосген, дифосген:


- оторвать ИПЭ по перфорации;

- надавить ручкой насоса ВПХР-2 или насадкой ППХР-2 по ИПЭ в районе маркировки для разбития ампул;

- встряхнуть ИПЭ в упаковке;

- освободить ИПЭ от упаковки, разорвав её по надрезу;

- поместить ИПЭ на воронку насадки насоса ВПХР-2 или IlllXP- 2 маркировкой вверх и прижать прижимным кольцом;

- прокачать воздух согласно п.1 в таблице;

- отжать кольцо насадки и достать ИПЭ;

- сравнить окраску ИПЭ с эталоном:

а) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация фосгена (дифосгена) в воздухе составляет 5*IO"3 мг/дм3;

б) если окраска ИПЭ не соответствует окраске "опасно" - прокачать воздух согласно п.2 в таблице;

в) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация фосгена (дифосгена) в воздухе составляет 5*10" мг/дм3;

г) если окраска ИПЭ не соответствует окраске "опасно" - прокачать воздух согласно п.З в таблице;

д) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация фосгена (дифосгена) в воздухе составляет 5* IO"5 мг/дм3;

е) если окраска ИПЭ соответствует окраске "неопасно" - концентрация фосгена (дифосгена) в воздухе не опасна.



Порядок работы и ИПЭ- синильная кислота, хлорциан:


- оторвать ИПЭ по перфорации;

- надавить ручкой насоса ВПХР-2 или насадкой 1ШХР-2 по ИПЭ в районе маркировки для разбития ампул;

- встряхнуть ИПЭ в упаковке;

- освободить ИПЭ от упаковки, разорвав её по надрезу;

- поместить ИПЭ на воронку насадки насоса ВПХР-2 или ППХР-2 и прижать прижимным кольцом;

- прокачать воздух согласно п.1 в табл.;

- отжать кольцо насадки и достать ИПЭ;

- сравнить окраску ИПЭ с эталоном:

а) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация синильной кислоты (хлорциана) в воздухе составляет 5* IO3 мг/дм3;

б) если окраска ИПЭ не соответствует окраске "опасно" - прокачать воздух согласно п.2 в табл.;

в) если окраскаИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация синильной кислоты (хлорциана) в воздухе составляет 5* IO4 мг/дм3;

г) если окраска ИПЭ не соответствует окраске "опасно" - прокачать воздух согласно п.З в табл.;

д) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация синильной кислоты (хлорциана) в воздухе составляет 5* IO5 мг/дм3;

е) если окраска ИПЭ соответствует окраске "неопасно" - концентрация синильной кислоты (хлорциана) в воздухе не опасна.



Порядок работы и ИПЭ- иприт:


- оторвать ИПЭ по перфорации;

- надавить ручкой насоса ВПХР-2 или насадкой ППХР-2 по ИПЭ в районе маркировки для разбития ампул;

- встряхнуть ИПЭ в упаковке;

- освободить ИПЭ от упаковки, разорвав её по надрезу;

- поместить ИПЭ на воронку насадки насоса ВПХР-2 или IlllXP- 2 маркировкой вверх и прижать прижимным кольцом;

- прокачать воздух согласно п.1 в табл.;

- отжать кольцо насадки, достать ИПЭ и выдержать 2 мин. на воздухе;

- сравнить окраску ИПЭ с эталоном:

а) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация иприта в воздухе составляет 5* 103 мг/дм3;

б) если окраска ИПЭ не соответствует окраске "опасно" - оторвать следующий ИПЭ от упаковки и провести анализ, прокачивая воздух согласно п.2 в табл.;

в) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация иприта в воздухе составляет 5* 104 мг/дм3;

г) если окраска ИПЭ не соответствует окраске "опасно" - оторвать следующий ИПЭ от упаковки и провести анализ, прокачивая воздух согласно п.3 в табл.;

д) если окраска ИПЭ соответствует окраске "опасно" - концентрация иприта в воздухе составляет 5* 105 мг/дм3;

е) если окраска ИПЭ соответствует окраске "неопасно" - концентрация иприта в воздухе не опасна.



Обнаружение OB на местности и военной технике


Наличие стойких OB на местности и военной технике определяют по внешним признакам и по показаниям индикаторных трубок (плоских индикаторных элементов).

Наиболее характерными признаками применения противником стойких OB являются:

- наличие маслянистых капель, пятен, брызг, лужиц, подтеков на земле, снегу, растительности, технике, снаряжении и различных предметах;

- изменение окраски растительности или ее увядание.

Обнаружение OB с помощью прибора проводится следующим образом:

- открыть крышку прибора, защелку и вынуть насос;

- достать необходимую индикаторную трубку, вскрыть ее, установить в головку насоса;

- навернуть на насос насадку, оставив откинутым прижимное кольцо:

- надеть на воронку насадки защитный колпачок;

- приложить насадку к зараженному предмету так, чтобы воронка покрывала участок с наиболее резко выраженными признаками заражения;

- прокачать через индикаторную трубку воздух, делая необходимое число качаний;

- выбросить колпачок, снять насадку и убрать в прибор;

- вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение степени опасности OB в соответствии с указаниями на кассетной этикетке.


Обнаружение OB в сыпучих материалах


Для обнаружения OB в почве и других сыпучих материалах необходимо:

- открыть крышку прибора, защелку, вынуть насос;

- достать нужную индикаторную трубку, вскрыть ее, установить в головку насоса;

- навернуть на насос насадку и надеть на воронку защитный колпачок;

- снять с прибора лопатку и взять пробу верхнего слоя почвы (снега) или сыпучего материала в наиболее зараженном месте;

- взятую пробу насыпать в колпачок, наполнив его до краев;

- накрыть колпачок противодымным фильтром и закрепить его прижимным кольцом;

- прокачать через индикаторную трубку воздух, делая насосом необходимое число качаний;

- откинуть прижимное кольцо, выбросить противодымный фильтр, пробу и колпачок, а насадку положить обратно в прибор;

- вынуть из головки насоса индикаторную трубку и провести определение степени опасности OB в соответствии с указаниями на кассетной этикетке.


Обнаружение OB в воздухе при низких температурах


Для обследования воздуха с помощью ИТ-44 при температурах ниже 5°С в опасных концентрациях ФОВ следует:

- подготовить грелку к работе;

- вставить две трубки (одна - опытная, другая - контрольная) в боковые гнезда грелки для оттаивания ампул, после оттаивания трубки вынуть;

- вскрыть трубки, разбить верхние ампулы, два - три раза энергично встряхнуть и прокачать воздух через опытную трубку (5-6 качаний насосом ВПХР), контрольную трубку держать в штативе;

- одновременно подогреть обе трубки в грелке в течение 1 минуты, после чего разбить нижние ампулы опытной и контрольной трубок и одновременно встряхнуть их;

- наблюдать за изменением окраски наполнителя трубок.

Для обследования воздуха с помощью ИТ-44 при отрицательных температурах в малоопасных концентрациях ФОВ следует:

- порядок работы тот же: после прососа воздуха (при 50-60 качаниях насосом ВПХР), выдержать трубку 2-3 минуты, из них в грелке - 1 минуту и вне грелки - 1-2 минуты;

- разбить нижние ампулы обеих трубок, встряхнуть их одновременно и наблюдать за изменением окраски наполнителя трубок.

Необходимо помнить, что, перегрев трубок ведет к их порче.

ИТ-45 в случае сомнительных показаний после прокачивания воздуха выдерживается в грелке в течение 1 минуты (рекомендуется работу с трубкой производить во время выдержки ИТ-44 в грелке). Если температура воздуха ниже 150C, ИТ-36 после прокачивания воздуха выдерживается в течение 1 минуты в грелке.

Автоматический газосигнализатор ГСА-1 (рисунок 9.10) предназначен для обнаружения в воздухе паров ФОВ типа зарин, зоман, VX и выдачи при этом светового и звукового сигналов оповещения, а также приведения в действие внешнего сигнального устройства.


Рисунок 9.10 - Автоматический газосигнализатор ГСА-1:
1 - сигнализатор; 2 - колпак; 3 - индикатор РАЗРЯЖ., 4 - ручка; 5 - индикатор ОПАСНО; 6 - кнопка проверки работоспособности; 7 - переключатель ПОРОГ 1 - 2; 8 - звуковой сигнал; 9 - устройство крепёжное; 10 - ремень; 11 - кабели; 12 - преобразователь напряжения бортовой сети; 13 - источник питания; 14 - ЗИП

Прибор предназначен для эксплуатации в подразделениях войск (отделение, взвод, рота) в переносном и бортовом вариантах и обслуживается одним оператором без специальной подготовки.

Для обнаружения в воздухе OB типа VX в аэрозольном состоянии прибор снабжен входящей в состав ЗИП пленкой АП-1.

В состав комплекта ГСА-1 входят: сигнализатор, преобразователь напряжения бортовой сети (ПНБС), источник питания (ИП), устройство крепежное (УК), кабели №1,2,3, комплект ЗИП, эксплуатационно-техническая документация, тара потребительская.


Технические характеристики ГСА-1


1 Прибор обеспечивает автоматическую сигнализацию (световую и звуковую), а также выдачу команды на автономное сигнальное устройство при появлении в воздухе паров ФОВ в концентрациях установленных порогов и выше. В зависимости от влажности и температуры анализируемого воздуха порог чувствительности прибора меняется не более чем в три раза.

2 Быстродействие: не более 2 с.

3 Последействие:

- при пороговых концентрациях не более 10 с;

- при боевых концентрациях не более 3 мин.

4 Работоспособен при температуре окружающего воздуха от минус 40oC до 50oC.

5 Время подготовки к работе при нормально климатических условиях (НКУ) не более 5 мин.

6 Время непрерывной работы от сухих элементов не более 2 час.

7 Потребляемая мощность, в переносном варианте не более 8 Вт.

8 Масса:

- в переносном варианте с сухими элементами - 5,78 кг.

- в потребительской таре - 25 кг


Общее устройство и принцип работы прибора ГСА-1


Прибор выполнен в виде отдельных блоков, что позволяет использовать его в двух вариантах.

В переносном варианте сигнализатор прибора, состыкованный с ИП, размещается на операторе. Источник питания, снаряженный сухими элементами, обеспечивает питание сигнализатора не менее 2-х часов в НКУ.

При бортовом варианте использования сигнализатор совместно с ИП устанавливается на борту машины в УК. Электропитание в этом случае осуществляется через ПНБС, подключенном к бортовой сети.

Прибор снабжен имитационным устройством для проверки работоспособности по индикационному эффекту, кроме того электрическая схема прибора предусматривает проверку работоспособности по электрическим цепям.

В основу работы прибора положен ионизационный метод:

- анализируемый воздух прокачивается через ионизационную камеру, на электроды которой подано переменное напряжение;

- под воздействием излучения альфа - источника, установленного в ионизационной камере, в анализируемом воздухе образуются подвижные ионы азота и кислорода;

- появление в воздухе паров ФОВ приводит к образованию в ионизационной камере малоподвижных положительных ионов, что приводит к изменению электропроводности газовой среды;

- при пороговой концентрации ФОВ срабатывает пороговое устройство, включается сигнал ОПАСНО и внешнее сигнальное устройство.


Подготовка к работе ГСА-1


Тумблер ПОРОГ на панели сигнализатора перевести в положение 2. Установить колпак блока электродов в рабочее положение. Для этого повернуть ручку зажимного устройства на пол оборота и, вращая колпак за ручку, отсоединить его от основания блока.

Поднять колпак, извлечь его из блока. Сжать съемником пружины предохранителя и снять его с электродов.

Вставить колпак в блок электродов и установить на заданную риской на колпаке высоту до фиксации.

Поставить ручку в положение ЗАЖАТ.

Включить прибор.

Проверить работоспособность прибора:

- по электрическим цепям

- нажать кнопку КОНТРОЛЬ, при этом должны загореться лампы ОПАСНО, РАЗРЯЖ. и выдаваться звуковой сигнал оповещения;

- по индикационному эффекту (с помощью устройства имитации УИ)

- извлечь УИ из ручки сигнализатора и отвернуть с УИ колпак. Поднести штуцер УИ к нижнему краю колпака блоков электродов со стороны ветра. При этом должен быть выдан звуковой сигнал оповещения. В случае отсутствия сигнала нажать кнопку на УИ.

ВНИМАНИЕ: В том случае, когда прибор подключен к внешнему сигнальному устройству и подача команды на него при проверке не допустима, сигнальное устройство должно быть отключено. Для этого отсоедините кабель 3 от ПНБС или от сигнализатора.


Приемы работы с прибором при ведении химической разведки


Прибор работает в автоматическом режиме. Загорание лампы ОПАСНО и выдача звукового сигнала оповещения означает появление в воздухе паров ФОВ. В зависимости от поставленной задачи и условий работы тумблер ПОРОГ установить в положение 1 или 2.

При работе в условиях сильной загрязненности воздуха выхлопными газами дизельных двигателей или дымами тумблер ПОРОГ установить в положение 2. На расстоянии менее 20 м от источника работающих дизельных двигателей возможно ложное срабатывание и выдача сигналов оповещения.

Не реже одного раза в два часа проверить работоспособность прибора по электрическим цепям.

Не реже одного раза в сутки проверить работоспособность по имитационному эффекту.

При загорании лампы РАЗРЯЖ. прибор выключить и заменить источники питания. Во время работы прибора не допускать попадания посторонних предметов под колпак блока электродов.

После окончания работы прибор выключить при переносном варианте тумблером ВЫКЛ. на ИП, при бортовом - тумблером на ПНБС. Колпак блока электродов поставить в нерабочее положение, для чего ручку зажимного устройства повернуть на полоборота. Нажать на колпак и опустить его на основание блока. Установить ручку зажимного устройства в положение ЗАЖАТ.

Через каждые 500 ч. работы прибора и в случае работы с прибором в условиях повышенной запыленности и загрязненности провести чистку блока электродов.

После пребывания прибора в атмосфере OB специальную обработку прибора проводить в средствах индивидуальной защиты.

Обработку прибора проводить в следующем порядке:

- установить колпак блока электродов в нерабочее положение;

- обработать наружные поверхности прибора трехразовым протиранием хлопчатобумажной ветошью, смоченной рецептурой дегазационного пакета;

- после каждой обработки поверхность прибора протереть сухой ветошью.

После обработки поверхности протереть сухой ветошью.

Прибор включить и выдержать в рабочем состоянии в течение 30 мин в атмосфере чистого воздуха.

Каждые 6 месяцев проводить зарядку устройства имитации:

- отвернуть заглушку на ручке сигнализатора со стороны, имеющей маркировку ИМИТАТОР;

- извлечь устройство имитации;

- извлечь из комплекта имитационной рецептуры (КИР-1А), ампулу и надпилив в узком месте, вскрыть ее;

- заправить устройство имитации;

- отметить в формуляре дату проведенной и очередной заправки УИ.

Автоматический газосигнализатор ГСА-12 (рисунок 9.11) предназначен для автоматического контроля окружающего воздуха с целью обнаружения в нем паров фосфорорганических отравляющих веществ (ФОВ).


Рисунок 9.11 - Автоматический газосигнализатор ГСА-12:
1 - узел ротаметра; 2 - узел противосиликагелевого фильтра; 3 - блок управления и световой сигнализации; 4 - лампы световой сигнализации; 5 - органы управления; 6 - дозаторы; 7 - камера прососа воздуха; 8 - фотоэлектрический преобразователь; 9 - термозащитный экран; 10 - разъём выносной сигнализации; 11 - разъём питания; 12 - рычаг; 13 - лентопротяжный барабан; 14 - подающая катушка; 15 - приёмная катушка; 16 - отсек подогрева растворов; 17 - корпус; 18 - передняя панель; 19 - блок электроники; 20 - крышка прибора

В состав комплекта ГСА-12 в зависимости от варианта поставки входят: датчик, пульт выносной сигнализации, блок питания БП-26 (при установке на БРДМ-2рхб или PXM); блок питания БП-12 (при установке на УАЗ-469рх), блок питания БП-127/220 (для стационарного варианта), комплект индикаторных средств КИС-Б, комплект ЗИП, соединительные кабели, входной и выходной патрубки, техническая документация.


Технические характеристики прибора ГСА-12


1 Прибор выдает сигнал ОПАСНО (световой и звуковой не позднее 4,5 мин.) при наличии в анализируемом воздухе паров ФОВ.

2 Прибор обеспечивает возможность работы в одном из двух режимов:

- в непрерывном - с периодом обновления информации о наличии паров ФОВ (120 +10) сек.;

- в циклическом - с периодом обновления информации о наличии паров ФОВ (16 ±1) мин.

3 Время непрерывной работы прибора без перезарядки индикаторными средствами:

- не менее 8 часов в непрерывном режиме;

- не менее 24 часов в циклическом режиме.

4 Расход анализируемого воздуха (2,5 ±0,5) л/мин.

5 Объем дозы реактива выдаваемой каждым из дозаторов (30-40) мкл.

6 В термостатированном отсеке НЛ прибора автоматически поддерживается температура от 30 до 40oC при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 45oC.

7 В отсеке прибора, предназначенного для прогрева растворов, КИС автоматически поддерживается температура в пределах от 10 до 50oC при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 10oC.

8 В приборе предусмотрена возможность прогрева анализируемого воздуха от 5 до 50°С. Включение прогрева обязательно при температуре окружающей среды ниже 100C.

9 Время подготовки прибора к работе:

- при температуре окружающей среды выше 10oC - 20 мин;

- при температуре окружающей среды минус 40°С - 150 мин.

10 Масса комплекта до 40 кг.

Конструктивно прибор выполнен в виде трех отдельных блоков: датчик, блок питания и пульт выносной сигнализации. Электрическая связь между ними осуществляется с помощью кабелей.


Принцип работы


По принципу работы прибор относится к ленточным фотоколориметр ическим газосигнализаторам.

Определяемое вещество во время прососа анализируемого воздуха накапливается на участке индикаторной ленты, находящейся в камере прососа. Затем этот участок ленты смачивается раствором реактива №1 и выдерживается 2 мин. в течении которых накопленное вещество взаимодействует с реактивом. По истечении 2 мин. рассматриваемый участок индикаторной ленты смачивается раствором реактива №2. Сохранение зеленой окраски индикатора на ленте к моменту фотометрирования свидетельствует о наличии ФОВ в анализируемом воздухе.


Подготовка прибора к работе и проверка его работоспособности


Органы управления установить в положение:

- тумблеры ПИТАНИЕ и ПОДОГРЕВ - выключены; тумблер ЦИКЛ. - НЕПР. - в положении НЕПР.; тумблер ПОДГОТ.-РАБОТА в положение РАБОТА; планку термоэкрана установить в нижнее положение; индикаторные средства проверены и находятся в коробке.

1 Включить питание прибора тумблером ПИТАНИЕ, при этом наблюдать горение зеленой и мигание красной индикаторных ламп.

2 Проверить исправность индикаторных ламп, для чего нажать на кнопку ЛИМ и наблюдать горение синей, мигание желтой и красной, погасание зеленой индикаторных ламп.

3 Снарядить датчик индикаторной лентой в соответствии со схемой указанной на крышке датчика и установить противосиликагелевый фильтр.

4 Проверить работоспособность системы прососа воздуха, для чего тумблер ПОДГОТ. - РАБОТА установить в положение ПОД- ГОТ., при этом наблюдать загорание синей индикаторной лампы и нахождение поплавка ротаметра посередине.

5 Проверить порог срабатывания прибора, для чего нажать кнопку КОНТР, и наблюдать отклонение стрелки микроамперметра на 6 единиц шкалы.

6 Приготовить раствор №2 и снарядить им дозатор №2 в следующей последовательности:

- приготовить раствор по указаниям, приведенным в паспорте из КИС;

- промыть дозатор два раза промывочной жидкостью;

- влить в стакан раствор на высоту его конусного днища и промыть дозатор и перемещая вверх-вниз гильзу добиться полного удаления раствора из стакана;

- налить в стакан оставшееся количество раствора и установить дозатор.

7 Приготовить раствор № 1 и снарядить им дозатор № 1 в последовательности изложенной в пункте 6.

8 Проверить работоспособность лентопротяжного механизма (ЛПМ) и дозаторов датчика в следующей последовательности:

- нажать кнопку ЛПМ, при этом наблюдать гашение зеленой индикаторной лампы и убедиться в правильности движения индикаторной ленты и в одновременном срабатывании дозаторов;

- нажать кнопку KOHTP., выключить тумблер ПИТАНИЕ, извлечь индикаторную ленту и при помощи шаблона, взятого из ЗИП. проверить размеры пятен реактивов на индикаторной ленте;

- установить индикаторную ленту и включить тумблер ПИТАНИЕ.

9 Поставить прибор на окончательный прогрев, для чего:

- установить тумблер ПОДГОТ. - РАБОТА в положение РАБОТА;

- поднять планку термоэкрана и закрыть крышку датчика;

- тумблер ЦИКЛ. - НЕПР. установить в положение ЦИКЛ.;

- нажать кнопку ЛИМ.

После загорания синей индикаторной лампы прибор готов к работе.


Приемы работы с прибором при ведении химической разведки


Контроль анализируемого воздуха осуществляется в непрерывном режиме. При обнаружении паров ФОВ начинают мигать лампочки с желтым светофильтром, размещенные на ПВС и на световом табло. Одновременно включается звуковая сигнализация. C целью экономии индикаторных средств, прибор может быть переведен в циклический режим.

Постоянно следить за индикаторными лампами. В нормально работающем приборе лампочки с синим светофильтром должны постоянно гореть, а лампочки с зеленым светофильтром выключаются во время работы ЛПМ. Если в процессе работы начинают мигать лампочки с красным светофильтром, это свидетельствует об окончании, ослаблении или обрыве индикаторной ленты. Постоянное горение лампочек с красным светофильтром свидетельствует о неисправности прибора.

Сигнал ОПАСНО обновляется через каждые 2 мин. при работе прибора в непрерывном режиме и через каждые 16 мин. в циклическом режиме. Если обновление сигнала происходит с пропуском некоторых циклов, то это означает, что концентрация паров ФОВ находится на пределе чувствительности прибора.

По окончании работы с прибором выключить его, открыть крышку датчика, снять отработанную индикаторную ленту и фильтр и положить их в специально отведенное место. Снять дозаторы и влагоулавливающий бачок, вылить из них остатки растворов, промыть промывочной жидкостью и установить на свои места. 

Прибор радиационной и химической разведки ПРХР (рисунок 9.12) предназначен для использования на бронеобъектах с целью непрерывного контроля, обнаружения, выдачи звукового и светового сигналов и управления исполнительными механизмами средств коллективной защиты.


Рисунок 9.12- Прибор радиационной и химической разведки ПРХР:
1 - циклон; 2 - переключатель рода работы; 3 - ручка «УСТ.НУЛЯ»: 4 - микроамперметр; 5 - пульт измерительный; 6 - сигнальная лампа О: 7 - сигнальная лампа Р; 8 - сигнальная лампа А: 9 - тумблер «ДАТЧИК ВЫКЛ.»: 10 - переключатель «КОМАНДЫ»: И- заглушка кнопки «КОНТРОЛЬ OPА»: 12 - коробка управления обогревом: 13 - сигнальная лампа; 14 - кнопка «КОНТРОЛЬ ЦИКЛОН»; 15 - кнопка «КОНТРОЛЬ ТРУБКА»; 16 - выходной штуцер: 17 - отсек фильтра; 18 - окно: 19 - датчик: 20 - отсек противодымного фильтра: 21- кран: 22 - патрон с силикагелем: 23 - ротаметр

В состав комплекта ПРХР входят: пульт измерительный (Б-1), датчик (Б-2), блок питания (Б-3), циклон и трубки, ЗИП в укладке, соединительные кабели, эксплуатационно-техническая документация.


Технические характеристики прибора ПРХР


1 Прибор выдает световой и звуковой сигналы и команды на исполнительные механизмы бронеобъекта:

- при мощности экспозиционной дозы гамма-излучения проникающей радиации ядерного взрыва X= 4 Р/с (14400 Р/ч) с целью защиты экипажа от избыточного давления ударной волны (схема "А"). Время срабатывания 0,1 с;

- при мощности экспозиционной дозы гамма-излучения радиоактивно-зараженной местности X= 0,05 Р/ч с целью защиты экипажа от радиоактивной пыли (схема "Р"). Время срабатывания 10 с;

- при наличии в воздухе паров OB типа зарин в концентрациях равных или больших пороговых значений для защиты экипажа от их воздействия (схема "О"). Время срабатывания 40 с.

2 Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы 0,2-150 Р/ч.:

- первый поддиапазон 0,2-5 Р/ч;

- второй поддиапазон 5-150 Р/ч.

Погрешность измерения при нормальных условиях не более +30% от измеряемой величины.

3 Питание прибора осуществляется от бортовой сети бронеобъекта напряжением 27 В

4 Прибор готов к работе через 10 мин. после его включения при всех условиях.

5 Масса прибора 26 кг.


Подготовка к работе прибора и работа с ним в ходе ведения разведки


Установить переключатели РОД РАБОТЫ и КОМАНДЫ в положении OTKЛ., тумблер контроля обогрева ОБОГРЕВ – BKЛ., ручку УСТ.НУЛЯ против часовой стрелки до упора, ручку крана в положении УСТ.НУЛЯ (горизонтально). Регулятор расхода воздуха повернуть в сторону буквы M на 8... 10 оборотов.

1 Включить прибор, проверить лампы световой сигнализации:

- установить ручку РОД РАБОТЫ в положение УСТ.НУЛЯ, наблюдать горение ламп шкалы микроамперметра (мкА), ротаметра и КОМАНДЫ ОТКЛ. - в полный накал, а ламп "O","P","A" и ОБОГРЕВ - в полнакала. Перевести тумблер контроля обогрева в положение КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА, наблюдать погасание сигнальной лампы ОБОГРЕВ.

2 Отрегулировать расход воздуха в режиме УСТ.НУЛЯ.

Сменить кадр ПДФ.

Отвинтить заглушку патрона с силикагелем.

Отрегулировать расход воздуха по входному ротаметру.

3 Проверить работоспособность схем сигнализации OPA и управления обогревом без выдачи команд.

Ручкой УСТ.НУЛЯ установить стрелку мкА на середину желтого сектора.

Отвинтить заглушку кнопки КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА, OPA. Нажать на кнопку, наблюдать отклонение стрелки мкА и загорание ламп ОБОГРЕВ и "О" в полный накал.

Установить ручку РОД РАБОТЫ в положение "Р", затем "А". При нажатии на кнопку КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА, OPA наблюдать загорание ламп ОБОГРЕВ,"Р" или ОБОГРЕВ,"А" в полный накал.

Завинтить заглушку кнопки КОНТРОЛЬ ОБОГРЕВА. OPA. Поставить:

- ручку КОМАНДЫ в положение "РА" (наблюдать горение лампы КОМАНДЫ ОТКЛ. в полнакала);

- тумблер контроля обогрева в положение ОБОГРЕВ ВКЛ. (наблюдать горение лампы ОБОГРЕВ);

- ручку РОД РАБОТЫ в положение "О".

4 Провести регулировку расхода воздуха в режиме РАБОТА.

Установить ручку крана в положение РАБОТА.

Отрегулировать расход воздуха по входному ротаметру.


Приемы работы с прибором при ведении радиационной и химической разведки


В ожидании применения противником оружия массового поражения ручка переключателя РОДА РАБОТ устанавливается в положение "О", ручка переключателя КОМАНДЫ - в положение "ОРА".

При большой загазованности на стоянках, при следовании объекта в колоннах на коротких дистанциях, возможно появление сигналов "О" от выхлопных газов двигателей дизельного типа. Переключение переключателя КОМАНДЫ в положение "РА" требует дополнительного контроля наличия ФОВ.

Следить за сигнальными лампами "О", "Р". "А", ротаметрами, стрелкой микроамперметра (мкА). Сигнальные лампы "O","P","A" должны гореть в полнакала, поплавок входного ротаметра должен находиться между рисками, поплавок ротаметра микронагнетателя - выше риски, стрелка микроамперметра должна находиться на середине сектора шкалы допустимых отклонений. При срабатывании сигнализации и выдачи команды "А", при загорании сигнальной лампы "А" необходимо выключить прибор. После прохождения ударной волны включить прибор.

При срабатывании сигнализации и выдачи команды "Р" переключатель рода работы установить в положение "5 Р/ч", при зашкаливании стрелки мкА ручку переключателя установить в положение "150 Р/ч". Отсчет показаний прибора производить с верхнего (в положении 5 Р/ч) или нижнего ряда шкалы (в положении 150 Р/ч).

Показание прибора является значением мощности экспозиционной дозы гамма-излучения внутри объекта. Для определения мощности дозы на местности необходимо показания прибора умножить на коэффициент ослабления гамма-излучения объектом. После измерения мощности дозы переключатель рода работ установить в положение "О".

При наличии сигнализации и выдачи команды "Р" в течение длительного времени измерение мощности дозы внутри объекта производить периодически.

Срабатывание сигнализации и выдача команды "О" свидетельствует о наличии паров ФОВ в воздухе вне объекта. В случае нарушения режима работы микронагнетателя отрегулировать расход воздуха по входному ротаметру. В случае выхода стрелки микроамперметра за пределы желтого сектора допустимых отклонений произвести установку стрелки на середину сектора:

- ручку крана перевести в положение У СТ.НУЛЯ;

- отрегулировать расход воздуха, продуть газовый тракт в течение 5 минут;

- с помощью потенциометра УСТ.НУЛЯ установить стрелку микроамперметра на середину сектора шкалы;

- ручку крана перевести в положение РАБОТА и отрегулировать расход воздуха.

Производить смену кадров ПДФ в летних условиях при контрольных осмотрах объекта, в зимних условиях (при наличии снежного покрова) через каждые 500 км пробега объекта в следующем порядке:

- ручку крана перевести в положение УСТ.НУЛЯ;

- отрегулировать расход воздуха:

- перевести кадр ПДФ.

При переводе кадра ПДФ стрелка микроамперметра отклоняется влево (возможен выход стрелки за пределы сектора шкалы допустимых отклонений);

Перед преодолением объектом водных преград по дну, а также на специальных плавсредствах, допускающих захлестывание поверхности объекта водой, необходимо переключатель РОДА РАБОТЫ переключить в положение ВЫКЛ. и принять меры по защите циклона от попадания воды и загрязнения. Для плавающих объектов при нахождении на плаву прибор может быть включенным при условии исключения попадания воды в циклон.


9.4 Приборы биологической разведки


Автоматический сигнализатор АСП (рисунок 9.13) предназначен для непрерывного контроля атмосферного воздуха с целью обнаружения в нем аэрозолей спецпримесей. Сигнализатор устанавливается и эксплуатируется на разведывательных химических машинах.


Рисунок 9.13 - Автоматический сигнализатор примесей АСП:
1 - смотровые окна; 2 - ручка ПОДСВЕТКА; 3 - индикатор ОПАСНО; 4 - кнопка ДОЗАТОР I; 5 - кнопка ДОЗАТОР II; 6 - тумблер РАБОТА-НАСТРОЙКА; 7 - коробка распределительная; 8 - толкатель; 9 - штуцер входной; 10 - штуцер выходной; 11 - горловина заправочная; 12 - микроамперметр; 13 - сепаратор- пробоотборник; 14 - сепаратор рабочий; 15 - вольтметр; 16 - крышка контактора ФЭУ; 17 - переключатель контроля напряжения; 18 - краны с ручками (комбинированный кран); 19 - кнопка ПРОВЕРКА КЛАПАНОВ; 20 - нижний бак; 21 - жиклёр; 22 - дозатор; 23 - тумблер ЗВ. СИГНАЛ-ВЫКЛ.; 24 - передняя крышка

В состав комплекта АСП входят датчик, кабель № 3 для подключения звукового сигнала, кабель № 4 для подключения датчика к бортовой сети 26 В., звуковой сигнал, комплект ЗИП, комплект индикаторных средств летний, комплект индикаторных средств зимний, эксплуатационно-техническая документация.

При питании сигнализатора от бортовой сети 12 В дополнительно в состав комплекта входят: блок питания, кабель №2 для подключения датчика к блоку питания, кабель №1 для подключения блока питания к бортовой сети 12 В.


Технические характеристики АСП


1 Сигнализатор обнаруживает аэрозоли специальных примесей не позднее двух минут с момента появления их в воздухе в пороговой концентрации и выше, после чего отбирается проба в течение двух минут.

2 Расход воздуха через датчик 150-225 л/мин. Цикл подачи дозы реактива от 50 до 75с.

3 Доза реактива, подаваемая в рабочий сепаратор, составляет 1,4 (±0,2) мл.

4 Время удержания дозы реактива в бункере рабочего сепаратора составляет 11 (±4) с.

5 Время подготовки сигнализатора к работе в летнее время не более 40 мин, в зимнее - не более 2 часов (с учетом времени приготовления реактива).

6 Время перезарядки сигнализатора реактивом не более 5 мин.

7 Время непрерывной работы сигнализатора без перезарядки реактивом не менее 6 часов, с перезарядкой реактивом не менее 20 часов.

8 Срок годности приготовленного реактива - 12 часов.

9 Сигнализатор питается от бортовой сети объекта напряжением:

- 26 В (первый вариант поставки);

- 13 В (второй вариант поставки).

10 Потребляемая мощность составляет:

- 100 Вт в первом варианте поставки;

- 180 Вт во втором варианте поставки.

11 Масса датчика 45 кг, блока питания-9 кг.

12 Сигнализатор работоспособен в интервале температур от минус 20 до + 40° С. При температуре от 50° C до минус 20° C чувствительность прибора снижается в 10 раз.


Общее устройство АСП


Сигнализатор конструктивно выполнен в виде датчика и блока питания, которые между собой соединены кабелями. Датчик состоит из корпуса, передней и задней крышек, выполненных из листовой, стали. На передней крышке имеются смотровые окна для наблюдения за лампой ОПАСНО, показаниями вольтметра и микроамперметра. На внутренней стороне крышки закреплена планка, на которой приведены краткое описание порядка работы с сигнализатором и таблица контрольных напряжений. На верхней стороне корпуса размещены: штуцер для забора анализируемого воздуха и штуцер для его выхода, тумблер CETb-BЫКЛ., заправочная горловина верхнего бака, держатели предохранителей и три разъема.

К разъему Ш4 ПИТАНИЕ подключается кабель от бортовой сети или блока питания, к разъему Шl ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ - звуковой сигнал, с контактов разъема Ш2 ВЫНОСНОЙ ПОСТ, в случае необходимости, снимается сигнал ОПАСНО.

На нижней стороне корпуса имеется кран для слива использованного реактива из нижнего бака. На боковых стенках корпуса имеются ручки для переноски датчика.


Принцип работы АСП


Принцип действия сигнализатора основан на регистрации светового потока, возникающего при реакции спецпримесей и индикаторного реактива.

Для осаждения спецпримесей используются сепараторы, через которые просасывается анализируемый воздух: сепаратор для проведения аналитической реакции (рабочий сепаратор) и сепаратор для отбора пробы (сепаратор-пробоотборник).

В рабочий сепаратор через каждые 50-75 с подается реактив, который увлекает в реакционный бункер спецпримесь, осажденную на стенках сепаратора и удерживается в нем 11(±4) с разностью давлений внутри бункера и нижнего бака, а затем сливается. Если в анализируемом воздухе присутствуют аэрозоли спецпримесей, то между ними и реактивом возникает реакция, сопровождающаяся образованием света.

Световой поток, возникающий при реакции спецпримеси и реактива, преобразуется в электрический сигнал, который при наличии определённых концентраций спецпримеси вызывает срабатывание фотоэлектронного устройства датчика. При этом включается световая и звуковая сигнализации и автоматически производится отбор пробы в сепаратор-пробоотборник.


Подготовка к работе


Подключить сигнализатор к источнику питания, для чего:

- в первом варианте поставки датчик подключается непосредственно к бортовой сети напряжением 26 В кабелем №4;

- во втором варианте поставки датчик подключается к блоку питания

- кабелем №2, а блок питания подключается к бортовой сети напряжением 12 В кабелем №1.

Тумблер включения питания установить в положение ВЫКЛ. Ручку регулятора ПОДСВЕТКА повернуть влево до упора. Тумблер РАБОТА-НАСТРОЙКА установить в положение НАСТРОЙКА. Тумблер ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ установить в положение ВЫКЛ. Ручки комбинированного крана установить в положения ЗАКР.НБ,ОТКР.Д. Ручку переключателя вольтметра установить в положение “4”. Ручку крана нижнего бака установить в положение ЗАКР.

Тумблером ПИТАНИЕ включить датчик. Переключатель вольтметра последовательно установить в положения 4,5,6,7 и сверить показания вольтметра с данными таблицы, после чего переключатель вольтметра установить в положение 7, при котором контролируется напряжение на выходе стабилизатора.

Приготовить раствор реактива, для чего, не касаясь руками перенести две таблетки гидроперита во флакон №3 или № 1 (при температуре от минус 20 до 5 C0) и периодически взбалтывать до полного растворения таблеток.

Проверить порог срабатывания прибора, для чего вращением ручки потенциометра ПОДСВЕТКА по часовой стрелке добиться включения лампы ОПАСНО, при этом микроамперметр должен показывать значение тока ФЭУ 4±0,2 мкА. Если показания прибора отличаются от указанного значения, то установить это значение потенциометром ПОРОГ СРАБАТЫВАНИЯ.

Проверить чувствительность прибора по радиоизотопному градуировочному источнику света (РЕПС) в следующей последовательности:

- отсоединить все трубопроводы от рабочего сепаратора, снять рабочий сепаратор и установить стакан с РГИС совместив штифт на стакане с установочной выемкой на крышке контактора; закрыть крышку контактора и завинтить до упора гайку; установить ручку потенциометра ПОДСВЕТКА влево до упора: включить датчик и сравнить показания микроамперметра с величиной, указанной в 3 разделе формуляра. Если ток ФЭУ отличается более чем на 20% от заданного значения, то потенциометрами ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ФЭУ ГРУБО-ТОЧНО установить значение тока, указанное в формуляре; извлечь из контактора ФЭУ стакан с РЕЙС и установить на место рабочий сепаратор.

Заправить датчик реактивом, для чего отвинтить крышку заправочной горловины и залить в верхний бак 750 мл приготовленного раствора.

Удалить воздух из гидросистемы, для чего: открыть крышку контактора ФЭУ, включить сигнализатор, нажать одновременно кнопки ДОЗАТОР I и II на время 10-15 с, затем поочередно нажимать кнопки ДОЗАТОР I и II на 3-5 с до появления реактива в бункере рабочего сепаратора.

Проверить цикл подачи (50-75 с) и время удержания дозы (ll+4c). Наблюдая в смотровое окно бункера рабочего сепаратора, измерить с помощью секундомера интервалы времени между очередными моментами подачи доз реактива и время их удержания в бункере рабочего сепаратора до слива в нижний бак.

Проверить величину дозы (l,4±0,2 мл), для чего:

- отвинтить гайку трубопровода на штуцере рабочего сепаратора и свободный конец трубопровода опустить в мерный цилиндр на уровне входа в сепаратор, включить прибор и отобрать 6 доз, замеряя каждую в отдельности (кроме первой). При необходимости отрегулировать дозу вращением сердечника электромагнита дозатора.

Проверить работоспособность распределительной коробки, для чего:

- установить переключатель вольтметра в положение 1;

- тумблер РАБОТА-НАСТРОЙКА установить в положение РАБОТА;

- нажать на толкатель распределительной коробки;

- включить сигнализатор и в момент отклонения стрелки вольтметра нажать на 2-3 с кнопку ПРОВЕРКА КЛАПАНОВ, при этом должна включиться лампа ОПАСНО и должен сработать электромагнит распределительной коробки (будет слышен щелчок), снять сепаратор пробоотборник и убедиться на ощупь, что отверстие в распределительной коробке не закрыто диском, установить на место сепаратор пробоотборник.

Нажать на толкатель распределительной коробки, включить тумблер ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ, переключатель вольтметра установить в положение 7.


Работа с прибором в ходе ведения разведки


Перед включением прибора в работу открыть переднюю крышку датчика и нажать до упора на толкатель распределительной коробки. Закрыть крышку датчика. В процессе работы сигнализатора проверять наличие реактива в верхнем баке по времени работы (одной заправки хватает на 6-7 часов работы) или визуально через горловину^ бака; периодически контролировать удержание дозы реактива и величину напряжений. Перед очередной заправкой необходимо слить отработанный реактив из нижнего бака, после заправки проверить порог срабатывания и удержание дозы.

C появлением сигнала ОПАСНО сигнализатор переключается в режим отбора пробы и работает в этом режиме две минуты. После отбора пробы (выключения воздуходувки и звукового сигнала) выключить сигнализатор, отсоединить от сепаратора-пробоотборника контейнер, закрыть его крышкой и направить для анализа в лабораторию с донесением о времени и месте отбора пробы.

Перед установкой запасного контейнера нажать до упора толкатель распределительной коробки, переключить тумблер в положение НАСТРОЙКА, включить сигнализатор и продуть воздушный тракт датчика.


9.5 Машины разведки подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты


Машины разведки подразделений радиационной, химической, биологической защиты предназначены для ведения радиационной, химической и войсковой неспецифической биологической разведки (РХБР) и наблюдения. Машина радиационной, химической (биологической) разведки УАЗ-469рх (рхб) (рисунок 9.14). Отсутствие брони и вооружения позволяет использовать данную машину7 при ведении РХБР только во втором эшелоне войск и в тылу.


Рисунок 9.14- Машина разведки УАЗ-469рх(рхб)

Машины радиационной, химической, биологической разведки БРДМ-2рхб, PXM, PXM-K, РХМ-4, РХМ-4-01 (рисунок 9.15). Машины имеют вооружение, бронированный герметичный корпус, оснащен навигационной аппаратурой, средствами повышения проходимости и приборами ночного видения, что позволяет вести на них РХБР в боевых порядках сухопутных войск, в сложных топографических, метеорологических и ночных условиях, преодолевать естественные и искусственные препятствия и водные преграды. Машина радиационной, химической, биологической раз ведки РХМ-4 оснащена аппаратурой передачи данных (АПД), позволяющей осуществлять сбор и передачу данных о радиационной, химической и биологической обстановке (РХБО) в автоматизированную систему управления войсками (АСУВ).


Рисунок 9.15 - Машины РХБ разведки:
1 - БРДМ-2рхб; 2 - РХМ-4-01; 3 - PXM; 4 - PXM-K; 5 - РХМ-4

Таблица 9.4

Тактико-технические данные машин радиационной, химической, биологической разведки

Технические характеристики УАЗ-469рх (УАЗ-469px6) БРДМ-2рхб PXM (PXM-K) PXM-4 (РХМ-4-01)
Экипаж машины, чел. 4 3 3 3
Базовое шасси УАЗ-469 БРДМ-2 МТЛБ БТР-80П
Полная масса машины, кг 2500 7100 13300 13500
Скорость движения по шоссе, км/час 90 95 - 100 61.5 80
Скорость движения по грунтовой дороге, км/час 30 - 40 30 - 40 26 - 32 20 - 40
Скорость на плаву, км/час - 8 - 10 5 - 6 9
Преодолеваемые препятствия. град.:
подъем боковой
крен

30
25

30
25

30
25

30
25
Емкость топливных баков, л 78 (2x39) 280 (2x140) 495 5 баков 300 (2x150)
Средний расход топлива на 100 км пути, л
Запас хода, км

16
500

37-56
750

90-110
500

48-130
500
Коэффициент ослабления мощности дозы гамма-излучения:
в месте установки блока детектирования:
в месте размещения экипажа:

2
2

2.5
4

3
10-12

4
3
Вооружение (количество патронов) ПКТ (2000) ПКТ (2000) кпвт (250) ПКТ (1500)
Количество и тип АКБ БСТ-60 lxl2CT-70М 2x6CT-440Р 2xl2CT-85Р
Применяемое топливо:
- основное
- дублирующее

Бензин А-76
Бензин Аи-93

Бензин А-76
Бензин Аи-93

ДТ летнее
ДТ зимнее

ДТ летнее
ДТ зимнее
Тип охлаждающей жидкости: летом / зимой вода / антифриз вода / антифриз вода / антифриз вода / антифриз
Емкость системы охлаждения, л 13 38 55 50


Таблица 9.5

Состав специального оборудования машин радиационной, химической, биологической разведки

Наименование технического средства Задачи, решаемые с его помощью УA3-469px (УАЗ-469рхб) БРДМ-2рхб PXM (PXM-K) РХМ-4 (РХМ-4-01)
Средства радиационной, химической и войсковой неспецифической биологической разведки
Прибор радиационной и химической разведки ПРХР Управление средствами коллективной защиты экипажа бронеобъекта и измерение уровней радиации - - 1 -
ИМД-21Б, бортовой измеритель мощности дозы Измерение уровней радиации в ходе ведения радиационной разведки и радиационного наблюдения 1 1 1 1
Измеритель мощности дозы ДП-5В Измерение уровней радиации и степени загрязненности различных объектов по гамма-излучению, обнаружение бета- излучения 1 1 1 1
Войсковой прибор химической разведки ВПХР Периодический контроль зараженности воздуха, местности, различных предметов и проб OB 1 1 1 1
Полуавтоматический прибор химической разведки ППXP Периодический контроль зараженности воздуха, местности, различных предметов и проб OB 1 - 1 -
Полуавтоматический газоопределитель ПГО-11 Периодический контроль зараженности воздуха, местности, различных предметов и проб OB - - - 1
Газосигнализатор автоматический ГСА-12 Непрерывный контроль атмосферного воздуха с целью обнаружения в нем паров ФОВ 1 1 1 1
Автоматический сигнализатор для обнаружения аэрозолей специальных примесей АСП Обнаружение в воздухе бактериальных средств 1 1 1 1
Приспособление для механической установки знаков ограждения Механическая установка знаков ограждения 1 2 1 1
Пиропатроны ПП-9 Установка знаков ограждения КЗО-2 50 100 100 100
Штанга для ручной установки знаков ограждения Ручная установка знаков ограждения 1 1 1 1
Знаки ограждения КЗО-2:
а) для механической установки
б) для ручной установки
Обозначение границ зараженных участков
40
-

30
20

30
20

60
20
Фонари к знакам ограждения Освещение знаков ограждения в ночных условиях 20 30 30 30
Комплект приспособлений для отбора проб КПО-1 Отбор проб почвы, воды, растений, пищевых продуктов и других материалов, зараженных PB, OB и БС с целью передачи их на анализ в соответствующие лаборатории 1 1 1 1
Средства связи, сигнализации и оповещения
Радиостанция P-123 Служебная радиосвязь 1 1 1 1
Радиостанция Р-171 (P-1ll) Передача данных о радиационной, химической и биологической обстановке в АСУВ - - 1 1
Радиостанция Р-173 Обеспечение служебной радиосвязи - - - 1
Переговорное устройство P-124 Внутренняя телефонная связь между экипажем машины и обеспечение командира машины служебной радиосвязью 1 1 1 -
Аппаратура передачи данных Автоматизированный прием данных от приборов РХБ разведки, их обработку и передачу по каналу связи в АСУВ - - 1 1
Установка запуска CXT Для запуска CXT 1 1 1 1
Сигнал химической тревоги Для оповещения войск о РХБ заражении 12 27 27 27
Средства защиты и обеспечения работы экипажа
Костюм легкий защитный Л-1 Для защиты личного состава от воздействия вредных веществ 4 3 3 3
Изолирующий противогаз ИП-5 Для выхода экипажа из затонувшей машины - 3 3 3
Перчатки защитные Для защиты личного состава от воздействия вредных веществ
Мешок из прорезиненной ткани Для хранения зараженной одежды 4 3 3 3
Спасательные жилеты танковые Для выхода из затонувшей машины - 3 3 3
Фильтровентиляционная установка Для очистки наружного воздуха от вредных веществ - 1 1 1
Средства специальной обработки
Комплект ИДК-1 Для проведения специальной обработки машины 1 - - 1
Комплект ДК-4 Для проведения специальной обработки машины - 1 - -
Комплект ТДП Для частичной дегазации машины - - 1 -
Канистры Для приготовления растворов для специальной обработки 1 2 - -
Прочее оборудование
Танковая навигационная аппаратура ТНА-3 Для ориентирования на местности в условиях ограниченной видимости, на местности, бедной ориентирами - 1 1 1
Полевая артиллерийская буссоль ПАБ-2М Для ориентирования на местности в условиях плохой видимости, в ночное время, а также при отсутствии ориентирования - 1 1 1
Метеокомплект МК-3 Для ведения метеорологических наблюдений за ветром, температурой воздуха и почвы, а также для разведки особенностей ветрового режима на небольших участках местности 1 1 1 1
Дымовые гранаты
РДГ-2
РДГ-2 ч
Для определения направления ветра и маскировки машины
9
-

6
-

9
-

9
3
Часы Для показа текущего времени 1 1 1 1
Средства пожаротушения
а) ОУ-2
б) OΠ-10A
Для тушения пожара на машинах РХБ разведки
1
-

1
-

1
-

1
1
Система дымообразования 902В Для постановки дымовых завес с целью маскировки от визуального наблюдения вероятного противника - - - 1


Примечания.

1. В машинах, выпускавшихся ранее устанавливается бортовой измеритель мощности дозы ДП-ЗБ.

2. В PXM-K и РХМ-4 устанавливается ИМД-21СА, имеющий информационно-техническое сопряжение с АПД.

3. Прибор ПГО-11 устанавливается на РХМ-4-01, на машине РХМ-4 он отсутствует.

4. Машины, выпускавшиеся ранее, комплектовались автоматическим газосигнализатором ГСП-11, современные ГСА-12

5. Радиостанция P-1ll установлена на PXM-E

6. Аппаратура передачи данных установлена на PXM-K, РХМ-4, на машине РХМ-4-01 она отсутствует.

7. На PXM-K, РХМ-4 установлена танковая навигационная аппаратура ТНА-4

8. На машине УA3-469px отсутствует автоматический определитель специальных примесей АСП.


9.5.1 Обязанности личного состава отделения при подготовке машин радиационной, химической и биологической разведки к выполнению задачи


Подготовка машин РХБР к работе производится расчетом под руководством командира отделения. Перед подготовкой машин к работе производится контрольный осмотр перед выходом из парка (таблицы 9.6, 9.7, 9.8, 9.9).

Таблица 9.6

Обязанности личного состава отделения при подготовке к разведке УАЗ-469 рх(рхб)

Командир отделения Старший химик-разведчик Химик-разведчик Водитель
- готовит к работе: Р-123М; ДП-ЗБ; часы.
- совместно с химиком-разведчиком проверяет электрические цепи, приспособления для установки КЗО-2 и устройство запуска CXT
- устанавливает CXT в устройство для запуска CXT.
- проверяет комплектность и исправность MK-3.
- подготавливает знаки КЗО-2 для их установит
- готовит к работе: АСП; ДП-5В
-проверяет средства защиты кожи.
- готовит к работе: ГСА-12; ППХР (ВПХР); КПО-1;МК-3
- проверяет наличие CXT, РДГ-2, ПП-9.
- совместно с командиром отделения проверяет электрические цепи установки и запуска КЗО-2, CXT.
- готовит к работе моторно-ходовую частьУАЗ-469px
- помогает командиру отделения в установке антенны и настройке Р-123М
- проверяет комплектность и работоспособность ИДК-1.
- наполняет канистру с водой.


Примечание: Подготовка ГСА-12 химиком-разведчиком вместо старшего химика-разведчика позволяет сократить общее время подготовки машины к работе.

Таблица 9.7

Обязанности личного состава отделения при подготовке к разведке БРДМ-2рхб

Командир отделения Химик-разведчик Механик-водитель
Готовит к работе: Р-123М; переговорное устройство Р-134; часы; ДП-ЗБ; ДП-5В; танковую навигационную аппаратуру ТНА-3. Готовит к работе: АСП; ГСА-12; ВПХР и запасной набор ИТ к нему; КПО-1; МК-ЗМ; пулемет ПКТ и боекомплект к нему; ручные дымовые гранаты РДГ-2; гранаты ручные. Готовит к работе: моторно-ходовую часть БРДМ-2рхб согласно инструкции по эксплуатации; автомобильный комплект для специальной обработки ДК-4Б; фильтровентиляционную установку ФВУ.
2. Устанавливает приборы ночного видения 2.Проверяет работоспособность напоромера ДНМП-100/100
3. Совместно с химиком-разведчиком готовит к работе приспособления установки знаков ограждения (КЗО-2) и запуска CXT 3. Устанавливает приборы ночного видения


Таблица 9.8

Обязанности личного состава отделения при подготовке к разведке РХМ-4

Командир отделения Химик-разведчик Механик-водитель
1. Готовит к работе: Р-123М; часы; ДП-ЗБ; ДП-5В; танковую навигационную аппаратуру ТНА-3. Готовит к работе: АСП; ГСА-12; ППХР (ВПХР); запасные наборы ИТ к ППХР, ВПХР; комплект приспособления для отбора проб КПО-1; 1. Готовит к работе: моторно-ходовую часть PXM согласно инструкции по эксплуатации; индивидуальный комплект специальной обработки ИДК-1; фильтровентиляционную установку.
2. Совместно с химиком-разведчиком готовит к работе приспособления установки знаков ограждения (КЗО-2) и запуска CXT 2. Проверяет работоспособность напоромера
3. Устанавливает смотровые приборы ночного видения (при ведении разведки ночью) 3. Готовит к работе: МК-ЗМ; пулемет ПКТ и боекомплект к нему; ручные дымовые гранаты РДГ-2; гранаты ручные; ракеты CXT. 3. Помогает командиру отделения устанавливать приборы ночного видения.


Таблица 9.9

Обязанности личного состава отделения при подготовке к разведке РХМ-4-01

Командир отделения Химик - разведчик Механик - водитель
Готовит к работе:
Р-173; Р-171М; переговорное устройство P-174; танковую навигационную аппаратуру ТНА-4-4; ИМД- 21Б; пульт дистанционного управления; приборы наблюдения. При выполнении боевой задачи ночью устанавливает приборы ночного видения.
Готовит к работе:
ГСА-12; АСП; ПГО- 11; ВПХР; ДП-5В; комплект приспособлений для отбора проб КПО-1; МК-ЗМ; артиллерийскую буссоль ПАБ-2М; средства дымообразования; средства обозначения зараженных участков; средства сигнализации; пульт распределительный.
Готовит к работе:
моторно-ходовую часть БТР-80; фильтровентиляционную установку ФВУ; средства пожаротушения; комплект TДП; приборы наблюдения.
При выполнении боевой задачи ночью устанавливает приборы ночного видения.


Примечания:

1. Командир отделения, кроме того, контролирует работу отделения, принимает доклады, устанавливает связь с командиром взвода и докладывает ему о готовности к выполнению задачи.

2. После подготовки приборов и машины к разведке личный состав надевает индивидуальные средства защиты в положение «наготове».


9.5.2 Меры безопасности при подготовке машин радиационной, химической и биологической разведки к выполнению задачи


К работе на машинах допускаются лица, изучившие меры безопасности и инструкции по эксплуатации (паспорта) спецоборудования и шасси, а также прошедшие инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности.

Перед выходом в разведку расчет по команде командира расчета переводит средства защиты в положение «наготове».

При ведении разведки должны быть закрыты все крышки люков, двери обитаемых отделений, клапаны, сливные пробки и включена ФВУ в режиме фильтровентиляции, подпор воздуха должен быть не менее 30 мм вод. ст.

При подпоре воздуха менее 15 мм вод.ст. расчет должен перевести индивидуальные средства защиты в «боевое положение», так как защита расчета от OB, БС и PB не обеспечивается.

Разведка с выходом из машины, определение зараженности машины, специальная обработка, очистка ВЗУ приборов ГСА-12, ПГО-11, АСП, смена масла в воздушном фильтре двигателя производится в средствах индивидуальной защиты.

В целях предупреждения возможного заражения лиц, соприкасающихся с пробами во время пересылки, после отбора проб пробирки, склянки, полиэтиленовые мешки снаружи протереть дегазирующим (дезинфицирующим) раствором.

При преодолении водных преград на машине расчет должен надеть спасательные жилеты, а ИП-5 должен быть в положении «наготове», согласно инструкции по эксплуатации на него.

Личный состав обязан постоянно следить за исправностью средств индивидуальной защиты и немедленно докладывать об обнаруженных неисправностях и о сильном заражении средств защиты, а также избегать ненужного соприкосновения с зараженными предметами.

Запрещается разливать или разбрасывать внутри машины отработанные материалы после перезарядки приборов ГСА-12, ПГО-11 и АСП.

Запрещается применять для осмотра аккумуляторных батарей открытый огонь (спички, свечи и т.п.)

Запрещаются все работы с пожароопасными и взрывоопасными изделиями (аккумуляторные батареи, СХТ-40, 1111-9) в машине и в местах их хранения, кроме проведения внешнего осмотра, переноски и укладки.

Запрещается производить прогрев двигателя машины в закрытом помещении во избежание отравления угарным газом.

Необходимо следить за своевременной зарядкой и проверкой огнетушителей, не допускать нагрева огнетушителей солнечными лучами и другими источниками тепла, избегать ударов по баллону, вентилю и затвору.

Для тушения пожара на машине необходимо применять автоматическую систему пожаротушения, огнетушители и другие средства (брезент, песок, землю и т.п.).

При работе с приспособлением установки знаков ограждения:

- перед остановкой знаков ограждения выключатель КЗО на пульте управления установить в положение «Выкл», а переключатель КЗО установить в положение 0, при этом лампа ПИТАНИЕ должна погаснуть;

- запрещается вставлять знаки ограждения в приспособление при вложенных патронах и производить какие-либо работы под приспособлением с установленными пиропатронами и знаками ограждения;

- при проверке исправности приспособления запрещается нажимать кнопку УСТАНОВКА КЗО при соединении штырь- клеммы с массой.

Во избежании несчастных случаев при эксплуатации пиропатронов, необходимо соблюдать следующие требования:

- избегать резких толчков, ударов и падения пиропатронов;

- предохранять пиропатроны от длительного воздействия солнечных лучей, агрессивных сред и токов высокого и низкого напряжений;

- не хранить пиропатроны вблизи открытого огня.

При работе с установкой запуска CXT:

- перед установкой сигналов СХТ-40 в установку выключатели CXT на пульте управления CXT установить в положение «Выкл».

- запрещается при установке сигналов СХТ-40 наклоняться над установкой во избежание поражения при случайном выстреле.

Перед началом стрельбы из оружия машины и личного состава, все члены расчета обязательно должны подключиться через маски личных противогазов к системе подачи чистого воздуха от ФВУ к органам дыхания.

Меры безопасности при работе со специальным оборудованием, входящим в состав машины, приведены в инструкциях по эксплуатации (паспортах) на него.


9.6 Средства обнаружения и засечки ядерных взрывов


Комплекс К-612-ОК (рисунок 9.16) предназначен для обнаружения ЯВ и определения их параметров, а также сбора и накопления информации о ЯВ.


Рисунок 9.16 - Станция засечки К-612-0

Состав:

- станции засечки К-612-0 - 3 шт.

- комплект К-612-ОП;

- групповой ЗИП

- техническая документация

Войсковая подвижная станция обнаружения ЯВ К-612-О предназначена для обнаружения ЯВ и определения их параметров в составе комплекса К-612-ОК в боевых условиях применения ядерного оружия.

Станция предназначена для работы на стоянке на позициях, обеспечивающих наилучшую прямую видимость светящейся области ЯВ.

Станция в автономном режиме работы одной станции, так и сопряженном режиме работы двух или трех станций определяет: время, азимут (пеленг) на взрыв, топографические координаты эпицентра, тротиловый эквивалент, тип ЯВ.

Параметры обнаруженных ЯВ со станций передаются в закодированном виде по УКВ радиоканалу на пункт сбора информации о ЯВ- приемный комплект К-612-ОП.

Станция К-612-0 состоит из следующих основных систем и устройств:

- системы селекции и определения вида и типа взрыва взорванного боеприпаса (блок БД 1);

- системы азимута - системы пеленгования (блоки БА1, БА2, БАЗ и светового пеленгатора БС-01M);

- системы приема и анализа СИ (блок БМ1, головок длительности БС-02М1, БС-02М2), данная система вместе с частью блока БА2 выполняет функцию системы мощности (системы определения тротилового эквивалента);

- радиодальномера (блоки БД2, БДЗ - 2 шт., БД-4, БД5 - 2 шт.);

- аппаратуры передачи данных внутри комплекса АИД-1 (блоки БР1, БРЗ, УКВ- радиостанций Р-173-3 шт., одна из которых используется для служебной связи внутри комплекса);

- аппаратуры для передачи данных на пункт сбора информации АПД-2 (блок БР-2, УКВ - радиостанция Р-171М);

- оконечного телеграфного устройства - изделия П115Б;

- системы контроля и управления станций (блоки БК1, БКЗ, БК4 и БВ2);

- БЦВМ- изделие Е715-1.1/02;

- танковой навигационной аппаратуры ТНА-3 (ТНА-4);

- гирокомпаса 1Г17-1;

- прибора контроля радиационной обстановки ИМД-21Б;

- прибора химической разведки ВПХР;

- дезактивационного комплекта ИДК-1;

- системы вторичных источников электропитания (Б2 с блоками БВ4, БВ5, БВ6- 3 шт., БВ7, БВ1, БВЗ, БВ8);

- аккумуляторов 12СТ-70М;

- бензоагрегата АБ-2;

- комплекта ЗИП (с блоком БК1 и ведомостью ЗИП);

- комплекта эксплуатационной документации.

Блоки (стойки) основных систем и устройств размещены на бронетранспортере типа МТ-ЛБ (многоцелевой гусеничный тягач - транспортер легкий бронированный).

Обнаружение и определение параметров ЯВ станцией К-612-0 осуществляется по прямому световому и электромагнитному излучению. При этом станция устанавливается на позициях с уклоном не более 5 градусов.

Расчет станции - 3 человека: начальник станции, оператор, водитель-электромеханик, которые при работе станции в непрерывном режиме осуществляют несение боевого дежурства. Дежурство несет один человек - оператор или начальник станции (посменно), а водитель - электромеханик привлекается дежурным для обслуживания бензоагрегата при необходимости.

Силовая и ходовые установки, электрооборудование и устройства жизнеобеспечения тягача МТ-ЛБ гарантировано, работоспособны при температуре не ниже -40 0C.

При работе станции при пониженных температурах внутри аппаратного отсека при помощи штатных средств обогрева МТ-ЛБ должна поддерживаться температура не ниже -10 0C.

При работе станции в условиях температуры выше +35 0C должна быть обеспечена вентиляция штатными средствами МТ- ЛБ.

При радиоактивном заражении местности в месте установки станции аппаратура, бензоагрегат и заборная вентиляция должны быть выключены, включен двигатель и ФВУ - установка, станция своим ходом перемещена на запасную позицию с незараженной местность, внешние устройства и внешние поверхности дезактивированы после чего станция должна быть включена для работы на новой позиции.

Станция обеспечивает возможность включения аппаратуры в условиях инея и росы после выдержки аппаратуры в выключенном состоянии в течении 30 минут при выключенных средствах обогрева МТ-ЛБ;

Сохраняет работоспособность после воздействия дождя и после транспортирования своим ходом по дорогам, оговоренным в эксплуатационной документации на МТ-ЛБ, а также воздушным и железнодорожным транспортом (габарит станции удовлетворяет требованиям железнодорожного габарита 02Т).

Станция имеет следующие рабочие режимы:

Автономный режим работы одной станции;

Сопряженный режим работы в составе комплексе (трех или двух станций), при этом одна (любая) станция может работать в режиме ведущей, остальные в режиме ведомых;

Режим работы по замыслу учений (работа по ЗУ);

Аварийный режим:

- при неисправности блока селекции БД1 (отключенной селекции по ЭМИ);

- при неисправности в блоках БС-02М1 и БС-02М2 (отключенной селекции по свету);

- при неисправностях радиопеленгатора и системы БА (отключенном стробировании радиопеленгатора).

Режим контроля:

- автономный контроль аппаратуры станции:

- контроль системы питания;

- контроль функционирования аппаратуры комплекса в режиме работы по ЗУ.

Комплект К-612-ОП предназначен для сбора и накопления информации о ЯВ путем приема кодограмм, передаваемых по радиоканалу станций К-612-0 и регистрации их на ленте телеграфного устройства П-115Б.

Комплект устанавливается у потребителя информации.

Состав комплекта:

- Р-171М;

- оконечное телеграфное устройство-телеграф. Аппарат П-115Б;

- АКБ 12СТ-70М;

- бензоагрегат типа АБ-1;

- комплект антенного устройства (мачта - 11м.);

- штыревая антенна;

- ЗИП;

- комплект технической документации.


9.7 Общие сведения об элементах погоды и средства метеорологического наблюдения


9.7.1 Общие сведения об элементах погоды


Данные о погоде в приземном слое воздуха в районе расположения боевых действий части (подразделения) являются составной частью тактической обстановки и необходимы для оценки радиационной и химической обстановки и при выполнении задач обеспечения РХБ защиты.

Погодой называется состояние атмосферы в определенный момент или промежуток времени над любым пунктом или районом земного шара. Погода - явление достаточно изменчивое.

В военно-химическом деле состояние погоды принято характеризовать следующими метеорологическими условиями (элементами):

- направление ветра в приземном слое воздуха, в румбах или градусах;

- скорость ветра в приземном слое воздуха, в м/сек.;

- направлением среднего ветра в слоях 0-1,5 км, 0-3 км, 0-6 км, 0-12 км, 0-18 км, 0-24 км, 0-30 км, в градусах:

- скоростью среднего ветра в вышеуказанных слоях, в км/час;

- температурой воздуха в приземном слое воздуха, в градусах Цельсия;

- температурой почвы, в градусах Цельсия;

- степенью вертикальной устойчивости воздуха (конвекция, инверсия, изотермия);

- относительной влажностью воздуха, в процентах;

- атмосферным давлением, в мм.рт.ст. или паскалях;

- облачностью, в баллах;

- видами осадков (дождь, морось, снег, град, роса, пыльная буря, гололед).

Ветер - перемещение воздуха относительно поверхности Земли. Ветер - величина векторная. Он характеризуется направлением и скоростью.

Направление ветра определяется стороной горизонта, откуда он дует. В подразделениях войск РХБ защиты принято направление ветра характеризовать одним из восьми румбов (С-север, CB- северо-восток, В-восток, ЮВ-юго-восток. Ю-юг, ЮЗ-юго-запад. 3- запад, СЗ-северо-запад). Существует восемь промежуточных (CCB- северо-северо-восток, BCB- восток-северо-восток, ВЮВ- восток- юго-восток, ююв -юго-юго-восток, ЮЮЗ-юго-юго-запад, ЗЮЗ- запад-юго-запад, ЗСЗ-запад-северо-запад, ССЗ-северо-северо- запад).

Для определения направления ветра в градусах азимут отсчитывается от северного конца меридиана по часовой стрелке. Таким образом, северу соответствует азимут 0°(360°), северо-востоку - 45°, востоку - 90°, югу - 180°, западу - 270°.

Схема определения направления ветра показана на рисунке 9.17


Рисунок 9.17 - Схема определения направления ветра

Скорость ветра выражается обычно в метрах в секунду (м/сек) или в километрах в час (км/час). Для перевода одних единиц в другие можно использовать соотношения:

1 м/сек = 3,6 км/час; 1 км/час = 0,28 м/сек

Средним ветром называется расчетный ветер одинакового направления и скорости в некотором слое атмосферы от земли до заданной высоты, который оказывает на падающие предметы (частицы) такое же результирующее влияние, как и суммарное действие реального ветра на различных высотах этого слоя за время падения в нем предметов {частиц).

Под средней скоростью ветра следует понимать скорость ветра за определенный промежуток времени. Так как скорость ветра в одной точке имеет значительные колебания во времени, то ее обычно измеряют в течение 10 минут. При этом измерения могут повторяться несколько раз. Среднеарифметическое значение скорости в метрах в секунду и является средней скоростью ветра.

Температура - характеристика теплового состояния приземного слоя воздуха или почвы. Она измеряется термометром в градусах Цельсия.

Под степенью вертикальной устойчивости воздуха (СВУВ) понимают раз личные состояния, называемые конвекцией, инверсией и изотермией, каждое из которых характеризуется типичным распределением температуры воздуха в нижнем слое, а также интенсивностью вертикального перемещения воздуха. Последнее оказывает непосредственное воздействие на степень рассеивания облака зараженного воздуха и на глубину его распространения.

Конвекция - перемещение воздуха с одних уровней на другие, зависящее от разности температур. Чаще всего под конвекцией понимают восходящие (перемещающиеся вверх) потоки воздуха.

Конвекция возникает и развивается только в тех случаях, когда происходит интенсивное нагревание поверхности почвы, то есть днем, в теплое время года при ясной погоде или небольшой облачности. В утренние часы конвекция, как правило, невелика. Наиболее интенсивная конвекция наблюдается в 13-15 часов, а вечером она постоянно ослабевает.

Интенсивный вертикальный обмен при конвекции приводит к быстрому рассеиванию зараженного воздуха, что приводит к уменьшению концентраций OB в воздухе и глубин их распространения, а отсюда, уменьшается степень воздействия на личный состав химического оружия, применяемого противником для поражения живой силы через органы дыхания.

Инверсия - повышение температуры воздуха с высотой в некотором слое (вместо обычного понижения). Иногда говорят «приземная инверсия, или инверсия или инверсия температуры».

Инверсия образуется в условиях сильного выхолаживания земной подстилающей поверхности, что наблюдается обычно в ясные и малооблачные дни летом. Разрушается инверсия при ветре более 4 м/сек. Инверсия характеризуется высокой устойчивостью воздуха по вертикали. Рассеивание зараженного воздуха при инверсии происходит медленно. В этих условиях облако зараженного воздуха с поражающими концентрациями длительное время сохраняется у земной поверхности и распространяется по ветру на значительное расстояние, достигающее нескольких десятков километров.

Изотермия - неизменность температуры воздуха с высотой в некотором слое. Иногда говорят вертикальная изотермия. Состояние воздуха в этом случае можно считать безразличным.

Интенсивность рассеивания зараженного воздуха при изотер- мии невелика. В этих условиях облако зараженного воздуха с поражающими концентрациями длительное время сохраняется у земной поверхности и распространяется по ветру на большие расстояния. Наиболее типичные условия для образования изотермии - плотная низкая облачность и сильные ветры более 4 м/сек.

Вертикальную устойчивость воздуха принято характеризовать термодинамическим критерием. Для определения термодинамического критерия необходимо измерить температуру воздуха на высоте 50 и 200 см и скорость ветра на высоте 1 м. По разности температуры на высоте 50 и 200 см вычисляют температурный градиент (Δt), который делят на квадрат скорости ветра на высоте 1 м (V12) и получают



Для ускорения определения степени вертикальной устойчивости воздуха по результатам наблюдений можно пользоваться специальной таблицей (графиком). При этом не нужны расчеты. График определения СВУВ по результатам метеонаблюдений показан на рисунке 9.18.


Рисунок 9.18 - График определения СВУВ по результатам метеонаблюдений

По горизонтальной шкале на нем выделены значения температурного градиента (Δt), а по вертикальной - скорость ветра.

Получив путем измерений эти данные, на графике совмещаем их по горизонтали и вертикали. Место их совмещения, отмеченное на графике, например, конвекцией, означает, что в момент измерений СВУВ являлась конвекцией и так далее.

При скорости ветра более 4 м/сек. всегда наблюдается изотермия.

Влажность воздуха - содержание водяного пара в воздухе. Обычно пользуются понятием - относительная влажность. В полевых условиях относительную влажность измеряют с помощью психрометра аспирационного (вентиляционного).

Атмосферное давление - давление атмосферы на земную поверхность. Реальное атмосферное давление постоянно меняется, зависит от многих процессов, протекающих в атмосфере и от высоты места измерения его над уровнем моря. 

Атмосферное давление и характер его изменения является основой прогноза погоды. Увеличение давления может свидетельствовать об улучшении погоды (к ясной погоде), уменьшение - к ее ухудшению (к осадкам).

Облака - взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара - капли воды или кристаллы льда (или те и другие вместе). При укрупнении капель или кристаллов они выпадают в виде осадков.

Облачность характеризуется количественно или качественно. Количественную характеристику выражают в баллах: ноль баллов соответствует безоблачному небу, если до 30% неба закрыто облаками - облачность 3 балла, 70% - 7 баллов, 100% -10 баллов и тому подобное. Качественная характеристика - ясно, полуясно, пасмурно ит.д.

Примечания:

1. Ясно 0-2 балла, полуясно 3-7 баллов, пасмурно 8-10 баллов облачности нижнего яруса и высокослоистой.

2. При облачности верхнего яруса, высококучевой и кучевой погоду считать "практически ясной.

3. Инверсия возникает примерно за час до захода солнца и разрушается в течение часа после восхода солнца.

4. Конвекция возникает примерно через 2 ч. после восхода солнца и разрушается примерно за 2-2.5 ч до захода солнца.

Скопление продуктов конденсации (капель воды или кристаллов льда) непосредственно у поверхности земли называют - туманом или дымкой. Туман - при видимости до 1 км, если видимость более 1 км, то говорят - дымка.

Осадки - вода в твердом или жидком состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся на поверхности земли и на других предметах.

Из облаков выпадают осадки в виде дождя, мороси, снега, снежной или ледяной крупы, града. Осадки измеряются толщиной слоя выпавшей воды в миллиметрах. Различают дожди моросящие (могут идти продолжительное время), обложные (более интенсивные, чем моросящие; могут идти несколько часов) и проливные (кратковременные - 15-30 мин).

Каждый элемент погоды оказывает определенное влияние на поведение отравляющих веществ, радиоактивных веществ, бактериальных средств, дымов и аэрозолей.

На токсичные химикаты, для которых характерным является поражение живой силы через органы дыхания (в виде паров), наибольшее влияние оказывают вертикальная устойчивость воздуха, а также скорость ветра и осадки. Наиболее благоприятными условиями для применения противником таких OB следует считать инверсию и изотермию. В этих условиях сохраняются высокие концентрации OB в очаге поражения. Облако зараженного воздуха медленно рассеивается и распространяется по ветру на значительную глубину.

При конвекции начальная концентрация паров OB в облаке зараженного воздуха меньше, интенсивность рассеяния облака возрастает, что приводит к уменьшению концентрации паров OB в нем и сокращению глубины его распространения. При сильной конвекции происходит, отрыв облака зараженного воздуха от земли и глубина его распространения оказывается незначительной.

Для OB, для которых характерным является поражение живой силы каплями (кожно-нарывные), вертикальная устойчивость приземного слоя воздуха существенного влияния не оказывает. Наибольшее значение (влияние) оказывает на них температура почвы и воздуха. Чем выше температура почвы, тем меньше стойкость OB на местности, т.е. OB быстрее испаряется.

OB кожно-резорбтивного действия могут поражать живую силу и через органы дыхания, особенно при высокой температуре почвы, способствующей интенсивному испарению OB и созданию смертельных концентраций над зараженным участком. В этом случае оказывает влияние и вертикальная устойчивость воздуха. Особенно важно учитывать СВУВ, температуру воздуха и почвы при применении противником высокотоксичных OB типа зарина и ви-икс.

Существенное влияние на поведение OB оказывает ветер в приземном слое воздуха. Ветер способствует значительному снижению концентрации OB за счет интенсивного перемешивания зараженного облака с незараженным воздухом.

Если же OB применено противником в виде аэрозоля, в этом случае ветер способствует увеличению глубины его распространения, увеличению размеров зараженного участка и заражению подразделений, находящихся на пути распространения облака аэрозоля. При сильном ветре концентрация паров OB резко уменьшается. В сухую погоду зараженность воздуха радиоактивными веществами и бактериальными средствами тем выше, чем сильнее ветер. Если же почва обильно смочена дождем или росой, то в этом случае зараженность воздуха при сильном ветре значительно меньше, чем в сухую погоду.

Оказывают влияние на поведение OB и осадки. Осадки в виде дождя способствуют вымыванию паров OB и аэрозоля из воздуха, смыванию OB с поверхности земли и в то же время приводят к заражению источников воды и скоплению OB в низких участках местности.

Снег на поведение OB, предназначенных для поражения личного состава через органы дыхания, влияния не оказывает. Выпадение снега после применения противником OB кожно-нарывного действия оказывает маскирующее и экранирующее действие, т.е. уменьшает концентрацию OB в воздухе и уменьшает вероятность своевременного обнаружения зараженного участка.

Влияние метеорологических условий на поведение бактериальных средств (БС) в основном аналогично влиянию на поведение OB. Наиболее благоприятными для применения противником БС следует считать инверсию, изотермию и отсутствие осадков.

Наибольшая эффективность применения противником БС может быть достигнута зимой, весной и осенью, а в летнее время - ночью и при пасмурной погоде, так как некоторые болезнетворные бактерии очень плохо переносят высокие температуры и прямую солнечную радиацию.

На поведение радиоактивных веществ существенное влияние оказывают только направление и скорость ветра и осадки. На формирование следа облака ядерного взрыва оказывают влияние ветры во всем слое воздуха от высоты подъема облака до поверхности земли.

После выпадения PB, на местность на их поведение в сухую погоду оказывает влияние ветер, который поднимает пыль и способствует заражению воздуха, вооружения и военной техники. Дожди способствуют вымыванию PB из воздуха, смыванию с поверхности земли и накоплению их (увеличение зараженности) в низких местах, водоемах, источниках воды.

Снег и вертикальная устойчивость воздуха на поведение PB существенного влияния не оказывают.


9.7.2 Средства метеорологического наблюдения


Метеорологические наблюдения в войсках ведутся с помощью метеокомплектов № 3 и 2.

Метеокомплект № 3 (МК-3) предназначен для определения направления и скорости ветра, температуры воздуха и почвы, а также для разведки особенностей ветрового режима на небольших участках местности.

В состав комплекта входят: анемометр ручной, два вымпела (защитного и белого цвета), указатели румбов (в чехле), термометр- пращ, компас, секундомер, шест складной (в чехле), карманный светосигнальный фонарь с батарейкой, перочинный нож, техническое описание, инструкция по эксплуатации комплекта и паспорт, журнал наблюдений, бланки метеодонесений, резинка, сумка для хранения и переноски комплекта. Масса комплекта 3 кг, Расчет -1 человек. Время развертывания 8 мин (без учета снятия показаний приборов). Время свертывания 6 мин.

Метеокомплект №2 (МК-2) предназначен для определения основных элементов погоды. В него входят: анемометр ручной, психрометр, барометр-анероид, два вымпела (защитного и белого цвета), указатели румбов, термометр-пращ, компас, часы с секундной стрелкой, шест складной, карманный светосигнальный фонарь, перочинный нож, техническая документация и другие принадлежности. Масса комплекта 12 кг.


9.7.3 Порядок развертывания метеокомплекта №3


При развертывании МК-3 необходимо: вынуть компас, освободить стрелку и положить его на выбранную для развертывания MK- 3 площадку; вынуть звенья шеста из чехла и соединить верхнее и среднее звенья; воткнуть в землю заостренным концом нижнее звено шеста в створе со стрелкой компаса на некотором от него удалении (чтобы исключить влияние металлического наконечника на стрелку); расчистить место около нижнего звена на солнечной стороне и положить термометр-пращ для измерения температуры почвы (время измерения - 10 мин); в соответствии с показаниями компаса на расстоянии двух звеньев от воткнутого в землю нижнего звена установить указатели румбов; убрать компас в сумку; достать анемометр и вымпел, закрепить их на верхнем звене; установить шест с анемометром и вымпелом на место, повернуть анемометр так, чтобы при снятии с него показаний ветер дул в лицо; измерить скорость ветра и записать в журнал; определить направление ветра по вымпелу и записать в журнал (таблица 9.10); определить и записать температуру почвы; определить и записать температуру воздуха на высоте 2 м; убрать термометр-пращ в чехол и сумку; заполнить метеодонесения (с журнала) и представить метеодонесение (таблица 9.11) своему командиру (начальнику) или доложить по телефону.

Таблица 9.10

Журнал метеорологических наблюдений полевого метеорологического поста

Дата Место расположения поста Время наблюдения, ч. Ветер, направление Ветер, скорость м/с Температура поверхности почвы, оC Температура воздуха, оC Визуальные наблюдения (облачность, осадки и другие явления природы)
8.03.94 Отм. 104,3 12.00 СЗ 2 2 4 Ясно


Доклад по телефону может быть следующий:

"Товарищ сержант! Метеонаблюдатель рядовой Иванов. Докладываю результаты метеонаблюдений на 12.00 ч. Ветер северо-западный, скорость 2 м/с., температура воздуха плюс 4oC, почвы плюс 2oC. Ясно. На горизонте в северо-западном направлении появились отдельные кучевые облака".

Таблица 9.11

Форма метеодонесения полевого метеорологического поста

Кому: Начальнику службы РХБ защиты

Отправлено: 10.20 ч. 4 мая 2004 г.

Метеонаблюдатель рядовой Иванов А.В.

Метеорологические условия на 10 ч. 00 мин. Краткая характеристика погоды с момента представлений предыдущего донесения
Ветер: - направление СЗ
- скорость 2 м/с
Температура: - воздуха 4oC
- почвы 2oC
Облачность - ясно
На горизонте в северо-западном направлении появились отдельные облака


После развертывания метеокомплекта и представления первого донесения наблюдатель ведет непрерывное наблюдение за элементами погоды, в указанное время производит их измерение и представляет данные в установленном порядке. В случае резкого изменения погоды или применения противником ОМП Метеонаблюдатель немедленно проводит полный комплекс измерений и докладывает их результаты.

После прекращения наблюдений или при получении команды на свертывание метеопоста все приборы необходимо протереть от влаги и пыли, уложить в футляры и сумку. Затем уложить метеокомплект в машину.





Наверх