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Diretrizes para o desenvolvimento de questões de defesa civil em projetos de graduação. Noções básicas de uma vida segura

Fundamentos de Atividades de Vida Segura (OBZhD)

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A tarefa mais difícil da defesa civil é preparar as instalações industriais para uma operação sustentável em situações de emergência na paz e na guerra. As empresas de engenharia mecânica e fabricação de instrumentos são a espinha dorsal do potencial econômico-militar do país.

O elemento mais importante para garantir a sustentabilidade de uma instalação industrial é a preservação dos seus equipamentos tecnológicos, máquinas e laboratórios, bem como equipamentos, produtos acabados e matérias-primas, ou seja, o desenvolvimento e implementação de medidas de engenharia civil que minimizem o risco de falha de um elemento da instalação ou instalação em geral.

O graduado deve ser capaz de vincular soluções de engenharia na área de funcionamento de uma instalação industrial, melhorando o projeto de uma máquina, unidade, dispositivo ou processo tecnológico com as tarefas de garantir sua estabilidade em situações de emergência. Ele deve avaliar os modelos existentes de equipamentos, unidades, instrumentos, utensílios e acessórios, levando em consideração seu desempenho em situações de emergência, e também propor uma versão melhorada ou tecnologia mais avançada. Deve compreender claramente o impacto de todos os factores prejudiciais (primários e secundários) nas pessoas, edifícios, redes de serviços públicos e de energia, equipamentos e acessórios, acessórios e mecanização em pequena escala, tecnologia de produção, matérias-primas e produtos. E com base nesses requisitos, propor novos desenvolvimentos de equipamentos, unidades, dispositivos e equipamentos, equipamentos de controle e sinalização, sistemas de controle automático e telemetria, bem como localização automática de situações de emergência.

Nos projetos de design, é necessário analisar a estabilidade do funcionamento do dispositivo, unidade ou máquina que está sendo desenvolvida sob condições de exposição a fatores danosos.

Nos projetos de graduação em tecnologia de produção é necessário caracterizar a instalação projetada (oficina, canteiro, estande, sistema, linha, instalação) do ponto de vista de garantir a proteção da população e dos territórios em situações de emergência.

A proteção do equipamento pode ser fornecida:

  • aumentar a estabilidade do edifício da oficina e colocar os equipamentos nos locais mais seguros em caso de destruição do edifício;
  • criação de dispositivos de proteção (câmaras, coberturas, invólucros);
  • reduzir a vulnerabilidade dos equipamentos através do reforço de peças e conjuntos vulneráveis, tornando-os removíveis ou criando reservas para garantir a sua substituição.

Em todos os casos, devem ser propostas medidas que garantam a estabilidade necessária de um elemento de uma instalação industrial, mas para isso é necessário compreender claramente as condições em que este elemento da instalação deverá funcionar. O projeto de diploma deve ser desenvolvido ao nível das exigências modernas.

Assim, o projeto de diploma deverá apresentar:

  • características da oficina com base na qual está sendo desenvolvido o projeto de diploma (características do edifício e seus elementos, estruturas de fechamento e aberturas de luz), equipamentos disponíveis (tipo de máquinas, capacidade de elevação dos equipamentos de guindaste, talhas elétricas, vigas de guindaste, transportadores), forma de fornecimento de energia elétrica às máquinas, disponibilidade de dutos de produtos, viadutos, sistemas de aquecimento e ventilação;
  • colocação de equipamentos (lineares ou em grupo), tipos de máquinas (únicas, pesadas, seriais, controladas por programa, de precisão), disponibilidade de linhas automáticas;
  • medidas de engenharia e técnicas de defesa civil para proteção de equipamentos e produtos em caso de emergência em tempos de paz ou de guerra, ou seja, devem ser indicadas, o que proteger (toda a máquina ou algumas de suas partes), como proteger (forneça um esboço do dispositivo de proteção, faça os cálculos necessários), quando instalar os dispositivos de proteção projetados (em caso de ataque surpresa, em tempo de paz ou quando houver ameaça de ataque).

O responsável pelo projeto de diploma, que inclui questões de defesa civil, deverá ser professor do departamento principal, e o consultor em questões de defesa civil deverá ser professor do departamento de Segurança da Vida e Ecologia Industrial.

O trabalho científico e especialmente a concepção de diplomas nas universidades devem ter como objetivo a resolução de problemas:

  • aumentar a confiabilidade e durabilidade de máquinas, equipamentos e acessórios;
  • assegurar a sustentabilidade do funcionamento de toda a economia do país, das suas indústrias e instalações industriais individuais em situação de emergência de paz ou guerra;
  • a possibilidade de utilizar mecanismos, máquinas, unidades, dispositivos e equipamentos existentes ou em desenvolvimento para realizar resgates e outros trabalhos urgentes em situações de emergência;
  • utilização de equipamentos de mecanização de pequena escala durante operações de resgate;
  • desenvolvimento e aprimoramento de simuladores, simuladores de acidentes, material de software necessário para o uso de tecnologia de informática;
  • transição para tecnologias, matérias-primas e modos de operação menos perigosos;
  • a instalação mais rápida possível de redes temporárias de serviços públicos e de energia nas áreas afetadas para substituir as destruídas.

Os temas para elaboração de diplomas em questões de defesa civil e situações de emergência podem ser:

  • estruturas de proteção de defesa civil, seus equipamentos e sistemas, métodos para construção acelerada e aumento das propriedades de proteção;
  • métodos de proteção de sistemas de controle, alerta e comunicação (circuitos eletrônicos, equipamentos optoeletrônicos, elementos de tecnologia de informática e sistemas de controle automático) de fatores prejudiciais;
  • proteção de equipamentos, máquinas, terrenos e corpos d'água contra os efeitos de fatores prejudiciais de todos os tipos;
  • a possibilidade de utilizar equipamentos padrão para realizar tarefas de defesa civil e situações de emergência em condições difíceis (por exemplo, acessórios para um tipo específico de trabalho de resgate, para abertura de uma estrutura de proteção).

As questões de defesa civil podem ser apresentadas no projeto de tese como complemento de situações civis e de emergência, por exemplo, como a possibilidade de utilização de um mecanismo específico, por exemplo, na extinção de incêndios florestais ou para trabalhar em condições de escombros contínuos.

Uma lista aproximada de questões sobre engenharia civil para elaboração de diploma pode conter os seguintes tópicos:

  • avaliação da vulnerabilidade dos sistemas de controle automático de modais e desligamento de áreas de emergência aos efeitos de fatores danosos;
  • avaliação da vulnerabilidade dos sistemas automáticos de controle de produção ao impacto de uma onda de choque;
  • proteção de sistemas de controle automático contra ondas de choque;
  • avaliação da possibilidade de danos a veículos sobre lagartas e rodas devido à exposição a rajadas de ar e radiação luminosa;
  • projeto de veículos com rodas e esteiras para garantir a proteção dos mecanismos, componentes e peças mais vulneráveis ​​à exposição a rajadas de ar;
  • proteção de dispositivos hidropneumáticos e acionamentos hidráulicos contra os efeitos nocivos das rajadas de ar e da radiação luminosa;
  • avaliação da vulnerabilidade dos principais equipamentos da oficina à exposição Explosão de ar quando a loja recebe destruição moderada;
  • assegurar a proteção dos satélites artificiais da Terra contra a radiação de raios X, gama ou nêutrons, bem como contra os efeitos da EMR;
  • medidas de engenharia e técnicas para garantir a resistência dos equipamentos da oficina aos efeitos das rajadas de ar e da radiação luminosa;
  • avaliação da estabilidade do equipamento projetado sob influência de prováveis ​​​​fatores danosos;
  • formas de aumentar a estabilidade do equipamento projetado sob a influência de fatores prejudiciais durante emergências;
  • determinação do raio da zona de remoção segura do equipamento projetado do centro de uma explosão nuclear;
  • avaliação da resistência de usinas e máquinas a fatores prejudiciais;
  • aumentar a resistência das usinas e máquinas aos efeitos de fatores prejudiciais;
  • projeto de máquinas e mecanismos para manter os parâmetros do ar em uma estrutura de proteção dentro dos limites da normalidade (uso de aparelhos de ar condicionado, geladeiras, circulação de água fria);
  • avaliação da possibilidade de funcionamento de equipamentos optoeletrônicos em condições de exposição à radiação luminosa;
  • avaliação da vulnerabilidade dos equipamentos da oficina aos efeitos da radiação luminosa;
  • proteção de sistemas de controle automático contra os efeitos nocivos da radiação luminosa;
  • avaliação da vulnerabilidade dos sistemas de controle automático aos efeitos da radiação luminosa;
  • reduzindo o risco de os carros pegarem fogo devido à exposição à radiação luminosa;
  • projetar máquinas levando em consideração a proteção do pessoal operacional contra os efeitos nocivos da radiação radioativa;
  • garantir a proteção dos mecanismos hidráulicos contra contaminação com substâncias radioativas e agentes químicos;
  • proteção de produtos contra contaminação (substâncias radioativas, químicas, tóxicas);
  • avaliação da resistência dos sistemas de controle automático aos efeitos da radiação radioativa e dos pulsos eletromagnéticos;
  • aumentar a resistência dos sistemas de controle automático aos efeitos da radiação radioativa e dos pulsos eletromagnéticos;
  • melhoria dos métodos de cálculo dos regimes de proteção radiológica para o pessoal da instalação;
  • avaliação da resistência à radiação dos equipamentos projetados;
  • aumentar a resistência à radiação do equipamento projetado;
  • avaliação da possibilidade de funcionamento dos equipamentos projetados em condições de exposição a radiações penetrantes;
  • proteção do equipamento projetado contra os efeitos do EMR;
  • avaliação da estabilidade do funcionamento dos satélites artificiais da Terra sob a influência do EMR;
  • garantir condições de trabalho aceitáveis ​​para o pessoal de manutenção em altas temperaturas externas fora da oficina ou abrigo;
  • desenvolvimento de guindastes sobre rodas e sobre esteiras levando em consideração a possibilidade de utilização de lança para evacuar pessoas de prédios em chamas;
  • reduzindo o risco de incêndio do produto quando exposto à radiação luminosa;
  • avaliação da vulnerabilidade dos equipamentos aos efeitos de fatores prejudiciais secundários;
  • desenvolvimento de medidas técnicas e de engenharia que reduzam as falhas de equipamentos devido aos efeitos de fatores prejudiciais secundários;
  • ampliar as possibilidades de utilização de unidades compressoras para fornecer ar a abrigos cheios de lixo e garantir o funcionamento de ferramentas pneumáticas;
  • a possibilidade de utilização de fontes de alimentação autônomas de emergência para iluminação de objetos, locais de trabalho em áreas afetadas, em abrigos, bem como para garantir o uso de ferramentas elétricas em estrito cumprimento das medidas de segurança;
  • desenvolvimento de dispositivos, acessórios e outros equipamentos para equipamentos utilizados na elevação e movimentação de cargas, a fim de ampliar suas capacidades na realização de operações de resgate e emergência;
  • projetar adaptações para veículos com rodas e esteiras, permitindo que essas máquinas sejam utilizadas para remoção de caponiers, valas e limpeza de entulhos;
  • desenvolvimento de adaptações para veículos de transporte e carregamento, permitindo o rápido carregamento de vítimas e cargas da fonte do dano, transporte de socorristas e bens das formações;
  • desenvolvimento de guindastes autopropelidos manobráveis ​​de pequeno porte para execução de trabalhos em entulho;
  • desenvolvimento de um complexo de mecanização das obras de construção e instalação com capacidade de deslocamento rápido até a área afetada;
  • desenvolvimento de um complexo de mecanização das obras de construção e instalação, garantindo a rápida construção de abrigos;
  • projetar um trator com equipamento universal para a realização de operações de resgate na área afetada e com capacidade de uso eficaz de guinchos;
  • desenvolvimento de equipamentos móveis de reconhecimento da área afetada, possibilitando vincular os resultados das medições por tempo e local, plotar os dados em mapa eletrônico da área e também transmitir os dados recebidos via comunicações via satélite;
  • aumentar a manobrabilidade dos equipamentos na superação de entulhos nas áreas afetadas;
  • desenvolvimento de dispositivos e equipamentos que permitam rápido processamento especial de pessoas e equipamentos em campo;
  • desenvolvimento de condições que proporcionem comodidade na realização de processamentos especiais de dispositivos hidropneumáticos;
  • desenvolvimento do ITM GO para aumentar a resistência do produto projetado aos efeitos dos jatos de ar (substituição de peças e conjuntos frágeis por outros mais resistentes, redução de dimensões, criação de estruturas de proteção, uso de formato aerodinâmico), desenvolvimento de métodos para substituição rápida dos componentes do produto, bem como determinar a lista de peças de reposição necessárias;
  • garantindo maior estabilidade dos guindastes de torre.

Autores: Grinin A.S., Novikov V.N.

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LEDs GaN sobre silício 19.04.2013

A Plessey Semiconductors produziu seu primeiro LED de nitreto de gálio sobre silício em sua fábrica de Plymouth.

Como o engenheiro-chefe da empresa, Barry Dennington, disse: "Podemos oferecer amostras de produtos básicos e já estamos discutindo outros produtos". "Os lotes de produtos podem ser encomendados agora, com um prazo de entrega típico de 6 semanas", disse Dennington. "Basicamente, somos cerca de 80% mais baratos que os LEDs de carboneto de silício", acrescentou, dizendo que o custo tanto do pacote quanto da matriz é cerca de metade do custo do dispositivo acabado nesses pequenos pacotes.

Antes de lançar os LEDs de iluminação, a Plessey lançou os LEDs indicadores, onde o preço é mais importante que a eficiência. Os LEDs emitem 2 lm a 20 mA em um encapsulamento PLCC-2 de 3,5 x 2,7 mm. Os LEDs são feitos em pastilhas de silício de 150 mm. Ao contrário dos LEDs de safira ou carboneto de silício, menores e mais caros, usados ​​principalmente para LEDs brancos, azuis e verdes, "eles são muito baratos", disse Dennington, sem informar seu preço de venda.

Uma família de quatro ou cinco desses dispositivos de baixo consumo estará disponível "em um mês ou dois", disse o Diretor de Tecnologia Dr. Keith Strickland. Que tipo são esses dispositivos? Plessey não dá respostas. "Planejando um para 4 lúmens", foi tudo o que Strickland conseguiu dizer. "Quando atingirmos 60 lm/W, apresentaremos nossos primeiros produtos de iluminação", disse Strickland. "Chegaremos a 100 lm/W nos próximos 12 meses." O primeiro LED de iluminação, salientou, terá provavelmente uma potência de 1 watt.

A Plessey entrou no mercado de LED branco através da aquisição da CamGaN, um spin-off do GaN-on-Silicon Center da Universidade de Cambridge. No momento da aquisição, Plessey estava falando sobre iluminação LEDs.

A eficiência dos LEDs de sinalização com fluxo luminoso de 2 lm é de 32 lm/W, o que não é muito comparado aos LEDs de iluminação de categoria inferior de outras empresas. No entanto, a empresa está fazendo a coisa certa, pois esta é a primeira produção de LED de gálio em silício de qualquer empresa, e Plessey, que nunca foi fabricante de LED, foi até a fabricação de última geração em 15 meses .

Em maio passado, a Toshiba e a Bridgelux anunciaram planos para LEDs de iluminação de wafer de 200 mm GaN-on-silício e anunciaram a produção de wafer de 150 mm no final do ano passado, embora nenhuma produção ainda seja vista.

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