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Lignes directrices pour développer les problématiques des situations civiles et d’urgence dans les projets de diplôme. Les bases d'une vie sûre

Fondamentaux des activités de vie sécuritaire (OBZhD)

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La tâche la plus difficile de la protection civile consiste à préparer les installations industrielles à un fonctionnement durable dans les situations d'urgence en temps de paix et de guerre. Les entreprises de construction mécanique et de fabrication d'instruments constituent l'épine dorsale du potentiel militaro-économique du pays.

L'élément le plus important pour assurer la durabilité d'une installation industrielle est la préservation de ses équipements technologiques, de machines et de laboratoire, ainsi que de ses équipements, produits finis et matières premières, c'est-à-dire l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de génie civil qui minimisent les risques. de défaillance d'un élément de l'installation ou de l'installation en général.

Le diplômé doit être capable de relier les solutions d'ingénierie dans le domaine du fonctionnement d'une installation industrielle, améliorant la conception d'une machine, d'une unité, d'un dispositif ou d'un processus technologique, avec les tâches consistant à assurer leur stabilité dans des situations d'urgence. Il doit évaluer les modèles existants d'équipements, d'unités, d'instruments, d'agencements et d'accessoires, en tenant compte de leurs performances dans les situations d'urgence, et également proposer une version améliorée ou une technologie plus avancée. Doit clairement comprendre l'impact de tous les facteurs dommageables (primaires et secondaires) sur les personnes, les bâtiments, les réseaux de services publics et d'énergie, les équipements et accessoires, les accessoires et la mécanisation à petite échelle, la technologie de production, les matières premières et les produits. Et sur la base de ces exigences, proposer de nouveaux développements d'équipements, d'unités, de dispositifs et d'équipements, d'équipements de contrôle et de signalisation, d'automatismes et de télémétrie, ainsi que la localisation automatique des situations d'urgence.

Dans les projets de conception, il est nécessaire d'analyser la stabilité du fonctionnement de l'appareil, de l'unité ou de la machine en cours de développement dans des conditions d'exposition à des facteurs dommageables.

Dans les projets de fin d'études sur les technologies de production, il est nécessaire de caractériser l'installation conçue (atelier, chantier, stand, système, ligne, installation) du point de vue d'assurer la protection de la population et des territoires en cas d'urgence.

La protection des équipements peut être assurée :

  • augmenter la stabilité du bâtiment de l'atelier et placer les équipements dans les endroits les plus sûrs en cas de destruction du bâtiment ;
  • la création de dispositifs de protection (chambres, auvents, carters) ;
  • réduire la vulnérabilité des équipements en renforçant les pièces et ensembles vulnérables, en les rendant amovibles ou en créant des réserves pour assurer leur remplacement.

Dans tous les cas, des mesures doivent être proposées pour assurer la stabilité nécessaire d'un élément d'une installation industrielle, mais pour cela il faut bien comprendre les conditions dans lesquelles cet élément de l'installation devra fonctionner. Le projet de diplôme doit être développé au niveau des exigences modernes.

Ainsi, le projet de fin d'études doit présenter :

  • caractéristiques de l'atelier sur la base duquel le projet de diplôme est élaboré (caractéristiques du bâtiment et de ses éléments, structures d'enceinte et ouvertures lumineuses), équipements disponibles (type de machines, capacité de levage des équipements de grue, palans électriques, poutres de grue, convoyeurs), mode d'alimentation électrique des machines, disponibilité de canalisations de produits, de viaducs, de systèmes de chauffage et de ventilation ;
  • placement des équipements (linéaires ou groupe), types de machines (uniques, lourdes, de série, contrôlées par programme, précision), disponibilité de lignes automatiques ;
  • mesures d'ingénierie et techniques de protection civile pour protéger les équipements et les produits en cas d'urgence en temps de paix ou de guerre, c'est-à-dire qu'il faut l'indiquer, quoi protéger (l'ensemble de la machine ou certaines de ses parties), comment protéger (donner un croquis du dispositif de protection, effectuer les calculs nécessaires), quand installer les dispositifs de protection conçus (en cas d'attaque surprise, en temps de paix ou en cas de menace d'attaque).

Le responsable du projet de diplôme, qui inclut les questions de protection civile, devrait être un enseignant du département principal, et le consultant sur les questions de protection civile devrait être un enseignant du département de sécurité des personnes et d'écologie industrielle.

Le travail scientifique et notamment la conception des diplômes dans les universités doivent viser à résoudre des problèmes :

  • accroître la fiabilité et la durabilité des machines, des équipements et des équipements ;
  • assurer la durabilité du fonctionnement de l'ensemble de l'économie du pays, de ses industries et de ses installations industrielles individuelles dans une situation d'urgence en temps de paix ou de guerre ;
  • la possibilité d'utiliser des mécanismes, machines, unités, dispositifs et équipements existants ou en développement pour effectuer des travaux de sauvetage et d'autres travaux urgents dans des situations d'urgence ;
  • utilisation d'équipements mécanisés à petite échelle lors des opérations de sauvetage ;
  • développement et amélioration de simulateurs, simulateurs d'accidents, matériel logiciel nécessaire à l'utilisation de la technologie informatique;
  • transition vers des technologies, des matières premières, des modes de fonctionnement moins dangereux ;
  • l'installation la plus rapide possible de réseaux temporaires de services publics et d'énergie dans les zones touchées pour remplacer ceux détruits.

Les sujets de conception de diplômes sur les questions de protection civile et de situations d'urgence peuvent être :

  • structures de protection de la protection civile, leurs équipements et systèmes, méthodes de construction accélérée et augmentation des propriétés de protection ;
  • méthodes de protection des systèmes de contrôle, d'alerte et de communication (circuits électroniques, équipements opto-électroniques, éléments informatiques et systèmes de contrôle automatique) contre les facteurs dommageables ;
  • protection des équipements, des machines, du terrain et des plans d'eau contre les effets de facteurs dommageables de tous types ;
  • la possibilité d'utiliser des équipements standards pour effectuer des tâches civiles et d'urgence dans des conditions difficiles (par exemple, des accessoires pour un type spécifique de travaux de sauvetage, pour l'ouverture d'une structure de protection).

Les questions de protection civile peuvent être présentées dans le projet de thèse comme un complément aux situations civiles et d'urgence, par exemple comme la possibilité d'utiliser un mécanisme spécifique, par exemple pour éteindre des incendies de forêt ou pour travailler dans des conditions de décombres continus.

Une liste approximative de questions sur le génie civil pour la conception du diplôme peut contenir les sujets suivants :

  • évaluation de la vulnérabilité des systèmes de contrôle automatique des modes et de fermeture des zones d'urgence contre les effets de facteurs dommageables ;
  • évaluation de la vulnérabilité des systèmes de contrôle automatique de la production face à l'impact d'une onde de choc ;
  • protection des systèmes de contrôle automatique contre les ondes de choc ;
  • évaluation de la possibilité de dommages aux véhicules à chenilles et à roues dus à l'exposition aux souffles d'air et aux rayonnements lumineux ;
  • conception de véhicules à roues et à chenilles pour assurer la protection des mécanismes, composants et pièces les plus vulnérables contre l'exposition aux souffles d'air ;
  • protection des dispositifs hydropneumatiques et des entraînements hydrauliques contre les effets néfastes des souffles d'air et du rayonnement lumineux ;
  • évaluation de la vulnérabilité des principaux équipements de l'atelier à l'impact Jet d'air dès réception par l'atelier des dommages moyens ;
  • assurer la protection des satellites artificiels de la Terre contre les rayonnements X, gamma ou neutroniques, ainsi que contre les effets des EMR ;
  • mesures d'ingénierie et techniques pour assurer la résistance des équipements de l'atelier aux effets des souffles d'air et du rayonnement lumineux ;
  • évaluation de la stabilité de l'équipement conçu sous l'influence de facteurs dommageables probables ;
  • les moyens d'augmenter la stabilité de l'équipement conçu sous l'influence de facteurs dommageables en cas d'urgence ;
  • déterminer le rayon de la zone de retrait sûr de l'équipement conçu du centre d'une explosion nucléaire ;
  • évaluation de la résistance des centrales électriques et des machines aux facteurs dommageables ;
  • accroître la résistance des centrales électriques et des machines aux effets de facteurs dommageables ;
  • conception de machines et de mécanismes pour maintenir les paramètres de l'air dans une structure de protection dans les limites normales (utilisation de climatiseurs, de réfrigérateurs, circulation d'eau froide) ;
  • évaluation de la possibilité de fonctionnement des équipements opto-électroniques dans des conditions d'exposition au rayonnement lumineux ;
  • évaluation de la vulnérabilité des équipements d'atelier aux effets du rayonnement lumineux ;
  • protection des systèmes de contrôle automatique contre les effets néfastes du rayonnement lumineux ;
  • évaluation de la vulnérabilité des systèmes de contrôle automatique aux effets du rayonnement lumineux ;
  • réduire le risque que les voitures prennent feu suite à une exposition au rayonnement lumineux ;
  • concevoir des machines en tenant compte de la protection du personnel d'exploitation contre les effets néfastes des rayonnements radioactifs ;
  • assurer la protection des mécanismes hydrauliques contre la contamination par des substances radioactives et des agents chimiques ;
  • protection des produits contre la contamination (substances radioactives, chimiques, toxiques) ;
  • évaluation de la résistance des systèmes de contrôle automatique aux effets des rayonnements radioactifs et des impulsions électromagnétiques ;
  • augmenter la résistance des systèmes de contrôle automatique aux effets des rayonnements radioactifs et des impulsions électromagnétiques ;
  • amélioration des méthodes de calcul des régimes de radioprotection du personnel de l'installation ;
  • évaluation de la résistance aux radiations de l'équipement conçu ;
  • augmenter la résistance aux rayonnements de l'équipement conçu;
  • évaluation de la possibilité de fonctionnement de l'équipement conçu dans des conditions d'exposition à des rayonnements pénétrants ;
  • protection de l'équipement conçu contre les effets des rayonnements électromagnétiques ;
  • évaluation de la stabilité du fonctionnement des satellites artificiels de la Terre sous l'influence de l'EMR ;
  • assurer des conditions de travail acceptables pour le personnel de maintenance à des températures extérieures élevées à l'extérieur de l'atelier ou de l'abri ;
  • développement de grues sur roues et sur chenilles en tenant compte de la possibilité d'utiliser une flèche pour évacuer les personnes des bâtiments en feu ;
  • réduire le risque d'incendie du produit lorsqu'il est exposé au rayonnement lumineux ;
  • évaluation de la vulnérabilité des équipements aux effets de facteurs dommageables secondaires ;
  • développement de mesures d'ingénierie et techniques qui réduisent les pannes d'équipement dues aux effets de facteurs dommageables secondaires ;
  • élargir les possibilités d'utilisation des groupes compresseurs pour alimenter en air les abris jonchés de déchets et assurer le fonctionnement des outils pneumatiques ;
  • la possibilité d'utiliser des alimentations autonomes de secours pour éclairer les objets, les chantiers dans les zones touchées, dans les abris, ainsi que pour assurer l'utilisation d'outils électriques dans le strict respect des mesures de sécurité ;
  • développement de dispositifs, accessoires et autres équipements pour les équipements utilisés pour soulever et déplacer des marchandises afin d'étendre leurs capacités lors de l'exécution d'opérations de sauvetage et d'urgence ;
  • concevoir des adaptations pour les véhicules à roues et à chenilles, permettant d'utiliser ces machines pour enlever les caponnières, les tranchées et nettoyer les débris ;
  • développement d'adaptations pour le transport et le chargement des véhicules, permettant le chargement rapide des victimes et des marchandises depuis la source des dommages, le transport des sauveteurs et des biens des formations ;
  • développement de grues automotrices maniables de petite taille pour effectuer des travaux dans les décombres ;
  • développement d'un complexe de mécanisation des travaux de construction et d'installation avec la possibilité de le déplacer rapidement vers la zone touchée ;
  • développement d'un complexe de mécanisation des travaux de construction et d'installation, assurant la construction rapide d'abris ;
  • concevoir un tracteur doté d'un équipement universel pour mener des opérations de sauvetage dans la zone touchée et capable d'utiliser efficacement les treuils ;
  • développement d'équipements mobiles de reconnaissance dans la zone touchée, permettant de relier les résultats des mesures par temps et par lieu, de tracer les données sur une carte électronique de la zone, et également de transmettre les données reçues via des communications par satellite ;
  • augmenter la maniabilité des équipements lors du franchissement des décombres dans les zones touchées ;
  • développement de dispositifs et d'équipements permettant un traitement spécial rapide des personnes et des équipements sur le terrain ;
  • développement de conditions facilitant le traitement spécial des dispositifs hydropneumatiques;
  • développement d'ITM GO pour augmenter la résistance du produit conçu aux effets des souffles d'air (remplacement des pièces et assemblages fragiles par des plus résistants, réduction des dimensions, création de structures de protection, utilisation d'une forme profilée), développement de méthodes pour remplacer rapidement les composants du produit, ainsi que la détermination de la liste des pièces de rechange nécessaires ;
  • offrant une stabilité accrue des grues à tour.

Auteurs : Grinin A.S., Novikov V.N.

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Combattre les salissures des navires - à l'exemple des baleines 17.06.2010

Un problème important pour la marine est les plantes marines, les coraux, les mollusques, les vers et autres animaux qui se déposent sur la coque du navire. Peu à peu, ils augmentent tellement la résistance au mouvement que le navire doit être mis en cale sèche et débarrassé des excroissances. L'opération peut durer jusqu'à deux ans.

Certes, il existe maintenant des peintures toxiques qui empêchent presque complètement les passagers indésirables de coller. Mais le poison se dissout progressivement dans l'eau, causant de grands dommages à l'environnement.

Le zoologiste allemand Christoph Baum a récemment découvert que dans la peau de certaines baleines se trouvent les tubules les plus minces à travers lesquels le mucus avec des enzymes suinte progressivement, dissolvant la colle protéique que les créatures marines attachent à n'importe quelle surface. Par conséquent, la peau de la baleine reste propre et rien n'interfère avec sa nage rapide.

Cette découverte a poussé les constructeurs navals américains à l'idée d'appliquer des substances visqueuses inoffensives à la surface du fond selon le même principe. Une couche de mucus de 0,7 mm d'épaisseur apparaît sur le corps en acier, sur laquelle il est difficile pour diverses larves ou spores d'algues de se fixer.

Si, cependant, des organismes individuels se fixent néanmoins, le flux d'eau élimine rapidement le mucus avec les salissures et une nouvelle couche protectrice sort des trous. De plus, la lubrification au mucus réduit la résistance à l'eau.

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