Броня для бронежилета

Изобретение относится к получению стойких при работе покрытий при стрельбе от пулевого удара и может быть использовано для повышения работоспособности бронежилета от пулевого удара. Броня для бронежилета включает многослойное покрытие на пластинах, выполненных из стали, при этом многослойное покрытие представляет собой чередование 3 слоев никеля толщиной 7-10 мкм, нанесенного методом конденсации с ионной бомбардировкой (КИБ), с 3 слоями карбида хрома толщиной 145-150 мкм, нанесенного плазменно-кластерным методом. Техническим результатом изобретения является повышение стойкости бронежилета к пулевому удару. 1 пр.

 

Изобретение относится к получению стойких при работе покрытий при стрельбе от пулевого удара и может быть использовано для повышения работоспособности бронежилета от пулевого удара.

Бронезащита с многослойным покрытием в соответствии с изобретением работоспособна в процессе пулевого удара. Предлагается наносить на подложку из металла слои высокотвердого покрытия, чередующиеся с высокопластичными покрытиями. Для покрытия металла высокотвердыми покрытиями используется плазменно-кластерный метод. Приемлемым для получения пластичного никелевого покрытия является метод конденсации с ионной бомбардировкой (КИБ). Оба метода позволяют получить плотные и равномерные по толщине покрытия. Сродство металлической основы высокотвердых покрытий с никелевым покрытием обеспечивает прочную адгезию между слоями различных покрытий.

Из уровня техники известно изготовление бронепластин для бронежилетов из бронированной стали, или керамики, или композиционного материала (см., например, патент RU 2075720).

В заявке WO 2007/042877 описано изготовление пуленепробиваемой структуры для индивидуальной защиты из оксида алюминия, пуленепробиваемого стекла, карбида бора.

Для повышения стойкости брони к проникновению пуль предложены различные технические решения.

Из заявки WO 2005/047807 известна броня, содержащая разрушающая пули структуру из по меньшей мере одного разрушающего пули слоя и расположенный за ней по меньшей мере один слой, содержащий баллистически стойкие волокна для захватывания осколков пули.

В патенте RU 2090828 раскрыто упрочнение брони, изготовленной из низкоуглеродистой легированной стали, путем поверхностного диффузионного насыщения упрочняющими элементами, нагрева под закалку, закалки и низкого отпуска.

Предлагаемая броня для бронежилета включает многослойное покрытие на пластинах, выполненных из стали. Для получения многослойного покрытия поочередно наносят слои никеля толщиной 7-10 мкм методом конденсации с ионной бомбардировкой (КИБ), и слои карбида хрома толщиной 145-150 мкм, плазменно-кластерным методом. Суммарно многослойное покрытие включает 3 слоя никеля и 3 слоя карбида хрома.

Техническим результатом, достигаемым при осуществлении изобретения, является повышение стойкости бронежилета к пулевому удару за счет создания системы покрытий, имеющих высокую плотность и прочность связей между собой и подложкой, в качестве которой выступают металлические защитные пластины бронежилета.

Процесс осуществляется следующим образом. Заготовку, например, сталь 10 или 20 (основа - железо) обрабатывают в ацетоне с последующей обдувкой сжатым воздухом. Это позволяет удалить загрязнения с поверхности заготовки. Далее проводят очистку поверхности подложки путем травления ее в растворах кислот с последующей очисткой потоком ионов и нанесения затем многослойного покрытия на подложку.

Затем заготовку устанавливают в приспособление в рабочем объеме камеры установки КИБ. Осуществляют вакуумирование рабочего объема установки до 1*10-5 мм рт.ст. и вводят в рабочий объем аргон до достижения давления 4*10-2 мм рт.ст. После этого в зоне воздействия дугового разряда создают электрическую мощность 2-3 кВт. Это обеспечивает формирование потока, содержащего ионы аргона, и осуществление процесса очистки поверхности подложки ионами аргона. Время очистки составляет 30-40 минут. После очистки ее поверхности наносят слой никеля 7-10 мкм. Затем проводят термообработку при температуре 0,9 Ткр, где Ткр - температура кристаллизации стали. Скорость нагрева при термообработке не превышает 20°C в минуту. Такой прием позволяет интенсировать процессы диффузии на границе раздела сталь - никелевое покрытие и проводить уплотнение покрытия за счет процесса само диффузии. Время выдержки составляет 80-100 минут. Температура достигается в процессе бомбардировки поверхности подложки ионами аргона и частично атомами и ионами никеля. Нанесение никеля осуществляют из порошка. Мощность при этом составляет 4-6 кВт. Далее заготовку с никелевым покрытием охлаждают в камере до температуры 100±20°C и затем устанавливают заготовку в плазменно-кластерную установку. После вакуумирования рабочего объема до 10-2 мм рт.ст. заполняют рабочий объем аргоном до давления 50 Па. Затем осуществляют напыление порошка карбида хрома на никелевое покрытие. Толщина покрытия 145-150 мкм. Затем на карбид хрома наносят никелевое покрытие 7-10 мкм. Поверх никеля наносят вновь карбид хрома, толщиной 145-150 мкм, а затем поверх этого покрытия наносят никель 7-10 мкм и завершают нанесением вновь карбида хрома поверх никеля.

Операции последних двух покрытий высокотвердого и высокопластичного осуществляют по той же технологии, что и в первом случае. Далее проводят термообработку при температуре 700-750°C. Время выдержки 40-50 минут. Скорость нагрева не более 15°C в минуту.

Покрытие из трех высокотвердых слоев, чередующихся с тремя высокопластичными слоями, позволяет создать высокопрочный барьер для прохода пули насквозь через этот барьер. Обеспечивается это тем, что пуля при ударе о первый высокотвердый слой теряет свою ударную энергию за счет эквивалентного напряжения создаваемого материалом (карбидом хрома). Оно всегда превышает давление, породившее его. Последующий высокопластичный никелевый слой релаксирует остаточные напряжения, также созданные пулей при ее ударе о защитный карбидный слой.

Последующие два таких слоя играют ту же роль, что и первый слой, состоящий из никелевого и карбидного покрытия.

Ниже приведен пример осуществления предложенного способа.

Пример 1. В качестве подложки использовали сталь 10, основа которой железо. Перед началом проведения нанесения покрытий подложку обрабатывали в ацетоне и обдували сжатым воздухом до полного удаления продуктов загрязнения с поверхности. Проводили травление подложки в растворе соляной кислоты, промывку в воде и обдували сжатым воздухом. После очистки поверхности подложку устанавливали в приспособление, расположенное в установке КИБ. Затем осуществляли вакуумирование рабочего объема установки до 1*10-5 мм. рт.ст. и после этого в объем вводили аргон до достижения давления 4*10-3 мм. рт.ст. После этого в зоне воздействия дугового разряда создавали электрическую мощность 2+1 кВт. Это обеспечило формирование потока, содержащего ионы аргона, и осуществление очитки поверхности подложки ионами аргона. Время очистки составляло 35 минут. Затем на очищенную поверхность наносили никель толщиной 7+3 мкм. Нанесение никеля осуществляли из порошка никеля. После визуального контроля никелевого покрытия проводили термообработку при температуре 0,9 Ткр стали. Скорость нагрева подложки не превышала 15°C в минуту. Установленный режим позволял интенсифицировать процессы диффузии, что способствовало сращиванию покрытия с подложкой, уплотнить покрытие благодаря самодиффузии атомов никеля в покрытии. Время выдержки составляло 25 минут. Охлаждение после окончания процесса покрытия проводили в камере установки. При достижении температуры 80°C далее проводили охлаждение на воздухе.

Далее последовательно наносят слой никеля и карбида хрома, и снова слой никеля и карбида хрома при тех же режимах. Окончательно многослойное покрытие включает три слоя из никеля и три слоя из карбида хрома, чередующиеся между собой.

При нанесении каждого слоя никеля и карбида хрома происходит диффузия никеля в покрытие карбида хрома. Тем самым граница раздела между ними исчезает, что благоприятно сказывается на гашении удара от пули и релаксации напряжений, возникающих при ударе. Тройной слой покрытий, чередующихся между собой (высокопластичный - высокотвердый) обеспечивает целостность бронезащитного материала.

В случае использования подложки из алюминиевого или магниевого сплава с нанесенным покрытием из трех чередующихся слоев можно обеспечить как целостность бронезащитного жилета, так и легкий его вес в целом.

Броня для бронежилета, включающая многослойное покрытие на пластинах, выполненных из стали, при этом многослойное покрытие представляет собой чередование 3 слоев никеля толщиной 7-10 мкм, нанесенного методом конденсации с ионной бомбардировкой (КИБ), с 3 слоями карбида хрома толщиной 145-150 мкм, нанесенного плазменно-кластерным методом.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройству выброса пассивных помех, которое предназначено для использования в устройствах постановки пассивных помех для комплексной защиты летательных аппаратов от управляемых ракет, принцип действия которых (устройств) основан на отстреле помеховых патронов, создающих направленную постановку помех для самонаводящихся ракет с целью их «ослепления» и увода с траектории поражения летательного аппарата.
Изобретение относится к области разработки средств защиты техники от бронебойных пуль. Объемно-комбинированная броня содержит высокотвердый слой из плотно упакованных малоразмерных осесимметричных керамических элементов, расположенных под углом по отношению к плоскости брони, соединенных связующим в монолит, и высокопрочный энергоемкий тыльный слой, при этом керамические элементы выполнены в виде плотно прилегающих друг к другу многогранников, оси симметрии которых расположены под углом 60-89° по отношению к плоскости брони.

Изобретение относится к средствам броневой защиты людей и техники от бронебойных средств поражения. Броневой элемент выполнен в виде объемного тела, имеющего цилиндрический участок боковой поверхности и выпуклое основание, радиус кривизны поверхности которого превышает диаметр цилиндрического участка боковой поверхности, при этом броневой элемент имеет сопряженный своим основанием с цилиндрическим участком боковой поверхности участок боковой поверхности, имеющий конусообразную или пирамидальную форму, высота которого превышает высоту цилиндрического участка боковой поверхности.

Изобретение относится к средствам индивидуальной защиты операторов от механического воздействия. Жилет защитный состоит из тканевой подкладки, соединенной с защитной оболочкой, а в тканевой подкладке закреплены упругие каркасные стойки посредством фиксаторов на поясном ремне, а защитная оболочка крепится на упругих каркасных стойках, защитная оболочка содержит внешний и внутренний защитные пакеты, между которыми размещена прокладка, выполненная в виде ленты с зафиксированными складками, размещенными с постоянным шагом со стороны защищаемого объекта, и помещена последовательно в две внешние оболочки, а внешний пакет, обращенный в окружающую оператора среду, выполнен многослойным, причем каждый слой изготовлен в виде связанных между собой колец, в качестве материала которых использована нержавеющая сталь, при этом слои расположены с перекрытием просвета колец их сочленением, а внутренний защитный пакет выполнен трехслойным, при этом слой, контактирующий с внешний оболочкой, и слой, обращенный к телу оператора, выполнены из перфорированного полимерного материала, например арамидного волокна, а промежуточный слой, расположенный между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов, при этом плотность сетчатой структуры упруго-эластичных сетчатых элементов находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3 … 2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм … 0,15 мм, при этом первый слой, обращенный в окружающую оператора среду, обработан пенной полифункциональной композицией для дегазации, дезинфекции, дезинсекции, дезактивации и экранирования поверхностей, объемов и объектов от опасных агентов и веществ пеной, где жидкая фаза пены представляет собой раствор клатрата дидецилдиметиламмоний галогенида с карбамидом в качестве действующего вещества в количестве от 0,1 до 5% по массе, а в качестве клатрата дидецилдиметиламмоний галогенида с карбамидом используется клатрат дидецилдиметиламмоний хлорида с карбамидом и/или клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с карбамидом.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций, в частности для экипировки спасателей при проведении аварийно-спасательных работ. Снаряжение спасателя содержит легкий защитный костюм спасателя, который состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника, защитного жилета от электромагнитного излучения.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций. Одежда спасателей состоит из защитной куртки, полукомбинезона, жилета и шлема спасателя.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций. Легкий защитный костюм спасателя состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток, подшлемника и защитного жилета.

Изобретение относится к снаряжению спасателей. Одежда спасателей состоит из защитной куртки, полукомбинезона, жилета и шлема спасателя.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций. Костюм боевой одежды спасателей содержит куртку с капюшоном, жилет защитный, а также брюки и сапоги.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций. Легкий защитный костюм спасателя с защитным жилетом состоит из брюк с чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника.
Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочной броневой листовой стали. Сталь содержит компоненты в следующем соотношении, мас.%: углерод 0,28-0,40, кремний 0,80-1,40, марганец 0,50-0,80, хром 0,10-0,70, никель 1,50-2,20, молибден 0,30-0,80, алюминий 0,005-0,05, медь не более 0,30, сера не более 0,012, фосфор не более 0,015, железо - остальное. Соотношение молибден/углерод составляет 0,8-2,0. Стальные заготовки нагревают до температуры горячей деформации, осуществляют прокатку с регламентированным обжатием и закалку с отпуском. Закалку проводят в прессе с охлаждением водой под давлением 150-500 кг/см2 и при ее расходе 0,2-0,5 м3/час. Обеспечивается противопульная стойкость изготовленной из стали брони. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 2 табл.
Изобретение относится к области броневых конструкций, а именно к слоистым материалам разнесенного типа для защиты от кинетических средств поражения личного состава и техники. Слоистый бронезащитный материал против кинетических средств поражения содержит расположенные параллельно фронтальный слой из закаленной стали с твердостью не менее HRC 55 и тыльный слой, при этом между слоями дополнительно размещен промежуточный слой, слои размещены с зазором 2-4 мм между фронтальным и промежуточным слоями и 6-8 мм между промежуточным и тыльным слоями, причем промежуточный слой выполнен из закаленной стали с твердостью не менее HRC 50. Техническим результатом является снижение массы броневых конструкций. 3 з.п. ф-лы, 1 табл.

Изобретение относится к устойчивому к пробиванию материалу. Устойчивый к пробиванию материал содержит по меньшей мере один первый компонент, причем первый компонент содержит по меньшей мере один первый слой (1), включающий в себя первую группу (12) нитей, и один второй слой (2), включающий в себя вторую группу (13) нитей, причем первая группа (12) нитей ориентирована в первом направлении нитей, а вторая группа (13) нитей ориентирована во втором направлении нитей, причем первое направление нитей поперечно второму направлению нитей, и причем устойчивый к пробиванию материал содержит по меньшей мере один второй компонент, причем второй компонент содержит по меньшей мере один третий слой (3) и один четвертый слой (4), причем третий слой (3) представляет собой нетканый слой, который включает в себя третью группу (14) нитей, а четвертый слой (4) представляет собой нетканый слой, который включает в себя четвертую группу (15) нитей, причем третья группа (14) нитей ориентирована в третьем направлении нитей, а четвертая группа (15) нитей ориентирована в четвертом направлении нитей, и причем третье направление нитей поперечно четвертому направлению нитей, причем третье направление нитей образует первый угол (17) с первым и со вторым направлениями нитей, а четвертое направление нитей образует второй угол (18) с первым направлением нитей и со вторым направлением нитей, причем третья группа (14) нитей и четвертая группа (15) нитей соединены друг с другом по меньшей мере одним первым связующим средством, причем первое связующее средство является текстильным связующим средством и причем первая группа (12) нитей и вторая группа (13) нитей соединены друг с другом вторым связующим средством (10) и первый компонент и второй компонент соединены друг с другом третьим связующим средством (9). Техническим результатом изобретения является создание устойчивого к пробиванию материала, который наряду с хорошей устойчивостью к пробиванию обеспечивает также хорошие показатели в отношении травматизма. 12 з.п. ф-лы, 2 пр., 2 табл., 4 ил.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций, в частности для экипировки спасателей при проведении аварийно-спасательных работ в условиях природных и техногенных ЧС, вызывающих разрушение объектов, а также в условиях дорожно-транспортных происшествий. Технически достижимый результат - повышение эффективности защиты спасателя в условиях повышенной радиации, биологических факторов, а также летящих и падающих предметов разрушающегося объекта. Это достигается тем, что в защитном комплекте спасателей, состоящем из тканевой подкладки, соединений с защитными оболочками, а в тканевой подкладке закреплены упругие каркасные стойки посредством фиксаторов на поясе, а защитные оболочки крепятся на упругих каркасных стойках, защитная оболочка выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец, в качестве материала которых использована нержавеющая сталь, третий слой, обращенный к телу оператора выполнен из перфорированного полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой, расположенный между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов, при этом плотность сетчатой структуры упругих сетчатых элементов находится в оптимальном интервале величин 1,2-2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале 0,09-0,15 мм. 2 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций, действующих в условиях горящих объектов, прямых и косвенных поражающих факторов пожара, в том числе механического воздействия частей разрушающегося сооружения. Костюм боевой одежды спасателей содержит боевую одежду спасателей, обладающую огнезащитными свойствами и состоящую из куртки с рукавами и капюшоном с защитным прозрачным элементом, расположенным в рабочем состоянии на лицевой части головы, а также брюк с подтяжками и жестким ремнем и виброзащитной обуви из огнезащитного и устойчивого к механическим воздействиям сейсмического характера материала, причем в качестве ткани для верха боевой одежды используется термостойкая ткань из пряжи из полифениленоксадиазольного волокна и комплексной нити «Русар», а также содержит защитный шлем фирмы «Cromwell F600» с высоким уровнем комфортности и жилет защитный, который состоит из тканевой подкладки, соединенной с защитной оболочкой, а в тканевой подкладке закреплены упругие каркасные стойки посредством фиксаторов на поясном ремне брюк, а защитная оболочка крепится на упругих каркасных стойках и содержит внешний и внутренний защитные пакеты, между которыми размещена прокладка, выполненная в виде ленты с зафиксированными складками, размещенными с постоянным шагом со стороны защищаемого объекта, и помещена последовательно в две внешние оболочки, а внешний пакет, обращенный в окружающую оператора среду, выполнен многослойным, причем каждый слой изготовлен в виде связанных между собой колец, в качестве материала которых использована нержавеющая сталь, при этом слои расположены с перекрытием просвета колец их сочленением, а внутренний защитный пакет выполнен трехслойным, при этом слой, контактирующий с внешний оболочкой, и слой, обращенный к телу оператора, выполнены из перфорированного полимерного материала, например арамидного волокна, а промежуточный слой, расположенный между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов, при этом плотность сетчатой структуры упругоэластичных сетчатых элементов находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм, при этом виброзащитная обувь выполнена с пневматическими демпфирующими устройствами и содержит подошву и верх, а также герметичную полость, размещенную в нижней части обуви, охватывающую стопу и снабженную обратным клапаном, при этом герметичная полость выполнена в виде пневматического демпфирующего устройства, состоящего из двух заполненных сжатым воздухом герметичных упругодемпфирующих плоских оболочек, расположенных в границах контура подошвы и выполненных в плане квадратной формы, а также соединенных между собой эластичной трубкой с капиллярным дросселем и расположенных соответственно в носочной и пяточной частях подошвы обуви, при этом оболочка, расположенная над каблуком, посредством трубки соединена с обратным клапаном, унифицированным с вентилем велосипедной шины для подкачки от источника сжатого воздуха и сообщения с внешней средой, а каблук выполнен из жесткого вибродемпфирующего материала, например пластиката «Агат», «Антивибрит», «Швим», при этом над пневматическим демпфирующим устройством размещена эквидистантная и конгруэнтная ей упругая герметичная оболочка, заполненная силиконовой жидкостью, а над ней расположена стелька, выполненная из иглопробивного материала «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, а в качестве материала подошвы может использоваться вибропоглощающий материал, например эластомер или полиуретан со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин 30÷45%. Техническим результатом является повышение эффективности и надежности конструкции одежды спасателей, действующих в условиях горящих объектов и при наличии сейсмически опасных зон. 11 ил., 2 табл.

Изобретение относится к средствам индивидуальной бронезащиты личного состава, а именно к бронированной или пуленепробиваемой одежде, и может быть использовано в военном деле и в самостоятельных силовых структурах и ведомствах. Предложен тканевый бронежилет, содержащий грудную и спинную секции, в чехлах которых расположены защитные экраны (тканевые пакеты) из высокопрочной арамидной ткани (ТСВМ или аналог), а на внутренних их поверхностях расположено антишоковое устройство, включающее в себя амортизатор и подложку. Амортизатор обеспечивает удаление тканевого пакета бронежилета от подложки с целью реализации прогиба тканевого пакета во время внедрения в него поражающего элемента. Подложка выполнена в виде компенсаторов удара из секций, представляющих собой камеры из воздухонепроницаемой прорезиненной арамидной ткани с упругим наполнителем внутри, облицованные с двух сторон пакетами пластин, причем тыльный пакет пластин наклеивается на компенсаторы удара таким образом, чтобы центры масс его квадратных элементов располагались напротив угловых точек сочлененных компенсаторов удара. Пакеты пластин представляют собой сборки из слоев ткани той же основы, что и основная защита бронежилета (ТСВМ или аналог), склеенных между собой для обеспечения жесткости, за исключением зоны сгиба. Размеры пластин пакета в виде квадратов выбираются из условия равенства максимальному характерному размеру основания каверны временной полости, образуемой в мягких тканях биологического объекта при непробитии тканевого бронежилета. В каждом компенсаторе удара имеется одно или несколько герметично закрытых отверстий с общей площадью, относящейся к фронтальной площади компенсатора удара не более как 1:8, обеспечивающих истечение воздуха из компенсатора удара при постоянном давлении, при котором отверстия вскрываются от воздействия вовлеченных в движение пластин пакета через основную защиту бронежилета. Изобретение направлено на снижение степени повреждающего воздействия поражающих элементов на биологический объект при непробитии бронежилета без увеличения его массы. 5 ил., 4 табл.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций, в частности, для экипировки спасателей при проведении аварийно-спасательных работ в условиях природных и техногенных ЧС. Снаряжение спасателя, действующего в условиях чрезвычайных ситуаций, содержит легкий защитный костюм спасателя, состоящий из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника, причем брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой с ботами, к которым пришиты тесемки для крепления к ногам, при этом в верхней части брюк имеются плечевые лямки и полукольца, а рубаха совмещена с капюшоном, отличающееся тем, что дополнительно снабжен защитным жилетом от электромагнитного излучения, состоящим из тканевой подкладки, соединенной с защитной оболочкой, а в тканевой подкладке закреплены упругие каркасные стойки посредством фиксаторов на поясном ремне, а защитная оболочка крепится на упругих каркасных стойках, при этом защитная оболочка выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в окружающую оператора среду, обработан пенной полифункциональной композицией для дегазации, дезинфекции, дезинсекции, дезактивации и экранирования поверхностей, объемов и объектов от опасных агентов и веществ пеной, где жидкая фаза пены представляет собой раствор клатрата дидецилдиметиламмоний галогенида с карбамидом в качестве действующего вещества в количестве от 0,1 до 5% по массе, а в качестве клатрата дидецилдиметиламмоний галогенида с карбамидом используется клатрат дидецилдиметиламмоний хлорида с карбамидом и/или клатрат дидецилдиметиламмоний бромида с карбамидом, а в качестве композиционного материала для защиты от электромагнитного излучения состоит из полимерной основы, в которой распределены частицы соединений - (Fe, Si) или - Co с нанокристаллической структурой объемной плотностью (0,6÷4,4)·10-5 1/нм3, при этом полимерная основа для фиксации положения частиц порошка с нанокристаллической структурой выполнена в виде чередующихся между собой элементов структуры, расположенных под углом 90° друг к другу, а каждый из элементов выполнен в виде расположенных в параллельных рядах частиц вытянутой формы, причем частицы, расположенные слева и справа от нее, сдвинуты на величину, не превышающую половины максимального размера частицы, при этом оптимальным является следующий диапазон значений объемной плотности нанокристаллов в аморфной матрице: больше 0,6·10-5 1/нм3, но менее 1,4·10-5 1/нм3, при этом оно дополнительно содержит сапог спасателя, работающего в чрезвычайных условиях, содержащий голенище и виброзащитную подошву с герметичной полостью, размещенной в нижней части и снабженную обратным клапаном для сообщения с внешней средой и источником сжатого воздуха, при этом герметичная полость соединена посредством дросселирующей гильзы с демпфирующей полой камерой, выполненной из жесткого вибродемпфирующего материала, например пластиката типа «Агат», и расположенной внутри каблука, а над герметичной полостью размещена, эквидистантная и конгруентная ей, упругая герметичная оболочка, заполненная силиконовой жидкостью, а над ней расположена стелька, выполненная из иглопробивного материала типа «Вибросил» на базе кремнеземного или алюмоборосиликатного волокна, причем в качестве материала подошвы используется вибропоглощающий материал, например эластомер, или полиуретан со степенью пористости, находящейся в диапазоне оптимальных величин: 30÷45%, а форма демпфирующей камеры может быть выполнена как многогранной, например в виде куба, так и образована телами вращения, например в виде цилиндра, сферы, а в качествематериалов герметичной упруго-демпфирующей полости и упругой герметичной оболочки могут быть использованы следующие материалы: эластомеры, например резина, литьевой полимер, например полиуретан, резинокордная оболочка, при этом с демпфирующей камерой, в ее средней части, жестко соединена защитная вставка, выполненная из более жесткого, чем подошва, упругого материала, и выполняющая функции дополнительного упругого элемента в виброзащитной системе «обувь-человек», а он дополнительно содержит приспособление для предотвращения скольжения обуви, содержащее подложку, лицевая сторона которой выполнена с абразивным покрытием, а изнаночная - с клейким покрытием, при этом в качестве подложки использован эластичный полимерный материал, изнаночная сторона подложки с клейким покрытием снабжена отслаивающимся защитным слоем, а абразивное покрытие на лицевой стороне подложки выполнено в виде закрепленных непосредственно на подложку абразивных частиц или в виде склеенного с подложкой промежуточного слоя с закрепленными на него абразивными частицами, причем подложка выполнена в форме прямоугольника с длиной стороны не менее 4 см, или круга диаметром не менее 4 см, или в форме носочного или пяточного участка подошвы обуви, а толщина подложки составляет 0,2-2,0 мм. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности защиты спасателя, действующего в чрезвычайных ситуациях, сопровождающихся взрывами, толчками и сейсмическим воздействием. 8 ил.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций, в частности для экипировки спасателей при проведении аварийно-спасательных работ в условиях природных и техногенных ЧС, вызывающих разрушение объектов, а также в условиях дорожно-транспортных происшествий и радиоактивного излучения. Изобретение направлено на повышение эффективности защиты спасателя от вибрационных нагрузок при разборе завалов с использованием виброинструментов, а также экранирование радиоактивного излучения. Защитный костюм спасателя для работы при разборе завалов состоит из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника, причем брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой с ботами, к которым пришиты тесемки для крепления к ногам, при этом в верхней части брюк имеются плечевые лямки и полукольца, а рубаха совмещена с капюшоном, причем сзади к ее нижнему обрезу пришит промежуточный хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи спереди, а рукава заканчиваются петлями, которые надеваются на большой палец после надевания перчаток, при этом на рукавах рубахи имеются манжеты, облегающие запястье, а капюшон фиксируется на шее лентой и пластмассовым шпеньком, причем низ рубахи стянут эластичной лентой и снабжен паховым ремнем, а брюки удерживаются с помощью двух лямок и пряжек из полуколец и фиксируются внизу хлястиками, дополнительно предусмотрен защитный жилет от электромагнитного излучения, состоящий из тканевой подкладки, соединенной с защитной оболочкой, а в тканевой подкладке закреплены упругие каркасные стойки посредством фиксаторов на поясном ремне, а защитная оболочка крепится на упругих каркасных стойках, при этом защитная оболочка выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец, а третий слой, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой, расположенный между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов, в качестве материала колец использована нержавеющая сталь, которая обработана композиционным материалом с повышенными защитными свойствами от электромагнитного излучения. 9 ил.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций, в частности для экипировки спасателей при проведении аварийно-спасательных работ в условиях природных и техногенных ЧС, вызывающих разрушение объектов, а также в условиях дорожно-транспортных происшествий. Технически достижимый результат - повышение эффективности защиты спасателя от электромагнитного воздействия. Это достигается тем, что в защитном комплекте спасателя с защитным жилетом от электромагнитного излучения, состоящим из брюк с защитными чулками, рубахи с капюшоном, двупалых перчаток и подшлемника, причем брюки сшиты вместе с чулками, заканчивающимися резиновой осоюзкой с ботами, к которым пришиты тесемки для крепления к ногам, при этом в верхней части брюк имеются плечевые лямки и полукольца, а рубаха совмещена с капюшоном, причем сзади к ее нижнему обрезу пришит промежуточный хлястик, который пропускается между ног и застегивается на пуговицу в нижней части рубахи спереди, а рукава заканчиваются петлями, которые надеваются на большой палец после надевания перчаток, при этом на рукавах рубахи имеются манжеты, облегающие запястье, а капюшон фиксируется на шее лентой и пластмассовым шпеньком, причем низ рубахи стянут эластичной лентой и снабжен паховым ремнем, а брюки удерживаются с помощью двух лямок и пряжек из полуколец и фиксируются внизу хлястиками, дополнительно предусмотрен защитный жилет от электромагнитного излучения, состоящий из тканевой подкладки, соединенной с защитной оболочкой, а в тканевой подкладке закреплены упругие каркасные стойки посредством фиксаторов на поясном ремне, а защитная оболочка крепится на упругих каркасных стойках, при этом защитная оболочка выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец, а третий слой, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой, расположенный между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов, в качестве материала колец использована нержавеющая сталь, которая обработана композиционным материалом с повышенными защитными свойствами от электромагнитного излучения. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к снаряжению спасателей в сфере чрезвычайных ситуаций, в частности для экипировки спасателей при проведении аварийно-спасательных работ в условиях природных и техногенных ЧС, вызывающих разрушение объектов, а также в условиях дорожно-транспортных происшествий. Технически достижимый результат - повышение эффективности защиты спасателя в условиях летящих и падающих предметов разрушающегося объекта. Это достигается тем, что в одежде спасателей, действующих в условиях летящих и падающих предметов разрушающегося объекта, состоящей из защитной куртки от механического воздействия, полукомбинезона, жилета и шлема спасателя, при этом защитная куртка имеет спереди центральную бортовую застежку на «молнии», закрытую ветрозащитным клапаном на кнопках, боковые и вертикальные прорезные карманы на «молнии», накладной объемный карман для рации и прорезной карман на «молнии» на плечевой кокетке слева и справа соответственно, на правом рукаве находится прорезной карман с клапаном, а на спинке куртки расположена надпись «МЧС РОССИИ», причем по низу куртка стягивается шнуром с фиксаторами, низ рукавов обработан манжетой, стянутой эластичной лентой и хлястиком с текстильной застежкой, а втачной капюшон, убирающийся в карман на воротнике, имеет регулировку по лицевому вырезу с помощью эластичного шнура, а по линии груди, по низу куртки, спереди и на спинке, а также по низу рукавов пришиты световозвращающие полосы, при этом имеется съемный утеплитель, пристегивающийся к бортам куртки на «молнии», а спереди нижние накладные карманы и трикотажный воротник, а полукомбинезон имеет застежку на «молнии», закрытую клапаном на кнопках, а также притачные бретели, свободные концы которых крепятся к передней верхней части на цупферные замки, при этом ниже линии талии полукомбинезона размещены боковые прорезные карманы на «молнии», на уровне линии груди, справа, расположен прорезной карман на «молнии», в области колена - боковые прорезные карманы на текстильной застежке, а также справа - карман для ножа, по линии талии расположены пять шлевок, область колен и область сидения усилены накладками, низ комбинезона имеет пуфты на «молнии» и шнуры с фиксатором, охватывающим сапоги, а ниже области колен пришиты световозвращающие полосы, причем съемный утеплитель, пристегивающийся к полукомбинезону сверху на пуговицы, имеет застежку на «молнии», кулису со шпуром по линии талии, трикотажные ластики и штрипки, а жилет выполнен цельновыкроенным с фиксацией на текстильную застежку и имеет внизу световозвращающую полосу, на спинке жилета расположена надпись «МЧС РОССИИ», а шлем типа «Cromwell ER1» выполнен из термопластика - высокотемпературостойкого, а визор и очки - из поликарбоната, защитная куртка выполнена с защитной оболочкой, состоящая из тканевой подкладки, соединений с защитными оболочками, а в тканевой подкладке закреплены упругие каркасные стойки посредством фиксаторов на поясе, защитные оболочки крепятся на упругих каркасных стойках, защитная оболочка выполнена трехслойной, причем первый слой, обращенный в окружающую оператора среду, выполнен в виде связанных между собой колец, в качестве материала которых использована нержавеющая сталь, третий слой, обращенный к телу оператора, выполнен из перфорированного полимерного материала, например арамидного волокна, а второй слой, расположенный между ними, выполнен упругим из упругих сетчатых элементов, при этом плотность сетчатой структуры упругих сетчатых элементов находится в оптимальном интервале величин 1,2 г/см3…2,0 г/см3, причем материал проволоки упругих сетчатых элементов - сталь марки ЭИ-708, а диаметр ее находится в оптимальном интервале величин 0,09 мм…0,15 мм. 3 з.п. ф-лы, 5 ил.
Наверх