RU197898U1 - Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади - Google Patents

Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади Download PDF

Info

Publication number
RU197898U1
RU197898U1 RU2020106258U RU2020106258U RU197898U1 RU 197898 U1 RU197898 U1 RU 197898U1 RU 2020106258 U RU2020106258 U RU 2020106258U RU 2020106258 U RU2020106258 U RU 2020106258U RU 197898 U1 RU197898 U1 RU 197898U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
disposal
radio
explosive devices
microwave
controlled explosive
Prior art date
Application number
RU2020106258U
Other languages
English (en)
Inventor
Ирина Анатольевна Задорожная
Артем Анатольевич Задорожный
Original Assignee
Ирина Анатольевна Задорожная
Артем Анатольевич Задорожный
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 Ирина Анатольевна Задорожная, Артем Анатольевич Задорожный filed Critical Ирина Анатольевна Задорожная
Priority to RU2020106258U priority Critical patent/RU197898U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU197898U1 publication Critical patent/RU197898U1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42DBLASTING
    • F42D5/00Safety arrangements
    • F42D5/04Rendering explosive charges harmless, e.g. destroying ammunition; Rendering detonation of explosive charges harmless

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области борьбы с терроризмом техническими средствами, в частности к обезвреживанию радиоуправляемых взрывных устройств, в частности для обеспечения транспортной безопасности, общественной безопасности и др. Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади, содержит закрытый корпус с внутренней полостью, снабженный электромагнитным излучателем, установленным в вершине внутренней полости. При этом на вершине корпуса с внешней стороны расположены приемная антенна с устройством управления, подключенные к электромагнитному СВЧ-излучателю, выполненные с возможностью производить дистанционное включение и управление СВЧ-излучателем, кроме того, в качестве материала корпуса использован экранирующий материал, выполненный с возможностью экранирования излучения в СВЧ любом диапазоне в пределах от 800 МГц до 30 ГГц. Корпус может быть выполнен различной формы, может содержать слой баллистической ткани, корпус может быть выполнен складным, надувным. 3 з.п. ф-лы, 1 фиг.

Description

Полезная модель относится к области борьбы с терроризмом техническими средствами, в частности к обезвреживанию радиоуправляемых взрывных устройств, в частности для обеспечения транспортной безопасности, общественной безопасности и др.
Из уровня техники известны СВЧ - излучатели, применяемые для выведения электроники из строя.
Известен локализатор взрыва закрытоячеистый (Патент РФ 49219, опубликовано: 2005.11.10), содержащий закрытый контейнер, образованный камерами, внутренний объем между которыми заполнен пористым материалом, при этом его поры выполнены замкнутыми с диспергентом внутри; внутреннюю полость, в которую помещают обезвреживаемое устройство, кроме того, он снабжен электромагнитным излучателем, установленным во внутренней полости, объем которой вмещает багажную тележку; взрывоустойчивый металлический корпус и бронированные двери на входе и на выходе корпуса, установленные противоположно. Локализатор позволяет обезвреживать радиоуправляемое взрывное устройство в багаже авиапассажиров, обеспечивает безопасность людей, зданий и оборудования аэропорта при взрыве и сводит к минимуму материальные потери.
Недостаток его заключается в больших массо-габаритных размерах, что позволяет применять его только стационарно.
Задачей настоящей полезной модели является разработка портативной конструкции устройства для обезвреживания взрывных устройств, с помощью СВЧ - импульса, который будет безопасен для окружающих, а также иметь возможность управляться дистанционно.
Технический результат заключается в повышении безопасности за счет использования СВЧ-излучателя в корпусе, выполненном с применением одного или нескольких слоев экранирующей сетки, рассчитанной на максимальное экранирование в СВЧ-диапазоне.
Полезная модель поясняется чертежом: фигурой - устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади.
Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, находящихся в ручной клади, содержит закрытый корпус с внутренней полостью, снабженный электромагнитным СВЧ-излучателем, установленным в вершине внутренней полости. На вершине корпуса с внешней стороны установлена приемная антенна, через устройство управления, подключенная к электромагнитному излучателю, что обеспечивает дистанционное включение и управление СВЧ-импульсом. В качестве материала корпуса использован экранирующий материал, выполненный с возможностью экранирования излучения в СВЧ диапазоне от 800 МГц до 30 ГГц.
Эффективность магнитного экранирования зависит от частоты и электрических свойств материала экрана. Чем ниже частота, тем слабее действует экран, тем большей толщины необходимо его изготовлять для достижения одного и того же экранирующего эффекта. Для высоких частот, начиная с диапазона средних волн, экран из любого металла толщиной 0,5-1,5 мм действует весьма эффективно. При выборе толщины и материала экрана следует учитывать механическую прочность, жёсткость, стойкость против коррозии, удобство стыковки отдельных деталей и осуществления между ними переходных контактов с малым сопротивлением, удобство пайки, сварки и пр. (http://www.bnti.ru/showart.asp?aid=985&lvl=04), а также передающую частоту СВЧ-импульса. Выбор материала экранирующей сетки осуществляют исходя из обеспечения требуемой эффективности экранирования в заданном диапазоне частот при определённых ограничениях. Эти ограничения связаны с массогабаритными характеристиками экрана, его влиянием на экранируемый объект, с механической прочностью и устойчивостью экрана против коррозии, с технологичностью его конструкции и т.д. Коэффициенты экранирования приведены в таблице.
Таблица. Коэффициенты экранирования электромагнитного поля некоторых материалов
Наименование материала Толщина, мм Диапазон частот, МГц Коэффициент экранирования, дБ
Листовая сталь СТ-3, ГОСТ 19903-74 1,40 30-40000 100
Фольга алюминиевая, ГОСТ 618-73 0,08 30-40000 80
Фольга медная, ГОСТ 5638-75 0,08 30-40000 80
Сетка стальная тканая, ГОСТ 5336-73 0,3-1,3 30-30000 30
Радиозащитное стекло с одно- или с двухсторонним полупроводниковым покрытием, ТУ 21-54-41-73 6,0 30-30000 20-40
Ткань хлопчатобумажная с наноструктурным ферромагнитным микропроводом 30-1000 15-40
Ткань трикотажная (полиамид + проволока), ТУ 6-06-С202-90 0,3-30000 15-40
Ткань металлизированная «Восход» Толщина напыления 4-6 мкм 0,1-12000 60-80
Ткань металлизированная «Метакрон», ТУ 8388-008-17310584-04 Толщина напыления 1-12 мкм 0,1-12000 50-80
Для достижения заявленного в настоящей полезной модели технического результата, например, подходит сетка стальная тканая толщиной от 0,3 мм. При использовании экранирующей сетки, например, «HEG03 сетка экранирующая 55дБ» (http://izlucheniya.ru/shop/heg03-setka-ekraniruyushhaya-55db/) на частотах, соответствующих частотам работы GSM 900 (а именно эти частоты часто используют преступники для инициации взрывных устройств), затухание будет равно 55 дБ (316 000 раз по мощности). При использовании двух слоев данного материала затухание возрастает до 80 дБ (100 000 000 раз по мощности). Примерно такие же характеристики и у других приведенных в таблице материалов.
Корпус может быть выполнен различной формы, например, конус, усеченный конус, куб и т.д., чтобы позволить накрыть самую большую ручную кладь. Для обеспечения портативности, корпус может быть выполнен складным, надувным.
Эффективность экранирования S_c, зависящую от частоты, материала, толщины и линейных размеров ячейки экранирующей сетки, определяют по формуле:
S_c=λ/2s[ln(2πr/s)],
где r - радиус проволоки сетки, s - шаг сетки, λ - длина волны излучения.
Пример. Для расчета экранирующей сетки для СВЧ-излучения 900 МГц осуществили расчет экранирующей сетки. Центральная частота f=900 МГц. Диаметр провода сетки d=1.5 мм. Допустимый уровень потерь на просачивание p=1 %. Максимальный размер ячейки экранирующей сетки b=4.6 мм. Потери сигнала за счет просачивания через сетку составили -0.04 dB.
Для более эффективного расчета размера ячейки, толщины проволоки и.т.д. необходимо ее изготавливать под конкретную частотную характеристику СВЧ-излучателя.
Устройство работает следующим образом.
Подозрительный предмет (например, найденную подозрительную сумку) накрывают корпусом устройства. Сотрудников правоохранительных органов и граждан эвакуируют на максимально-возможное расстояние и дистанционно подают команду на включение устройства. Эвакуация необходима потому, что существует некоторая вероятность того, что взрывное устройство может сдетонировать при включении СВЧ-излучателя. После дистанционной подачи команды на включение устройства управляющий сигнал поступает на приемную антенну, расположенную на внешней стороне корпуса. Далее через управляющее устройство производит включение СВЧ-излучателя. СВЧ-излучение, распространяясь внутри корпуса, выводит из строя всю электронику, находящуюся внутри подозрительного предмета, в том числе, и электронику, которая используется в конструкции взрывного устройства.
Известно, что СВЧ-луч вызывает появление индукционных токов, параметры которых превышают возможности схем. Это приводит либо к выгоранию электроники, либо к ее нештатному срабатыванию. Как следствие, взрывное устройство выходит из строя или уничтожается, так как существует риски того, что взрывное устройство, находящееся под корпусом может инициироваться. Поэтому необходимо чтобы в момент подачи электромагнитного излучения СВЧ (электромагнитного импульса сверхвысокой частоты) на взрывное устройство или подозрительный предмет, в максимально возможном радиусе не находилось людей. Поэтому включение выполняется дистанционно, убедившись, что никого рядом нет.
За счет использования экранирующей сетки совместно с СВЧ-антенной и СВЧ-излучателем получили следующие преимущества:
1) Небольшой вес конструкции и, как следствие, портативность устройства.
2) Безопасность для окружающих - при использовании экранирующей сетки, рассчитанной на максимальное экранирование именно излучения СВЧ-диапазона частот, за пределы корпуса практически никакого излучения не выходит. Достигается ослабевание в зависимости от частоты до 100-120 дБ.
3) Повышение эффективности обезвреживания взрывного устройства за счет использования экранирующей сетки, вызывающей эффект интерференции, так как электромагнитные волны не практически не будут выходить за пределы корпуса и соответственно внутри будут накладываться друг на друга, а не рассеиваться.
4) В случае, если корпус содержит слой баллистической ткани, то это обеспечит в случае срабатывания взрывного устройства максимальное поглощение осколков.
5) Устройство может включаться и управляться дистанционно, что повышает безопасность использования.

Claims (4)

1. Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади, содержащее закрытый корпус с внутренней полостью, снабженный электромагнитным излучателем, установленным в вершине внутренней полости, отличающееся тем, что на вершине корпуса с внешней стороны расположены приемная антенна с устройством управления, подключенные к электромагнитному СВЧ-излучателю, выполненные с возможностью производить дистанционное включение и управление СВЧ-излучателем, кроме того, в качестве материала корпуса использован экранирующий материал, выполненный с возможностью экранирования излучения в СВЧ любом диапазоне в пределах от 800 МГц до 30 ГГц.
2. Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади, по п.1, отличающееся тем, что корпус может быть выполнен различной формы.
3. Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади, по п.1, отличающееся тем, что корпус может содержать слой баллистической ткани.
4. Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади, по п.1, отличающееся тем, что корпус выполнен складным.
RU2020106258U 2020-02-10 2020-02-10 Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади RU197898U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020106258U RU197898U1 (ru) 2020-02-10 2020-02-10 Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020106258U RU197898U1 (ru) 2020-02-10 2020-02-10 Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU197898U1 true RU197898U1 (ru) 2020-06-04

Family

ID=71067013

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020106258U RU197898U1 (ru) 2020-02-10 2020-02-10 Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU197898U1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200166U1 (ru) * 2020-04-16 2020-10-08 Задорожный Артем Анатольевич Устройство для предотвращения инициализации взрывного устройства
RU200157U1 (ru) * 2020-05-14 2020-10-08 Задорожный Артем Анатольевич Устройство локализации
RU205172U1 (ru) * 2021-01-25 2021-06-29 Задорожный Артем Анатольевич Устройство для уменьшения вероятности взрыва
RU206353U1 (ru) * 2020-12-17 2021-09-07 Задорожный Артем Анатольевич Временная быстровозводимая постройка для предотвращения инициализации взрывного устройства и сокращения негативных последствий взрыва

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2204800C2 (ru) * 2000-08-08 2003-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение специальных материалов" Локализатор взрыва закрытоячеистый
RU49219U1 (ru) * 2005-06-14 2005-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ракетный центр "КБ имени академика В.П. Макеева" Локализатор взрыва закрытоячеистый
CN108627062A (zh) * 2018-04-17 2018-10-09 北京理工大学 一种非接触式柔性防爆方法及非接触式柔性防爆装置设计方法
RU184800U1 (ru) * 2018-08-08 2018-11-09 Григорий Николаевич Щербаков Обнаружитель радиоуправляемых осколочных взрывных устройств
RU185728U1 (ru) * 2018-05-14 2018-12-17 Акционерное Общество Финансово-Производственная Компания "Чайковский Текстильный Дом" Складное укрытие для оперативной изоляции радиоуправляемых взрывоопасных устройств

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2204800C2 (ru) * 2000-08-08 2003-05-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение специальных материалов" Локализатор взрыва закрытоячеистый
RU49219U1 (ru) * 2005-06-14 2005-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный ракетный центр "КБ имени академика В.П. Макеева" Локализатор взрыва закрытоячеистый
CN108627062A (zh) * 2018-04-17 2018-10-09 北京理工大学 一种非接触式柔性防爆方法及非接触式柔性防爆装置设计方法
RU185728U1 (ru) * 2018-05-14 2018-12-17 Акционерное Общество Финансово-Производственная Компания "Чайковский Текстильный Дом" Складное укрытие для оперативной изоляции радиоуправляемых взрывоопасных устройств
RU184800U1 (ru) * 2018-08-08 2018-11-09 Григорий Николаевич Щербаков Обнаружитель радиоуправляемых осколочных взрывных устройств

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200166U1 (ru) * 2020-04-16 2020-10-08 Задорожный Артем Анатольевич Устройство для предотвращения инициализации взрывного устройства
RU200157U1 (ru) * 2020-05-14 2020-10-08 Задорожный Артем Анатольевич Устройство локализации
RU206353U1 (ru) * 2020-12-17 2021-09-07 Задорожный Артем Анатольевич Временная быстровозводимая постройка для предотвращения инициализации взрывного устройства и сокращения негативных последствий взрыва
RU205172U1 (ru) * 2021-01-25 2021-06-29 Задорожный Артем Анатольевич Устройство для уменьшения вероятности взрыва

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU197898U1 (ru) Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади
Yadav et al. Smartphone frequency shielding with penta-bandstop FSS for security and electromagnetic health applications
Alexeff et al. Experimental and theoretical results with plasma antennas
KR20170014857A (ko) 무선전력전송 시스템 및 통신 시스템
CN107689488B (zh) 应用于超宽带天线的频率选择表面结构
RU200158U1 (ru) Устройство локализации
CN103943968A (zh) 利用次波长谐振单元及有源电路构成的完美匹配吸波层
RU202371U1 (ru) Устройство для обезвреживания радиоуправляемых взрывных устройств, содержащихся в ручной клади
Payne et al. Plasma-enabled adaptive absorber for high-power microwave applications
CN108615979A (zh) 一种太赫兹吸收器及其控制方法
JPH0311300A (ja) 電磁波による雷管の起爆装置
Pikale et al. A review: methods to lower specific absorption rate for mobile phones
ES8201388A1 (es) Una estructura de blindaje de radiofrecuencia compuesta
CN108718006A (zh) 一种三波段拓扑超材料太赫兹吸波器
CN117042425A (zh) 一种吸波型频率选择表面电磁屏蔽结构
JPH10126091A (ja) 電磁シールド性能を有する窓ガラス
RU200795U1 (ru) Устройство локализации
RU200156U1 (ru) Устройство локализации
RU200157U1 (ru) Устройство локализации
JPH10335877A (ja) 周波数選択特性を有する電磁シールド方法
JPH02232997A (ja) 地上建築物の外壁構造体
RU201258U1 (ru) Устройство для предотвращения инициализации взрывного устройства
RU202127U1 (ru) Устройство локализации
RU205172U1 (ru) Устройство для уменьшения вероятности взрыва
RU205173U1 (ru) Устройство для уменьшения вероятности взрыва

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20200723