Контрольная работа: Технические средства таможенного контроля

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Преимуществом заявляемого ТЛД является повышение достоверности оценки радиационной обстановки окружающей среды.

Указанное преимущество обеспечивается за счет того, что заявляемый ТЛД включает:

) снабженный лопастями полый цилиндрический корпус ТЛД, внутри которого в его нижней части симметрично расположены своими основаниями друг против друга две сегментные части цилиндров, образующие между собой полость прямоугольного вертикального сечения;

) крышку с подвесным узлом;

) два слайда с перфокодами и ячейками с термолюминесцентными детекторами, расположенные в шлицах корпусов слайдов с окнами, одно из которых на каждом из корпусов слайдов открыто, а остальные снабжены фильтрами, таким образом, что окна корпусов слайдов находится над ячейками слайдов с термолюминесцентными детекторами, причем корпуса слайдов со слайдами расположены вплотную друг к другу так, что их окна направлены в противоположные друг от друга стороны, а части корпусов слайдов с окнами, снабженными фильтрами, расположены в полости прямоугольного вертикального сечения между сегментными частями цилиндров. Отличительными признаками заявляемого ТЛД являются следующие:

) ТЛД дополнительно содержит крышку с подвесным узлом, вторую сегментную часть цилиндра и второй слайд с перфокодом и ячейками с термолюминесцентными детекторами, расположенный в шлице второго корпуса слайда с окнами, одно из которых является открытым, а остальные снабжены фильтрами, таким образом, что окна корпуса слайда находятся над ячейками слайда с термолюминесцентными детекторами;

) обе сегментные части цилиндров симметрично расположены своими основаниями навстречу друг к другу в нижней части полости корпуса ТЛД и образуют между собой полость прямоугольного вертикального сечения;

) снабженные фильтрами окна второго корпуса слайда закрыты второй сегментной частью цилиндра;

) причем оба корпуса слайда со слайдами расположены вплотную друг к другу так, что их окна направлены в противоположные друг от друга стороны, а расположение обеих корпусов слайдов со слайдами, обеспечивающее закрытие их окон, снабженных фильтрами, сегментными частями цилиндров достигается за счет размещения частей обеих корпусов слайдов со слайдами с окнами, снабженными фильтрами, в полости прямоугольного вертикального сечения между сегментными частями цилиндров.

Заявляемый ТЛД иллюстрируется чертежами, представленными на рис.1-9.

На рис. 3 представлен общий вид ТЛД;

Рис. 3 - Общий вид ТЛД

На рис. 4 представлена в разрезе крышка ТЛД;

На рис. 5 представлен в разрезе в диаметральной плоскости цилиндрический корпус ТЛД с сегментными частями цилиндров и корпусами слайдов со слайдами;

Рис. 4 - Разрез крышки ТЛД

Рис. 5 - Цилиндрический корпус ТЛД в разрезе

На рис. 6 представлен в разрезе (в диаметральной плоскости перпендикулярной плоскости разреза рис.3) цилиндрический корпус ТЛД с сегментной частью цилиндра и корпусом слайда со слайдом (пунктиром показано расположение окон корпуса слайда);

На рис.7 представлен в поперечном разрезе цилиндрический корпус ТЛД с сегментными частями цилиндров и корпусами слайдов со слайдами;

На рис.8 представлен слайд в виде сверху в варианте с линейно размещенными ячейками с термолюминесцентными детекторами;

Рис. 6 - Цилиндрический корпус ТЛД с сегментной частью цилиндра

Рис. 7 - Цилиндрический корпус ТЛД с сегментными частями цилиндров

Рис. 8 - Слайд в виде сверху в варианте с линейно размещенными ячейками с термолюминесцентными детекторами

На рис. 9 представлен в разрезе сбоку корпус слайда;

На рис. 10 представлен в виде сверху корпус слайда в варианте с линейно размещенными окнами;

Рис. 9 - Корпус слайда в разрезе сбоку

Рис. 10 - Корпус слайда в варианте с линейно размещенными окнами сверху

На рис.11 представлен в разрезе сбоку корпус слайда со слайдом.

Рис. 11 - Корпус слайда со слайдом

Заявляемый ТЛД состоит из цилиндрического корпуса 1, лопастей 2, крышки 3, подвесного узла 4, корпусов слайдов 5, слайдов 6, сегментных частей цилиндров 7, открытых окон корпусов слайдов 8, окон с фильтрами корпусов слайдов 9, ячеек слайдов 10, термолюминесцентных детекторов 11, перфокодов слайдов 12.

Заявляемый ТЛД работает следующим образом.

Закрытый крышкой 3 цилиндрический корпус 1 ТЛД с размещенными в нем сегментными частями цилиндров 7 и корпусами слайдов 5 со слайдами 6 с помощью подвесного узла 4 подвешивают в определенной точке какого-либо пространства объекта атомной техники, где требуется провести оценку радиационной обстановки.

При воздействии в течение определенного времени на ТЛД радиоактивного излучения, часть его энергии будет запасаться в термолюминесцентных детекторах 11, представляющих собой твердые термолюминесцентные кристаллические вещества, причем количество запасенной энергии будет пропорционально времени экспозиции. После окончания воздействия на ТЛД радиоактивного излучения термолюминесцентные детекторы 11 извлекают из ячеек слайдов 10 и известными методами производят оценку уровней радиационных полей в том пространстве, где был подвешен ТЛД.

За счет наличия у цилиндрического корпуса 1 ТЛД лопастей 2, а также за счет того, что на всех объектах атомной техники в соответствии с требованиями норм радиационной безопасности обязательной должна быть постоянно работающая приточно-вытяжная вентиляция (обеспечивающая поддержание постоянно перемещающихся воздушных потоков), ТЛД будет находится в постоянном вращательном движении. За счет этого движения окна 8 и 9 корпусов сладов 5 будут описывать окружности вокруг центральной оси ТЛД, попеременно фиксируя уровни радиоактивного излучения из разных точек пространства, в котором подвешен ТЛД, что будет обеспечивать повышение достоверности оценки радиационной обстановки по сравнению с возможностями ее оценки ТЛД наиболее близкого аналога. Даже в том случае, если подвешенный ТЛД не будет вращаться, оценка им радиационной обстановки все равно будет более точной, чем у ТЛД наиболее близкого аналога, за счет наличия второго корпуса слайда со слайдом и вышеуказанного расположения корпусов слайдов со слайдами в цилиндрическом корпусе 1 ТЛД.

3. ИДК стационарные для контроля крупногабаритных грузов и транспортных средств

Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) - Один из видов технических средств таможенного контроля (ТСТК), применяемых таможенными органами. Представляют собой комплексы специальной электронной аппаратуры, предназначенные для таможенного контроля крупногабаритных объектов.

Ведущими производителями ИДК являются компании двух стран: Китая и Германии, при соотношении контролируемых долей мирового рынка примерно 2:1 в пользу Китая. Фирмы, лидирующие в данном сегменте рынка это Nuctech Company Limited (Китай) и Smiths Heimann (Германия).

В настоящее время основные фирмы - производители ИДК в качестве источника излучения применяют линейный ускоритель (источник рентгеновских лучей).

Стационарные ИДК с энергетикой 9 МэВ (проникающая способность по эквиваленту стали -380 мм) являются инспекционными системами, которые дают точное рентгеновское изображение полностью загруженных морских контейнеров и грузовых автомобилей и, как правило используются в морских пунктах пропуска. На мировом рынке известны следующие марки такого оборудования:

THSCAN RF 9010 <#"731157.files/image014.jpg">

Рис. 12 - ИДК для досмотра железнодорожных составов "THSCAN RF 9010"

груз досмотр тепловизор дозиметр

В системе используются источник 9 MeV, новейшее программное обеспечение позволяет свести время инспекции объекта к минимуму и получить изображение высочайшего качества за несколько секунд.

Таблица 1 - Характеристики THSCAN RF 9010

Общие технические показатели

Проницаемость(SP)

320 мм сталь

Макс. доза излучения

<0.01 мкSv/за одну инспекцию

Скорость сканирования

< 30километров/час

Макc. размер объекта инспекции

поезд

Время эксплуатации/год

5840 часов (16часов ежедневно)

Электропитание

220/380V(+10%,-15%) 50Hz±1

Климатические требование

-400~500C, влажность10~95%

Радиационная защита

Соответствует санитарной норме и правилам GB4792-84 и GB8703-88

Технические показатели подсистемы

Подсистемы источника излучения

Источник

электронный линейный ускоритель

Средняя частота использования затвора без ухода

5000 раз

Подсистема детектора

>10 лет

Время эксплуатации/год

>4000 часов

Технические показатели подсистемы обработки и управления информации

Функция обработки изображения:

Увеличение уровня контрастности, увеличение изображения, увеличение части изображения, функция окрашивания, выделение кромки, негативное изображение, регулирования базиса.

Интерфейс управления

WindowsNT

Подсистема управления

Время движения затвора

открытие -1 сек, закрытие -0.5 сек

Система безопасности

камера источника соединена с сигнализацией, постоянно контролируется доза излучения, при обнаружении неполадок происходит автоматическое выключение системы.

Самодиагностика

проверяет каждую подсистема и показывает информацию о неисправности.

Stationary (SmithsHeimann, Германия).

Пропускная способность - до 30 контейнеров в час. Указанные комплексы требуют значительной радиационной защиты и размещаются в стационарных рентгенозащитных сооружениях.

Заключение

В данной работе проанализировано три технических средства таможенного контроля:

приборы ночного видения;

инспекционно-досмотровые комплексы стационарные;

термолюминесцентный дозиметр.

Термолюминесцентный дозиметр (ТЛД) относится к области охраны окружающей среды, а точнее к области измерений радиоактивных излучений, причем наиболее эффективно он может быть использован для регистрации рентгеновского, -излучения, потоков -частиц и тепловых нейтронов при оценке радиационной обстановки окружающей среды на объектах атомной техники (атомных электростанциях, радиохимических комбинатах, пунктах захоронений радиоактивных отходов и т.п.).

Инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК) - Один из видов технических средств таможенного контроля (ТСТК), применяемых таможенными органами. Представляют собой комплексы специальной электронной аппаратуры, предназначенные для таможенного контроля крупногабаритных объектов.

Широкие возможности тепловизионной техники, связанные с обнаружением, выделением и распознаванием температурных аномалий, являются перспективной базой для создания технических средств, целевым образом предназначенных для охраны таможенной территории и примыкающей инфраструктуры.

Список использованных источников

1.      Приказ ФТС от 21 декабря 2010 г. N 2509 Об утверждении перечня и порядка применения технических средств таможенного контроля в таможенных органах Российской Федерации режим доступа: <http://www.tamognia.ru/doc_base/document.php?j=f&a=ar&b=diopnst&id=1559649>.

.        Альвис А.Б Инспекционно-досмотровые комплексы, 2012 Режим доступа: <http://www.alvisnet.ru/resheniya/inspektsionno-dosmotrovye-kompleksy>

.        Бейсенбаева А.К. Технические средства таможенного контроля, 2008 Режим доступа: <http://enu.kz/repository/history/%D0%91%2041.pdf>

.        В. Волков, Г. Леонова, В. Саликов, С. Украинский. Оптические системы для приборов ночного видения, 2007 Режим доступа: <http://www.photonics.su/journal/article/2686>

.        Кузнецов С.Ю. Термолюминесцентный дозиметр, 2012 Режим доступа: <http://www.findpatent.ru/patent/223/2237910.html>

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=731157