Ovaj život je portal za žene

Kako radi indukcijski detektor mina imp. Inženjersko vlasništvo sovjetske vojske Vojni detektor metala imp

TEMA:Sredstva inženjerskog izviđanja i deminiranja

VRIJEME: 2 sata

LOKACIJA:________________________________________________

CILJEVI UČENJA:

1. Da se razumije sredstva inženjerskog izviđanja i deminiranja

2. Naučite osoblje kako da raspoređuje i radi sa inženjerskom opremom za izviđanje.

PITANJA ZA UČENJE:

4. MMP detektor mina. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

Napredak lekcije:

UVOD-5min

Prema procjenama, u svijetu se godišnje proizvede od 5 do 10 miliona mina. Do danas ih je oko 110 miliona postavljeno u 64 zemlje i ostaju na borbenom položaju, a samo u Avganistanu je postavljeno do 10 miliona mina. Na teritoriji BiH ih je instalirano oko 2 miliona, a uzimajući u obzir teritoriju Hrvatske i Srbije, taj broj se povećava na 3,7 miliona. Prema podacima Međunarodnog crvenog krsta, u Mozambiku svi važniji putevi predstavljaju opasnost za kretanje, jer je na njima postavljeno 2 miliona mina tokom 18-godišnjeg građanskog rata.

Prema izvještaju UN-a, 26.000 ljudi pogine od mina širom svijeta svake godine, a približno isti broj je ranjen. Žrtve su uglavnom civili, od kojih su polovina djeca.

Deminiranje je veoma spor i radno intenzivan proces. Uklanjanje protivpješadijske mine, čija proizvodnja košta 3 USD, košta 300-1000 USD. Tokom godine se u cijelom svijetu ne ukloni više od 200-300 hiljada mina, a ponovo se instalira više od milion novih mina. U prosjeku, svakih 5.000 mina se očisti, 1 saper pogine, a 2 su ranjena. Čak i pod pretpostavkom da nijedna mina nije postavljena, trošak kompletnog deminiranja u svim zemljama iznosio bi 33 milijarde dolara i trebalo bi 500 godina da se završi trenutnim tempom rada.

Iskustvo vojnih operacija u Afganistanu i Čečeniji pokazuje da uspjeh zadataka potrage za minama i nagaznim minama, kao i skladišta oružja, u potpunosti ovisi o tome da li u jedinici inženjerijskih trupa postoje stručnjaci koji su proučavali demaskirajuće znakove potrage. predmeti suptilnosti i vješto koriste opremu za izviđanje. Tako je, na primjer, tokom izvođenja borbenih dejstava u zelenoj zoni pokrajine Parvan u februaru 1984. godine, sastav potražne grupe pomoću IMB nalazača otkrio je skladište oružja i municije na dubini od 2 m. Skladište je otkriveno. od mlađeg vodnika R. Kumurzina, koji je tečno koristio ovaj uređaj. Na teritoriji Čečenije, od 05. septembra 1996. godine, snage jedinica i podjedinica inžinjerijskih trupa izvršile su sledeće obimove zadataka:

1. Istraženo i deminirano:

- teren - 54 hiljade hektara,

- zgrade i građevine - 1060 hiljada hektara,

uključujući stambene zgrade - 317,

škole - 47,

bolnice - 32,

vrtići - 10,

objekata - 793,

dalekovoda - 780 km,

puteva - 775 km.

2. Ukupno je otkriveno i uništeno 470.000 eksplozivnih objekata. Uključujući:

- inženjerski rudnici - 11600,

- artiljerijskih granata - 99200,

Minobacačke mine - 75400,

ATGM-1280,

šipak - 86560,

Zračne bombe - 195,

Ostalo VOP-195925.

I.MINO DETEKTOR IMP.NAMENA, karakteristike performansi, SASTAV, RED RADA - 25 min

Detektor mina IMP.

Poluprovodnički indukcijski detektor mina (IMP) koristi se za traženje metalnih predmeta u zemlji.

Princip rada

Element za pretragu sadrži dva prijemna namotaja i jedan kalem odašiljača. Zavojnica generatora zrači elektromagnetne valove koje primaju zavojnice - ukupni EMF u njima je nula. Kada se metalni predmeti unesu u polje, talasi se odbijaju od njih - pojavljuje se signal neuravnoteženosti koji se čuje u telefonima.

Dubina detekcije ne manja od (cm): - PTM

PPM

……………………80

……………………...8

Širina pretrage, zona (cm): - PTM

PPM

…………………….30

…………………….20

Napajanje (E 373) (kom)

……………………4

Vrijeme neprekidnog rada (sat)

…………………100

Težina pretraživača (kg)

……………………2.4

Težina detektora mina (kg)

……………………6.6

Rice. jedanDetektor mina IMP.telefoni sa jednom glavom; 2-blok za pojačanje; 3-element za pretragu; 4-bar.

Operativni postupak

1. Sastavite šipku od aluminijskih koljena;

2. Spojite na blok za pojačavanje utikača za slušalice i spojni kabel elementa za pretraživanje;

3. Stavite telefone, a jedna od školjki ne treba da pokriva uho da biste slušali naređenja;

4. Pomaknite prekidač u položaj "ON" i provjerite rad (škripanje, podešavanje tona i osjetljivosti);

5. Neprekidno se krećući desno i lijevo ispred sebe, pomaknite se naprijed, držeći element 5 - 7 centimetara od tla.

Kako se signal povećava, metala je više.

Proizvod PR - 507 je dizajniran za pretragu i detekciju metalnih i metalnih objekata u zemlji, vodi i snijegu.

II.MINO DETEKTOR IMP-2 NAMENA, karakteristike performansi, SASTAV, RED RADA - 25 min

Detektor mina IMP - 2

Main karakteristike performansi

Dubina detekcije u tlu, ne veća od (cm): tip TM - 62M

Tip PMN - 2

Minimalna udaljenost između dva detektora mina (m)...

Napajanje (8RC83) (kom)…………………………………………….

Vrijeme neprekidnog rada (sat)…………………………………………...

Težina proizvoda u kutiji za pakovanje (kg)………………………………..


Rice. 2.Detektor mina IMP - 2.1-pakovanje prijenosna kutija; 2-dijelna aluminijska sonda; 3-element za pretragu; 4-teleskopska šipka; 5-napajanje; 6-blokovna obrada signala; Telefoni sa 7 glava.

Princip rada indukcijskog detektora mina temelji se na fiksiranju sekundarnog polja vrtložnih struja koje nastaju u metalnim predmetima pod utjecajem primarnog impulsnog elektromagnetnog polja.

III.MINO DETEKTOR MMP NAMENA, TTX, SASTAV, RED RADA - 20 min

MMP detektor mina.

Glavne karakteristike performansi

Dubina detekcije mina (cm): - PTM u metalnom kućištu

PTM u nemetalnim kućištima……………………………………….

PPM u slučajevima bilo kojeg materijala ……………………………

Do 50

Do 15

Do 7

Vrijeme neprekidnog rada (sat)…………………………………..

Višekanalni (radiovalni, indukcijski, kombinovani) poluprovodnički prijenosni detektor mina dizajniran je za traženje protutenkovskih i protupješadijskih mina u kućištima od bilo kojeg metala i materijala.


Rice.3. MMP detektor mina:1-element za pretragu; 2-sonda; 3-šip; 4-blokovna obrada signala; Telefoni sa 5 glava

Princip rada MMP-a zasniva se na kombinaciji dvije metode:

1. Radiotalasni - zvučni signali se emituju od predajnih antena, odbijaju se od površine zemlje, primaju prijemne antene i detektuju.

2. Indukcija - hvata se reflektovani elektromagnetski talas sa karakteristikama karakterističnim za Me (amplituda, faza).

Operativni postupak

Prilikom izviđanja terena, element pretraživanja detektora mina pomiče se zamahom ulijevo - udesno paralelno s površinom tla na visini od 10 centimetara brzinom od 0,6 - 0,9 m/s (2 - 3 km/h). Nakon svakog poteza, element za pretragu se pomiče naprijed za 1/3 svoje dužine. Pojava kratkog signala ukazuje na prisustvo stranog predmeta.

IV.MINO DETEKTOR RVM-2 NAMENA, TTX, SASTAV, RED RADA - 20 min

Detektor mina RVM - 2.

Glavne karakteristike performansi

Dubina detekcije mina (cm): - PTM………………………….

PPM………………

do 10

do 5

Širina zone detekcije (cm): - PTM………………

PPM………………

do 20

do 15

Masa detektora mina (kg)…………………………………………...

Masa dijela za pretragu (kg)……………………………..

Vrijeme neprekidnog rada (sat)………………………………….

Temperaturno područje primjene (O C)……………

+50 do -50

Obračun (ljudi)………………………………………………………….

Detektor mina RVM-2 je dizajniran za traženje protutenkovskih i protupješadijskih mina s trupom od bilo kojeg materijala.


Rice.4 . Detektor mina RVM - 2:1-element za pretragu; 2-držač; 3-teleskopska šipka; 4-stezna stezaljka; 5-blokovna obrada signala; Telefoni sa 6 glava.

Princip rada zasniva se na fiksiranju razlike u dielektričnoj permitivnosti eksploziva, materijala tijela mine i okoline u kojoj je mina postavljena. Zvučni signali se emituju od predajnih antena, odbijaju se od površine zemlje, primaju prijemne antene i detektuju. Prilikom pomicanja elementa za pretragu preko mine, u telefonima se pojavljuje zvučni signal.

Priprema za rad

1. Sastavite detektor mina;

2. Spojite slušalice na jedinicu za obradu signala;

3. Umetnite napajanje;

4. Provjerite funkcionalnost.

Operativni postupak

Potraga za minama, ovisno o stanju tla, vrši se na jedan od dva načina pretraživanja: I " ili "P". način rada " I " koristi se za traženje mina, u snijegu, kao i ispod sloja vode, a "P" mod u drugim slučajevima.

Krećući se u datom smjeru, glatkim potezima pomičite element za pretraživanje paralelno sa tlom na visini od 3-7 centimetara, pazeći da ne ostane neistražena područja. Kada se na telefonima pojavi signal, zaustavite se i razjasnite lokaciju objekta

ZAVRŠNI DIO-5 min

Sumiram lekcije, odgovaram na postavljena pitanja, dajem zadatak za samopripremu.

Sinopsis - Sredstva inženjerskog izviđanja i deminiranja

Rusija, 2000. - 7 str.

disciplina - Inženjerska obuka

Detektor mina IMP. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

Detektor mina IMP-2. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

MMP detektor mina. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

MMP detektor mina. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

Rad IMP detektora mina zasniva se na principu induktivnog (ili induktivnog) balansa. Osnova indukcijskog balansa je nekoliko induktora, jedan odašiljački i jedan ili dva prijemna, koji čine induktivni senzor. Sve zavojnice su postavljene u prostoru na način da se signal sa odašiljačke zavojnice, u nedostatku metalnih predmeta u blizini, ne bi inducirao u prijemne (ili inducirao, već bi se signal induciran u jednoj zavojnici oduzeo od signal drugog namotaja), odnosno cijeli sistem bi bio izbalansiran i izlaz bi bio nula. Ako se sada u blizini senzora pojavi metalni predmet, ravnoteža će biti poremećena i na izlazu će se pojaviti signal greške, koji se može pojačati. Princip indukcijske ravnoteže detaljnije je opisan u članku Istorija detektora metala.

IMP detektor mina koristi cilindrični senzor koji sadrži tri zavojnice - predajni TX koji se nalazi u centru senzora i dva prijemna RX (slika 1.). Sve zavojnice se nalaze u istoj ravni, oba prijemna namotaja su postavljena simetrično u odnosu na predajni. U tom trenutku, kada je struja u predajnom kalemu usmjerena u smjeru kazaljke na satu, struje u prijemnim namotajima će biti usmjerene u suprotnom smjeru. To je zbog činjenice da će strujni udari između najbližih dijelova zavoja dva susjedna zavojnica biti jači nego između udaljenijih dijelova zavoja zavojnica.

Rice. 1. Šema lokacije zavojnica u IMP senzoru detektora mina

Da bi se dobio nulti signal, signale sa prijemnih zavojnica treba primijeniti na sabirač, kao što je prikazano na slici 2. Ovdje su oba prijemna zavojnica uključena u antifazi - početak jedne i kraj druge zavojnice su spojen na zajedničku žicu, tako da se antifazni signali dovode do sumirajućeg otpornika, koji se međusobno kompenziraju. Pri najmanjem kršenju ravnoteže sistema, na sabiraču se pojavljuje signal neusklađenosti, ovaj signal se pojačava rezonantnim pojačalom i dovodi do slušalica.

Rice. 2. Pojednostavljena shema detektor metala, objašnjavajući princip indukcijske ravnoteže.

U realnoj shemi IMP detektora mina (Sl. 3.) koristi se nešto drugačiji princip kompenzacije zaostalog signala. Ovdje se umjesto sumirajućeg otpornika koristi transformator, a mali dio signala glavnog oscilatora se miješa u preostali signal. Magnituda i faza signala koji dolazi od glavnog oscilatora mogu se podesiti promjenjivim otpornicima tako da ovaj signal bude jednak amplitudi i suprotan po fazi od rezidualnog signala, tako da se na izlazu sistema postavi nulti signal.

Rice. 3. Pojednostavljeni dijagram IMP detektora mina

Ova metoda vam omogućava da nadoknadite ne samo neravnotežu zavojnica, već i podizanje glavnog oscilatora na ulaznim krugovima pojačala.

Elektronsko kolo detektora mina IMP

Radna frekvencija IMP detektora mina je 1,5 kHz. Potrošena struja - ne više od 28 mA. Napon napajanja - od 5,0 do 6,2 V (4 elementa 373). Vrijeme neprekidnog rada iz jednog kompleta svježih baterija - 100 sati.

Slika 4 pokazuje dijagram strujnog kola detektor mina. Sastoji se od oscilatora koji proizvodi frekvenciju od 1,5 kHz, kompenzacijskog uređaja i rezonantnog pojačala s radnom frekvencijom od 1,5 kHz i povećanjem napona od oko 1000 puta.

Generator je izrađen prema push-pull shemi na dva tranzistora T1 i T2 tipa MP15. Zavojnica generatora je djelomično uključena u kolektorske krugove tranzistora. Induktivnost predajnog svitka je 45 mH, broj zavoja je 970 žica PEV-0,33, slavine su napravljene od oko četvrtine zavoja, računajući sa svake strane. Otpor namotaja - 13 Ohm. Zavojnica ima čelično jezgro. Radna frekvencija generatora ovisi o induktivnosti ove zavojnice i kapacitetu kondenzatora C1.

Prijemne zavojnice imaju induktivnost od 400 mH, sadrže 3500 zavoja PEV-0,1 žice namotane na okvir prečnika približno 35 mm.

Upotreba push-pull generatora u krugu IMP detektora mina je zbog više razloga - prvo, u vrijeme razvoja ovog detektora mina bili su dostupni samo tranzistori iste strukture - p-n-p. Drugo, da bi se napajao push-pull generatorski krug na tranzistorima iste strukture, bit će potreban niži napon u usporedbi s drugim krugovima generatora.

Kompenzacijski krug je napravljen na otpornicima R1 - R8 i kondenzatorima C1 i C2. Varijabilni otpornici R5, R8 vrše grubo podešavanje amplitude i faze, a otpornici R2, R7 - glatko.

Izmjenični napon ulazi u kompenzacijski krug iz jednog od izvoda zavojnice generatora.

Slika 4. Šematski dijagram IMP detektora mina:
PC - prijemni kalem - 400 mH; GK - namotaji generatora - 45 mH svaki; T1, T2 - MP15; T3..T5 - MP13B;
R1, R3 - 39k; R2 - 22k; R4, R6 - 4,7 mΩ; R5 - 100k; R7, R8 - 47k; R9 - 3k; R10 - 6,2k; R11 - 2,2k; R12-240; R13 - 5,6k;
R14 - 4,3k; R15 - 10k; R16-120; R17, R18 - 8,2k; R19 - 4,3k; R20, R29 - 82; R21, R26 - 4,7k;
R22, R27 - 1k; R23-270; R24 - 2,7k; R25-39; R28-120;
C1 - 5.1pF; C2 - 27pF; C3,C4 - 3.3nF; C5 - 10nF; C6 - 25uF; C7,C9 - 680pF; C8,C10,C13 - 0,25uF; C12 - 3.3nF;
Tf - Slušalice TA-56M

Na tranzistorima T3..T5 tipa MP13B napravljeno je rezonantno pojačalo. Signal na njegov ulaz dolazi iz sekundarnog namotaja transformatora Tr, čiji je omjer transformacije približno 3:1. Budući da je ulazna impedancija prvog stupnja pojačala, napravljenog na tranzistoru T1, relativno niska, upotreba opadajućeg transformatora omogućava usklađivanje ulaza niskog otpora pojačala sa visokom izlaznom impedancijom pojačala. prijemni kalemovi. Ostali stupnjevi su također koordinirani - ovdje se koriste transformatori s omjerom transformacije 1: 8, čiji su primarni namoti djelomično uključeni u kolektorske krugove tranzistora T4, T5. Takvo djelomično uključivanje (1/4 okreta je uključeno) izbjegava pogoršanje faktora kvalitete. Zajedno sa kondenzatorima C7, C9, primarni namotaji oba transformatora formiraju rezonantna kola podešena na frekvenciju od 1,5 kHz. Slušalice TA-56M, uključene u kolektorsko kolo tranzistora T5, zajedno sa kondenzatorom C12, čine rezonantni krug podešen na istu frekvenciju, što omogućava povećanje jačine zvuka u slušalicama.

Kada se napon dovede u kolo, glavni oscilator se pokreće, a oko zavojnice generatora se formira naizmjenično magnetsko polje. Ovo polje se indukuje u oba prijemna namotaja, kao rezultat toga naizmjenična struja. Prijemni kalemovi su povezani na način da su struje koje teku u njima međusobno kompenzirane i sistem je uravnotežen. Zbog tehničkih poteškoća koje ne dozvoljavaju izradu elementa za pretraživanje sa idealno ispravnim međusobnim rasporedom prijemnih zavojnica i zbog širenja vrijednosti induktivnosti, uvijek će postojati neka vrsta zaostalog signala u suprotno povezanim zavojnicama. Da bi se to suzbilo, primjenjuje se šema kompenzacije.

Ako u blizini senzora detektora mina nema metalnih predmeta i zaostali signal je potisnut kompenzacijskim sistemom, tada neće biti signala na ulazu rezonantnog pojačala. Ako se sada u blizini senzora za pretraživanje pojavi metalni predmet, tada će zbog poremećaja magnetnog polja sistem biti neuravnotežen, a na ulazu pojačala će se pojaviti signal koji se može čuti u slušalicama.

Dizajn

Set se uklapa u nerastavljiv drvena kutija za višekratnu upotrebu sa ukupnim dimenzijama 940x450x335 mm.
Masa kompleta nije veća od 50 kg.
Konstrukcije sastavni dijelovi"KR-i" omogućavaju višestruku upotrebu (najmanje 15 puta) sa izuzetkom slučajeva njihovog uništenja tokom detonacije.
Garantni rok rada je 1 godina od dana početka rada u okviru garantnog roka skladištenja, utvrđenog na 3 godine.

Komplet "KR-i" uključuje:

INDUKCIJSKI POLUVODIČKI MINO DETEKTOR, IMP

TEHNIČKI OPIS I UPUTSTVO ZA RAD
RB2. 471. 003 TO Rev. 2-65

DIO I

TEHNIČKI OPIS

SVRHA

Poluprovodnički indukcijski detektor mina za individualnu upotrebu IMP je dizajniran za traženje protutenkovskih i protupješadijskih mina postavljenih u zemlju (snijeg), čija su tijela ili osigurači izrađeni od metala. Detektor mina vam omogućava da otkrijete mine postavljene u grmlju, travi i prekretnicama.

TEHNIČKI DETALJI

1. Dubina detekcije mina ugrađenog u tlo (snijeg), cm, ne manja od:
a) protivtenkovska mina TM-46 ...... 40
b) protivtenkovska mina TMD-B .......... 12
c) protupješadijska mina PMD-6 sa metalnim fitiljem MUV..................................8

2. Širina zone pretraživanja mina sa detektorom mina, cm:
a) za mine TM-46, ne manje ...... 30
b) za mine TMD-B ........ 20 ± 5
c) za mine PMD-6 ........ 20 ± 5

3. Detektor mina omogućava traženje mina u vodi sa uranjanjem elementa za pretragu na dubinu, m. do 1

4. Nivo zaostalog napona, mV, ne više. . 80

5. Stabilan rad detektora mina bez podešavanja, min., ne manje od 10

6. Rastojanje između dva radna detektora mina, m, ne manje od ................... 7

7. Izvori struje-elementi 373 GOST 12333-74 sa ukupnim naponom od 5,0 do 6,2 V, kom. ... četiri

8. Trajanje neprekidnog rada sa jednim setom izvora struje, h, ne manje od ..... 100

9. Raspon radne temperature, K od 243 do 323

10. Ukupna težina detektora mina, kg, ne više... 6.6

11. Težina tražilice, kg, ne više.... 2.4

8. SASTAV PROIZVODA

Sastav detektora mina uključuje sljedeće glavne elemente i komponente:

1. Element za pretragu ........ 1 kom.

2. Blok za pojačanje ......... 1 kom.

3. Štap (tri koljena) ......... 1 kom.

4. Slušalice ........ 1 kom.

5. Vreća ............1 kom.

6. Kutija za slaganje ........ 1 kom.

7. Pojas............1 kom.

8. Ekvivalentno podešavanje.........1 kom.

9. Odvijač ............... 1 kom.

10. Koža za brušenje (10 cm2) ..... 1 kom.

11. Tehnički opis i uputstvo za upotrebu. . 1 primjerak

12. Obrazac ............... 1 primjerak:

Elemente 373 GOST 12333-74 ne isporučuje fabrika.

4. DIZAJN I RAD PROIZVODA

U element za pretraživanje minsko-detektora postavljena su dva prijemna i jedan generatorski namotaj. Prijemne zavojnice se nalaze u elektromagnetnom polju zavojnice generatora tako da ukupna e. D; e., indukovana u njima, približno je jednaka nuli.

Za kompenzaciju neuravnoteženog napona prijemnih zavojnica zbog promjena temperature i prirode okruženje služi kao kompenzator fazne amplitude.

Promjena veze između kalemova predajnika i prijemnika tragačkog elementa kada se metalni predmeti unesu u polje zavojnice predajnika uzrokuje neuravnoteženi signal, koji se pojačava pojačalom i čuje u telefonima.

UREĐAJ SASTAVNIH DELOVA PROIZVODA

element pretraživanja

Element za pretragu je okvir, u čijim žljebovima su ugrađeni generator i dva prijemna zavojnica. Na jednom kraju okvira nalazi se kondenzator petlje generatora.

PAŽNJA! Zaštitite element za pretraživanje od udara.

Okvir elementa za pretragu sl. 2 nalazi se u kućištu 6, koje ga štiti od mehaničkih oštećenja. Kućište se sastoji od dva dijela, zalijepljenog u sredini i zatvoreno je preklopnom navrtkom 3. Ispod navrtke između kućišta i okvira postavljena je zaptivka.

Navojni dio preklopne matice je premazan mašću otpornom na vlagu.

Povezivanje tragajućeg elementa sa jedinicom za pojačavanje vrši se kablom 2 sa umetanjem ShR konektora.

Element za pretragu je povezan sa držačem 4 pomoću obujmice 5 koja obuhvata kućište.

Da bi se eliminisao uticaj metala šipke na element za pretraživanje, držač je izrađen od tekstolita.

Položaj stezaljke na kućištu je strogo fiksiran, što odgovara najmanjem utjecaju metalnih dijelova štapa na rad sistema za pretraživanje.

PAŽNJA! Ugradite okvir elementa za pretraživanje u kućište sa oznakom prema držaču.

PAŽNJA! Rastavljanje elementa za pretragu u polju je neprihvatljivo.

5.2. Blok za pojačanje

Armaturni blok sl. 3 sastoji se od dva dijela: dur-aluminijske osnove 10 sa gornjim poklopcem 3 i čelične kutije 11 sa preklopnim donjim poklopcem 15.

Na postolju je postavljena ploča 16, na kojoj su montirani elementi generatora i pojačala, te potenciometri fazno-amplitudnog kompenzatora 9, postoji odjeljak za izvore struje.

Na gornji poklopac su postavljena 3:

Konektorski blok ŠR 20 za povezivanje kabla tragajućeg elementa sa jedinicom za pojačavanje;

Poklopac 5, koji se zašrafljuje na blok konektora Shp 20 kada se ne koristi i služi za zaštitu dijelova konektora od oštećenja, kontaminacije i prodora vlage;

Telefonske utičnice 6, u koje se ubacuje telefonski utikač tokom rada;

Prekidač 7 za uključivanje i isključivanje izvora struje;

Dva dugmeta 8 kompenzatora, koja služe za fino podešavanje detektora mina.

Osi dva potenciometra za grubo podešavanje fazno-amplitudnog kompenzatora 9 izvode se kroz poklopac 3 ispod proreza.

Osnova je pričvršćena za kutiju uz pomoć dva zavrtnja 4. Na bočnim zidovima kutije su postavljeni karabineri 12 koji služe za pričvršćivanje naramenice pri radu sa detektorom mina bez platnene vreće.

Kutija ima donji poklopac sa šarkama 15 koji je spojen na njega pomoću šarke i brave 13. Donji poklopac je predviđen za pristup pretincu za izvor napajanja i za međusobno povezivanje 14 izvora struje pomoću kontaktne opruge.

Između gornjeg poklopca i baze je postavljena gumena zaptivka 2. Na donjem poklopcu je postavljena i zaptivka. Radi lakšeg korištenja, jedinica za pojačanje je smještena u platnenu vreću.

5.3. Mrena

Radi lakšeg transporta i mogućnosti rada sapera u "ležećem" ili "stojećem" položaju, štap je sklopiv i sastoji se od tri koljena od duraluminijskih cijevi.

5.4. Polaganje kućišta

Kućište za odlaganje je napravljeno od duraluminijuma i dizajnirano je da primi sve komponente detektora mina tokom transporta i nošenja. Poklopac je spojen šarkama na kućište i zatvoren sa dvije zatezne brave. Nosači su ugrađeni unutar kućišta za slaganje kako bi se učvrstili sklopovi detektora mina. Torbica za odlaganje je prilagođena za nošenje u rukama i iza leđa.

RED RADA SA MINO DETEKTOROM

Držeći element za pretragu za traku i neprekidno ga pomičući ispred sebe udesno i ulijevo, pomaknite se naprijed u datom smjeru. U tom slučaju potrebno je osigurati da se element za pretraživanje kreće paralelno s površinom tla na udaljenosti od 5 do 7 cm od nje. Prilikom kretanja duž izviđačke trake, saper mora pomicati element za pretragu naprijed ne više od polovine njegove dužine, pri čemu je potrebno pažljivo osigurati da se cijelo područje izviđačkog područja pregleda detektorom mina.

Nakon što je čuo signal na telefonima (pojava osnovnog tona), saper mora stati i razjasniti lokaciju mine.

Ovisno o zadatku, on mora ili započeti uklanjanje mine, ili odrediti njenu lokaciju.

Da bi se odredila lokacija mine, element za pretragu se mora pažljivo pomicati naprijed, gdje je zabilježena pojava signala, sve dok se u telefonima ne primi minimalan zvuk. Ako se daljim blagim pomjeranjem elementa za traženje naprijed ili nazad signal u telefonima pojača, tada se mina nalazi ispod središta tragačkog elementa. Ako se pri pomicanju elementa za traženje naprijed signal u telefonima ne poveća, potrebno je, pomjeranjem tragača unazad, istom metodom locirati minu.

Mina se nalazi ispod centra tragačkog elementa samo ako se pri pomeranju unapred ili unazad pojača signal u telefonima.

Po potrebi detektor mina treba podesiti, postižući minimalnu jačinu glavnog tona.

Treba imati na umu da je osjetljivost detektora mina određena temeljitošću njegovih postavki.

U svim ostalim aspektima, striktno se pridržavajte zahtjeva uputstava za sigurnosne mjere prilikom čišćenja prostora.

PAŽNJA! Male metalne mase (osigurači) mogu uzrokovati slab signal, pa prilikom pretrage saper mora obratiti pažnju Posebna pažnja da detektuju ove signale.

Značajke rada detektora mina pri pretraživanju brodova

Prilikom čišćenja brodova, detektor mina se montira da radi u stojećem položaju.

Dužina remena vreće sa blokom za ojačanje mora biti podešena tako da vreća ne dodiruje vodu.

Sastavljeni detektor mina se podešava na uobičajen način na kopnu, a zatim, kada se element za pretragu spusti u vodu na dubinu od 1 m, podešava se detektor mina.

Prilikom postavljanja detektora mina u vodu, element za pretragu se mora ukloniti sa zemlje na udaljenosti od 10 do 20 cm.

PAŽNJA! Prije spuštanja elementa za pretraživanje u vodu potrebno je potpuno zategnuti čep maticu kako bi se spriječilo ulazak vode.

TEMA:Sredstva inženjerskog izviđanja i deminiranja

VRIJEME: 2 sata

LOKACIJA:________________________________________________

CILJEVI UČENJA:

1. Da se razumije sredstva inženjerskog izviđanja i deminiranja

2. Naučite osoblje kako da raspoređuje i radi sa inženjerskom opremom za izviđanje.

PITANJA ZA UČENJE:

4. MMP detektor mina. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

Napredak lekcije:

UVOD-5min

Prema procjenama, u svijetu se godišnje proizvede od 5 do 10 miliona mina. Do danas ih je oko 110 miliona postavljeno u 64 zemlje i ostaju na borbenom položaju, a samo u Avganistanu je postavljeno do 10 miliona mina. Na teritoriji BiH ih je instalirano oko 2 miliona, a uzimajući u obzir teritoriju Hrvatske i Srbije, taj broj se povećava na 3,7 miliona. Prema podacima Međunarodnog crvenog krsta, u Mozambiku svi važniji putevi predstavljaju opasnost za kretanje, jer je na njima postavljeno 2 miliona mina tokom 18-godišnjeg građanskog rata.

Prema izvještaju UN-a, 26.000 ljudi pogine od mina širom svijeta svake godine, a približno isti broj je ranjen. Žrtve su uglavnom civili, od kojih su polovina djeca.

Deminiranje je veoma spor i radno intenzivan proces. Uklanjanje protivpješadijske mine, čija proizvodnja košta 3 USD, košta 300-1000 USD. Tokom godine se u cijelom svijetu ne ukloni više od 200-300 hiljada mina, a ponovo se instalira više od milion novih mina. U prosjeku, svakih 5.000 mina se očisti, 1 saper pogine, a 2 su ranjena. Čak i pod pretpostavkom da nijedna mina nije postavljena, trošak kompletnog deminiranja u svim zemljama iznosio bi 33 milijarde dolara i trebalo bi 500 godina da se završi trenutnim tempom rada.

Iskustvo vojnih operacija u Afganistanu i Čečeniji pokazuje da uspjeh zadataka potrage za minama i nagaznim minama, kao i skladišta oružja, u potpunosti ovisi o tome da li u jedinici inženjerijskih trupa postoje stručnjaci koji su proučavali demaskirajuće znakove potrage. predmeti suptilnosti i vješto koriste opremu za izviđanje. Tako je, na primjer, tokom izvođenja borbenih dejstava u zelenoj zoni pokrajine Parvan u februaru 1984. godine, sastav potražne grupe pomoću IMB nalazača otkrio je skladište oružja i municije na dubini od 2 m. Skladište je otkriveno. od mlađeg vodnika R. Kumurzina, koji je tečno koristio ovaj uređaj. Na teritoriji Čečenije, od 05. septembra 1996. godine, snage jedinica i podjedinica inžinjerijskih trupa izvršile su sledeće obimove zadataka:

1. Istraženo i deminirano:

- teren - 54 hiljade hektara,

- zgrade i građevine - 1060 hiljada hektara,

uključujući stambene zgrade - 317,

škole - 47,

bolnice - 32,

vrtići - 10,

objekata - 793,

dalekovoda - 780 km,

puteva - 775 km.

2. Ukupno je otkriveno i uništeno 470.000 eksplozivnih objekata. Uključujući:

- inženjerski rudnici - 11600,

- artiljerijskih granata - 99200,

Minobacačke mine - 75400,

ATGM-1280,

šipak - 86560,

Zračne bombe - 195,

Ostalo VOP-195925.

I.MINO DETEKTOR IMP.NAMENA, karakteristike performansi, SASTAV, RED RADA - 25 min

Detektor mina IMP.

Poluprovodnički indukcijski detektor mina (IMP) koristi se za traženje metalnih predmeta u zemlji.

Princip rada

Element za pretragu sadrži dva prijemna namotaja i jedan kalem odašiljača. Zavojnica generatora zrači elektromagnetne valove koje primaju zavojnice - ukupni EMF u njima je nula. Kada se metalni predmeti unesu u polje, talasi se odbijaju od njih - pojavljuje se signal neuravnoteženosti koji se čuje u telefonima.

Dubina detekcije ne manja od (cm): - PTM

PPM

……………………80

……………………...8

Širina pretrage, zona (cm): - PTM

PPM

…………………….30

…………………….20

Napajanje (E 373) (kom)

……………………4

Vrijeme neprekidnog rada (sat)

…………………100

Težina pretraživača (kg)

……………………2.4

Težina detektora mina (kg)

……………………6.6

Rice. jedanDetektor mina IMP.telefoni sa jednom glavom; 2-blok za pojačanje; 3-element za pretragu; 4-bar.

Operativni postupak

1. Sastavite šipku od aluminijskih koljena;

2. Spojite na blok za pojačavanje utikača za slušalice i spojni kabel elementa za pretraživanje;

3. Stavite telefone, a jedna od školjki ne treba da pokriva uho da biste slušali naređenja;

4. Pomaknite prekidač u položaj "ON" i provjerite rad (škripanje, podešavanje tona i osjetljivosti);

5. Neprekidno se krećući desno i lijevo ispred sebe, pomaknite se naprijed, držeći element 5 - 7 centimetara od tla.

Kako se signal povećava, metala je više.

Proizvod PR - 507 je dizajniran za pretragu i detekciju metalnih i metalnih objekata u zemlji, vodi i snijegu.

II.MINO DETEKTOR IMP-2 NAMENA, karakteristike performansi, SASTAV, RED RADA - 25 min

Detektor mina IMP - 2

Glavne karakteristike performansi

Dubina detekcije u tlu, ne veća od (cm): tip TM - 62M

Tip PMN - 2

Minimalna udaljenost između dva detektora mina (m)...

Napajanje (8RC83) (kom)…………………………………………….

Vrijeme neprekidnog rada (sat)…………………………………………...

Težina proizvoda u kutiji za pakovanje (kg)………………………………..


Rice. 2.Detektor mina IMP - 2.1-pakovanje prijenosna kutija; 2-dijelna aluminijska sonda; 3-element za pretragu; 4-teleskopska šipka; 5-napajanje; 6-blokovna obrada signala; Telefoni sa 7 glava.

Princip rada indukcijskog detektora mina temelji se na fiksiranju sekundarnog polja vrtložnih struja koje nastaju u metalnim predmetima pod utjecajem primarnog impulsnog elektromagnetnog polja.

III.MINO DETEKTOR MMP NAMENA, TTX, SASTAV, RED RADA - 20 min

MMP detektor mina.

Glavne karakteristike performansi

Dubina detekcije mina (cm): - PTM u metalnom kućištu

PTM u nemetalnim kućištima……………………………………….

PPM u slučajevima bilo kojeg materijala ……………………………

Do 50

Do 15

Do 7

Vrijeme neprekidnog rada (sat)…………………………………..

Višekanalni (radiovalni, indukcijski, kombinovani) poluprovodnički prijenosni detektor mina dizajniran je za traženje protutenkovskih i protupješadijskih mina u kućištima od bilo kojeg metala i materijala.


Rice.3. MMP detektor mina:1-element za pretragu; 2-sonda; 3-šip; 4-blokovna obrada signala; Telefoni sa 5 glava

Princip rada MMP-a zasniva se na kombinaciji dvije metode:

1. Radiotalasni - zvučni signali se emituju od predajnih antena, odbijaju se od površine zemlje, primaju prijemne antene i detektuju.

2. Indukcija - hvata se reflektovani elektromagnetski talas sa karakteristikama karakterističnim za Me (amplituda, faza).

Operativni postupak

Prilikom izviđanja terena, element pretraživanja detektora mina pomiče se zamahom ulijevo - udesno paralelno s površinom tla na visini od 10 centimetara brzinom od 0,6 - 0,9 m/s (2 - 3 km/h). Nakon svakog poteza, element za pretragu se pomiče naprijed za 1/3 svoje dužine. Pojava kratkog signala ukazuje na prisustvo stranog predmeta.

IV.MINO DETEKTOR RVM-2 NAMENA, TTX, SASTAV, RED RADA - 20 min

Detektor mina RVM - 2.

Glavne karakteristike performansi

Dubina detekcije mina (cm): - PTM………………………….

PPM………………

do 10

do 5

Širina zone detekcije (cm): - PTM………………

PPM………………

do 20

do 15

Masa detektora mina (kg)…………………………………………...

Masa dijela za pretragu (kg)……………………………..

Vrijeme neprekidnog rada (sat)………………………………….

Temperaturno područje primjene (O C)……………

+50 do -50

Obračun (ljudi)………………………………………………………….

Detektor mina RVM-2 je dizajniran za traženje protutenkovskih i protupješadijskih mina s trupom od bilo kojeg materijala.


Rice.4 . Detektor mina RVM - 2:1-element za pretragu; 2-držač; 3-teleskopska šipka; 4-stezna stezaljka; 5-blokovna obrada signala; Telefoni sa 6 glava.

Princip rada zasniva se na fiksiranju razlike u dielektričnoj permitivnosti eksploziva, materijala tijela mine i okoline u kojoj je mina postavljena. Zvučni signali se emituju od predajnih antena, odbijaju se od površine zemlje, primaju prijemne antene i detektuju. Prilikom pomicanja elementa za pretragu preko mine, u telefonima se pojavljuje zvučni signal.

Priprema za rad

1. Sastavite detektor mina;

2. Spojite slušalice na jedinicu za obradu signala;

3. Umetnite napajanje;

4. Provjerite funkcionalnost.

Operativni postupak

Potraga za minama, ovisno o stanju tla, vrši se na jedan od dva načina pretraživanja: I " ili "P". način rada " I " koristi se za traženje mina, u snijegu, kao i ispod sloja vode, a "P" mod u drugim slučajevima.

Krećući se u datom smjeru, glatkim potezima pomičite element za pretraživanje paralelno sa tlom na visini od 3-7 centimetara, pazeći da ne ostane neistražena područja. Kada se na telefonima pojavi signal, zaustavite se i razjasnite lokaciju objekta

ZAVRŠNI DIO-5 min

Sumiram lekcije, odgovaram na postavljena pitanja, dajem zadatak za samopripremu.

Sinopsis - Sredstva inženjerskog izviđanja i deminiranja

Rusija, 2000. - 7 str.

Disciplina - Inženjerska obuka

Detektor mina IMP. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

Detektor mina IMP-2. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

MMP detektor mina. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

MMP detektor mina. Namjena, karakteristike rada, sastav, postupak rada sa detektorom mina.

Najnoviji detektori mina, multifunkcionalni nož, modernizirani komplet za razminiranje i jednostavno sapersko odijelo, sve su to vidjeli dopisnici Defend Russia-a na godišnjici Istraživačkog instituta za ispitivanje inženjerijskih trupa. Novi razvoj tek počinje da ulazi u trupe, a mi vam sada možemo reći o njima.

6. oktobar Centralni istraživačko-ispitni institut Inžinjerijskih trupa Ministarstva odbrane Ruska Federacija proslavila 95 godina postojanja. Tokom godina svog postojanja, institut je stvorio hiljade jedinstvenih inženjerskih oružja. Na godišnjici gostima su predstavljena najnovija dešavanja. Evo nekih od njih.

Svaki set sadrži: 6 odijela-zaštitnih kompleta sapera Sokol, 6 zaštitnih šlemova LSHZ-2DTM. Svako odijelo ima dvije transportne torbe i dva kompleta termo donjeg rublja - ljetnog i zimskog. Svaki kostim takođe dolazi sa Swipe-3 borbenim nožem i baterijskom lampom.

Novi set je jedinstven. Pronađeni su slični elementi, ali nema kompleta u istom sklopu.

Kombinirani komplet za razminiranje OVR-2. Foto: Andrey Luft/Odbrana Rusije

Odijelo je mnogo lakše od svog prethodnika i teško je oko osam kg. Ovo značajno produžava trajanje rada sapera. Titanijumske zaštitne ploče zamijenjene su ekstrudiranim polietilenom, čime se smanjuje i težina odijela. Osim toga, pojačana je zaštita okovratne zone i vitalnih organa.

Ovaj set zadržava zaštitna svojstva kada se pogodi sa 5 metara pištoljem PM i TT pištoljem (metak 5,45, metak 7,62).

Cijena kompleta je prilično niska za takvu opremu i iznosi oko 1 milion rubalja.

Od početka ove godine, komplet aktivno koriste inžinjerijske trupe tokom kontinuiranog deminiranja područja na teritoriji Čečenska Republika.

Uređaj je dizajniran za traženje žičanih kontrolnih vodova za eksplozivne naprave. Prijenosni tražilo može otkriti 20-metarsku žicu tipa SPP-2 na udaljenosti od 4 metra od oba kraja i na dubini od 30 centimetara u zemlji.

Sastoji se od elektronske jedinice sa daljinskim upravljanjem indikacije, nosećeg okvira od tri teleskopske šipke, zavojnice generatora i prijemne zavojnice. Proizveden od savremenih kompozitnih materijala, moderne elektronske baze. Prijenosni tražilo se može lako sklopiti i staviti u transportni kofer.

Nema ništa komplikovano u radu sa uređajem. Kada se uključi, uređaj je odmah spreman za rad - za pretragu. Prisustvo žice ili žičane linije je označeno LED skalom.

Ovo je potpuno domaći razvoj. Prijenosni tragač kreiran je uz sudjelovanje stručnjaka iz inženjerskog obavještajnog odjela instituta. Cijena uređaja je uporediva s cijenama stranih analoga i iznosi oko tri stotine hiljada rubalja.

Prijenosni nalaz je prihvaćen na isporuku 2013. godine i već se dokazao pozitivnu stranu. Uređaj je korišten u pripremi i provođenju olimpijske igre u Sočiju.

Prijenosni tražilo žičanih vodova za kontrolu eksplozivnih naprava PIPL. Foto: Andrey Luft/Odbrana Rusije

Dizajniran da zamijeni trenutne IMP detektore mina koji su danas u upotrebi. Uređaj je dizajniran za otkrivanje protupješadijskih i protutenkovskih mina, čije su tijelo, osigurači i dijelovi izrađeni od metala.

Trenutno se detektori mina rutinski kupuju i isporučuju pododjelima.

Prijenosni detektor mina IMP-S2 je proizveden korišćenjem savremeni materijali i modernu elektronsku bazu. Upotreba plastike je pomogla da se značajno smanji težina uređaja.

Prijenosni indukcijski selektivni detektor mina IMP-S2. Foto: Andrey Luft/Odbrana Rusije

Prijenosni detektor beskontaktnih eksplozivnih naprava INVU-3 M

Dizajniran za daljinsku detekciju minsko-eksplozivnih uređaja sa elektronskim osiguračima - radio-elektronskim komponentama, strujnim krugovima i tranzistorima. Antenska jedinica i radarska jedinica sa kontrolnom pločom nalaze se ispred, u rukama sapera. Da bi se smanjila masa tog dijela detektora mina, koji je u rukama vojske, jedinice za elektroniku i akumulatorska baterija postavljen na stražnjoj strani sapera.

Svidio vam se članak? Podijeli sa prijateljima!
Je li ovaj članak bio od pomoći?
Da
Ne
Hvala na povratnim informacijama!
Nešto nije u redu i vaš glas nije uračunat.
Hvala ti. Vaša poruka je poslana
Da li ste pronašli grešku u tekstu?
Odaberite ga, kliknite Ctrl+Enter a mi ćemo to popraviti!