Гост на рулетку измерительную: Ошибка выполнения

Содержание

Измерительные рулетки (ГОСТ — Энциклопедия по машиностроению XXL

Измерительные инструменты Измерительные рулетки (ГОСТ 7502—61)  [c.312]

В производственной практике для грубых измерений деталей пользуются простейшими измерительными инструментами — цирку- лями, нутромерами, кронциркулями (табл. 25). К таким инструментам относятся также линейки измерительные металлические (ГОСТ 427—56), метры складные металлические (ГОСТ 7253—54) и рулетки измерительные (ГОСТ 7502—55).  [c.60]


Рулетки измерительные металлические, ГОСТ 7502— 69 1. 2, 5, 10. 20, 30, 50 1-5 Измерение больших длин с невысокой точностью  [c.293]

Рулетки измерительные металлические (ГОСТ 7502-80 )  [c.311]

Рулетки измерительные металлические (ГОСТ 7502—80) изготовляют пяти типов и трех классов точности (первый, второй и третий).  [c.248]

Величину внутреннего диаметра рулона измеряют измерительной линейкой (ГОСТ 427—75), рулеткой (ГОСТ 7502—89), при этом рулон укладывают торцом на плоскую поверхность.

[c.192]

Самыми распространенными измерительными инструментами являются штриховые линейки, складные метры и рулетки. Линейки изготовляют жесткими, складными и упругими. Жесткие линейки имеют пределы измерения от 100 до 1000 мм, упругие от 150 до 5000 мм. Интервал делений линеек равен 1 мм или 0,5 мм. Точность линеек определяется ГОСТом 427—56. По этому стандарту, например, погрешности миллиметровых делений не должны превышать 0,05 мм, а сантиметровых 0,1 мм.  [c.333]

Рулетка измерительная РС-2, РС-5, РС-10 РС-20, РС-30 и РС-50, ГОСТ 7502—69  

[c.381]

ГОСТ 7502—69. Рулетки измерительные металлические .  [c.185]

Р летки с плоской стальной измерительной лентой по ГОСТ 7502—80 применяют для измерения больших длин. На ленте нанесена миллиметровая или сантиметровая шкала, длина которой бывает 1 —100 м. Начало шкалы рулеток А удалено от торца ленты, рулеток Б — совпадает с торцом. Рулетки выпускают с толщиной ленты от 0,06 до 0,5 мм. Вытяжной конец ленты может быть с кольцом, с держателем для закрепления на измеряемой заготовке или с натяжным грузом.  [c.105]

Приспособления и инструмент для измерительных и разметочных операций. К такому инструменту относятся стальные линейки по ГОСТ 427—75, складные и цельные стальные метры, стальные рулетки по ГОСТ 7502—80  

[c.167]

Рулетки измерительные металлические (по ГОСТ 7502—6С)  [c.59]

Допускается измерять уровень нефти в резервуаре вручную измерительной металлической рулеткой с лотом (грузом), соответствующей ГОСТ 7502, с ценой деления шкалы 1 мм или другими средствами измерения, допущенными к применению Госстандартом, с аналогичными или лучшими характеристиками.  [c.61]

К штриховым мерам длииы относятся брусковые (ГОСТ 12069—78), ленточные рулетки (ГОСТ 7502—80) и лине11кн измерительные металлические (ГОСТ 427—75).  

[c.136]

Рулетки измерительные металлические (ГОСТ 7502—80) изготовляют пяти типов и трех классов точности (первый, второй и третий) рулетки самосвертывающиеся РС-1 и РС-2 третьего класса точности, желобчатые РЖ-1 и РЖ-2 третьего класса в закрытом корпусе РЗ-2, РЗ-5 второго и третьего классов, РЗ-10, РЗ-20 второго и третьего классов, РЗ-30, РЗ-50 второго и третьего классов на крестовине РК-50 первого, второго и третьего классов, РК-75 и РК-ЮО второго и третьего классов на вилке РВ-20 первого, второго и треть-  [c. 269]


Рулетки измерительные неметаллические (ГОСТ 11900—66) изготовляют двух типов РТ — тесьмяные с проволочной стабилизирующей основой для проведения измерений в строительстве РП — порг-новские. Длины шкал рулеток 3, 5, 10, 20 м.  [c.270]

Штриховые меры длины находят щирокое примеиение в шкалах приборов и рабочих мер (ГОСТ 12069—66), а также г. инструментах, предна .наченных для грубых измерений (измерительные линейки, рулетки и др, по ГОСТ 7502—69).  [c.110]

В соответствии с ГОСТ 7502—69 изготовляются следующие типы металлических измерительных рулеток РС (рулетки самоотвертывающиеся) длиной I н 2 м, РЖ (рулетки желобчатые) длиной 1 и 2 ж, РЗ (рулетки в закрытом корпусе) длиной 2, 5, 10, 20, 30 и 50 м. Указанные рулетки предназначаются для применения во всех отраслях народного хозяйства и представляют стальную ленту, наворачиваемую на ось цилиндрического футляра. Кроме указанных типов, предусматриваются горные, строительные и другие рулетки.

[c.164]

Расшифруем условное обозначение ЗПКЗ-2 АУТ/1 ГОСТ 7502-80 3 — закрытый корпус рулетки П — плоская измерительная лента К — на ленте есть вытяжное кольцо 2 — длина рулетки в метрах А — начало шкалы удалено не менее чем на 150 мм от начала ленты У — лента стальная углеродистая термообработанная до группы прочности 2 П Т/1 — травленые штрихи на ленте нанесены через 10 мм. В других обозначениях буква О — это рулетка открытого типа, буква Д — это рулетка с держателем для закрепления его на предмете, подлежащем измерению буква Н — это лента из нержавеющей стали. Отдельно остановимся на букве Г. Ее наличие означает, что к ленте вместо вытяжного кольца или держателя подсоединен груз массой в 1 кг, если длина ленты до 5 м, и 2 кг для более длинных лент. Рулетки типа ОПГЗ применяются при строительстве гидротехнических сооружений. В частности, лентой такой рулетки можно замерить глубину действующего колодца.  

[c.417]


67047-17: Рулетки измерительные металлические — Производители, поставщики и поверители

Назначение

Рулетки измерительные металлические (далее — рулетки) предназначены для абсолютных измерений линейных размеров путем непосредственного сравнения со шкалой.

Описание

Рулетки измерительные металлические изготавливаются по ГОСТ 7502-98 в открытом и закрытом корпусе с лентами из нержавеющей или углеродистой стали. Вытяжные концы рулеток изготавливаются с кольцом или с грузом или с прямоугольным торцом или с держателем для закрепления на предмете, подлежащем измерению.

Рулетка имеет устройство для фиксации измерительной ленты в любом рабочем положении. У рулеток, снабженных грузом, груз имеет цилиндрическую форму. На груз прикреплена шкала, началом шкалы служит торец груза. Г руз изготавливается в виде стального сердечника, покрытого защитной оболочкой из алюминиевого сплава (на торце груза устанавливается наконечник из пластмассы). Оболочка исключает искрообразование при случайном ударе о стенки резервуара. Крепление груза на измерительной ленте выполнено посредством шарнирного соединения.

Внешний вид рулеток представлен на рисунке 1.

Программное обеспечение

отсутствует.

Таблица 1 — Метрологические характеристики

Наименование характеристики

Значение характеристики, в зависимости от класса точности

2

3

Цена деления шкалы, мм

1

Номинальная длина рулеток, м

1; 2; 3; 5; 7,5; 10; 20; 30; 50; 100

Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал рулеток от нанесенной на шкале при температуре окружающей среды +20 °С, мм — миллиметровый интервал -сантиметровый интервал -дециметровый интервал -отрезок шкалы 1 м и более, где L — число полных и неполных метров в отрезке.

±0,15 ±0,20 ±0,30 ±[0,30 + 0,15 (L-1)]

±0,20 ±0,30 ±0,40 ±[0,40 + 0,20 (L-1)]

Таблица 2 — Основные технические характеристики

Климатические условия применения:

—    рабочий диапазон температур окружающего воздуха, °С

—    относительная влажность воздуха, при температуре +25 °С, %

от -40 до +50 от 0 до 98

Полный средний ресурс для рулеток:

— с лентами из нержавеющей стали, циклов

2000

— с лентами из углеродистой стали, циклов

1500

(цикл включает в себя: вытягивание ленты на пол-

ную длину, натяжение рабочим усилием, отсчет,

наматывание ленты).

Габаритные размеры рулетки в корпусе:

ширина, мм, не более

400

длина, мм, не более

490

толщина, мм, не более

70

Масса рулетки с грузом, кг, не более

4,2

Масса груза, кг (для рулеток с грузом)

от 0,25 до 2,00

Знак утверждения типа

наносится на паспорт рулеток типографским методом.

Комплектность

Таблица 3

— Комплектность средства изме

рений

Наименование

Обозначение

Количество

Рулетка

1 шт.

Паспорт

1 экз.

Поверка

осуществляется по документу МИ 1780-87 «Методические указания. ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки».

Основные средства поверки:

1    Лента измерительная 3-го разряда по ГОСТ Р 8.763-2011;

2    Штангенрейсмас с ценой деления 0,05 мм по ГОСТ 164-90;

3    Микрометр МК или МТ по ГОСТ 6507-90;

4    Штангенциркуль типа ТТТЦ-ТТ по ГОСТ 166-89.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых средств измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или в паспорт в виде наклейки или оттиска поверительного клейма.

Сведения о методах измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные документы

ГОСТ 7502-98 Рулетки измерительные металлические. Технические условия ГОСТ Р 8.763-2011 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне от 1 ■ 10-9 до 50 м и длин волн в диапазоне от 0,2 до 50 мкм

Рулетки измерительные для промышленного применения.

Рулетки измерительные для промышленного применения.

Измерительная рулетка – это самый распространенный в мире измерительный инструмент. Пожалуй, в каждом доме найдется, пусть даже и самая маленькая измерительная рулетка. Казалось бы, столь простая конструкция, предполагает, что все рулетки одинаковы, а размышлять о том, какая же из рулеток лучше, даже и в голову не приходит. Однако, не все так просто…

В шестнадцатом веке, китайский учёный Чэн Двэй, изобрел специальное приспособление – рулетный метр, который использовался для проведения замеров земельных участков и наделов. Такой рулетный метр стал «праотцом» современной измерительной рулетки. Сегодня, измерительную рулетку используют не только в строительстве, при ремонте квартир, измерении глубины колодцев, емкостей, траншей и др., но и прибегают к помощи измерительной рулетки, когда собираются приобрести новый шкаф или диван, шторы или карниз и многое другое. Без измерительной рулетки не обойтись при малоэтажном строительстве (дач, коттеджей и др.) и постройке гаражей или бань.

Сейчас, вопрос: что такое измерительная рулетка?! вызывает лишь улыбку. Но всё-таки, что это за приспособление такое?! Измерительная рулетка – это специализированный измерительный инструмент, который предназначается для измерения линейных размеров длины, ширины, обхвата достаточно больших объектов, а также для проведения разметочных работ в различных помещениях и на открытом воздухе.

Измерительная рулетка с грузом HerMetic UTImeter Otex

Конструктивно, все рулетки состоят из измерительной ленты, наконечника, катушки и сматывающего механизма.

Измерительная часть рулетки представляет собой эластичную ленту, основным материалом изготовления которой является сталь, откалиброванная в одной из измерительных систем. Для России, как правило, изготавливаются рулетки с калибровкой в метрической системе измерения. Встречаются, также, рулетки с пластиковой, эластичной лентой. Металлическая лента имеет вогнутую форму, для повышения жесткости. Ширина измерительной ленты колеблется в пределах от 12,5 до 25 мм. Длина ленты составляет, обычно, от 2 до 25 м.

Стальная лента наматывается на катушку, находящуюся в корпусе измерительной рулетки. Корпус рулетки может быть изготовлен из металла, пластика или быть прорезиненным, для создания эффекта противоударности.

Для сматывания ленты предусмотрен специальный механизм, для бытовых рулеток, как правило, пружинный (пружина возвратного действия). Пружинный возвратный механизм применяется для рулеток длиной от 2 до 10 м. В таких рулетках можно встретить кнопку-фиксатор ленты, что может быть очень удобно. Помимо пружинных, в продаже можно с легкостью найти рулетки с механически вращаемой ручкой, которая напрямую соединена с катушкой. И хотя в быту, измерительная рулетка с механической вращаемой ручкой встречается всё реже, в промышленности, все рулетки, выполненные по ГОСТ и прошедшие Гос. поверку (как правило, это длинные рулетки длиной от 10 до 25 метров), имеют именно такой сматывающий механизм. Это связано, в первую очередь, с невозможностью использования пружинного механизма для рулеток длиной более 10 метров, а также с надежностью ручных механизмов сворачивания и их простотой.


На конце измерительной ленты имеется кольцо или крючок, благодаря которому, ленту можно прицепить к началу измеряемого участка или предмета. Такой крючок препятствует заматыванию конца лента внутрь корпуса. Измерительные рулетки с крючком/кольцом, представлены моделями как второго, так и третьего класса точности, например, Р10Н2К и Р10Н3К, Р20Н2К и Р20Н3К.

Измерительная рулетка Р20Н2К.

Отдельно можно выделить измерительные рулетки с грузом, которые предназначаются для измерения линейных размеров глубины резервуаров, а также уровня жидкости в них. Косвенно, расчётным методом, можно определить и количество жидкости в резервуаре, зная его объем. Конструкция таких рулеток с грузом очень проста. Они имеют металлический корпус, чаще всего, открытый, катушку с ручным возвратным механизмом и металлическую измерительную ленту с прикрепленным грузом на вытяжном конце. Рулетки измерительные с грузом представлены моделями второго класса точности, например, Р10Н2Г, Р20Н2Г и Р30Н2Г, а также третьего класса точности, например, Р10Н3Г, Р15Н3Г и Р20Н3Г.

Стандартной, для рулеток промышленного применения, длиной является длина: 5, 10, 15 и 20 метров. Кстати, по заказу возможно изготовление рулеток с грузом из материалов, не подверженных коррозии. Такие рулетки могут быть использованы для резервуаров с агрессивными жидкостями.

Вообще, промышленные измерительные рулетки должны изготавливаться по ГОСТ 7502-98. По этому ГОСТу, промышленные рулетки следует изготавливать длиной 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 и 100 метров. Лента должна быть выполнена из нержавеющей стали (Н) или углеродистой стали (У). Вытяжной конец должен быть оборудован кольцом (К) или грузом (Г), а в случае, если рулетка имеет длину до 5 м. включительно, то вытяжной конец может иметь вид прямоугольного торца (П) или специальным держателем (Д). В условном обозначении рулетки должна содержаться буква «Р» — т.е. «Рулетка», а также информация о номинальной длине шкалы, материале ленты, классе точности, а также конструкции вытяжного конца. Таким образом, рулетка, имеющая номинальную длину 25 м, ленту из нержавеющей стали, 2-го класса точности, а на вытяжном конце ленты груз, будет иметь обозначение: Р25Н2Г.

Современная наука не стоит на месте, поэтому, спустя четыре сотни лет после изобретения китайским ученым Чэном Двэйем измерительной ленты, основным элементом измерительной рулетки стала не лента, а лазерный луч. Современные измерительные приборы, вместо той самой ленты, используют луч лазера, который предоставляет возможность с высокой точностью измерить расстояние между точками, даже в несколько сотен метров. Конечно, лазерные измерительные рулетки – это тема для отдельной статьи, однако, вкратце мы опишем её строение.

Лазерная рулетка – это компактное микропроцессорное устройство, которое может с легкостью поместиться в кармане. Результаты измерений отображаются на дисплее и сохраняются в памяти. Проведение замеров на таком устройстве производятся за считаные секунды. Достаточно поставить рулетку в одной точке и зафиксировать луч в другой – на мониторе тут же появится результат измерения. Несмотря, и даже вопреки, компактности и точности, лазерная рулетка остается достаточно дорогим удовольствием, поэтому, большинство мастеров, по-старинке, работают с ленточной измерительной рулеткой. Лазерные рулетки имеют свой ГОСТ, который и регламентирует точность и правильность работы.

Рулетка измерительная 5 метров для агрессивной среды 2 кл.точ

НАЗНАЧЕНИЕ РУЛЕТКИ РНГ

 

Рулетка измерительная металлическая РНГ с грузом и лентой из нержавеющей стали предназначена для измерения уровня жидкостей в транспортных и стационарных емкостях. Рулетка со шкалой номинальной длины 5 метров. 2-го класса точности.

Рулетки, предназначенные для измерения уровня агрессивных жидкостей, отличаются конструкцией груза (А). Груз таких рулеток изготавливается из материалов, стойких к агрессивным жидкостям.

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

 

Габаритные размеры рулетки: длина/ширина/высота        260 х 90 х 42 мм
Габаритные размеры груза: длина/диаметр                       350 х 35 мм
Длина шкалы:                                                                  5000 мм
Цена деления шкалы:                                                       1,0 мм
Масса рулетки:                                                                 0,6 кг
Масса груза:                                                                     2±0,1 кг
Толщина ленты:                                                                0,3 мм
Ширина ленты:                                                                 15 мм

 

Допускаемые отклонения длины шкалы ленты и отдельных её интервалов 2-й класс точности не более, мм:

 

Миллиметровый ±0,15
Сантиметровый  ±0,20
Децимитровый   ±0,30
отрезок шкалы 1 и более метра ±( 0,30+0,15(L-1) )
Примечание: L — число полных или неполных метров в отрезке

 

Допускаемые отклонения длины шкалы груза и отдельных её интервалов 2-й класс точности не более, мм:

 

Миллиметровый ±0,15
Сантиметровый  ±0,20
Децимитровый   ±0,40

 

Интервалы рабочих температур окружающей среды: от -40 до +50 °С.

Срок службы не менее двух лет.
Комплект поставки: рулетка измерительная, груз, паспорт.

 

Р5У2Д, Рулетка измерительная. Описание. Цена. Заказать| ООО «Промприбор»

Параметр Значение
Номинальная длина шкалы рулетки, м 5
Цена деления, мм 1
Класс точности 2
Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкал рулеток от нанесенной на шкале при температуре окружающей среды 20°C, мм, не более:
— миллиметрового
— сантиметрового
— дециметрового
— отрезок шкалы 1м и более
± 0,15
± 0,20
± 0,30
± [0,3 +0,15(L-1)]
Ширина штрихов шкалы рулетки, мм 0,20; 0,30; 0,40
Допускаемое отклонение ширины штриха, мм ± 0,05
Отклонение от перпендикулярности для штрихов шкалы, не более 30′
Отклонение от перпендикулярности для цифр, не более
Материал ленты Углеродистая сталь
Покрытие Эмалевое
Тип вытяжного конца Зацеп
Толщина ленты, мм от 0,12 до 0,3
Ширины ленты, мм от 7 до 25
Габаритные размеры рулетки (длина x ширина x высота), мм, не более 65x65x25
Масса рулетки (без груза), кг, не более 0,16
Масса груза, кг 2,0 ± 0,1
Рабочее усилие натяжения ленты при измерениях, Н Без натяжения
Полный средний ресурс измерений для рулеток с измерительными лентами, циклов 1500
Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха, °C
— относительная влажность воздуха, %, не более
от -40 до +50
98
Примечания
1. L — число полных и неполных метров в отрезке.
2. Цикл включает в себя: вытягивание ленты на полную длину, натяжение рабочим усилием, отсчет, наматывание ленты.

Рулетки Р2УЗК, Р5УЗК, Р10УЗК | Рулетки

Рулетки измерительные металлические Р2УЗК, Р5УЗК, Р10УЗК

Рулетки измерительные металлические Р2УЗК, Р5УЗК, Р10УЗК (далее — рулетки) предназначены для измерения линейных размеров непосредственным сравнением со шкалой рулетки.

Описание средства измерений

Рулетки измерительные металлические Р2УЗК, Р5УЗК, Р10УЗК состоят из пластмассового корпу­са, пластмассового барабана, устройства для сматывания ленты с кольцом на вытяжном конце. Отсчет показаний проводится непосредственным сравнением с делениями шкалы рулетки.

Метрологические и технические характеристики

 

№ п/п

Наименование характеристики
и единицы измерения

Значение характеристики

1

Номинальная длина шкалы, м:

 

 

Р2УЗК

2

 

Р5УЗК

5

 

Р10УЗК

10

2

Цена деления шкалы, мм

1

3

Допускаемое отклонение действительной длины
интер­валов шкалы при температуре 20 °С, мм

 

 

— миллиметрового

±0,20

 

— сантиметрового

±0,30

 

— дециметрового

±0,40

 

— отрезка шкалы 1 м и больше

±[0,40+0,20 (L-1)] для отрезка шкалы 1 м и больше.
L-число полных и неполных метров в отрезку

4

Ширина ленты, мм

10

5

Толщина ленты, мм

0,2

6

Масса рулетки, кг, не более:

 

 

Р2УЗК

0,09

 

Р5УЗК

0,2

 

Р10УЗК

0,3

7

Габаритные размеры, мм не более:

 

 

Р2УЗК

60×20

 

Р5УЗК

70×22

 

Р10УЗК

84×29

8

Полный средний ресурс;
циклы измерений*, не менее:

1500

*- цикл включает в себя вытягивание ленты на полную длину,
натяжение рабочим усилием, отсчет, наматывание ленты.
Условия эксплуатации:

— Диапазон температуры окружающего воздуха от —40 до +50 °С;
— Относительная влажность воздуха +25 °С, не более 98%;

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на корпус рулетки штампованием, а также на ти­тульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Наименование

Кол-во

Рулетка (исполнение по заказу)

1 шт.

Руководство по эксплуатации

1 экз.

Поверка осуществляется по документу МИ 1780-87 «Методические указания. ГСИ. Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверки». Основные средства поверки:

—   компаратор стенной горизонтальной длиной 20 м;
—   лента измерительная, рабочий эталон 3-го разряда;
—   лупа ЛИ с увеличением 10х;
—   настольные циферблатные весы с ценой деления 5 г.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений  содержится  в  документе  «Рулетки  измерительные  металлические Р2УЗК, Р5УЗК, Р10УЗК. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к рулеткам

МИ 2060-90 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 1*10″6 …50 м и длин волн в диапазоне 0,2 … 50 мкм».

ДСТУ 4179-2003 (ГОСТ 7502-98, МОД). «Рулетки измерительные металлические. Тех­нические условия».

6 лучших рулеток 2022 года

Когда вы покупаете по нашим ссылкам, Insider может получать партнерскую комиссию. Узнать больше.

Если что-то стоит измерять, то это стоит правильно измерять. К счастью, рулетка позволяет очень легко производить быстрые и точные измерения. Эти ценные инструменты также относительно дешевы. А благодаря компактным размерам их удобно носить в кармане, на ремне или в ящике стола.

И рулетки нужны не только для тяжелых работ, таких как резка пиломатериалов для деревообрабатывающего проекта или разметка места, где вы помещаете новое окно в спальне. Практически нет конца списку домашних работ, которые выиграют от рулетки. Хотите убедиться, что зеркало, которое вы вешаете, находится по центру, прежде чем просверливать отверстие для анкера? Как насчет точного размещения этого каяка на Craigslist? Или заказать детское автокресло нужного размера для вашего автомобиля? Надежная рулетка обеспечит быстрое выполнение этих задач и не приведет к неприятным проблемам в будущем.

Как бывший плотник в коммерческих и жилых помещениях, я использовал десятки рулеток, от дешевых, которые вы получаете бесплатно на лесопилке, до более дорогих вариантов, рассчитанных на максимальную долговечность. Я также использовал их в различных рабочих местах, включая строительные площадки, жилые квартиры в Нью-Йорке и мою квартиру для повседневных личных проектов по дому. Я использовал этот опыт, чтобы составить этот список из пяти лучших вариантов, которые вы можете купить.

Узнайте больше о том, как Insider Reviews тестирует и оценивает товары для дома.

Вот шесть лучших рулеток для любого проекта в 2022 году:

Лучшая рулетка в целом: 25-футовая рулетка Stanley Fatmax, $22,97 в Home Depot
Эта рулетка Stanley сочетает в себе долговечность и простоту использовать и, благодаря впечатляющей 14-футовой досягаемости, удобно использовать в одиночку.

Лучшая бюджетная рулетка: Stanley PowerLock 25-футовая рулетка, $10,97 в Home Depot
Если у вас ограниченный бюджет, Stanley PowerLock — это качественный продукт по низкой цене.

Лучшая компактная рулетка: Komelon 4110CS Рулетка с цепочкой для ключей, 6,85 долл. США на Amazon
Несмотря на свой небольшой размер, Komelon 4110CS по-прежнему обеспечивает 10 футов рулетки, и его всегда удобно иметь под рукой.

Лучшая сверхмощная рулетка: 25-футовая магнитная рулетка Milwaukee, 29,97 долл. США в Home Depot пользоваться без помощника.

Лучшая легко читаемая рулетка: Измерительная лента Komelon SM5425 Gripper, 9,80 долл. США на Amazon
Дробные приращения на Komelon SM5425 облегчают считывание, независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессионалом.

Лучшая лазерная рулетка: Лазерный дальномер Bosch Blaze Pro GLM165-40. мера.

Ghost Tape No. 10: The Haunted Mixtape о войне во Вьетнаме

Представьте, что вы солдат Вьетконга, и вы начинаете слышать жуткие звуки голосов, воющих в джунглях. Ты никого не видишь, только слышишь эти бестелесные голоса. Как вы думаете?

Эти звуки были одним из наиболее изобретательных методов, которые военные Соединенных Штатов использовали во время войны во Вьетнаме, чтобы подавить боевой дух противника и заставить его сдаться. Известная как «Операция «Блуждающая душа», 6-й батальон психологических операций (6-й PSYOP) армии США. S. Army с помощью ВМС США транслировала жуткие звуки, подходящие для современного фильма ужасов, и назвала это «Призрачная лента номер 10» (послушать аудио здесь).

Уловка берет свое начало в записях «Армии призраков», сделанных во время Второй мировой войны, чтобы обмануть немцев, заставив их думать, что у союзников есть гораздо больше танков «Шерман», чем на самом деле. Но во вьетнамской версии также использовались сильные буддийские верования региона, в частности, что духи мертвых обречены ходить по земле в своем личном аду, если их тела не будут найдены и похоронены должным образом.Вьетнамские легенды также гласили, что заблудшие души могут общаться в годовщину смерти. Что может быть лучше, чтобы напугать северовьетнамских солдат, чем дать им услышать от своих измученных павших товарищей по оружию?

С помощью южновьетнамских участников армия США создала эти сообщения, от которых волосы встают дыбом. В сопровождении визгов, криков и стонов предполагаемый погибший солдат Вьетконга умоляет своих товарищей, говоря что-то вроде: «Друзья мои, я вернулся, чтобы сообщить вам, что я мертв. .. Я мертв!» и «Не кончайте, как я. Идите домой, друзья, пока не поздно!» Вертолеты, а также стратегически расположенные солдаты несли громкоговорители, чтобы казалось, что звуки исходят со всех концов джунглей. Некоторые вражеские солдаты поняли, что это подстава, и сразу же начали стрелять в направление вертолетов с динамиками, другие определенно были напуганы. , только звуки и сообщение были более чем жуткими», — говорит Натан Маллетт, редактор и основатель MilitaryHistoryNow.com в интервью подкасту The Stuff of Life для эпизода под названием «Призраки».

Уловка была расширена, когда южновьетнамский союзник намеренно распространил слух о том, что тигр напал на северовьетнамскую армию и войска Вьетконга. Итак, 6-я ПСИОП добавила записи тигриного рычания. Якобы 150 человек бежали с горы, на которой она разыгрывалась.  

По сей день паранормальные явления очаровывают людей, и мы даже ищем их в книгах, на телевидении, в фильмах и домах с привидениями.Проверьте подкаст Stuff of Life «Haunted», чтобы узнать больше о Ghost Tape No. 10, достопримечательностях с привидениями и о чем-то под названием Doomocracy.

Физики только что достигли нового наименьшего измерения массы призрачной частицы

Распадающиеся изотопы водорода только что дали нам самое маленькое измерение массы нейтрино.

Измерив энергетическое распределение электронов, высвобождаемых при бета-распаде трития, физики определили, что верхний предел массы электронного антинейтрино равен нулю.8 электронвольт. Это 1,6 × 10 –36 кг в метрической массе и чертовски мало в имперской.

 

Хотя у нас все еще нет точного измерения , его сужение приближает нас к пониманию этих странных частиц, роли, которую они играют во Вселенной, и влияния, которое они могут оказать на наши современные теории физики. Достижение было сделано в эксперименте по тритий-нейтрино в Карлсруэ (KATRIN) в Германии.

«Вторая кампания KATRIN по измерению массы нейтрино, представленная здесь, достигла субэлектронвольтной чувствительности», — написали исследователи в своей статье.

«В сочетании с первой кампанией мы установили улучшенный верхний предел mν<0,8 электронвольт. Поэтому мы сузили допустимый диапазон квазивырожденных моделей массы нейтрино и предоставили независимую от модели информацию о нейтрино. массы, что позволяет тестировать нестандартные космологические модели».

Нейтрино очень своеобразны. Они являются одними из самых распространенных субатомных частиц во Вселенной, похожих на электроны, но без заряда и почти без массы.Это означает, что они очень редко взаимодействуют с обычной материей; на самом деле, миллиарды проходят через ваше тело прямо сейчас.

Вот почему мы называем их призрачными частицами. Это также делает их невероятно трудными для обнаружения. У нас есть некоторые методы обнаружения – например, детекторы черенковских нейтрино – но они косвенные, улавливающие эффекты пролетающих нейтрино, а не сами нейтрино.

 

Все это означает, что измерение почти нулевой массы этих частиц является особенно сложной задачей. Но если мы сможем измерить это свойство, мы сможем узнать о Вселенной гораздо больше. К сожалению, это тоже очень сложно сделать. Вы не можете просто взять крошечный масштаб, швырнуть на него нейтрино и закончить.

KATRIN использует бета-распад нестабильного радиоактивного изотопа водорода, называемого тритием, для исследования массы нейтрино. В 70-метровой (230-футовой) камере газообразный тритий распадается на гелий, электрон и электронное антинейтрино, в то время как огромный чувствительный спектрометр исследует результаты.

Из-за призрачности нейтрино их невозможно измерить. Но физики почти уверены, что частица и ее античастица имеют равномерное распределение массы и энергии; следовательно, если вы измерите энергию электронов, вы сможете получить энергию нейтрино.

Так команда получила верхний предел в 1 электронвольт для массы нейтрино еще в 2019 году. Чтобы уточнить этот результат, команда соединила увеличение числа распадов трития с методами уменьшения загрязнения другими типами радиоактивных распад, приводящий к уточнению их верхнего предела.

 

«Эта кропотливая и сложная работа была единственным способом исключить систематическую погрешность нашего результата из-за искажающих процессов», — сказали физики Магнус Шлёссер из Технологического института Карлсруэ и Сюзанна Мертенс из Физического института Макса Планка в Германии. .

«Мы особенно гордимся нашей аналитической группой, которая приняла этот огромный вызов с большим энтузиазмом и добилась успеха.»

Результат отмечает первый раз, когда измерения нейтрино упали ниже порога в 1 электронвольт.Это важный результат, который, несмотря на не совсем точную массу, позволит ученым уточнить физические модели Вселенной.

Тем временем коллаборация продолжит попытки уточнить измерения массы нейтрино.

«Дальнейшие измерения массы нейтрино будут продолжаться до конца 2024 года», — сказали исследователи. «Чтобы использовать весь потенциал этого уникального эксперимента, мы будем неуклонно увеличивать статистику сигнальных событий, а также постоянно разрабатывать и устанавливать обновления для дальнейшего снижения фоновой частоты.»

Результаты опубликованы в Nature Physics .

 

Гаджеты для отслеживания призраков : NPR

При расследовании предположительно населенного привидениями дома в лесистой местности в часе езды к югу от Ричмонда, штат Вирджиния, называемой плантацией Эджвуд, одна группа охотников за привидениями недавно использовала свои высокотехнологичные инструменты, чтобы выследить духов, которые всегда вызывают интерес. время года.

Исследователь паранормальных явлений Ноа Восс направляет видеокамеру на устройство электромагнитной частоты, чтобы записывать любую аномальную активность на кладбище Сан-Прери в Сан-Прери, штат Висконсин.

Энди Манис/AP скрыть заголовок переключить заголовок Энди Манис/AP

Исследователь паранормальных явлений Ноа Восс направляет видеокамеру на устройство электромагнитной частоты, чтобы записывать любую аномальную активность на кладбище Сан-Прери в Сан-Прери, штат Висконсин.

Энди Манис/AP

Дом с неровными половицами и скрипучими дверями — идеальное место для привидения. Его владелица наняла частную фирму Richmond Investigators of the Paranormal — или RIP — для сканирования ее собственности на наличие призраков.

Технический менеджер команды RIP, Крис Уильямс, перечисляет несколько необходимых гаджетов, которые они берут с собой на расследования, например, детектор электромагнитного поля (ЭМП) и температурный пистолет.

Измеритель ЭДС измеряет электромагнитные поля, испускаемые неисправными проводами и радиоволнами, но исследователи настаивают на том, что измеритель также может обнаруживать духов. Температурные пушки измеряют воздух в поисках холодных точек, которые, согласно рассказам о привидениях, отмечают места с привидениями. Уильямс также рекомендует носить с собой камеры ночного видения, устройства наблюдения, детекторы движения и пару раций .

Однако в его наборе инструментов есть один предмет, который не так уж и технологичен.

«Я всегда предпочитаю, чтобы у всех была одна бутылка святой воды или святой мази», — объясняет он.«Мне никогда не приходилось его использовать и надеюсь, что никогда не придется».

Команда не встречает ничего угрожающего, но полагает, что нашла одного призрака в старых кварталах рабов на плантации — за исключением призрака кошки, что немного усложняет ситуацию.

«Ты можешь нам помурлыкать? Ты боишься собак?» — спрашивает член команды.

Измеритель ЭДС достигает пика с вопросом о собаках. Для них эти доказательства в сочетании с некоторыми любопытными фотографиями со всего дома доказывают, что в нем обитают привидения.

Подозрительные мысли

Лойд Ауэрбах скептически относится к такой зависимости от технологий. Он профессор единственной в своем роде программы парапсихологии в Атлантическом университете в Вирджиния-Бич, штат Вирджиния, и считает, что человек с экстрасенсорными способностями лучше подходит для охоты на призраков , чем тот, у кого много гаджетов.

Однако Ауэрбах говорит, что технологии могут дать некоторые подсказки, которые он связывает с отслеживанием невидимой лодки на озере.

«На самом деле мы используем технологию для обнаружения кильватерного следа лодки; из этого мы можем сделать вывод, что в окружающей среде происходят некоторые вещи, при условии, что мы знаем, что там есть лодка», — говорит он.

Это касается сути дела. Многие думают, что призраки так же реальны, как невидимые лодки на озерах.

«Вера в призраков — это всего лишь вера. На самом деле это суеверие», — говорит Джо Никелл, старший научный сотрудник Центра расследований, независимой исследовательской организации.

Работа Никелла состоит в том, чтобы придавать научное значение тому, что он видит при расследовании паранормальных явлений. Он нашел природные явления, чтобы объяснить все доказательства, которые охотники за привидениями показывали ему на своих различных устройствах.Никелл говорит, что высокие показания ЭМП, которые, по мнению исследователей, исходили от предполагаемого кота-призрака, вызывают особое подозрение.

«Они удивлены тем, что получают результаты в старом доме, когда на самом деле есть все виды нефантомных источников, таких как неисправная проводка, близлежащие микроволновые вышки, активность солнечных пятен и так далее. Даже электронное оборудование — рации, телекамеры и все другие электронные устройства, которые они носят с собой, имеют электромагнитные поля».

Но не всем нужны научные доказательства: опрос Гэллапа, проведенный несколько лет назад, показал, что треть американцев верят в призраков.

В поисках нейтрино, частиц-призраков природы | Наука

Пещерный детектор Супер-Камиоканде в Японии оснащен 13 000 сенсорами для точного обнаружения признаков нейтрино. Обсерватория Камиока, ICRR (Институт исследования космических лучей), Токийский университет

Мы наводнены нейтрино. Это одни из самых легких из примерно двух десятков известных субатомных частиц, и они исходят со всех сторон: от Большого взрыва, с которого началась Вселенная, от взорвавшихся звезд и, прежде всего, от Солнца.Они проходят сквозь землю почти со скоростью света, все время, днем ​​и ночью, в огромных количествах. Каждую секунду через наши тела проходит около 100 триллионов нейтрино.

Проблема физиков в том, что нейтрино невозможно увидеть и трудно обнаружить. Любой инструмент, предназначенный для этого, может казаться твердым на ощупь, но для нейтрино даже нержавеющая сталь — это в основном пустое пространство, столь же широко открытое, как солнечная система для кометы. Более того, нейтрино, в отличие от большинства субатомных частиц, не имеют электрического заряда — они нейтральны, отсюда и название, — поэтому ученые не могут использовать электрические или магнитные силы для их захвата.Физики называют их «частицами-призраками».

Чтобы поймать этих неуловимых существ, физики провели несколько необычайно амбициозных экспериментов. Чтобы нейтрино не путали с космическими лучами (субатомными частицами из космоса, не проникающими в землю), детекторы устанавливаются глубоко под землей. Огромные из них были размещены в золотых и никелевых рудниках, в туннелях под горами, в океане и во льдах Антарктиды. Эти необычайно красивые устройства являются памятником решимости человечества познавать вселенную.

Пока неясно, какое практическое применение может принести изучение нейтрино. «Мы не знаем, к чему это приведет», — говорит Борис Кайзер, физик-теоретик из Фермилаб в Батавии, штат Иллинойс.

Физики изучают нейтрино отчасти потому, что нейтрино — такие странные персонажи: кажется, что они нарушают правила, описывающие природу в ее самых фундаментальных проявлениях. И если физики когда-нибудь осуществят свои надежды на разработку целостной теории реальности, объясняющей основы природы без исключения, им придется объяснить поведение нейтрино.

Кроме того, нейтрино интригуют ученых, потому что эти частицы являются посланниками из дальних уголков Вселенной, созданными бурно взрывающимися галактиками и другими загадочными явлениями. «Нейтрино могут рассказать нам то, чего не могут сказать более банальные частицы», — говорит Кайзер.

Физики придумали нейтрино задолго до того, как они их обнаружили. В 1930 году они создали концепцию баланса уравнения, которое не складывалось. Когда ядро ​​радиоактивного атома распадается, энергия испускаемых им частиц должна равняться энергии, которую оно первоначально содержало.Но на самом деле, как заметили ученые, ядро ​​теряет больше энергии, чем улавливают детекторы. Поэтому, чтобы объяснить эту дополнительную энергию, физик Вольфганг Паули придумал дополнительную невидимую частицу, испускаемую ядром. «Сегодня я сделал что-то очень плохое, предложив частицу, которую невозможно обнаружить», — написал Паули в своем дневнике. «Это то, чего ни один теоретик никогда не должен делать».

Экспериментаторы все равно начали его искать. В лаборатории ядерного оружия в Южной Каролине в середине 1950-х годов они разместили два больших резервуара с водой возле ядерного реактора, который, согласно их уравнениям, должен был производить десять триллионов нейтрино в секунду.Детектор был крошечным по сегодняшним меркам, но все же смог обнаружить нейтрино — три в час. Ученые установили, что предполагаемое нейтрино действительно было реальным; изучение неуловимой ускоренной частицы.

Десять лет спустя поле расширилось, когда другая группа физиков установила детектор на золотом руднике Хоумстейк в Лиде, Южная Дакота, на глубине 4850 футов под землей. В этом эксперименте ученые намеревались наблюдать за нейтрино, наблюдая за тем, что происходит в тех редких случаях, когда нейтрино сталкивается с атомом хлора и создает радиоактивный аргон, который легко обнаружить.В основе эксперимента был резервуар, наполненный 600 тоннами жидкости с высоким содержанием хлора, перхлорэтилена, жидкости, используемой в химической чистке. Каждые несколько месяцев ученые промывали резервуар и извлекали около 15 атомов аргона, что свидетельствовало о наличии 15 нейтрино. Наблюдение продолжалось более 30 лет.

Надеясь обнаружить нейтрино в большем количестве, ученые из Японии провели эксперимент на глубине 3300 футов в цинковой шахте. Супер-Камиоканде, или, как его еще называют, Супер-К, начал работать в 1996 году.Детектор состоит из 50 000 тонн воды в куполообразном резервуаре, стенки которого покрыты 13 000 световыми датчиками. Датчики обнаруживают случайную голубую вспышку (слишком слабую для наших глаз), возникающую, когда нейтрино сталкивается с атомом в воде и создает электрон. И, проследив точный путь, пройденный электроном в воде, физики могли сделать вывод о космическом источнике сталкивающихся нейтрино. Они обнаружили, что большинство из них пришли от солнца. Измерения были достаточно чувствительными, чтобы Super-K мог отслеживать путь солнца по небу и, находясь почти на милю ниже поверхности земли, наблюдать, как день превращается в ночь.«Это действительно захватывающая вещь, — говорит Джанет Конрад, физик из Массачусетского технологического института. Треки частиц могут быть скомпилированы для создания «красивого изображения, картины солнца в нейтрино».

Но эксперименты Homestake и Super-K не обнаружили столько нейтрино, сколько ожидали физики. Исследования в нейтринной обсерватории Садбери (SNO, произносится как «снег») определили, почему. Установленный в никелевом руднике глубиной 6800 футов в Онтарио, SNO  содержит 1100 тонн «тяжелой воды», имеющей необычную форму водорода, которая относительно легко реагирует с нейтрино.Жидкость находится в резервуаре, подвешенном внутри огромного акрилового шара, который сам удерживается внутри геодезической надстройки, поглощающей вибрации и на которой подвешены 9 456 датчиков света — все это выглядит как украшение рождественской елки высотой 30 футов.

Ученые, работающие в SNO, в 2001 году обнаружили, что нейтрино может спонтанно переключаться между тремя разными типами — или, как говорят физики, оно колеблется между тремя ароматами. Это открытие имело поразительные последствия. Во-первых, это показало, что в предыдущих экспериментах было обнаружено гораздо меньше нейтрино, чем предсказывалось, потому что инструменты были настроены только на один аромат нейтрино — тот, который создает электрон, — и пропускали те, которые переключались.Во-вторых, открытие опровергло убеждение физиков в том, что нейтрино, как и фотон, не имеет массы. (Колебание между ароматами — это то, на что способны только частицы, обладающие массой.) ​​

Сколько массы у нейтрино? Чтобы выяснить это, физики строят KATRIN — тритиевый нейтринный эксперимент в Карлсруэ. Бизнес-конец KATRIN может похвастаться 200-тонным прибором под названием спектрометр, который будет измерять массу атомов до и после их радиоактивного распада, тем самым показывая, сколько массы уносит нейтрино.Технические специалисты построили спектрометр примерно в 250 милях от Карлсруэ, Германия, где будет проводиться эксперимент; аппарат был слишком велик для узких дорог региона, поэтому его посадили на лодку по реке Дунай и проплыли мимо Вены, Будапешта и Белграда, в Черное море, через Эгейское и Средиземное, вокруг Испании, через Ла-Манш , в Роттердам и в Рейн, затем на юг до речного порта Леопольдсхафен, Германия. Там его погрузили на грузовик и через два месяца и 5600 миль повезли через город к месту назначения.Сбор данных планируется начать в 2012 году.

Физики и астрономы, заинтересованные в информации о том, что нейтрино из космоса могут нести сверхновые звезды или сталкивающиеся галактики, создали нейтринные «телескопы». Один, названный IceCube, находится внутри ледяного поля в Антарктиде. Когда он будет завершен в 2011 году, он будет состоять из более чем 5000 датчиков синего света (см. схему выше). Сенсоры нацелены не на небо, как можно было бы ожидать, а на землю, чтобы обнаруживать нейтрино от солнца и космоса, которые проходят через планету с севера.Земля блокирует космические лучи, но большинство нейтрино пролетают через планету шириной 13 000 километров, как будто ее там нет.

В нескольких штатах Среднего Запада проводится дальний нейтринный эксперимент. Высокоэнергетический ускоритель, генерирующий субатомные частицы, выпускает пучки нейтрино и связанных с ними частиц на глубину до шести миль под северным Иллинойсом, через Висконсин и Миннесоту. Частицы стартуют в Фермилабе в рамках эксперимента под названием «Поиск осцилляции главного инжектора нейтрино» (MINOS).Менее чем за три тысячных секунды они попали в детектор в железном руднике Судана, в 450 милях от них. Данные, которые собрали ученые, усложняют их картину этого бесконечно малого мира: теперь оказывается, что экзотические формы нейтрино, так называемые антинейтрино, могут не следовать тем же правилам генерации, что и другие нейтрино.

«Что здорово, — говорит Конрад, — так это то, что это не то, что мы ожидали».

Что касается нейтрино, то их очень мало.

Последняя книга Энн Финкбайнер , A Grand and Bold Thing , посвящена Слоановскому цифровому обзору неба, попытке составить карту Вселенной.

Большинство нейтрино, которые бомбардируют нас, исходят от Солнца, показанного здесь на ультрафиолетовом изображении. НАСА Пещерный детектор Супер-Камиоканде в Японии оснащен 13 000 сенсорами для точного обнаружения признаков нейтрино.Рабочие в лодке следят за устройством, пока оно наполняется водой. Обсерватория Камиока, ICRR (Институт исследования космических лучей), Токийский университет В ходе ряда реакций в ядре Солнца атомы водорода создают гелий в результате синтеза. В процессе высвобождается энергия и субатомные частицы, включая нейтрино.Когда фотон, или частица света, покидает плотное ядро ​​Солнца, он попадает в ловушку жара и ярости и может не достичь нас в течение миллионов лет. Но солнечные нейтрино не останавливаются и достигают Земли за восемь минут. Самуэль Веласко / 5W Инфографика Канадская нейтринная обсерватория Садбери подтвердила, что нейтрино может изменить свою идентичность.СНО Физики из Брукхейвенской национальной лаборатории в Нью-Йорке, показанные здесь в лабораторном детекторе STAR, надеются направить пучок нейтрино под землю на шахту Хоумстейк в Южной Дакоте. БНЛ Детектор нейтрино MINOS в Миннесоте является целью пучков нейтрино, выпущенных из Иллинойса.Визуальные мультимедийные услуги Fermilab Спектрометр KATRIN, который будет измерять массу нейтрино, протиснулся через Леопольдсхафен, Германия, по пути в лабораторию. Технологический институт Карлсруэ Детектор нейтрино IceCube в Антарктиде встроен во лед.С 5000 датчиков, подключенных к более чем 70 линиям, IceCube будет искать нейтрино, которые прошли 8000 миль через планету. Университет Висконсин-Мэдисон Цепочка датчиков спускается в яму глубиной 8000 футов. Джим Хауген / Национальный научный фонд Физика

Рекомендуемые видео

ГОСТ.Индивидуальная защита от поражения электрическим током. Средства индивидуальной защиты — это…

Средства индивидуальной защиты — специализированные средства или оборудование, основным назначением которых является обеспечение безопасности человека при угрозе воздействия различных токсических, радиоактивных, бактериальных и других средств, которые могут нанести вред жизни и здоровью. В то же время не все в курсе, что такое такие средства и где они в принципе применяются.

Какие они?

В зависимости от назначения такие средства подразделяются на средства, обеспечивающие сохранность кожных покровов, а также органов дыхания.Также есть разница в том, как средства индивидуальной защиты обеспечивают безопасность – это изолирующие и фильтрующие средства.

Принцип фильтрации в данном случае заключается в том, что воздух, необходимый для поддержания нормальной жизнедеятельности организма человека, в случае прохождения через специализированные средства защиты (например, через слой активированного угля) полностью очищается любых вредных примесей.

Изолирующие устройства обеспечивают полную изоляцию организма человека от возможного воздействия окружающей среды с помощью специализированных материалов, полностью непроницаемых для воздуха и различных вредных примесей, которые в нем содержатся.

Метод приготовления

Также есть разница в технологии изготовления средств индивидуальной защиты — это самые простые, самодельные или промышленные.

Накопление необходимого количества индивидуальных средств защиты для промышленного производства, а также предварительная подготовка простейших средств защиты из различных подручных материалов — достаточно ответственная работа.

Хранение

Стоит отметить, что крайне важным мероприятием в данном случае является организация хранения средств защиты, т. , каждый сотрудник должен быть обеспечен как можно скорее.средства индивидуальной защиты – одно из важнейших правил. Кроме того, условия хранения этого имущества должны соответствовать требованиям, а также обеспечивать его постоянную техническую исправность.

В основном средства хранятся в специализированных ящиках в разобранном виде. Таким образом, коробки противогазов, которые запаяны специальной резиновой пробкой и колпачком, опускаются на дно коробки, после чего на коробки укладываются сумки и лицевые части. Это имущество следует периодически осматривать, а при необходимости все обнаруженные неисправности устранять в кратчайшие сроки.Стоит отметить, что на объекте обязательно должен присутствовать квалифицированный специалист, который будет следить за тем, как хранятся средства индивидуальной защиты (ГОСТ) – это тоже достаточно важное требование. Такой специалист должен полностью знать все правила хранения такого имущества.

Положение

В случае возникновения угрозы работникам необходимо как можно быстрее предоставить средства индивидуальной защиты, после чего их необходимо держать в постоянной готовности. Персонал различных хозяйствующих субъектов, а также служащие и рабочие обеспечиваются такими средствами непосредственно на предприятиях, работниками которых они являются.Все остальное неработающее население при желании должно получать их по месту жительства или учебы.

Фильтрующие маски

Для обеспечения эффективной защиты органов дыхания взрослого населения могут применяться фильтрующие маски типа ГП-4у, ГП-5, ГП-7 и другие.

В соответствии с нормами, какими должны быть средства индивидуальной защиты (ГОСТ), противогаз ГП-5 представляет собой специализированный футляр и лицевую часть. Кроме того, в комплектацию данного устройства входит специализированная коробка, оснащенная противотуманными пленками, и сумка.В качестве фильтрующего элемента используется активированный уголь.

По своим размерам ящик ГП-5 почти вдвое меньше ГП-4, так как его высота составляет примерно 70 мм, а диаметр достигает 107 мм.

В соответствии с тем, как должны выглядеть средства индивидуальной защиты и индивидуальной защиты, в качестве передней части противогаза ГП-5 используется штатный резиновый шлем-маска с обтекателем и очками, а также специальная клапанная коробка с клапанами выдоха и вдоха . Противогазовая коробка должна быть привинчена непосредственно к клапанной коробке.

Как происходит рост шлема-маски?

Шлемы-маски, которые используются в противогазе модели ГП-5, имеют пять ростовых вариаций, которые обязательно должны быть нанесены на обе стороны шлема и обозначаться арабской цифрой, заключенной в круг.

Для того, чтобы определить точный рост шлема-маски, необходимо измерить размер головы по периметру через такие точки, как щека, подбородок и макушка.

Измерение головы проводят с помощью специальной мягкой измерительной ленты, а результаты измерений следует округлить до 0.5 см.

Как проверить здоровье?

В соответствии со стандартами использования средств индивидуальной защиты проверка должна проводиться следующим образом:

  1. Противогаз достается из сумки.
  2. Проверяется целостность очков и самого шлема-маски.
  3. Внимательно осмотреть газовую коробку на наличие различных дыр, вмятин, ржавчины, проверить наличие клапанов и их состояние.

После детального внешнего осмотра необходимо собрать противогаз и проверить его герметичность.Для этого человек должен надеть шлем-маску, полностью закрыть отверстие коробки резиновой пробкой или просто придержать ладонью, а затем сделать глубокий вдох. В том случае, если после этого воздух вообще не проходит под каской, противогаз исправен. При обнаружении неисправностей или отсутствия комплектующих такие средства индивидуальной защиты на рабочих местах подлежат полной замене.

Как носить фильтрующую маску?

В зависимости от того, как должны использоваться средства индивидуальной защиты, фильтрующий противогаз можно носить в трех основных положениях:

  • Готов.Применяется только при непосредственной угрозе химической, бактериологической или ядерной атаки.
  • Походный Предусматривает ношение противогаза через правое плечо на левом боку в том случае, если в данный момент нет угрозы нападения противника.
  • Боевые действия.

Когда носить противогаз?

Первоначально применение противогаза предусматривается в процессе выполнения различных работ, связанных с опасностью поражения дыхательных путей, либо в производственном процессе с аналогичной опасностью.

Также в соответствии с тем, как используются средства индивидуальной защиты, противогаз должен быть надет заблаговременно в соответствии с приказом старшего командира или сразу после сигналов «Радиационная опасность», «Газы» или «Химическая тревога».

Защита кожи

Существуют также специализированные средства индивидуальной защиты от токовых и других травм, которые предназначены для обеспечения сохранности одежды, обуви, открытых участков тела и различных предметов экипировки.Кроме того, они позволяют полностью задерживать а-частицы, а также значительно снижают действие b-частиц. В зависимости от принципа защитного действия такие средства делятся на фильтрующие и изолирующие.

Изоляционный

Средства теплоизоляционные изготавливаются из специальных герметичных материалов. В основном используется эластичная и устойчивая к низким температурам прорезиненная ткань. Они могут быть негерметичными или герметичными, причем последние могут полностью закрывать все тело и обеспечивать защиту даже от капель или паров ОВ, тогда как негерметичные средства обеспечивают защиту исключительно от капель ОВ.

К изолирующим средствам защиты также необходимо отнести специальную защитную одежду и общевойсковой защитный комплект, а также включает спецобувь. Средства индивидуальной защиты этого типа применяются для обеспечения безопасности персонала при проведении работ на местности, пораженной различными отравляющими веществами.

Фильтрация

Фильтрующими средствами являются даже обычное белье и одежда, если они пропитаны специальной мыльно-масляной эмульсией. По сути, такие средства представляют собой лишь первичное обеспечение защиты до получения доступа к специальной униформе.

Защитный комплект

В защитный комплект входят защитные чулки, перчатки и дождевик.

Защитный плащ этого комплекта отличается наличием бортов, рукавов, капюшона и двух половиц, а также оснащен закрепками, лентами и косами, с помощью которых можно использовать такой плащ в самых различных вариациях. Ткань, из которой изготовлен такой плащ, позволяет добиться максимальной степени защиты от радиоактивных и отравляющих веществ, а также различных бактериальных или световых излучений.Вес такого плаща около 1,6 кг.

Резиновые защитные перчатки имеют створки из специальной ткани с пропиткой, и при этом могут быть летними или зимними. Кроме того, что они обеспечивают защиту от всевозможных органических паров, они еще и являются индивидуальным средством защиты от поражения электрическим током. Летние перчатки пятипалые, а зимние двухпалые, и они также снабжены специальной утепленной подкладкой, крепящейся на пуговицы.

Чулки

изготовлены из специальной прорезиненной ткани, при этом стоит отметить, что их подошва усилена с помощью резиновой или брезентовой осоюзки.Чулки с холщовой осоюзкой отличаются наличием двух-трех тесьм для надежного крепления к ноге, а также одной для крепления на поясном ремне. Чулки с резиновой осоюзкой закрепляются на ногах хлястиком, а тесьма их используется для крепления на поясном ремне.

Таким образом, средства индивидуальной защиты МЧС и других видов сегодня используются практически во всех сферах деятельности человека, начиная от мелкого ремонта и заканчивая риском заражения различными веществами.Многие даже не догадываются, что в их компании или офисе есть целый набор такого оборудования, которое может когда-нибудь спасти им жизнь в случае возникновения той или иной критической ситуации, а другие используют средства индивидуальной защиты в процессе ведения своей рутинной работы, даже не считая их чем-то особенным.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.