Учебное устройство по гражданской обороне Советский патент 1988 года по МПК G09B23/20 

Описание патента на изобретение SU1405087A1

(21)4172528/40-12

(22)30.12.86

(46) 23.06.88. Бюл. № 23 (72) В. В. Доценко, В. П. Чалкин, О. М. Шастов, С. Б. Варющенко и Т. П. Подвигин

(53)535.08(088.8)

(56)Исследование защитной способности материалов от проникающей радиации ядерного взрыва. Руководство к лабораторной работе № 5, Л., ВИКИ им. А. Ф. Можайского, 1975, с. 20-23.

(54)УЧЕБНОЕ УСТРОЙСТВО ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ

(57)Изобретение относится к учебным демонстративным устройствам, используемым при обучении по предмету гражданская оборона. Цель изобретения - расщирение

функциональных возможностей путем имитации процесса дезактивации радиоактивно зараженных поверхностей объектов. Радиоактивное заражение имитируется ионизирующим излучением источника, размещенного в защитном контейнере.с коллимационным отверстием. Имитация дезактивации осуществляется обработкой поверхности защитного экрана дезактивирующим раствором. По мере расходования раствора из емкости происходит понижение уровня жидкости в гидравлически связанной с ней поплавковой камере. Источник, кинематической цепью соединенный с поплавком, по мере расходования дезактивирующего раствора погружается в контейнер. При этом регистрируемая радиометром интенсивность излучения на поверхности экрана снижается, что g имитирует процесс ее дезактивации. I ил.

Похожие патенты SU1405087A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО РАДИОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИЗАЦИИ, ЗАЩИЩЕННОЕ ПРОТИВ ПАРАЗИТНЫХ ИСТОЧНИКОВ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2010
  • Жироне Филипп
  • Бреннеи Кристоф
  • Ламади Фабрис
  • Дюкро Кристьян
RU2516395C2
Автоматизированный радиационный мониторинг окружающей среды в районе объекта, содержащего радиоактивные вещества 1990
  • Петров Юрий Витальевич
  • Рымаренко Александр Иосифович
  • Фрунзе Владимир Владимирович
SU1716457A1
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ДЕЗАКТИВАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 2018
  • Шаров Александр Никитович
  • Шевченко Борис Николаевич
  • Неупокоев Михаил Алексеевич
RU2684610C1
СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ 1990
  • Купаев В.И.
SU1752119A1
СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ КАПСУЛЫ С ИСТОЧНИКОМ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2014
  • Дрягин Сергей Юрьевич
  • Жуков Андрей Викторович
  • Соболев Алексей Александрович
  • Козлов Дмитрий Владимирович
  • Фомин Александр Николаевич
  • Торчилкин Сергей Геннадьевич
  • Буранов Александр Петрович
  • Торчилкина Ирина Ивановна
  • Пестова Валентина Прокофьевна
  • Нуждов Артем Николаевич
  • Буранова Наталья Александровна
  • Светухин Вячеслав Викторович
  • Шимбарев Евгений Васильевич
  • Торгашов Илья Владимирович
  • Кузнецов Ростислав Александрович
RU2552522C1
Способ изготовления панелей с защитой от радиоактивных излучений 1990
  • Гусев Сергей Артурович
  • Котнов Виктор Павлович
  • Ожегов Геннадий Петрович
  • Раевский Валерий Иосифович
SU1782843A1
Способ и устройство контроля герметичности капсул с источником ионизирующего излучения 2016
  • Козлов Дмитрий Владимирович
  • Марков Сергей Юрьевич
  • Соболев Алексей Александрович
  • Кирюхин Вячеслав Евгеньевич
  • Светухин Вячеслав Викторович
  • Жуков Андрей Викторович
  • Фомин Александр Николаевич
  • Нуждов Дмитрий Николаевич
  • Нуждов Артем Николаевич
  • Кудрявцева Елена Аркадьевна
  • Буранов Александр Петрович
  • Марков Дмитрий Владимирович
  • Карболин Павел Викторович
  • Городецкий Владислав Геннадьевич
  • Ившин Сергей Валерьевич
RU2649080C9
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОТОПОВ 2014
  • Перегуда Владимир Иванович
  • Кудрявцев Константин Германович
  • Ложников Игорь Николаевич
  • Горбунов Евгений Константинович
  • Скок Юрий Георгиевич
  • Персинен Анатолий Александрович
  • Комов Александр Николаевич
  • Доильницын Валерий Афанасьевич
RU2573527C2
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РАДИАЦИОННОЙ СТОЙКОСТИ ИЗДЕЛИЙ ЭЛЕКТРОННО-КОМПОНЕНТНОЙ БАЗЫ В ВЫСОКОИНТЕНСИВНЫХ ПОЛЯХ ТОРМОЗНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 2021
  • Грунин Анатолий Васильевич
  • Лазарев Сергей Анатольевич
  • Миронов Николай Константинович
  • Крылевский Евгений Николаевич
  • Глушков Сергей Леонидович
  • Игнатов Кирилл Александрович
  • Голихина Екатерина Анатольевна
  • Забелин Олег Владимирович
RU2759252C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЗАКТИВАЦИЕЙ 2006
  • Черников Олег Георгиевич
  • Ковалев Сергей Минаевич
  • Епихин Александр Ильич
  • Козлов Евгений Петрович
  • Шмаков Леонид Васильевич
  • Тишков Виктор Михайлович
  • Крицкий Владимир Георгиевич
  • Родионов Юрий Александрович
  • Березина Ирина Григорьевна
RU2304316C1

Иллюстрации к изобретению SU 1 405 087 A1

Реферат патента 1988 года Учебное устройство по гражданской обороне

Формула изобретения SU 1 405 087 A1

О

ел

00

Изобретение относится к учебным уст- 1)ойствам и может быть использовано для бучения по гражданской обороне и защите от оружия массового поражения. I Цель изобретения - расширение функ- |}1,иональных возможностей устройства путем имитации процесса дезактивации радиоак- |ивно зараженной поверхности полых объекfOB.

I На чертеже схематически приведено устройство.

Учебное устройство содержит источник 1 ионизирующего излучения, который располо- кен в канале 2 защитного контейнера 3. Источник 1 связан с поплавком 4 кинема- ической цепью, состоящей из штока 5 ис- -очника, жестко связанного с ним, ка- ающейся кулисы 6, на которой размещены ползуны 7 и 8, шарнирно соединенные :о штоком источника 1 и со штоком 9 поп- 1авка. Поплавок 4 жестко связан со штосом 9 и размещен в поплавковой камере 10, идравлически с помощью трубопровода 11 подсоединенной к емкости 12 с дезактиви- ующим раствором. К емкости 12 подклю- ен насос 13 для подачи дезактивирующего lacTBOpa, к выходному патрубку которого через гибкий рукав 14 подсоединен бранд- пойт 15 со щеткой, служащий для об- |аботки поверхности защитного экрана 16 полого объекта. Контейнер 3 размещен с (нутренней стороны экрана 16 таким обра- .ом, что коллимационное отверстие 17 натравлено в ее сторону. С наружной тороны экрана 16 размещен детектор 18 юнизирующего излучения, с помощью кабе- 1Я 19 подключенный к регистрирующему блоку 20. На трубопроводе 11 установлен вентиль 21 для подключения поплавковой (амеры 10 к емкости 12.

Устройство работает следующим образом. В исходном положении емкость 12 за- толнена дезактивирующим раствором, например водным раствором синтетического Моющего средства, до уровня, несколько пре- : ышающего уровень В. Вентиль 21 на трубопроводе 11 закрыт, жидкость в поплав- Ковой камере 10 находится на уровне Н. Поплавок 4 и источник 1 занимают край- Ние нижние положения. Поток ионизирующего излучения, например, гамма-квантов И бета-частиц поглощается стенками защитного контейнера 3 и не поступает через Коллимационное отверстие 17 к экрану 16 Объекта и детектору 18, регистрирующим блоком 20 фиксируется минимальное число Ьчетных импульсов только от общего фоно- бого облучения. Для имитации радиоактивного заражения поверхности экрана 16 перед проведением облучения открытием вентиля 21 поплавковая камера 10 подклю- 4ается к емкости 12, уровни жидкости в Поплавковой камере 10 и емкости 12 вы- 1равниваются и займут положение В. При этом поплавок 4 и шток 5 займут верхнее положение, вызвав соответствующие поворот качающейся кулисы 6 и перемещение штока 5.

Жестко связанный со штоком 5, источник 1 ионизирующего излучения перемещается по каналу 2 в поглощение напротив коллимационного (устройства) отверстия 17. При этом поток ионизирующего излучения на поверхности экрана 16 максимален. Обучаемыми с помощью регистрирующего блока 20 фиксируется значительно возросшее число счетных импульсов, зарегистрированных детектором 18. Тем самым создается «эффект радиоактивного заражения внешней стороны экрана 16.

с Для обучения приемам дезактивации радиоактивно зараженных поверхностей насосом 13 по гибкому рукаву 14 к брандспойту 15 подается дезактивирующий раствор. Обучаемыми производится «смывание радиоактивной пыли с наружной стороны

0 экрана 16. При этом уровень жидкости в емкости 12 понижается, что вызывает соответствующее снижение уровня в поплавковой камере 10 и опускание поплавка 4, которое через кинематическую цепь шток 9- ползун В - кулиса 6 - ползун 7 - шток 5 приводит к перемещению источника 1 по каналу 2 относительно коллимационного отверстия 17. Часть потока излучения экранизируется стенками защитного контейнера 3- и не поступает к экрану 16 и детектору 18. По меQ ре расходования дезактивирующего раствора в емкости 12 происходит дальнейшее погружение источника в канал 2, и регистрирующим блоком 20 регистрируется все меньшее число счетных импульсов.

У обучаемых формируется наглядное

5 представление о связи степени заражения поверхности с длительностью ее обработки и закрепляются навыки действий по обработке радиоактивно зараженных объектов.

В нерабочем положении источник иони0 зирующего излучения находится в глубине

защитного контейнера, что обеспечивает

радиационную безопасность при проведении

работ вблизи устройства.

5

45

Формула изобретения

Учебное устройство по гражданской обороне, содержащее источник ионизирующего излучения, защитный контейнер с коллимационным отверстием, детектор излучения,

исследуемый объект в виде защитного экрана и регистрирующий блок, отличающееся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей путем имитации процесса дезактивации радиоактивно зараженной поверхности полого объекта, оно снабжено емкостью с дезактивирующим, насосом для подачи дезактивирующего раствора к обрабатываемой поверхности, брандспойтом с щеткой, соединенным гибким рукавом

с выходным патрубком насоса, поплавковой камерой, гидравлически подсоединенной к емкости с дезактивирующим раствором, с поплавком, кинематически связанным с источником ионизирующего излучения, при

этом контейнер повернут коллимационным отверстием в сторону экрана, а источник ионизирующего излучения установлен в контейнере с возможностью перемещения относительно коллимационного отверстия.

12

SU 1 405 087 A1

Авторы

Доценко Владимир Витальевич

Чалкин Владимир Петрович

Шастов Олег Михайлович

Варющенко Сергей Борисович

Подвигин Геннадий Петрович

Даты

1988-06-23Публикация

1986-12-30Подача