Affiliation:
1. National University of Civil Defence of Ukraine
Abstract
Доведено тактико-технічні переваги гусеничних пожежних машин, за допомогою вирішення практичних завдань прийняття раціональних рішень під час гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних робіт в екстремальних умовах воєнних дій. На конкретних прикладах створення пожежного танка, дослідних установок «Імпульс» виявлено основні недоліки, що заважають їхньому застосуванню. Запропоновано ескізний проект універсальної гусеничної пожежної машини на шасі малого тягача легкого бронювання з інноваційним поділом пакета стволів артилерійської системи «Град» на два пакети, що мають можливість незалежно один від одного змінювати кути наведення їх на ціль з піднесення щодо горизонту та по азимуту. Перспективна машина здатна гасити звичайні та складні пожежі водою, піною та порошком, а також вести аварійно-рятувальні роботи в будівлях та спорудах на зруйнованих війною територіях міст. Цим створені передумови для поповнення парку пожежних машин новими гусеничними пожежними машинами з підвищеними тактико-технічними характеристиками. Проведено дослідження тактико-технічного забезпечення до базового модуля імпульсного пожежогасіння універсальної гусеничної пожежної машини.З точки зору теорії прийняття рішень та методів статистики, зроблено якісний аналіз та уточнено прийоми безпечної роботи особового складу рятувальників з універсальною гусеничною пожежною машиною. З метою створення тактико-технічного забезпечення рекомендовано до її обладнання додати бортовий комп’ютер, щоб оперативно користуватися розробленим програмним продуктом, щодо використання інтерполяційних поліномів Лагранжа при визначенні по експериментальних реперних точках найбільш точнихтраєкторії руху будь-яких вогнегасних речовин, які подаються безперервно або імпульсно на ціль по азимуту і під кутом до горизонту. Наведено приклади та рекомендації тактики застосування модуля імпульсного порошкового пожежогасіння.
Publisher
National University of Civil Defence of Ukraine
Reference12 articles.
1. 1. Whiteheada, A., Williams, R., Sigman, E. (2022). Decision theory and linear sequential unmasking in forensic fire debris analysis: A proposed workflow. Forensic Chemistry, 29. doi: 10.1016/j.forc.2022.100426
2. 2. Norman, J. (2012) Fire Officers Handbook of Tactics. South Sheridan Road Tulsa, Oklahoma, 311. URL: https://fireengineeringbooks.com/fire-officers-handbook-of-tactics-5th-edition/
3. 3. Guangdong, Tian, Amir, M. Fathollahi-Fard, Yaping, Ren, Zhiwu, Li, Xingyu, Jiang (2022). Multi-objective scheduling of priority-based rescue vehicles to extinguish forest fires using a multi-objective discrete gravitational search algorithm. Information Sciences, 608, 578–596. doi: 10.1016/j.ins.2022.06.052
4. 4. Leistungsschau: Feuerlöschpanzer "Spot-55". URL: https://www.ndr.de/radiomv/Leistungsschau-Feuerloeschpanzer-Spot-55, loeschpanzer100.html (дата звернення 01.11.2022р.)
5. 5. Maria, E., Due-Hansen, Ove, Dullum. (2017). Review and analysis of the explosion accident in Drevja, Norway: A consequence of fire in a mobile explosives manufacturing unit (MEMU) carrying precursors for the on-site production of bulk explosives. Safety Science, 96, 33–40. doi: 10.1016/j.ssci.2017.03.003