RU120569U1 - Система для моделирования чрезвычайной ситуации - Google Patents

Система для моделирования чрезвычайной ситуации Download PDF

Info

Publication number
RU120569U1
RU120569U1 RU2012110511/12U RU2012110511U RU120569U1 RU 120569 U1 RU120569 U1 RU 120569U1 RU 2012110511/12 U RU2012110511/12 U RU 2012110511/12U RU 2012110511 U RU2012110511 U RU 2012110511U RU 120569 U1 RU120569 U1 RU 120569U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
model
explosion
recording
explosive
ceiling
Prior art date
Application number
RU2012110511/12U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Александрович Дурнев
Алексей Владимирович Трофимов
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России" (федеральный центр науки и высоких технологий) ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ)
Priority to RU2012110511/12U priority Critical patent/RU120569U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU120569U1 publication Critical patent/RU120569U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Система для моделирования чрезвычайной ситуации, содержащая блоки мониторинга и обработки полученной информации об опасной зоне, отличающаяся тем, что содержит размещенный в испытательном боксе макет взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным элементом с инициатором взрыва, защитный чехол и поддон, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета взрывоопасного объекта, а макет оборудован транспортной и подвесной системами, при этом защитный чехол выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев, а подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества анкерных крюков в потолке, стенах и полу испытательного бокса, а внутри макета взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, установлены видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер соединены с блоком записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, причем в потолочной части макета выполнен проем, который закрыт взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко вмонтирован в потолок макета, а на втором имеется горизонтальная перекладина, а между взрывным осколочным элементом и проемом, выполненным в потолочной части макета, и закрытым взрывоза

Description

Полезная модель относится к химическому и общему машиностроению, в частности к системам безопасности, предотвращающим развитие чрезвычайной ситуации.
Известно предохранительное устройство по патенту РФ №2402365, А62С 35/00, от 16.10.2009 г., в котором реализуется способ автоматического предупреждения чрезвычайной ситуации.
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является устройство систем безопасности в чрезвычайных ситуациях по патенту РФ №2406904, А62С 35/00, от 20.12.10 г. (прототип), содержащее систему датчиков, установленных в зоне опасного расположения защищаемого объекта, который требуется перевести из обычного режима работы в аварийный режим в результате возникновения опасности развития чрезвычайной ситуации, который соединен с исполнительным устройством, на срабатывание которого поступает сигнал с устройства управления. Таким образом, в прототипе, используют систему мониторинга с обработкой полученной информации об опасной зоне для принятия решения о предотвращении чрезвычайной ситуации.
Недостатком известного решения является сравнительно невысокая информативность для системы управления по принятию решения о введении аварийного режима работы системы и отсутствие возможности прогнозировать развитие чрезвычайной ситуации.
Технически достижимый результат - повышение эффективности защиты технологического оборудования и людских ресурсов от аварийных ситуаций путем возможности прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.
Это достигается тем, что в системе моделирования чрезвычайной ситуации, содержащей блоки мониторинга и обработки полученной информации об опасной зоне, содержится размещенный в испытательном боксе макет взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным элементом с инициатором взрыва, защитный чехол и поддон, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета взрывоопасного объекта, а макет оборудован транспортной и подвесной системами, при этом защитный чехол выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев, а подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества анкерных крюков в потолке, стенах и полу испытательного бокса, а внутри макета взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, установлены видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер соединены с блоком записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, причем в потолочной части макета выполнен проем, который закрыт взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец, каждого из которых, жестко вмонтирован в потолок макета, а на втором имеется горизонтальная перекладина, а между взрывным осколочным элементом и проемом, выполненным в потолочной части макета, и закрытым взрывозащитным элементом, по фронту движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, причем по обе стороны от датчика давления расположены датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединены со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеены тензодатчиками, выходы которых также соединены со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры.
На чертеже показана принципиальная схема системы для моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.
Система для моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте содержит макет 1 взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, защитный чехол 2 и поддон 3, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета 1 взрывоопасного объекта, размещенного в испытательном боксе 8. Кроме того, макет 1 оборудован транспортной 6 и подвесной 5 системами, а защитный чехол 2 выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету 1 алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев. Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек 5, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу испытательного бокса 8. Транспортная система 6 предназначена для удаления разрушенного макета 1 после проведения испытаний из испытательного бокса 8 вместе с защитным чехлом 2.
Транспортная система представляет собой тележку с дышлом. На раме тележки крепятся проставки, на которые устанавливаются и крепятся поддон и макет 1. Подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества анкерных крюков (петель) в потолке, стенах и полу защитного сооружения.
Внутри макета 1 взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, установлены видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития ЧС, смоделированной посредством взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 13, причем видеокамеры 4 и 7 выполнены во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединены с блоком 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполнен проем 15, который закрыт взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец, каждого из которых, жестко вмонтирован в потолок макета 1, а на втором имеется горизонтальная перекладина. Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, выполненным в потолочной части макета 1, и закрытым взрывозащитным элементом 16, по фронту движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. По обе стороны от датчика давления 9 расположены датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеены тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние - тензодатчиками 11, выходы которых также соединены со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Защитный чехол 2 после предварительной примерки и отладки подвесной системы 5 подвязывается к потолку испытательного бокса 8 над макетом 1, поддоном 3 и транспортной системой 6. После проведения подготовительных к подрыву операций с макетом 1 и взрывным осколочным элементом 14 с инициатором взрыва 13, выведения и герметизации коммуникаций и подсоединения соответствующих электрических цепей, чехол монтируется вокруг макетом 1, герметично соединяется с поддоном и растягивается с помощью подвесной системы, образуя замкнутое герметичное пространство (объем) вокруг макета 1.
Система для моделирования чрезвычайной ситуации работает следующим образом.
В испытательном боксе 8 устанавливают макет 1 взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры 7 и 4 видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете 1 взрывного осколочного элемента 14 с инициатором взрыва 13, при этом видеокамеры 4 и 7 выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок 10 соединяют с блоком 17, и производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1, после чего регистрируют посредством системы анализаторов 18 записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете 1 взрывоопасного объекта. В потолочной части макета 1 выполняют проем 15, который закрывают взрывозащитным элементом 16, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях 19, один конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета 1, а на втором крепят горизонтальную перекладину. Между взрывным осколочным элементом 14 и проемом 15, устанавливают трехкоординатный датчик давления 9 во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления 9 располагают датчики температуры 20 и влажности 21, контролирующие термовлажностный режим в макете 1, выходы которых также соединяют со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние поверхности ограждений макета 1 обклеивают тензодатчиками 12 (тензорезисторами), а внешние - тензодатчиками 11, выходы которых также соединяют со входом блока 17 записывающей и регистрирующей аппаратуры. После обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.

Claims (1)

  1. Система для моделирования чрезвычайной ситуации, содержащая блоки мониторинга и обработки полученной информации об опасной зоне, отличающаяся тем, что содержит размещенный в испытательном боксе макет взрывоопасного объекта, с установленным в нем взрывным осколочным элементом с инициатором взрыва, защитный чехол и поддон, при этом чехол с поддоном представляют собой единую замкнутую конструкцию, образованную вокруг макета взрывоопасного объекта, а макет оборудован транспортной и подвесной системами, при этом защитный чехол выполнен многослойным и состоящим из обращенного внутрь к макету алюминиевого слоя, затем резинового и перкалевого слоев, а подвесная система состоит из комплекта скоб и растяжек, размещенных на защитном чехле, а также необходимого количества анкерных крюков в потолке, стенах и полу испытательного бокса, а внутри макета взрывоопасного объекта, по его внутреннему и внешнему периметрам, установлены видеокамеры видеонаблюдения, выполненные во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер соединены с блоком записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которого соединен с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, причем в потолочной части макета выполнен проем, который закрыт взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко вмонтирован в потолок макета, а на втором имеется горизонтальная перекладина, а между взрывным осколочным элементом и проемом, выполненным в потолочной части макета, и закрытым взрывозащитным элементом по фронту движения взрывной волны установлен трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединен со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, причем по обе стороны от датчика давления расположены датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединены со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеены тензодатчиками, выходы которых также соединены со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры.
    Figure 00000001
RU2012110511/12U 2012-03-20 2012-03-20 Система для моделирования чрезвычайной ситуации RU120569U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110511/12U RU120569U1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Система для моделирования чрезвычайной ситуации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110511/12U RU120569U1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Система для моделирования чрезвычайной ситуации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU120569U1 true RU120569U1 (ru) 2012-09-27

Family

ID=47078671

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110511/12U RU120569U1 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Система для моделирования чрезвычайной ситуации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU120569U1 (ru)

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549677C1 (ru) * 2014-04-16 2015-04-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2549711C1 (ru) * 2014-04-16 2015-04-27 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2558422C1 (ru) * 2014-04-23 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2563754C1 (ru) * 2014-12-25 2015-09-20 Олег Савельевич Кочетов Система кочетова для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2564209C1 (ru) * 2014-04-23 2015-09-27 Олег Савельевич Кочетов Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2577658C1 (ru) * 2014-12-26 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации
RU2577655C1 (ru) * 2015-02-16 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации
RU2577657C1 (ru) * 2014-12-25 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Стенд кочетова для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2586689C1 (ru) * 2015-04-15 2016-06-10 Олег Савельевич Кочетов Способ определения эффективности взрывозащиты в испытательном макете взрывоопасного объекта
RU2590829C1 (ru) * 2015-07-20 2016-07-10 Олег Савельевич Кочетов Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2593122C1 (ru) * 2015-08-10 2016-07-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации
RU2595543C1 (ru) * 2015-08-10 2016-08-27 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2602552C1 (ru) * 2016-03-14 2016-11-20 Олег Савельевич Кочетов Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его осуществления
RU2603827C1 (ru) * 2015-08-10 2016-11-27 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2603949C1 (ru) * 2015-07-20 2016-12-10 Олег Савельевич Кочетов Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2609387C1 (ru) * 2015-09-23 2017-02-01 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2609389C1 (ru) * 2015-09-23 2017-02-01 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова моделирования чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2610106C1 (ru) * 2015-09-23 2017-02-07 Олег Савельевич Кочетов Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2610105C1 (ru) * 2015-07-20 2017-02-07 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2611327C1 (ru) * 2015-08-10 2017-02-21 Олег Савельевич Кочетов Способ исследования развития чрезвычайной ситуации на макете взрывоопасного объекта
RU2611238C1 (ru) * 2016-03-14 2017-02-21 Олег Савельевич Кочетов Стенд для испытаний взрывозащитных элементов
RU2617741C1 (ru) * 2016-03-14 2017-04-26 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств
RU2625079C1 (ru) * 2016-09-20 2017-07-11 Олег Савельевич Кочетов Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2645361C1 (ru) * 2017-05-31 2018-02-21 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта
RU2669180C2 (ru) * 2015-10-16 2018-10-08 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова моделирования чрезвычайной ситуации
RU206967U1 (ru) * 2020-10-30 2021-10-04 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" Устройство для демонстрации взрыва бытового газа в макете жилого помещения

Cited By (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2549677C1 (ru) * 2014-04-16 2015-04-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2549711C1 (ru) * 2014-04-16 2015-04-27 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2558422C1 (ru) * 2014-04-23 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2564209C1 (ru) * 2014-04-23 2015-09-27 Олег Савельевич Кочетов Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2563754C1 (ru) * 2014-12-25 2015-09-20 Олег Савельевич Кочетов Система кочетова для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2577657C1 (ru) * 2014-12-25 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Стенд кочетова для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2577658C1 (ru) * 2014-12-26 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации
RU2577655C1 (ru) * 2015-02-16 2016-03-20 Олег Савельевич Кочетов Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации
RU2586689C1 (ru) * 2015-04-15 2016-06-10 Олег Савельевич Кочетов Способ определения эффективности взрывозащиты в испытательном макете взрывоопасного объекта
RU2610105C1 (ru) * 2015-07-20 2017-02-07 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2590829C1 (ru) * 2015-07-20 2016-07-10 Олег Савельевич Кочетов Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2603949C1 (ru) * 2015-07-20 2016-12-10 Олег Савельевич Кочетов Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2593122C1 (ru) * 2015-08-10 2016-07-27 Олег Савельевич Кочетов Устройство для моделирования взрывоопасной ситуации
RU2603827C1 (ru) * 2015-08-10 2016-11-27 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2595543C1 (ru) * 2015-08-10 2016-08-27 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2611327C1 (ru) * 2015-08-10 2017-02-21 Олег Савельевич Кочетов Способ исследования развития чрезвычайной ситуации на макете взрывоопасного объекта
RU2609387C1 (ru) * 2015-09-23 2017-02-01 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2610106C1 (ru) * 2015-09-23 2017-02-07 Олег Савельевич Кочетов Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2609389C1 (ru) * 2015-09-23 2017-02-01 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова моделирования чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2669180C2 (ru) * 2015-10-16 2018-10-08 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова моделирования чрезвычайной ситуации
RU2602552C1 (ru) * 2016-03-14 2016-11-20 Олег Савельевич Кочетов Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его осуществления
RU2611238C1 (ru) * 2016-03-14 2017-02-21 Олег Савельевич Кочетов Стенд для испытаний взрывозащитных элементов
RU2617741C1 (ru) * 2016-03-14 2017-04-26 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств
RU2625079C1 (ru) * 2016-09-20 2017-07-11 Олег Савельевич Кочетов Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2645361C1 (ru) * 2017-05-31 2018-02-21 Олег Савельевич Кочетов Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта
RU206967U1 (ru) * 2020-10-30 2021-10-04 Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань" Устройство для демонстрации взрыва бытового газа в макете жилого помещения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU120569U1 (ru) Система для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2488074C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его осуществления
RU2511505C2 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2548256C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты
RU2558422C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2549711C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2549677C1 (ru) Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2563754C1 (ru) Система кочетова для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2617741C1 (ru) Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств
RU2578219C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его осуществления
RU2564210C1 (ru) Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2602552C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его осуществления
RU2616090C1 (ru) Способ кочетова взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
RU2610105C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2603949C1 (ru) Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2660022C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации
RU2640470C2 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2637640C1 (ru) Способ исследования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2611238C1 (ru) Стенд для испытаний взрывозащитных элементов
RU2603827C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2012110498A (ru) Стенд для определения эффективности взрывозащиты
RU2637639C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2590038C1 (ru) Стенд кочетова для определения эффективности предохранительных конструкций
RU2590829C1 (ru) Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2586689C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты в испытательном макете взрывоопасного объекта

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140321