Разработка и теоретическое исследование импульсного магнитоэлектрического генератора, страница 21

обучать персонал действиям в случае возникновения аварии или инцидента на опасном производственном объекте;

создавать системы наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварии и поддерживать указанные системы в пригодном к использованию состоянии.

В целях обеспечения контроля за соблюдением мер безопасности, оценки достаточности и эффективности мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте Положение «О декларации безопасности промышленного объекта Российской Федерации» требует обязательного декларирования безопасности опасного производственного объекта. Декларация является документом, определяющим возможный характер и масштабы чрезвычайных ситуаций на промышленном объекте и мероприятия по их предупреждению и ликвидации последствий.

Декларация разрабатывается предприятием, организацией, учреждением независимо от их организационно-правовой формы для проектируемых и действующих промышленных объектов. Утвержденная руководителем организации, в состав которой входит опасный производственный объект, декларация представляется в МЧС РФ, Федеральный горный и промышленный надзор России и орган местного самоуправления, на территории которого находится декларируемый промышленный объект. Экспертизу декларации организует МЧС РФ.

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера устанавливает Постановление Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 10 ноября 1996 года №1340. Для этих целей создаются резервы Правительства РФ, Федеральных органов исполнительной власти, резервы материальных ресурсов субъектов РФ, местные резервы материальных ресурсов и резервы материальных ресурсов организаций, предприятий и учреждений. Объем резервов материальных ресурсов устанавливается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по ликвидации их последствий.


Заключение

После выполнения данной работы были получены следующее результаты:

- разработан МЭГ и выполнен комплект его рабочей конструкторской документации;

- проведены теоретические иследования энергетических возможностей МЭГа по заряду конденсатора малой емкости (0,44 мкФ) и заряду конденсатора увеличенной емкости (20 мкФ) при перегрузке 7200

- МЭГ обеспечивает заряд конденсаторов малой емкости при пониженны перегрузках до требуемого уровня энергии;

- обеспечивается заряд металлопленочных конденсаторов увеличенной емкости до требуемого уровня энергии;

- КПД заряда конденсатора при увеличение емкости конденсатора повышается

- дальнейшее увеличение КПД передачи энергии от МЭГа возможно при решении оптимизационной задачи поставленной в данной работе.

- при заряде конденсаторов малой емкости КПД передачи энергии незначительно зависит от воздействующей перегрузки.


Список использованной литературы

1. И. М. Ткалин, Е.М. Аронов, В.А. Челышев, В.Т. Шароватов. Технико-экономическое обоснование конструкторских решений. Учебное пособие по дипломному проектированию. С-Пб., 2000г.

2. В. Ф. Табачинский. Теоретические основы расчета и проектирования импульсных магнитоэлектрических генераторов взрывательных устройств боевых частей ракет. Ленинград, 1963 г.

3. М. Б. Левин. Электрические трубки и взрыватели. Артиллерийская академия им. Ф.Э. Дзержинского. Москва, 1934 г.

4. Л. Р. Нейман, К. С. Демирчян, Теоретические основы электротехники: В 2-х т. Учебник для вузов. Том 2. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоиздат. Ленинград. отд-ние, 1981.

5. М.З. Гирфанов и др., Контактный подрыв ракетного боеприпаса/ М.З. Гирфанов, С.В. Кузнецов, Д.Г. Приемский; под общ. ред. проф. Д.Г. Приемского. – СПб.: ОАО "НИИ ТМ", 2003.

6. Е.Ф. Винокуров и др., Справочник по сопротивлению материалов – Минск: Наука и техника, 1988.