RU2511505C2 - Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте - Google Patents

Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте Download PDF

Info

Publication number
RU2511505C2
RU2511505C2 RU2012110513/12A RU2012110513A RU2511505C2 RU 2511505 C2 RU2511505 C2 RU 2511505C2 RU 2012110513/12 A RU2012110513/12 A RU 2012110513/12A RU 2012110513 A RU2012110513 A RU 2012110513A RU 2511505 C2 RU2511505 C2 RU 2511505C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive
model
explosion
recording
layout
Prior art date
Application number
RU2012110513/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012110513A (ru
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 RU2012110513/12A priority Critical patent/RU2511505C2/ru
Publication of RU2012110513A publication Critical patent/RU2012110513A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2511505C2 publication Critical patent/RU2511505C2/ru

Links

Landscapes

  • Alarm Systems (AREA)
  • Testing Or Calibration Of Command Recording Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам безопасности, предотвращающим развитие чрезвычайной ситуации. Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте заключается в том, что используют систему мониторинга с обработкой полученной информации об опасной зоне. В испытательном боксе устанавливают макет взрывоопасного объекта и устанавливают видеокамеры. Ситуацию моделируют посредством установки в макете взрывного осколочного элемента с инициатором взрыва. Видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, выходы которых соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов в макете. В потолочной части макета проем закрывают взрывозащитным элементом. Взрывозащитный элемент установлен на трех упругих штырях, один конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину. Между взрывным осколочным элементом и проемом устанавливают трехкоординатный датчик давления, выход которого соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры. Датчики температуры и влажности соединяют с входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры. Внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками. Заявленный способ реализуется с помощью устройства для прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к химическому и общему машиностроению, в частности к системам безопасности, предотвращающим развитие чрезвычайной ситуации.
Известно предохранительное устройство по патенту РФ №2402365, A62C 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, A62C 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 способе прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, заключающимся в том, что используют систему мониторинга с обработкой полученной информации об опасной зоне для принятия решения о предотвращении чрезвычайной ситуации, в испытательном боксе устанавливают макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры для видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете взрывного осколочного элемента с инициатором взрыва, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют со входом блока 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.
На чертеже показана принципиальная схема устройства для реализации способа прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте.
Устройство для реализации способа прогнозирования развития 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.
Устройство монтируется следующим образом: поддон 3 с помощью проставок 10 и болтов (на чертеже не показано) крепится к опорным лапам (на чертеже не показано) макета 1, а также через проставки (на чертеже не показано) крепится болтовым соединением на раму транспортной системы 6. 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.
Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте осуществляют 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 (2)

1. Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, заключающийся в том, что используют систему мониторинга с обработкой полученной информации об опасной зоне для принятия решения о предотвращении чрезвычайной ситуации, отличающийся тем, что в испытательном боксе устанавливают макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры для видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете взрывного осколочного элемента с инициатором взрыва, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец каждого из которых жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют со входом блока 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.
2. Устройство для прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, содержащее системы мониторинга и обработки полученной информации об опасной зоне, отличающееся тем, что оно 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.
RU2012110513/12A 2012-03-20 2012-03-20 Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте RU2511505C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110513/12A RU2511505C2 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012110513/12A RU2511505C2 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012110513A RU2012110513A (ru) 2013-09-27
RU2511505C2 true RU2511505C2 (ru) 2014-04-10

Family

ID=49253594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012110513/12A RU2511505C2 (ru) 2012-03-20 2012-03-20 Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2511505C2 (ru)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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
RU2646723C1 (ru) * 2017-04-03 2018-03-06 Олег Савельевич Кочетов Способ моделирования чрезвычайной ситуации
RU2660010C1 (ru) * 2017-04-03 2018-07-04 Олег Савельевич Кочетов Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2669180C2 (ru) * 2015-10-16 2018-10-08 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова моделирования чрезвычайной ситуации

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2558422C1 (ru) * 2014-04-23 2015-08-10 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3820435A (en) * 1972-05-11 1974-06-28 Atomic Energy Commission Confinement system for high explosive events
RU2224216C2 (ru) * 2002-01-23 2004-02-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Локализующее продукты взрыва устройство
RU2228515C2 (ru) * 2002-05-06 2004-05-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Взрывозащитная камера
RU2367899C1 (ru) * 2008-01-15 2009-09-20 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии Локализующее устройство для радиографических исследований взрывных процессов

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3820435A (en) * 1972-05-11 1974-06-28 Atomic Energy Commission Confinement system for high explosive events
RU2224216C2 (ru) * 2002-01-23 2004-02-20 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Локализующее продукты взрыва устройство
RU2228515C2 (ru) * 2002-05-06 2004-05-10 Российский Федеральный Ядерный Центр - Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Экспериментальной Физики Взрывозащитная камера
RU2367899C1 (ru) * 2008-01-15 2009-09-20 Российская Федерация в лице Федерального агентства по атомной энергии Локализующее устройство для радиографических исследований взрывных процессов

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2603949C1 (ru) * 2015-07-20 2016-12-10 Олег Савельевич Кочетов Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2610105C1 (ru) * 2015-07-20 2017-02-07 Олег Савельевич Кочетов Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2603827C1 (ru) * 2015-08-10 2016-11-27 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
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
RU2669180C2 (ru) * 2015-10-16 2018-10-08 Олег Савельевич Кочетов Способ кочетова моделирования чрезвычайной ситуации
RU2646723C1 (ru) * 2017-04-03 2018-03-06 Олег Савельевич Кочетов Способ моделирования чрезвычайной ситуации
RU2660010C1 (ru) * 2017-04-03 2018-07-04 Олег Савельевич Кочетов Стенд для моделирования чрезвычайной ситуации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012110513A (ru) 2013-09-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2511505C2 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU120569U1 (ru) Система для моделирования чрезвычайной ситуации
RU2488074C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты и устройство для его осуществления
RU2558422C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2549711C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2548256C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты
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
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
RU2590829C1 (ru) Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2616090C1 (ru) Способ кочетова взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
RU2590038C1 (ru) Стенд кочетова для определения эффективности предохранительных конструкций
RU2012110498A (ru) Стенд для определения эффективности взрывозащиты
RU2631190C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации
RU2603827C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2637640C1 (ru) Способ исследования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2632371C1 (ru) Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2609387C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150321