Разработка конструкции пневмогидравлического привода гидравлического аварийно-спасательного инструмента

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

В статье рассмотрены существующие типы приводов гидравлического аварийно-спасательного инструмента, применяемого для проведения специальных работ на пожаре и при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. Выявлены основные недостатки существующих приводов. Предложена и описана новая конструкция привода, где в качестве источника энергии используется сжатый воздух из баллонов дыхательных аппаратов газодымозащитников. Представлена трехмерная модель сконструированного привода. Приведены основные технические параметры разработанной конструкции и результаты проведенных испытаний опытного образца.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

В. В. Киселев

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Автор, ответственный за переписку.
Email: slavakis76@mail.ru
Россия, Иваново

А. В. Топоров

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России

Email: slavakis76@mail.ru
Россия, Иваново

Список литературы

  1. Лавриненко Д. Ф., Петренко П. П., Баринов М. Ф., Мясников Д. В. Основы применения аварийно-спасательного инструмента и оборудования: учеб. пособие. Химки: Академия гражданской защиты МЧС России, 2014. 124 с.
  2. Руководство по эксплуатации гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Ермак» Красноармейск, НПО «Простор», 2013. 26 с.
  3. Гулиа Н. В. Накопители энергии. М.: Наука, 1980. 152 с.
  4. Карабин А. И. Сжатый воздух. Выработка, потребление, пути экономии. М.: Наука, 1964. 341 с.
  5. Шипилов Р. М., Захаров Д. Ю., Литов К. М. Определение расхода дыхательных ресурсов при работе газодымозащитника с использованием пневмогидравлического привода гидравлического аварийно-спасательного инструмента // Современные проблемы гражданской защиты. 2020. № 2 (35). С. 122.
  6. Киселев В. В., Топоров А. В., Зарубин В. П. и др. Особенности применения пневмогидравлического привода гидравлического аварийно-спасательного инструмента в летний и зимний периоды // Техносферная безопасность. 2020. № 2 (27). С. 57.
  7. Дьяконов О. Б., Крудышев В. В., Филиппов А. В. Оценка эффективности применения пневмогидравлических насосов в комплектах аварийно-спасательного инструмента // Техносферная безопасность. 2019. № 1 (22). С. 3.
  8. Marcinek M., Marková I. Working Effectiveness of Hydraulic Rescue Equipments for Firefighters // Adv. Mater. Res. 2014. V. 1001. P. 517.
  9. Casey C., Grant P. E., Merrifield B. Assessment of Powered Rescue Tool Capabilities with High-Strength Alloys and Composite Materials: Final Report; The Fire Protection Research Foundation: Quincy, MA, USA, 2011.
  10. Prasuła J. Checking and testing pressure strength of hydraulic rescue tools and their accessories and pneumatic rescue bags // Bezpieczenstwo i Technika Pozarnicza. 2007. V. 8 (4). P. 33.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Переноска гидравлического инструмента с пневмогидравлическим приводом ранцевого исполнения.

Скачать (57KB)
3. Рис. 2. Конструкция пневмогидравлического привода гидравлического инструмента: 1 — корпус; 2 — емкость для гидравлической жидкости; 3 — баллоны со сжатым воздухом; 4 — подвесная система; 5 — магистрали низкого давления; 6 — магистрали высокого давления; 7 — пневмогидронасос; 8 — редуктор для баллона; 9 — вентиль; 10 — гидравлический инструмент.

Скачать (76KB)
4. Рис. 3. Перекусывание стальной арматуры.

Скачать (204KB)
5. Рис. 4. Подъем разжимом железобетонной плиты.

Скачать (223KB)

© Российская академия наук, 2025