×
12.04.2023
223.018.4816

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УСКОРЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ФИЛЬТРУЮЩИХ ПРОТИВОГАЗОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области исследования надежности технических систем, а именно к созданию экспериментальных способов ускоренных испытаний защитного снаряжения, в частности противогазов. В способе выполняют последовательные воздействия на противогазы климатических факторов, вызывающие процессы старения лицевых частей и фильтрующе-поглощающих коробок, а также механических факторов, вызывающие процессы накопления повреждений в элементах конструкции противогазов и их износа и включающие механические удары, надевание и снятие противогазов. Сокращение сроков испытаний в сравнении с нормальной эксплуатацией обеспечивают за счет ужесточения воздействия на противогазы климатических факторов. По окончании каждого цикла испытаний проводят контроль основных показателей назначения противогазов с целью определения закономерности изменения каждого из показателей назначения. По изменению показателей назначения противогазов рассчитывают долговечность. Технический результат заключается в возможности достоверной оценки ускоренным методом соответствия фильтрующих противогазов требованиям долговечности, определения их фактической долговечности, а также прогнозирования долговечности фильтрующих противогазов с учетом основных факторов, оказывающих влияние на их способность выполнять функцию назначения. 2 з.п. ф-лы, 1 табл.

Способ относится к области исследования надежности технических систем, а именно к созданию экспериментальных способов ускоренных испытаний по определению количественного значения показателя долговечности фильтрующих противогазов как свойства образцов сохранять работоспособное состояние в процессе длительной эксплуатации до наступления предельного состояния.

Оценка долговечности любого образца является сложной задачей. Время достижения предельного состояния, когда эксплуатация образца невозможна, или нецелесообразна, зависит от многих факторов, основными из которых являются климатические и механические.

Климатические факторы вызывают в материалах образца деградационные процессы (старение), приводящие к изменению их физико-химических свойств, и, следовательно, к изменению свойств образца в целом. К данным факторам относятся пониженная и повышенная температуры, влажность и др. Климатические факторы действуют на изделие во время всего периода эксплуатации: при непосредственном применении по назначению, а также в периоды ожидания применения.

Механические факторы обуславливают возникновение в образцах повреждений, а также процессов износа. Накопление повреждений и увеличение степени износа отдельных составных частей также приводит к изменению свойств образца и в итоге - к переходу его в предельное состояние. К данным факторам относятся синусоидальная вибрация, удары многократного и одиночного действия, деформация образца при использовании и др. Механические факторы действуют при транспортировании фильтрующих противогазов, а также при его непосредственном применении по назначению.

Во время эксплуатации образца климатические и механические факторы действуют на образец комплексно. Например, надевание фильтрующего противогаза в условиях отрицательных температур резко увеличивает вероятность повреждения лицевой части, в сравнении с его использованием при положительных температурах. Причиной является снижение эластичности полимерного материала, из которого изготавливается лицевая часть.

Кроме того, долговечность таких образцов, как фильтрующие противогазы, может составлять до нескольких лет. По этой причине оценка долговечности данных образцов сильно затруднена и требует поиска ускоренных способов испытаний.

К настоящему времени способы ускоренного определения долговечности фильтрующих противогазов, учитывающие воздействие климатических и механических факторов, а также влияние данных факторов на показатели назначения противогазов отсутствуют.

Известен способ ускоренных испытаний полимерных материалов, используемых в различных изделиях, в том числе в фильтрующих противогазах, на сохраняемость. Данный способ регламентирован государственным стандартом ГОСТ 9.707 и основан на старении образцов материалов при предварительно установленных значениях климатических факторов в соответствии с предполагаемыми условиями их хранения. При этом образцы материала подвергаются воздействию климатических факторов, через определенные периоды воздействия производится контроль физико-химических показателей материала, на основании полученных данных определяется закономерность его старения.

При всех достоинствах указанный способ не может использоваться для ускоренного определения долговечности фильтрующих противогазов и имеет следующие существенные недостатки:

- испытания проводятся раздельно по каждому материалу, что увеличивает их общую длительность;

- в результате испытаний производится оценка изменения показателей назначения только материалов, поэтому полученные результаты могут характеризовать долговечность таких образцов, как фильтрующие противогазы только частично. При этом следует учитывать, что у фильтрующих противогазов перечень основных показателей назначения, изменение которых в процессе длительной эксплуатации может приводить к снижению защитных свойств образцов, гораздо шире;

- существующие способы испытаний не учитывают, что в процессе эксплуатации фильтрующих противогазов они подвергаются воздействиям не только климатических, но и механических факторов, оказывающих существенное влияние на защитные свойства образцов. В результате реальная долговечность фильтрующих противогазов оказывается меньше, чем установленная по результатам испытаний отдельных материалов.

Задачей настоящего изобретения является разработка способа ускоренного определения долговечности фильтрующих противогазов с целью обеспечения оперативности и достоверности оценки показателей долговечности.

Технический результат изобретения выражается в возможности достоверной оценки ускоренным методом соответствия фильтрующих противогазов требованиям долговечности, определения их фактической долговечности, а также прогнозирования долговечности фильтрующих противогазов с учетом основных факторов, оказывающих влияние на их способность выполнять функцию назначения.

Поставленная задача достигается тем, что в способе ускоренного определения долговечности фильтрующих противогазов выполняется последовательное воздействие на противогазы климатических факторов (повышенной и пониженной температуры, перепадов температур и др.), вызывающих деградационные процессы (старение) материалов лицевых частей и активных углей в фильтрующе-поглощающей коробке, а также механических факторов (механических ударов, циклов надевания и снятия противогазов), вызывающих процессы накопления повреждений в элементах конструкции противогазов и их износа.

По изменению показателей назначения противогазов рассчитываются показатели их долговечности.

Сокращение сроков испытаний в сравнении с нормальной эксплуатацией обеспечивается за счет ужесточения воздействия на противогазы климатических факторов. При этом происходит ускорение процессов старения материалов в сравнении со скоростью данных процессов при нормальной эксплуатации. Длительность воздействия климатических факторов при ускоренных испытаниях определяется на основании ГОСТ 9.707. Согласно данному стандарту проводятся предварительные испытания материалов, используемых для изготовления фильтрующих противогазов. Целью предварительных испытаний является расчет энергии активации деградационных процессов, протекающих в материалах с течением времени и приводящих к ухудшению их первоначальных свойств.

На основании величины энергии активации рассчитывается длительность процесса старения при выбранном значении того или иного климатического фактора. Таким образом, чем выше степень ужесточения данного фактора в сравнении с его значением при нормальной эксплуатации, тем выше скорость старения материала и образца в целом.

Период воздействия климатических факторов имитирует старение фильтрующего противогаза в течение одного года его реальной эксплуатации между его использованиями по назначению. Он реализуется с использованием камер тепла и холода (влажности).

Период воздействия механических факторов имитирует процесс накопления повреждений и износ фильтрующих противогазов при их транспортировании и использовании по назначению в ходе обучения порядку применения и реального применения противогазов в течение одного года. Он осуществляется с использованием предусмотренных для изделия транспортных средств или на вибростенде, а также с привлечением специально обученных испытателей, осуществляющих надевание и снятие противогазов.

Таким образом, один период воздействия климатических факторов при ускоренных испытаниях, а также один период механических воздействий составляют один цикл испытаний, приравниваемый к одному году эксплуатации. Количество циклов испытаний устанавливается исходя из планируемого (заданного) срока эксплуатации, количества отбираемых для испытаний опытных образцов, а также исходя из допустимой длительности испытаний.

По окончании каждого цикла испытаний проводится контроль основных показателей назначения противогазов с целью определения закономерности изменения каждого из показателей назначения, а также установления момента, когда значение какого-либо из показателей достигнет допустимого уровня, при котором фильтрующий противогаз считается негодным для дальнейшего использования.

После проведения контроля показателей назначения выполняется очередной цикл испытаний. Циклы повторяются до выполнения их заданного количества или до перехода всех испытываемых образцов в предельное состояние, или до набора необходимого объема статистических данных, позволяющих сделать прогнозный расчет долговечности.

Результаты испытаний подвергаются статистической обработке, проводимой с целью определения скорости изменения каждого из показателей назначения, а также установления момента, когда значение какого-либо из показателей достигнет допустимого уровня, при котором фильтрующий противогаз считается негодным для дальнейшего использования.

Пример осуществления способа

На примере фильтрующего противогаза при предварительных испытаниях используемых в его составе активных углей установлено, что основной причиной их старения является воздействие повышенной температуры. При этом в результате эксперимента получено, что эмпирическое значение энергии активации Еср для активного угля по его способности к поглощению хлорциана составило 80,988⋅103 Дж/моль.

Для ускорения испытаний значение повышенной температуры ужесточается в сравнении со средним ее значением при нормальной эксплуатации, но не выше предельно допустимого уровня, при котором в материалах противогаза будут происходить процессы, несвойственные нормальным условиям эксплуатации.

Для фильтрующего противогаза температура ускоренного старения не должна превышать 80°С. Продолжительность старения при этой температуре, имитирующая продолжительность старения при среднегодовой температуре, рассчитывается в соответствии с формулой [ГОСТ 9.707-81. Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение [Текст]. - Введ. 01-07-90. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1989. - 81 с.]

где Тзад - установленная температура ускоренной эксплуатации, К;

τэкспл - продолжительность нормальной эксплуатации, ч;

R - универсальная газовая постоянная, ;

Тэ - эквивалентная температура (рассчитывается по ГОСТ 9.707).

В соответствии с полученным значением энергии активации продолжительность старения при температуре 80°С

После этого учитывается, что на фильтрующие противогазы в ходе их эксплуатации воздействуют такие климатические факторы, как пониженная температура и перепады температуры [ГОСТ 9.707-81. Единая система защиты от коррозии и старения. Материалы полимерные. Методы ускоренных испытаний на климатическое старение [Текст]. - Введ. 01-07-90. - М.: Государственный комитет СССР по стандартам, 1989. - 81 с.]. Длительность воздействия пониженной температуры и количество ее перепадов в течение года эксплуатации в климатических районах на территории Российской Федерации устанавливается в соответствии с ГОСТ 9.707.

На основе полученных данных строится график воздействия климатических факторов на фильтрующий противогаз в течение одного периода климатического воздействия. Длительность одного периода климатического воздействия составляет 137 ч.

После данного периода производится расчет параметров периода воздействия механических факторов, включающего этап имитации их транспортирования (выполняемый непосредственно на предусмотренных видах транспорта или на вибростенде), а также этап надевания и снятия противогазов.

Этап имитации транспортирования включает воздействие, как правило, механических ударов многократного действия. Параметры ударов и их количество определяются по ГОСТ РВ 20.57.305. Для фильтрующего противогаза имитация транспортирования на вибростенде предусматривает воздействие механических ударов многократного действия с пиковым ударным ускорением 147 м⋅с2, длительностью действия ударного ускорения 5-10 мс и общим числом ударов по трем направлениям 20000 [ГОСТ РВ 20.57.305-98 Комплексная система контроля качества. Аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения. Методы испытаний на воздействие механических факторов [Текст] - Введ. 01-01-99 - М.: Государственный стандарт Российской Федерации, 1999. - 50 с]. Если к фильтрующему противогазу устанавливается расширенный перечень требований по стойкости к механическому воздействию, этап включает воздействие всего предусмотренного перечня.

Этап надевания и снятия противогазов предусматривает выполнение привлекаемыми к эксперименту испытателями норматива по надеванию фильтрующих противогазов на время в соответствии с требованиями «Сборника нормативов по боевой подготовке Сухопутных войск». Для каждого фильтрующего противогаза предусматривается не менее 200 надеваний и снятий противогаза, что составляет среднее значение количества использований фильтрующего противогаза по назначению в течение одного года эксплуатации.

После формирования цикла испытаний отбираются опытные образцы, размещаются в камере тепла и холода (и влажности), воспроизводится период воздействия климатических факторов.

Далее образцы размещаются на вибростенде, воспроизводится воздействие на них механических ударов многократного действия. Затем проводится выполнение привлекаемым личным составом этапа надевания и снятия всех испытываемых образцов.

По окончании каждого цикла испытаний проводится контроль основных показателей назначения противогазов.

Перечень рекомендуемых к контролю показателей назначения фильтрующего противогаза включает:

- общий коэффициент подсоса в подмасочное пространство;

- сопротивление противогаза воздушному потоку на вдохе и выдохе;

- общее механическое воздействие;

- пылевыделение;

- начальное сопротивление фильтрующе-поглощающей коробки воздушному потоку на вдохе;

- коэффициент проницаемости фильтрующе-поглощающей коробки по масляному туману;

- время защитного действия лицевой части по токсичным химикатам;

- время защитного действия фильтрующе-поглощающей коробки по токсичным химикатам.

Данные, полученные в ходе испытаний фильтрующего противогаза, представлены в таблице.

С учетом скорости изменения каждого из показателей назначения и общей длительности испытаний производится расчет реального значения долговечности фильтрующего противогаза.

В качестве примера, если для фильтрующего противогаза в качестве показателя долговечности установлен средний срок службы, он рассчитывается следующим образом.

Для каждого i-го показателя вычисляется срок службы , полученный при испытаниях каждого опытного образца. Срок вычисляется как суммарное время за вычетом половины длительности последнего периода между испытаниями.

Срок вычисляется для каждого оцениваемого показателя технического (качественного) состояния изделия, выход которого за допустимые пределы определяет переход изделия в предельное состояние.

Вычисляется логарифм каждого срока и среднелогарифмический срок (среднеарифметическое логарифмов Ui сроков )

где nk - число испытываемых образцов фильтрующего противогаза,

Определяется дисперсия логарифмов сроков службы

Определяется нижняя доверительная среднелогарифмическая граница срока службы при заданной доверительной вероятности γ по формуле

где t - распределение Стьюдента (справочное), определяемое по статистическим таблицам для заданного уровня доверительной вероятности γ и числа степеней свободы ƒi=ni-1.

Определяется верхняя доверительная среднелогарифмическая граница срока службы при заданной доверительной вероятности по формуле

Вычисляются значения срока службы, нижней и верхней доверительных границ данного показателя

В соответствии с данными таблицы расчетное значение показателя долговечности фильтрующего противогаза (по общему коэффициенту подсоса в подмасочное пространство) -1,5 года.

Таким образом, показана возможность использования способа ускоренного определения долговечности фильтрующих противогазов.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 21-30 из 32.
01.09.2019
№219.017.c515

Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности

Изобретение относится к области поиска и обнаружения источников ионизирующего излучения и предназначается для поиска точечных источников гамма-излучения. Способ определения местоположения точечного источника гамма-излучения на местности содержит этапы, на которых осуществляют ведение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698496
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c526

Способ повышения достоверности воздушной радиационной разведки радиоактивно загрязненной местности

Изобретение относится к области измерения интенсивности гамма-излучения над радиоактивно загрязненной местностью техническими средствами воздушной радиационной разведки. Способ может быть использован во время воздушной радиационной разведки радиоактивно загрязненной местности для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698499
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c557

Способ определения кратности ослабления гамма-излучения радиоактивно загрязненной местности корпусом крупногабаритного объекта

Изобретение относится к области исследования объектов радиационными методами с помощью ионизирующего излучения путем пропускания излучений через объект. Способ может быть использован для определения кратности ослабления корпусом объекта гамма-излучения радиоактивно загрязненной местности при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698504
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.cf17

Способ гидроботанической очистки водных сред, загрязненных мышьяксодержащими соединениями

Изобретение относится к биотехнологии и может быть использовано для очистки водных сред в закрытых водоемах, загрязненных мышьяксодержащими соединениями, с использованием плавающих растений - эйхорнии. Способ гидроботанической очистки водных сред, загрязненных мышьяксодержащими соединениями,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700474
Дата охранного документа: 17.09.2019
23.04.2020
№220.018.1811

Установка для очистки водных сред, загрязненных соединениями мышьяка

Изобретение может быть использовано в очистке сточных вод от мышьяксодержащих соединений. Установка для очистки водных сред, загрязненных соединениями мышьяка, содержит резервуар-накопитель 1 для хранения воды, загрязненной мышьяксодержащими соединениями, с загрузочным, входящим и выходящим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719577
Дата охранного документа: 21.04.2020
06.08.2020
№220.018.3d88

Способ определения коэффициента подсоса изолирующих дыхательных аппаратов на химически связанном кислороде

Изобретение относится к области исследований показателей качества материалов и изделий, а именно способу определения герметичности изолирующих дыхательных аппаратов со сменными регенеративными патронами на химически связанном кислороде по показателю коэффициента проницаемости масляного тумана....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729083
Дата охранного документа: 04.08.2020
07.08.2020
№220.018.3db7

Применение триэтаноламина в качестве имитатора флуоресцентных свойств o-этил-s-2-диизопропиламиноэтилметилфосфоната

Изобретение относится к созданию имитаторов токсических отравляющих веществ и конкретно касается имитаторов токсических фосфорорганических веществ. Изобретение описывает применение триэтаноламина в качестве имитатора флуоресцентных свойств отравляющего вещества...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002729234
Дата охранного документа: 05.08.2020
12.04.2023
№223.018.4714

Лабораторная установка для испытания образцов магнитоактивных сорбентов по очистке воды

Изобретение относится к лабораторным установкам для испытания образцов магнитоактивных сорбентов по очистке воды, загрязненных мышьяксодержащими соединениями, и может быть использовано в лабораторной практике для проведения исследований по очистке загрязненных вод от тяжелых металлов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002750039
Дата охранного документа: 21.06.2021
21.05.2023
№223.018.6851

Боеприпас с огнетушащим снаряжением

Изобретение относится к области боеприпасов унитарного или раздельного заряжения, стабилизируемых оперением и может быть использовано для локализации лесных и степных очагов пожаров, а также горящей нефти и всех нефтепродуктов, за счет доставки боеприпасов к цели из гладкоствольного оружия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794904
Дата охранного документа: 25.04.2023
27.05.2023
№223.018.717f

Имитационная рецептура для обучения войск действиям в условиях химического заражения

Изобретение относится к имитаторам отравляющих веществ и может быть использовано для имитации химического заражения при обучении личного состава войск действиям в условиях химического заражения, преодолению зараженных участков местности, проведению дегазации вооружения и военной техники....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002763954
Дата охранного документа: 11.01.2022
Показаны записи 1-5 из 5.
20.07.2014
№216.012.e212

Тренажер для освоения техники сухожильного шва

Изобретение относится к медицине и может быть применимо для освоения техники сухожильного шва. Тренажер состоит из опорной платформы, на которой закреплен, по меньшей мере, один стержень, имитирующий сухожилие, опорная платформа выполнена из пластика, при этом каждый из стержней, имитирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002523660
Дата охранного документа: 20.07.2014
10.04.2015
№216.013.3a66

Способ изготовления имплантата для пластики дефектов костной ткани

Изобретение относится к травматологии и ортопедии и может быть применимо для изготовления имплантата для пластики дефектов костной ткани. В процессе моделирования имплантата используют стерилизованную пищевую фольгу, из которой формируют объемный элемент, который вводят в зону пластики дефектов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002546438
Дата охранного документа: 10.04.2015
16.03.2019
№219.016.e194

Способ для разграничения доступа к данным в базе данных

Изобретение относится к способу для разграничения доступа к данным в базе данных. Технический результат заключается в повышении надежности разграничения доступа пользователей к данным, за счет использования слоев данных и политики безопасности на уровне строк. В способе в базе данных создают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682010
Дата охранного документа: 14.03.2019
15.05.2023
№223.018.5876

Адсорбент для средств защиты

Изобретение относится к области сорбционной техники и может быть использовано в средствах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания человека. Адсорбент для средств защиты представляет собой механическую смесь из двух составляющих частей, при этом первая часть в количестве 60 % об....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764598
Дата охранного документа: 18.01.2022
15.05.2023
№223.018.5877

Адсорбент для средств защиты

Изобретение относится к области сорбционной техники и может быть использовано в средствах коллективной и индивидуальной защиты органов дыхания человека. Адсорбент для средств защиты представляет собой механическую смесь из двух составляющих частей, при этом первая часть в количестве 60 % об....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002764598
Дата охранного документа: 18.01.2022
+ добавить свой РИД