Водолаз-взрывник - [10]
Следует иметь в виду, что машинка ПМ-2 дает необходимое напряжение тока лишь при резком повороте ключа до отказа.
г) Конденсаторная машинка КПМ-2. Конденсаторная взрывная машинка КПМ-2 (рис. 18) работает на принципе постепенной зарядки конденсатора-накопителя от маломощного источника электрической энергии с последующей мгновенной отдачей накопленной энергии в электровзрывную сеть. Машинка развивает напряжение до 1500 в и взрывает до 300 штук электродетонаторов, соединенных последовательно при общем сопротивлении сети до 150 ом. Машинкой можно также взорвать группы электродетонаторов, соединенных параллельно или смешанно. При параллельном соединении в две ветви и общем сопротивлении сети не более 30 ом можно взорвать до 20 последовательно включенных пар электродетонаторов.
Рис. 18. Конденсаторная взрывная машинка КПМ-2:
1 — пружинная защелка; 2 — ручка индуктора; 3 — кнопка взрыва; 4 — смотровое окно с неоновой лампой; 5 — ремень для переноски машинки; 6 — зажимы для магистральных проводов
Машинка хорошо работает в интервале температур ±40°.
Вес машинки КПМ-2 около 6 кг; размеры 120×185×260 мм. Машинка имеет пластмассовый корпус со съемной торцовой крышкой.
Для производства взрыва машинкой КПМ-2 необходимо:
— открыть крышку брезентового чехла; одной рукой отвести защелку, а другой ввернуть ручку индуктора (ключ) до отказа;
— равномерно вращать ручку индуктора по часовой стрелке со скоростью 3–4 об/сек до ровного свечения неоновой лампочки; вращать следует не более 15 сек.;
— не вывертывая ручку индуктора, присоединить зачищенные концы магистральных проводов к зажимам машинки;
— для производства взрыва резко нажать кнопку до отказа;
— резким поворотом против часовой стрелки вывернуть и снять ручку индуктора;
— отключить концы магистральных проводов и закрыть крышку чехла.
Проверка исправности машинки КПМ-2 выполняется взрыванием двух параллельно соединенных электродетонаторов через пульт КПМ. Пульт представляет собой проволочное сопротивление в 550 ом, размещенное в пластмассовом корпусе. При взрыве четырех последовательно соединенных электродетонаторов необходимо брать добавочное сопротивление 120 ом.
При работе и хранении машинки необходимо оберегать ее от влаги и пыли. Замыкание зажимов металлическими предметами в момент нажатия кнопки взрыва не допускается.
При вывертывании ручки индуктора конденсатор-накопитель автоматически разряжается на разрядное сопротивление. При температуре выше +25° конденсатор разряжается в течение около 5 мин., при более высокой температуре еще быстрее. Поэтому при взрывании зарядов ручку индуктора до момента взрыва снимать не рекомендуется.
д) Сухие батареи и аккумуляторы.Сухие батареи состоят из отдельных элементов, соединенных последовательно. В практике подводных работ наиболее широко применяются батареи БАС-60 (из 40 элементов) и БАС-80 (из 60 элементов). Реже применяются батареи меньшей емкости — КБС-0,35 (из трех элементов) или СБС-6 (из шести элементов).
Характеристика сухих батарей приведена в приложении 7.
Перед применением батареи ее следует проверить на пригодность к использованию. Батареи БАС-60 и БАС-80 проверяют включением на короткое время электрической лампы напряжением 110–127 в. Батарея считается исправной, если лампа загорается желтым светом (полнакала) от батареи БАС-60 и ярко-желтым светом от батареи БАС-80. Батареи КБС-0,35 и СБС-6 проверяют лампочками от карманного фонаря.
Выводные концы батареи должны быть постоянно разомкнуты и изолированы липкой изоляционной лентой или мастикой. В холодное время года батареи необходимо сохранять в тепле, так как при понижении температуры напряжение их резко падает и может дойти до нуля. При работе зимой батареи следует завертывать в бумагу, войлок или шерстяную ткань для предохранения от охлаждения. Падение напряжения от низкой температуры носит временный характер, с повышением температуры до +5 «!» и выше напряжение батарей восстанавливается.
После разрядки батареи приходят в негодность и заменяются новыми.
Аккумуляторы бывают кислотные и щелочные. В отличие от батарей аккумуляторы после их разрядки могут быть вновь заряжены и использованы.
Аккумуляторы выпускаются напряжением в 6, 12 и 24 в в зависимости от количества элементов.
При работе с аккумуляторами необходимо следить, чтобы пробки на них были плотно завернуты, при перевозке и хранении оберегать от ударов, резких толчков, не переворачивать вниз пробками и т. д. В зимнее время аккумуляторы следует утеплять, так как при низких температурах снижается их напряжение и уменьшается емкость.
Для создания в сети необходимого напряжения и силы тока батареи и аккумуляторы следует соединять между собой параллельно или последовательно в зависимости от потребного напряжения или силы тока в сети. При параллельном соединении, когда плюс одной батареи соединяют с плюсом другой, а минус одной с минусом другой, напряжение остается неизменным, а сила тока увеличивается. При последовательном соединении (плюс одной батареи соединяют с минусом другой и т. д.) напряжение увеличивается, а сила тока остается неизменной.
Жить в современном мире, не взаимодействуя с искусственным интеллектом и не подвергаясь его воздействию, практически невозможно. Как так получилось? И что будет дальше? Меняют ли роботы наш мир к лучшему или создают еще больше проблем? Ответы на эти и другие вопросы, а также историю развития ИИ – от истоков и мотивации его зарождения до использования умных алгоритмов – вы найдете на страницах книги Питера Дж. Бентли, эксперта в области искусственного интеллекта и известного популяризатора науки. Для широкого круга читателей.
«Представляемая мною в 1848 г., на суд читателей, книга начата лет за двадцать пред сим и окончена в 1830 году. В 1835 году, была она процензирована и готовилась к печати, В продолжение столь долгого времени, многие из глав ее напечатаны были в разных журналах и альманахах: в «Литературной Газете» Барона Дельвига, в «Современнике», в «Утренней Заре», и в других литературных сборниках. Самая рукопись читана была многими литераторами. В разных журналах и книгах встречались о ней отзывы частию благосклонные, частию нет…».
Бой 28 июля 1904 г. — один из малоисследованых и интересных боев паровых броненосных эскадр. Сражение в Желтом море (японское название боя 28.07.1904 г.) стало первым масштабным столкновением двух противоборствующих флотов в войне между Россией и Японией в 1904–05 гг. Этот бой стал решающим в судьбе русской 1-й эскадры флота Тихого океана. Бой 28.07.1904 г. принес новый для XX века боевой опыт планирования, проведения морских операций в эпоху брони и пара, управления разнородными силами флота; боевого использования нарезной казнозарядной артиллерии с бездымным порохом и торпедного оружия.
В тайниках тела (Приключения в микромире. Том VI). — Б.м.: Salamandra P.V.V., 2014. - 155 c., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. LХI). Гигантские пауки и крошечные люди, кровопролитные битвы муравьев, отчаянные сражения микробов, путешествия внутри человеческого тела и невообразимые вселенные, заключенные в атомах — проникновение в микромир издавна было заветной мечтой фантастов. Публикацию забытых и редких произведений, объединенных общей темой «приключений в микромире», продолжает в серии «Polaris» познавательная книга Г.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.
В книге рассказывается история главного героя, который сталкивается с различными проблемами и препятствиями на протяжении всего своего путешествия. По пути он встречает множество второстепенных персонажей, которые играют важные роли в истории. Благодаря опыту главного героя книга исследует такие темы, как любовь, потеря, надежда и стойкость. По мере того, как главный герой преодолевает свои трудности, он усваивает ценные уроки жизни и растет как личность.