Разработка конструкции пневмогидравлического привода гидравлического аварийно-спасательного инструмента
- 作者: Киселев В.В.1, Топоров А.В.1
 - 
							隶属关系: 
							
- Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
 
 - 期: 编号 2 (2025)
 - 页面: 77-82
 - 栏目: НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МАШИНОСТРОЕНИИ
 - URL: https://clinpractice.ru/0235-7119/article/view/681179
 - DOI: https://doi.org/10.31857/S0235711925020097
 - EDN: https://elibrary.ru/DGASOL
 - ID: 681179
 
如何引用文章
详细
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.
全文:
作者简介
В. Киселев
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
							编辑信件的主要联系方式.
							Email: slavakis76@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Иваново						
А. Топоров
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
														Email: slavakis76@mail.ru
				                					                																			                												                	俄罗斯联邦, 							Иваново						
参考
- 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.
 - Руководство по эксплуатации гидравлического аварийно-спасательного инструмента «Ермак» Красноармейск, НПО «Простор», 2013. 26 с.
 - Гулиа Н. В. Накопители энергии. М.: Наука, 1980. 152 с.
 - Карабин А. И. Сжатый воздух. Выработка, потребление, пути экономии. М.: Наука, 1964. 341 с.
 - 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.
 - 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.
 - 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.
 - Marcinek M., Marková I. Working Effectiveness of Hydraulic Rescue Equipments for Firefighters // Adv. Mater. Res. 2014. V. 1001. P. 517.
 - 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.
 - 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.
 
补充文件
				
			
						
						
						
						
					






