RU200024U1 - Противоосколочное экранирующее полотно - Google Patents
Противоосколочное экранирующее полотно Download PDFInfo
- Publication number
- RU200024U1 RU200024U1 RU2020107955U RU2020107955U RU200024U1 RU 200024 U1 RU200024 U1 RU 200024U1 RU 2020107955 U RU2020107955 U RU 2020107955U RU 2020107955 U RU2020107955 U RU 2020107955U RU 200024 U1 RU200024 U1 RU 200024U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- shielding
- mesh
- grid
- fibers
- mhz
- Prior art date
Links
Classifications
-
- D—TEXTILES; PAPER
- D02—YARNS; MECHANICAL FINISHING OF YARNS OR ROPES; WARPING OR BEAMING
- D02G—CRIMPING OR CURLING FIBRES, FILAMENTS, THREADS, OR YARNS; YARNS OR THREADS
- D02G3/00—Yarns or threads, e.g. fancy yarns; Processes or apparatus for the production thereof, not otherwise provided for
- D02G3/44—Yarns or threads characterised by the purpose for which they are designed
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F41—WEAPONS
- F41H—ARMOUR; ARMOURED TURRETS; ARMOURED OR ARMED VEHICLES; MEANS OF ATTACK OR DEFENCE, e.g. CAMOUFLAGE, IN GENERAL
- F41H1/00—Personal protection gear
- F41H1/02—Armoured or projectile- or missile-resistant garments; Composite protection fabrics
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Textile Engineering (AREA)
- Shielding Devices Or Components To Electric Or Magnetic Fields (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области слоистых пулестойких материалов из баллистической ткани с экранирующими свойствами и может быть использована при изготовлении средств массовой защиты. Противоосколочное экранирующее полотно, содержащее сетку, выполненную с возможностью максимально удерживать осколки и не допускать инициацию радиоуправляемого взрывного устройства. При этом сетку выполняют по принципу клетки Фарадея из расчета наибольшего эффективного экранирования электромагнитного излучения в диапазоне от 20 МГц до 6 ГГц, кроме того, волокна сетки изготавливают из арамидного волокна, металлизированного ионами тяжелых металлов. Эффективность экранирования можно вычислить по формуле, где S_c, зависящую от частоты, материала, толщины и линейных размеров ячейки экранирующей сетки можно определить по следующей формуле S_c=λ/2s[ln(2πr/s)], где r - радиус проволоки сетки, s - шаг сетки, λ - длина волны излучения.
Description
Полезная модель относится к области слоистых пулестойких материалов из баллистической ткани с экранирующими свойствами и может быть использована при изготовлении средств массовой защиты.
Масса материала, в котором используются металлизированные арамидные волокна, существенно ниже, так как один слой является как противоосколочным, так и экранирующим.
Из уровня техники известны материалы, экранирующие от электромагнитных помех, например: Aaronia X-Dream – ткань, экранирующая от электромагнитных помех (100 дБ) [http://el-kor.ru/bezehovye-kamery-i-ekrankamery-ekraniruyushchie-materialy/aaronia-x-dream-tkan-ekraniruyushchaya-ot-elektromagnitnyh-pomeh-100-db]. Данная ткань имеет частотный диапазон экранируемых сигналов 1 МГц - 30 ГГц, эффективность экранирования - 70 дБ; 99,999999 % при 20 ГГц. Материал ткани - смесь меди и никеля, подложка - полиэстер. Тип экранируемых сигналов - ВЧ и НЧ электрические поля. Доступный размер от 1 м² до 50 м². Через подобную ткань практически не проникают сигналы беспроводной связи стандартов: GSM и/или DECT, и/или BLUETOOTH, и/или WLAN и др. электромагнитные сигналы в диапазоне от 1 МГц до 30 ГГц.
Наиболее близким к заявленному техническому решению является ЗАЩИТНАЯ СТРУКТУРА ПРОТИВООСКОЛОЧНОГО ПОКРЫВАЛА С НЕТКАНЫМ МАТЕРИАЛОМ (Патент РФ 2237846, опубликовано: 10.10.2004 Бюл. № 28), содержащая слои тканого и два наружных слоя нетканого баллистически стойких материалов, соединенных швейными строчками в двух взаимно перпендикулярных направлениях, при этом каждый из слоев нетканого материала выполнен составным, разделенным на части одиночными слоями тканого материала, части каждого слоя соединены между собой швейными строчками в двух взаимно перпендикулярных направлениях, расстояние между строчками составляет 0,25…0,5 расстояния между строчками, соединяющими всю защитную структуру, при этом поверхностная плотность нетканого материала составляет 35…55% от поверхностной плотности составных наружных слоев и 5…20% от поверхностной плотности всей защитной структуры.
К недостатку данного решения можно отнести многослойность конструкции и невозможность экранировать частоты возможного взрывного устройства, управляемого по радиоканалу (далее - ВУ), управляемого по радиоканалу.
Задачей настоящей полезной модели является создание прочного и легкого противоосколочного полотна, в тоже время, способного экранировать частоты возможного ВУ.
Технический результат заключается в обеспечении возможности изолирования взрывоопасных или подозрительных предметов путем предотвращения инициализации находящегося в них взрывного устройства, детонатор которого управляется по радиоканалу.
Противоосколочное полотно выполнено из арамидных волокон как наиболее прочного существующего материала.
Известно, что для дистанционного инициирования ВУ чаще всего используется диапазон частот от 20 МГц до 6000 МГц. Эффективность экранирования S_c, зависящую от частоты, материала, толщины и линейных размеров ячейки экранирующей сетки, можно, например, определить по следующей формуле:
S_c=λ/2s[ln(2πr/s)], (1)
где r - радиус проволоки сетки, s - шаг сетки, λ - длина волны излучения.
Пример. Для расчета экранирующей сетки для 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.
Новизной заявленной полезной модели является то, что сетку, позволяющую максимально удерживать осколки и не допускать инициацию радиоуправляемого взрывного устройства, изготовленную с расчетом на наиболее эффективное экранирование электромагнитного излучения (далее - ЭМИ) в диапазоне от 20 МГц до 6 ГГц (например, используя выражение (1), выполняют по принципу клетки Фарадея из арамидных волокон, металлизированных тяжелыми металлами. Процесс металлизации арамидных волокон может быть осуществлен по одному из известных способов, например, по патенту РФ 2144965.
Наиболее подходящим металлом для экранирования является медь. Первой стадией металлизации в этом случае является предварительное протравливание - контактирование арамидных волокон с кислотой предварительной обработки (это может быть водная азотная кислота, или хлор-фторсульфоновая кислота в органической жидкости, не реагирующей с кислотами). Этот процесс проводят при температуре от 20 до 40 °С и по времени от 5 до 60 секунд, в зависимости от концентрации кислоты предварительной обработки (в пределах 75-95%), если волокна контактируют более 120 секунд при определенных случаях, то они разрушаются. Целью первой стадии является получение на поверхности волокна создать некие структурные изменения и микротрещины для облегчения дальнейшей лучшей адгезии металла к волокну.
После протравления волокна промывают либо водой для уменьшения концентрации кислоты на волокне, либо основанием или основной солью бикарбоната натрия для нейтрализации кислоты и выведения ее из волокна. Затем, желательно, но, не обязательно, волокна просушивают для лучшего удаления лишней влаги или кислоты, затем, в водный раствор меди добавляют соль с катионом палладия и олова в качестве катализатора и погружают в него протравленные кислотой и промытые волокна и перемешивают для обеспечения активности поверхности волокон для взаимодействия с медью. Затем, волокна удаляют из этого раствора, и при необходимости, погружают в ванну ускорителя с разбавленной минеральной кислотой для насыщения поверхности волокна минералами.
Далее начинают непосредственно стадию металлизации, для этого волокна помещают или пропускают через ванну металлизации, в которой находятся ионы меди в смеси с формальдегидом (катализатор), концентрация меди в данных случаях многообразна, но более предпочтительная концентрация меди 1-5 г/л, волокна в ванной умеренно перемешивают в течение 10-20 минут для активной металлизации, если вдруг скорость снижается, то в ванну добавляют еще формальдегид, рН-корректирующий щелочной раствор и раствор с ионами меди. Все это проводят в различных температурах от 10 до 60 °С, но более предпочтительно 20-40 °С, после чего убирают металлизированные волокна из ванны.
При металлизации серебром способ проводят в аналогичных условиях, только после протравления используют промывку раствора хлорида олова и соляной кислоты и в стадии металлизации используют смесь нитрата серебра и аммиака.
Аналогично металлизацию осуществляют и с никелем, и с кобальтом, и с другими металлами.
Claims (1)
- Противоосколочное экранирующее полотно, содержащее сетку, выполненную с возможностью максимально удерживать осколки и не допускать инициацию радиоуправляемого взрывного устройства, отличающееся тем, что сетку выполняют по принципу клетки Фарадея из расчета наибольшего эффективного экранирования электромагнитного излучения в диапазоне от 20 МГц до 6 ГГц, кроме того, волокна сетки изготавливают из арамидного волокна, металлизированного ионами тяжелых металлов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020107955U RU200024U1 (ru) | 2020-02-24 | 2020-02-24 | Противоосколочное экранирующее полотно |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2020107955U RU200024U1 (ru) | 2020-02-24 | 2020-02-24 | Противоосколочное экранирующее полотно |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU200024U1 true RU200024U1 (ru) | 2020-10-01 |
Family
ID=72744334
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2020107955U RU200024U1 (ru) | 2020-02-24 | 2020-02-24 | Противоосколочное экранирующее полотно |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU200024U1 (ru) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU203970U1 (ru) * | 2020-12-09 | 2021-04-29 | Задорожный Артем Анатольевич | Бронежилет со свойствами защиты органов от электромагнитного излучения |
RU204518U1 (ru) * | 2020-12-17 | 2021-05-28 | Задорожный Артем Анатольевич | Защитный шлем со свойствами экранирования от эми |
RU205733U1 (ru) * | 2021-04-02 | 2021-08-03 | Задорожный Артем Анатольевич | Противоосколочное экранирующее полотно |
RU2765480C1 (ru) * | 2021-04-22 | 2022-01-31 | Задорожный Артем Анатольевич | Способ радиоэлектронного подавления радиолиний |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2041178A (en) * | 1979-01-30 | 1980-09-03 | Sacks M | Protective screen |
RU53000U1 (ru) * | 2004-11-05 | 2006-04-27 | Автономная некоммерческая организация "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт "Центр перспективных исследований" (АНО ЦНИОКИ ЦПИ) | Радионепрозрачное устройство для локализации воздействий взрывных механизмов |
RU2296293C2 (ru) * | 2002-06-25 | 2007-03-27 | Сема | Защитное устройство для изолирования взрывоопасных или подозрительных предметов |
RU185728U1 (ru) * | 2018-05-14 | 2018-12-17 | Акционерное Общество Финансово-Производственная Компания "Чайковский Текстильный Дом" | Складное укрытие для оперативной изоляции радиоуправляемых взрывоопасных устройств |
RU195713U1 (ru) * | 2019-05-28 | 2020-02-04 | Ирина Анатольевна Задорожная | Приспособление для предотвращения инициализации взрывного устройства |
-
2020
- 2020-02-24 RU RU2020107955U patent/RU200024U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB2041178A (en) * | 1979-01-30 | 1980-09-03 | Sacks M | Protective screen |
RU2296293C2 (ru) * | 2002-06-25 | 2007-03-27 | Сема | Защитное устройство для изолирования взрывоопасных или подозрительных предметов |
RU53000U1 (ru) * | 2004-11-05 | 2006-04-27 | Автономная некоммерческая организация "Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт "Центр перспективных исследований" (АНО ЦНИОКИ ЦПИ) | Радионепрозрачное устройство для локализации воздействий взрывных механизмов |
RU185728U1 (ru) * | 2018-05-14 | 2018-12-17 | Акционерное Общество Финансово-Производственная Компания "Чайковский Текстильный Дом" | Складное укрытие для оперативной изоляции радиоуправляемых взрывоопасных устройств |
RU195713U1 (ru) * | 2019-05-28 | 2020-02-04 | Ирина Анатольевна Задорожная | Приспособление для предотвращения инициализации взрывного устройства |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU203970U1 (ru) * | 2020-12-09 | 2021-04-29 | Задорожный Артем Анатольевич | Бронежилет со свойствами защиты органов от электромагнитного излучения |
RU204518U1 (ru) * | 2020-12-17 | 2021-05-28 | Задорожный Артем Анатольевич | Защитный шлем со свойствами экранирования от эми |
RU205733U1 (ru) * | 2021-04-02 | 2021-08-03 | Задорожный Артем Анатольевич | Противоосколочное экранирующее полотно |
RU2765480C1 (ru) * | 2021-04-22 | 2022-01-31 | Задорожный Артем Анатольевич | Способ радиоэлектронного подавления радиолиний |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU200024U1 (ru) | Противоосколочное экранирующее полотно | |
CA2980995A1 (en) | A functional copper sulfide composition and a functional fiber produced therefrom | |
CN103060779A (zh) | 一种铜/莫代尔纤维复合材料的制备方法 | |
WO2021173042A1 (ru) | Противоосколочное экранирующее полотно | |
RU2756749C2 (ru) | Способ изготовления противоосколочного экранирующего полотна | |
CN104005224A (zh) | 一种吸波型高弹性电磁屏蔽织物的制备方法 | |
CN102371708A (zh) | 网状多层型电磁辐射复合面料织物 | |
CN104514141B (zh) | 一种微波电磁屏蔽织物及其制造方法 | |
CN101897488A (zh) | 一种防电磁辐射面料及其制作方法 | |
CN101232799B (zh) | 多波段电磁波吸收复合材料及其制备方法 | |
CN103757617B (zh) | 一种Ni-Cu-La-B四元合金镀液及用于玻璃纤维化学镀的方法 | |
WO2007069803A1 (en) | Camouflage textile with non-electrolytic plated fiber | |
CN101407975A (zh) | 一种柔性非织造吸波材料的制备方法及其制品 | |
CN1233211C (zh) | 电磁屏蔽复合材料的制备方法 | |
CN110253032B (zh) | 一种常温常压下高产率制备花状镍纳米颗粒的方法 | |
RU202707U1 (ru) | Защитное устройство для предотвращения взрыва или сокращения негативных последствий | |
CN111321588A (zh) | 基于竖状微多孔柔性无纺布的吸波材料及其制备和应用 | |
RU205191U1 (ru) | Устройство для уменьшения вероятности взрыва | |
RU205171U1 (ru) | Защитное устройство для изолирования взрывоопасных предметов | |
CN108315724B (zh) | 一种尼龙镀铜膜及其制备方法 | |
RU205879U1 (ru) | Устройство локализации с использованием металлизированных арамидных волокон | |
CN107265887B (zh) | 导电金属化镀镍或银玻璃材料、玻璃布料及其制备方法 | |
RU204518U1 (ru) | Защитный шлем со свойствами экранирования от эми | |
RU203970U1 (ru) | Бронежилет со свойствами защиты органов от электромагнитного излучения | |
CN103556400B (zh) | 一种屏蔽型防辐射复合无纺布的制造方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20201112 |