RU2651563C1 - Shelter with protection from electromagnetic radiation - Google Patents

Shelter with protection from electromagnetic radiation Download PDF

Info

Publication number
RU2651563C1
RU2651563C1 RU2017118953A RU2017118953A RU2651563C1 RU 2651563 C1 RU2651563 C1 RU 2651563C1 RU 2017118953 A RU2017118953 A RU 2017118953A RU 2017118953 A RU2017118953 A RU 2017118953A RU 2651563 C1 RU2651563 C1 RU 2651563C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
blocks
cylindrical body
shelter
protective
block
Prior art date
Application number
RU2017118953A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
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 Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2017118953A priority Critical patent/RU2651563C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2651563C1 publication Critical patent/RU2651563C1/en

Links

Images

Classifications

    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E04BUILDING
    • E04HBUILDINGS OR LIKE STRUCTURES FOR PARTICULAR PURPOSES; SWIMMING OR SPLASH BATHS OR POOLS; MASTS; FENCING; TENTS OR CANOPIES, IN GENERAL
    • E04H9/00Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate
    • E04H9/04Buildings, groups of buildings or shelters adapted to withstand or provide protection against abnormal external influences, e.g. war-like action, earthquake or extreme climate against air-raid or other war-like actions

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Architecture (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Emergency Management (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Civil Engineering (AREA)
  • Structural Engineering (AREA)
  • Buildings Adapted To Withstand Abnormal External Influences (AREA)

Abstract

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to a technique for preventing earthquake consequences. Shelter with protection from electromagnetic radiation contains a frame, a sluice, places for accommodation of evacuees, a filter-ventilation device, a toilet and water and food supplies. Shelter is equipped with a prefabricated, quick-erected earthquake-proof structure, containing a system of blocks and connecting elements, one of the blocks is made in the form of a rectangular parallelepiped with grooves made on four faces of the parallelepiped, in the plane of its symmetry, grooves are formed with cylindrical holes for the outer diameter of the cylindrical body of the connecting element, and the other blocks are interfaced with the first ones and are made in the form of a rectangular parallelepiped with spikes, executed on four faces of the parallelepiped, spikes being provided with cylindrical holes for the outer diameter of the cylindrical body of the connecting element, surfaces of the grooves and studs are equidistant, congruent and equal in number and are joined in a block, quick-build structure by means of connecting elements, the connecting element for the blocks of the seismic resistant structure consists of an elastic cylindrical body with mounting discs, fixed to its ends, the cavity of the cylindrical body is filled with a damping material, and the body is made of two flanged, oppositely disposed and coaxial cylindrical threaded sleeves with fixed mounting discs to their end part, on which the elements for threading the sleeves into a single cylindrical body are made, and is made of an elastic material, for example, from an elastic spring steel, the cavity of which is filled with a damping material, for example a vibro-damping mastic of the "VD-17" type. Block structure of the shelter contains, as lining, elements of a portable radiation shield, each contains a protective shell, a matrix with a filler, a reinforcing mesh, at the same time, rectangular sheets with holes are installed along the perimeter of the protective shell, attached to a protective polymeric material and providing the possibility of fixing and assembling protective screens on the walls of a block, prefabricated, closed structure of the shelter, the radiation shielding part in the form of a protective shell of a portable radiation shield is made of a composite radio-absorbing material containing a ferrite-based powder filler, and a polymeric binder, moreover, a material containing a mixture of barium hexagonal ferrite doped with scandium ions with dispersion from 5 to 50 microns with the addition of carbon nanotubes was chosen as a powder filler.
EFFECT: reduction of the time of construction of the shelter due to the framing of the frame with a block closed structure.
1 cl, 8 dwg, 1 tbl

Description

Изобретение относится к технике предотвращения последствий землетрясений.The invention relates to techniques for preventing the effects of earthquakes.

Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является убежище по патенту RU №2512854, A62C 31/02, содержащее каркас, шлюз, места для размещения эвакуируемых, фильтровентиляционное устройство, туалет и запасы воды и продуктов питания.The closest technical solution to the claimed object is the shelter according to patent RU No. 2512854, A62C 31/02, containing a frame, a gateway, places to place evacuated, a filter-ventilation device, a toilet and supplies of water and food.

Недостатком известной конструкции является сравнительно продолжительное время возведения убежища.A disadvantage of the known construction is the relatively long construction time of the shelter.

Технический результат - уменьшение времени возведения убежища за счет оснащения каркаса блочной замкнутой конструкцией.EFFECT: reduced time for erecting a shelter by equipping the frame with a block closed structure.

Это достигается тем, что убежище, содержащее каркас, шлюз, места для размещения эвакуируемых, фильтровентиляционное устройство, туалет и запасы воды и продуктов питания, оснащено блочной быстровозводимой сейсмостойкой конструкцией, содержащей соединенную в единую конструкцию систему блоков и соединительных элементов, она состоит из элементов, выполненных в виде блоков, одни из которых выполнены в виде прямоугольного параллелепипеда с пазами, выполненными на четырех гранях параллелепипеда, в плоскости его симметрии, при этом пазы выполнены с цилиндрическими отверстиями под внешний диаметр цилиндрического корпуса соединительного элемента, а другие блоки сопряжены с первыми и выполнены в виде прямоугольного параллелепипеда с шипами, выполненными на четырех гранях параллелепипеда, при этом шипы выполнены с цилиндрическими отверстиями под внешний диаметр цилиндрического корпуса соединительного элемента, причем поверхности пазов и шипов являются эквидистантными, конгруэнтными и равновеликими и соединяются в блочную быстровозводимую конструкцию посредством соединительных элементов.This is achieved by the fact that a shelter containing a frame, a gateway, places for evacuated, a filtering device, a toilet, and supplies of water and food, is equipped with a quick-erecting block seismic-resistant structure containing a system of blocks and connecting elements connected into a single structure, it consists of elements, made in the form of blocks, one of which is made in the form of a rectangular parallelepiped with grooves made on four faces of the parallelepiped, in the plane of its symmetry, while the grooves are made they are made with cylindrical holes for the outer diameter of the cylindrical body of the connecting element, and the other blocks are paired with the first and made in the form of a rectangular parallelepiped with spikes made on four faces of the parallelepiped, while the spikes are made with cylindrical holes for the outer diameter of the cylindrical body of the connecting element, and the grooves and spikes are equidistant, congruent and isometric and are connected in a block pre-fabricated structure by connecting solid elements.

На фиг. 1 представлена общая схема убежища с блочной замкнутой конструкцией, на фиг. 2 - конструктивная схема блочной быстровозводимой замкнутой конструкции, на фиг. 3 и 4 - аксонометрические проекции блоков с пазами и шипами для быстровозводимой блочной замкнутой конструкции, на фиг. 5 - общий вид соединительного элемента для блочной замкнутой конструкции, на фиг. 6, 7 - варианты соединительного элемента для блочной замкнутой конструкции убежища, на фиг. 8 - схема переносного радиационно-защитного экрана.In FIG. 1 shows a general scheme of a shelter with a block enclosed structure; FIG. 2 is a structural diagram of a block prefabricated closed structure; FIG. 3 and 4 are axonometric projections of blocks with grooves and spikes for a prefabricated block closed structure, in FIG. 5 is a general view of a connecting element for a block closed structure; FIG. 6, 7 - variants of the connecting element for the block closed structure of the shelter, in FIG. 8 is a diagram of a portable radiation protective shield.

Убежище с защитой от электромагнитного излучения (фиг. 1, 2) содержит каркас 1, шлюз 5, места 10 для размещения эвакуируемых, фильтровентиляционное устройство, оснащенное вентилятором 7 и фильтром 6, туалет 9 и запасы воды и продуктов питания 8. Для сокращения времени возведения убежища оно дополнительно оснащено блочной замкнутой конструкцией 2 (фиг. 2), соединенной с каркасом 1 убежища посредством блоков 3 с пазами и блоков 4 с шипами.The shelter with protection against electromagnetic radiation (Fig. 1, 2) contains a frame 1, a gateway 5, places 10 for accommodating evacuated people, a filter and ventilation device equipped with a fan 7 and a filter 6, a toilet 9 and water and food supplies 8. To reduce the erection time Shelters, it is additionally equipped with a closed block structure 2 (Fig. 2), connected to the frame 1 shelters through blocks 3 with grooves and blocks 4 with spikes.

Блочная конструкция (фиг. 3 и 4) состоит из элементов, выполненных в виде блоков, одни из которых выполнены в виде прямоугольного параллелепипеда 22 с пазами 23, выполненными в плоскости симметрии на четырех гранях параллелепипеда 22 (на фиг. 3 показан один паз, выполненный на одном из оснований параллелепипеда 22). При этом пазы 23 выполнены с цилиндрическими отверстиями 24 под внешний диаметр цилиндрического корпуса 13 соединительного элемента (фиг. 5-7).The block structure (Figs. 3 and 4) consists of elements made in the form of blocks, one of which is made in the form of a rectangular parallelepiped 22 with grooves 23 made in the plane of symmetry on the four faces of the parallelepiped 22 (Fig. 3 shows one groove made on one of the bases of the box 22). In this case, the grooves 23 are made with cylindrical holes 24 for the outer diameter of the cylindrical body 13 of the connecting element (Fig. 5-7).

Другие блоки 25 (фиг. 4) блочной быстровозводимой конструкции, которые сопряжены с первыми, выполнены в виде прямоугольного параллелепипеда с шипами 26, выполненными в плоскости симметрии на четырех гранях параллелепипеда 25 (на фиг. 4 показан один шип, выполненный на одном из оснований параллелепипеда 15). При этом шипы 26 выполнены с цилиндрическими отверстиями 27 под внешний диаметр цилиндрического корпуса 13 соединительного элемента (фиг. 5-7). Поверхности пазов 23 и шипов 26 являются эквидистантными, конгруэнтными и равновеликими и соединяются в блочную быстровозводимую сейсмостойкую конструкцию посредством соединительных элементов.Other blocks 25 (Fig. 4) of a quick-assembled block construction, which are paired with the first, are made in the form of a rectangular parallelepiped with spikes 26 made in the plane of symmetry on four faces of the parallelepiped 25 (Fig. 4 shows one spike made on one of the bases of the parallelepiped fifteen). In this case, the spikes 26 are made with cylindrical holes 27 for the outer diameter of the cylindrical body 13 of the connecting element (Fig. 5-7). The surfaces of the grooves 23 and the spikes 26 are equidistant, congruent and equal, and are connected in a block quick-assembled earthquake-resistant structure by means of connecting elements.

Каждый соединительный элемент (фиг. 5) для блоков сейсмостойкого сооружения (фиг. 1) устанавливается в подготовленные отверстия, выполненные в блоках, причем блоки в ряду чередуются: один блок выполнен с шипами по торцам, а другой с пазами, при этом соединение блоков осуществляется посредством соединительных элементов, в заранее подготовленные и соосно расположенные отверстия.Each connecting element (Fig. 5) for blocks of an earthquake-resistant structure (Fig. 1) is installed in prepared holes made in blocks, and the blocks are alternating in a row: one block is made with spikes at the ends, and the other with grooves, while the blocks are connected by means of connecting elements, into pre-prepared and coaxially located holes.

Соединительный элемент (фиг. 6) состоит из двух фланцевых, оппозитно расположенных и соосных цилиндрических резьбовых втулок 15 и 16 с жестко прикрепленными к их торцевой части установочными дисками 11 и 12, на которых выполнены элементы для резьбового соединения 14 втулок в единый цилиндрический корпус 3, например лыски под ключ (на чертеже не показано).The connecting element (Fig. 6) consists of two flange, opposite and coaxial cylindrical threaded bushes 15 and 16 with mounting discs 11 and 12 rigidly attached to their end part, on which elements are made for threaded connection of 14 bushes into a single cylindrical body 3, for example, turnkey flats (not shown in the drawing).

Соединительный элемент выполнен демпфирующим, состоящим из упругого цилиндрического корпуса 13 (фиг. 6), выполненного из упругого материала, например из упругой пружинной стали, полость которого заполнена демпфирующим материалом, например вибродемпфирующей мастикой типа «ВД-17».The connecting element is made damping, consisting of an elastic cylindrical body 13 (Fig. 6) made of an elastic material, for example, spring elastic steel, the cavity of which is filled with damping material, for example, VD-17 vibro-damping mastic.

Возможен вариант выполнения (фиг. 5 и 7) соединительного элемента с соосным, и коаксиально расположенным, внутри корпуса 13, цилиндрическим трубчатым демпфирующим элементом 17, состоящим из цилиндрической оболочки с основаниями 8 и 9, выполненной из жесткого упругого вибродемпфирующего материала, например типа «Агат», внутренняя полость 20 которой заполнена демпфирующим материалом, например песком, или вибродемпфирующей мастикой типа «ВД-17». Полость 21 соединительного элемента между цилиндрическим корпусом 13 и внешней поверхностью цилиндрической оболочки цилиндрического трубчатого демпфирующего элемента 17 заполнена менее жестким вибродемпфирующим материалом, например полиуретаном.A possible embodiment (Fig. 5 and 7) of the connecting element with coaxial and coaxially located inside the housing 13, a cylindrical tubular damping element 17, consisting of a cylindrical shell with bases 8 and 9, made of a rigid elastic vibration-damping material, for example of the type “Agate” ", The inner cavity 20 of which is filled with damping material, such as sand, or vibration damping mastic type" VD-17 ". The cavity 21 of the connecting element between the cylindrical body 13 and the outer surface of the cylindrical shell of the cylindrical tubular damping element 17 is filled with a less rigid vibration damping material, for example polyurethane.

Возможен вариант выполнения соединительного элемента для блоков сейсмостойкого сооружения, когда жестко прикрепленные к фланцевым, оппозитно расположенным, цилиндрическим резьбовым втулкам 15 и 16 установочные диски 11 и 12 выполнены комбинированными, состоящими из по крайней мере трех слоев: внешние выполнены жесткими, а третий слой, расположенный между ними, выполнен демпфирующим (на чертеже не показано).A possible embodiment of the connecting element for blocks of an earthquake-resistant structure is when the mounting discs 11 and 12 are rigidly attached to the flanged, opposed, cylindrical threaded bushes 15 and 16 combined, consisting of at least three layers: the outer ones are rigid and the third layer is located between them, made damping (not shown in the drawing).

Соединительный элемент для блоков сейсмостойкого сооружения работает следующим образом. При сейсмических колебаниях происходит смещение блоков, соединенных между собой соединительными элементами, что приводит к упругой деформации их упругого цилиндрического корпуса 3, выполненного из упругого материала, полость которого заполнена демпфирующим материалом, что приводит к уменьшению колебаний блоков даже на резонансных режимах сейсмического или вибрационного воздействия. При этом блоки, за счет гашения колебаний соединительными элементами, сохраняют целостность конструкции.The connecting element for blocks of earthquake-resistant structures works as follows. During seismic vibrations, the displacement of blocks interconnected by connecting elements occurs, which leads to elastic deformation of their elastic cylindrical body 3 made of an elastic material, the cavity of which is filled with damping material, which leads to a decrease in the vibrations of the blocks even in resonant modes of seismic or vibrational effects. In this case, the blocks, due to the damping of vibrations by the connecting elements, maintain the integrity of the structure.

Возможен вариант облицовки блочной быстровозводимой замкнутой конструкции убежища элементами переносного радиационно-защитного экрана (фиг. 8).A variant of the cladding of a block prefabricated closed shelter structure with elements of a portable radiation protective shield is possible (Fig. 8).

Противорадиационный экран содержит защитную оболочку 22, матрицу 23 с наполнителем, армирующую сетку 24. По периметру защитной оболочки установлены два прямоугольных листа с отверстиями 25, прикрепленные к защитному полимерному материалу и обеспечивающие возможность крепления и компоновки защитных экранов на стенах блочной быстровозводимой замкнутой конструкции убежища. Радиационно-защитная часть (РЗЧ), внутри которой заключен поглощающий радиацию материал, состоит из 92 мас. % вольфрамового порошка в качестве наполнителя и 8 мас. % силикона в качестве матрицы, РЗЧ помещена в полимерную защитную оболочку и в нее включена армирующая сетка. Кроме того, защитная оболочка представляет собой прошитые по краям два прямоугольных листа защитного полимерного материала с отверстиями 25. Кроме того, в качестве армирующей сетки использована тканая металлическая сетка.The anti-radiation screen contains a protective shell 22, a matrix 23 with a filler reinforcing the mesh 24. Two rectangular sheets with holes 25 are installed along the perimeter of the protective shell, attached to the protective polymer material and providing the possibility of fastening and assembling the protective screens on the walls of the quick-erected closed structure of the shelter. The radiation protective part (RZCh), inside which is enclosed a radiation absorbing material, consists of 92 wt. % tungsten powder as a filler and 8 wt. % silicone as a matrix, RZCh is placed in a polymer protective shell and a reinforcing mesh is included in it. In addition, the protective shell consists of two rectangular sheets of protective polymer material sewn along the edges with holes 25. In addition, a woven metal mesh was used as a reinforcing mesh.

Установка переносного противорадиационного экрана предусматривает проведение контрольных измерений для определения радиоактивного загрязнения на защитной оболочке 22 после выполнения радиационно-опасной работы для определения количества слоев радиационно-защитной части (РЗЧ) экрана. При обнаружении на защитной оболочке 22 после выполнения радиационно-опасной работы радиоактивного загрязнения защитная оболочка подлежит дезактивации, а в случае невозможности обеспечить снижение величины радиоактивного загрязнения защитной оболочки до допустимого уровня с помощью дезактивации защитная оболочка подлежит утилизации.The installation of a portable anti-radiation screen provides for conducting control measurements to determine the radioactive contamination on the protective sheath 22 after performing radiation-hazardous work to determine the number of layers of the radiation protective part (RCH) of the screen. If radioactive contamination is detected on the protective shell 22 after performing radiation-hazardous work, the protective shell must be decontaminated, and if it is not possible to reduce the amount of radioactive contamination of the protective shell to an acceptable level using decontamination, the protective shell must be disposed of.

При испытании материала РЗЧ получено оптимальное соотношение вольфрамового порошка и силикона. Высокие значения кратности ослабления гамма-излучения достигаются за счет использования в РЗЧ 92 мас. % вольфрамового порошка и 8 мас. % силикона.When testing the material RZCh obtained the optimal ratio of tungsten powder and silicone. High values of the attenuation factor of gamma radiation are achieved due to the use of 92 wt. % tungsten powder and 8 wt. % silicone.

Применение экрана с указанной РЗЧ, плотность которой составляет 7 г/см3, обеспечивает высокие значения кратности ослабления Косл, представленные в таблице. В таблице показаны значения кратности ослабления Косл гамма-излучения с энергией 661,6 кэВ в зависимости от толщины защиты L.The use of a screen with the specified RZCh, the density of which is 7 g / cm 3 , provides high values of the attenuation ratio K donkey presented in the table. The table shows the attenuation factor K of the donkey of gamma radiation with an energy of 661.6 keV, depending on the thickness of the protection L.

Figure 00000001
Figure 00000001

При использовании экрана обеспечивается высокая однородность ослабления гамма-излучения по площади РЗЧ изделия - среднее значение неоднородности кратности ослабления составляет 3,5%.When using the screen, a high uniformity of attenuation of gamma radiation over the area of the RF part of the product is ensured - the average value of the heterogeneity of the attenuation ratio is 3.5%.

В экране защитная оболочка РЗЧ - многоразового пользования. Ее можно снимать, дезактивировать и менять. Армирующая сетка РЗЧ способствует увеличению прочности предлагаемого ПРЗЭ при изгибе. Переносные радиационно-защитные экраны на основе металлического вольфрамового порошка и силикона не являются канцерогенными веществами, не представляют токсикологической опасности и работа с ними не лимитируется санитарно-гигиеническими нормами и правилами.On-screen protective shell RZCH - reusable. It can be removed, deactivated and changed. The reinforcing mesh RZCH helps to increase the strength of the proposed REZE in bending. Portable radiation-shielding screens based on tungsten metal powder and silicone are not carcinogens, they are not toxicologically hazardous, and work with them is not limited by sanitary and hygienic norms and rules.

Возможен вариант облицовки блочной быстровозводимой замкнутой конструкции убежища защитной оболочкой 22 с защитой от электромагнитного излучения.A variant of the cladding of a block prefabricated closed shelter structure with a protective shell 22 with protection against electromagnetic radiation is possible.

Защитная оболочка 22 переносного защитного экрана выполнена из композиционного материала для поглощения электромагнитных волн на основе магнитодиэлектрического материала, содержащего полимерное диэлектрическое связующее и магнитодиэлектрический тонкодисперсный наполнитель, при этом полимерное диэлектрическое связующее представляет собой полиорганосилоксановый олигомер с добавкой катализатора, представляющего собой продукт на основе гамма-аминопропилтриэтоксисилана, а магнитодиэлектрический тонкодисперсный наполнитель выполнен из сплава железо - алюминий при соотношении (87,5÷88,5):(12,5÷11,5), вес. %, соответственно, при следующем соотношении исходных компонентов в композиционном материале, вес. %:The protective shell 22 of the portable protective shield is made of a composite material for absorbing electromagnetic waves based on a magnetodielectric material containing a polymer dielectric binder and a magneto-dielectric fine filler, the polymer dielectric binder being a polyorganosiloxane oligomer with an additive of a catalyst, which is a product based on gamma-aminopropyltriethoxysilane and the magnetodielectric fine filler nen alloy of iron - aluminum at a ratio (87,5 ÷ 88,5) :( 12,5 ÷ 11,5), wt. %, respectively, in the following ratio of starting components in the composite material, weight. %:

Полиорганосилоксановый олигомерPolyorganosiloxane Oligomer 33,5÷40,033.5 ÷ 40.0 КатализаторCatalyst 1,5÷2,01,5 ÷ 2,0 Магнитодиэлектрический тонкодисперсный наполнительMagnetodielectric Fine Filler 65÷5865 ÷ 58

Возможен вариант облицовки блочной быстровозводимой замкнутой конструкции убежища защитной оболочкой 22 с защитой от электромагнитного излучения. Композиционный радиопоглощающий материал, содержащий порошкообразный наполнитель на основе феррита и полимерное связующее. В качестве порошкообразного наполнителя выбран материал, содержащий смесь бариевого гексагонального феррита, легированного ионами скандия, с дисперсностью от 5 до 50 мкм с добавлением углеродных нанотрубок, при следующем содержании компонентов, мас. %:A variant of the cladding of a block prefabricated closed shelter structure with a protective shell 22 with protection against electromagnetic radiation is possible. A composite radar absorbent material containing a ferrite-based powder filler and a polymer binder. As a powdery filler, a material containing a mixture of barium hexagonal ferrite doped with scandium ions with a dispersion of 5 to 50 μm with the addition of carbon nanotubes was selected, with the following content of components, wt. %:

Бариевый гексагональный феррит, легированный ионами скандияScandium-doped barium hexagonal ferrite 58,80÷69,9358.80 ÷ 69.93 Углеродные нанотрубкиCarbon nanotubes 0,1÷20,1 ÷ 2 Полимерное связующееPolymer binder 29,40÷39,9629.40 ÷ 39.96

Claims (1)

Убежище с защитой от электромагнитного излучения, содержащее каркас, шлюз, места для размещения эвакуируемых, фильтровентиляционное устройство, туалет и запасы воды и продуктов питания, отличающееся тем, что оно оснащено блочной быстровозводимой сейсмостойкой конструкцией, содержащей систему блоков и соединительных элементов, одни из блоков выполнены в виде прямоугольного параллелепипеда с пазами, выполненными на четырех гранях параллелепипеда, в плоскости его симметрии, при этом пазы выполнены с цилиндрическими отверстиями под внешний диаметр цилиндрического корпуса соединительного элемента, а другие блоки сопряжены с первыми и выполнены в виде прямоугольного параллелепипеда с шипами, выполненными на четырех гранях параллелепипеда, при этом шипы выполнены с цилиндрическими отверстиями под внешний диаметр цилиндрического корпуса соединительного элемента, причем поверхности пазов и шипов являются эквидистантными, конгруэнтными и равновеликими и соединяются в блочную быстровозводимую конструкцию посредством соединительных элементов, при этом соединительный элемент для блоков сейсмостойкого сооружения состоит из упругого цилиндрического корпуса с закрепленными по его торцам установочными дисками, при этом полость цилиндрического корпуса заполнена демпфирующим материалом, а корпус выполнен из двух фланцевых, оппозитно расположенных и соосных цилиндрических резьбовых втулок с жестко прикрепленными к их торцевой части установочными дисками, на которых выполнены элементы для резьбового соединения втулок в единый цилиндрический корпус, и выполнен из упругого материала, например из упругой пружинной стали, полость которого заполнена демпфирующим материалом, например вибродемпфирующей мастикой типа «ВД-17», причем блочная быстровозводимая сейсмостойкая конструкция содержит в качестве облицовки элементы переносного радиационно-защитного экрана, каждый из элементов которого содержит защитную оболочку, матрицу с наполнителем, армирующую сетку, при этом по периметру защитной оболочки установлены прямоугольные листы с отверстиями, прикрепленные к защитному полимерному материалу и обеспечивающие возможность крепления и компоновки защитных экранов на стенах блочной быстровозводимой замкнутой конструкции убежища, причем радиационно-защитная часть в виде защитной оболочки переносного радиационно-защитного экрана выполнена из композиционного радиопоглощающего материала, содержащего порошкообразный наполнитель на основе феррита, и полимерное связующее, причем в качестве порошкообразного наполнителя выбран материал, содержащий смесь бариевого гексагонального феррита, легированного ионами скандия, с дисперсностью от 5 до 50 мкм с добавлением углеродных нанотрубок, при следующем содержании компонентов, мас. %: бариевый гексагональный феррит, легированный ионами скандия 58,80÷69,93; углеродные нанотрубки 0,1÷2; полимерное связующее 29.40÷39,96.A shelter with electromagnetic radiation protection, containing a frame, a gateway, places for evacuated, a filtering device, a toilet and supplies of water and food, characterized in that it is equipped with a quick-assembled modular block earthquake-resistant structure containing a system of blocks and connecting elements, one of the blocks is made in the form of a rectangular parallelepiped with grooves made on four faces of the parallelepiped in the plane of its symmetry, while the grooves are made with cylindrical holes under the outer the diameter of the cylindrical body of the connecting element, and other blocks are paired with the first and made in the form of a rectangular parallelepiped with spikes made on four faces of the parallelepiped, while the spikes are made with cylindrical holes for the outer diameter of the cylindrical body of the connecting element, and the surfaces of the grooves and spikes are equidistant congruent and isometric and are connected in a block pre-fabricated structure by means of connecting elements, while connecting the element for blocks of an earthquake-resistant structure consists of an elastic cylindrical body with mounting discs fixed at its ends, while the cavity of the cylindrical body is filled with damping material, and the body is made of two flanged, opposed and coaxial cylindrical threaded bushings with mounting discs rigidly attached to their end part on which the elements for threaded connection of the bushings in a single cylindrical body are made, and is made of an elastic material, for example, of an elastic spring steel, the cavity of which is filled with damping material, for example, VD-17 vibrodamping mastic, wherein the block quick-assembled earthquake-resistant structure contains elements of a portable radiation-protective shield, each of which contains a protective shell, a matrix with a filler, a reinforcing mesh, at the same time, rectangular sheets with holes are mounted around the perimeter of the protective sheath, attached to the protective polymer material and allowing fastening to the installation of protective screens on the walls of the block of prefabricated closed shelter design, and the radiation protective part in the form of a protective shell of a portable radiation protective shield is made of a composite radar absorbing material containing a powdery filler based on ferrite and a polymer binder, and the material is selected as a powdery filler, containing a mixture of barium hexagonal ferrite doped with scandium ions with a dispersion of 5 to 50 microns with the addition of carbon anotrubok, with the following component, in weight. %: barium hexagonal ferrite doped with scandium ions 58.80 ÷ 69.93; carbon nanotubes 0.1 ÷ 2; polymer binder 29.40 ÷ 39.96.
RU2017118953A 2017-05-31 2017-05-31 Shelter with protection from electromagnetic radiation RU2651563C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017118953A RU2651563C1 (en) 2017-05-31 2017-05-31 Shelter with protection from electromagnetic radiation

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017118953A RU2651563C1 (en) 2017-05-31 2017-05-31 Shelter with protection from electromagnetic radiation

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2651563C1 true RU2651563C1 (en) 2018-04-20

Family

ID=61977178

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017118953A RU2651563C1 (en) 2017-05-31 2017-05-31 Shelter with protection from electromagnetic radiation

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2651563C1 (en)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2105613A (en) * 1935-06-17 1938-01-18 Emmett V Poston Fabricated brick construction
SU1804327A3 (en) * 1991-03-04 1993-03-23 Komи Филиaл Bcecoюзhoгo Haучho-Иccлeдobateльckoгo Иhctиtуta Пpиpoдhыx Гaзob Gas protective shelter
RU95888U1 (en) * 2010-03-30 2010-07-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций" (ОАО "ВНИИАЭС") PORTABLE RADIATION PROTECTIVE SCREEN
RU114703U1 (en) * 2011-09-22 2012-04-10 ООО "БункерСпецСтрой" BUNKER

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2105613A (en) * 1935-06-17 1938-01-18 Emmett V Poston Fabricated brick construction
SU1804327A3 (en) * 1991-03-04 1993-03-23 Komи Филиaл Bcecoюзhoгo Haучho-Иccлeдobateльckoгo Иhctиtуta Пpиpoдhыx Гaзob Gas protective shelter
RU95888U1 (en) * 2010-03-30 2010-07-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных станций" (ОАО "ВНИИАЭС") PORTABLE RADIATION PROTECTIVE SCREEN
RU114703U1 (en) * 2011-09-22 2012-04-10 ООО "БункерСпецСтрой" BUNKER

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4746487A (en) Storage rack for nuclear fuel assemblies
KR101277967B1 (en) Underground shelter
US3881569A (en) Soundproofing panel construction
RU2611612C1 (en) Shelter
RU2670007C1 (en) Shelter with protection from electromagnetic radiation
RU2651967C1 (en) Shelter with protection from electromagnetic radiation
JPS5963592A (en) Earthquake-proof support structure for solid reactor
RU2651563C1 (en) Shelter with protection from electromagnetic radiation
CN116113744A (en) Building element and structure with material having protective properties
RU2585768C1 (en) Earthquake-resistant building
RU2651968C1 (en) Shelter
RU2670005C1 (en) Shelter
RU2659533C1 (en) Shelter with protection from radiation
JP2017207370A (en) Radiation shielding body
RU2667921C1 (en) Anti-radiation shelter
RU2651564C1 (en) Quick-erecting seismic block construction
RU2610011C1 (en) Block prefabricated seismic structure of kochetov design
RU2610817C1 (en) Fabricated shelter of kochetov
US10495706B2 (en) Shielding of magnetic resonance imaging apparatus
RU2611644C1 (en) Kochetov's prefabricated shelter
RU2648107C1 (en) Prefabricated shelter
RU2656441C1 (en) Prefabricated shelter
RU2646142C1 (en) Shelter
RU2621792C1 (en) Shelter
JPH04111810A (en) Underwater earthquake-isolating method and structure