Электропроводка в частном доме



Как выбрать мебель для кабинета?



Как выбрать корпусную мебель?



Как применяется модульная мебель?



Как правильно размещать розетки?



Чем популярна стеклянная мебель?



Мебельные светильники
Перейти на главную  Материалы 

 

Пластиковые окна


Рассматривается состояние, возможности использования и перспективы развития современных датчиков (сенсоров) тревожной сигнализации, используемых в интеллектуальных системах обеспечения безопасности.

 

Основными тенденциями развития современных систем безопасности (СБ) являются процессы автоматизации, интеграции и информатизации на основе искусственного интеллекта [1]. Наиболее полно эти тенденции проявляются в развитии современных датчиков тревожной сигнализации (ДТС) для систем безопасности. Для большей наглядности при проведении анализа на рис. 1 приведены схемы обобщенных систем безопасности и жизнеобеспечения (СБЖ) объекта и человека.

 

 

 

Рис. 1. Схемы обобщенных систем безопасности и жизнеобеспечения человека и объекта

 

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности включает в себя широкую сферу деятельности, направленную на защиту от различного вида угроз, источником которых (и объектом защиты) могут выступать три основные части: человек, природа и техногенная среда (все, что создано человеком). Известно, что при организации системы физической защиты объекта используется классический принцип последовательных рубежей, при нарушении которых угрозы будут своевременно обнаружены и их распространению будут препятствовать надежные преграды. Такие рубежи (зоны безопасности) должны располагаться последовательно, например, от забора вокруг территории объекта до главного, особо важного помещения. Оптимальное расположение зон безопасности и размещение в них эффективных технических средств защиты (обнаружения и противодействия) и составляют основу концепции физической защиты любого объекта.

 

Как правило, при организации системы физической защиты объектов наиболее часто используется трехрубежная схема физической защиты (рис. 2).

 

Рис. 2. Типовая трехрубежная схема физической защиты объекта

 

Как известно, основным звеном системы физической защиты является подсистема обнаружения (охранной сигнализации), состоящая из датчиков (извещателей), средств передачи извещений, приемно-контрольных приборов и пультов централизованного наблюдения. Важнейшим компонентом подсистемы обнаружения являются датчики тревожной сигнализации, характеристики которых определяют основные параметры всей системы защиты. Поскольку каждый рубеж защиты выполняет свои задачи и имеет свои особенности, дальнейший анализ датчиков тревожной сигнализации, используемых в системах физической защиты объектов, проведен с учетом этих особенностей.

 

Датчики тревожной сигнализации для обеспечения физической защиты объектов

 

При конструировании системы защиты одной из центральных задач является выбор оптимальных средств оповещения и, в первую очередь, датчиков тревожной сигнализации. В настоящее время разработано и используется большое количество самых разнообразных датчиков тревожной сигнализации. Рассмотрим кратко принципы действия, отличительные особенности и способы применения наиболее распространенных из них.

 

Классификация современных датчиков тревожной сигнализации для обеспечения физической защиты представлена на рис. 3.

 

Рис. 3. Классификация современных датчиков тревожной сигнализации для обеспечения физической защиты помещений

 

Краткая характеристика и особенности использования датчиков тревожной сигнализации

 

По результатам анализа рынка технических средств обеспечения безопасности, в частности, датчиков тревожной сигнализации для систем физической защиты объектов, ниже приведены их основные возможности и особенности использования при организации системы защиты (табл. 1).

 

Таблица 1. Сравнительные характеристики датчиков тревожной сигнализации                                                                        Наименование датчиков Особенности и принцип действия Примечание Периметральные датчики

 

натяжного действия Датчики этого типа состоят из несколькихрядов натянутой проволоки, подсоединенной к механическим выключателям.Малейший изгиб проволоки вызывает срабатывание сигнализации. Длямонтажа датчиков натяжного действия используется, как правило, колючаяпроволока Выключатели устанавливаются наспециальных стойках, которые отстоят друг от друга на 60 см. Проволоканатягивается с усилием до 45 кг, механизм выключателя срабатывает приизгибе проволоки свыше 2 мм Периметральные инфраакустические датчики Устанавливаются на металлических ограждениях и улавливают низкочастотные звуковые колебания ограждений во время их преодоления Возможны ложные срабатывания таких датчиков на уличные шумы от близко расположенных дорог Периметральные датчики электрическогополя Датчики этого типа состоят из двухчастей: излучателя и нескольких приемников. Обе части датчика выполненыиз электрических кабелей, натянутых между столбами Во время прохождения нарушителя междуизлучателем и приемниками имеет место изменение электрического полямежду ними, которое и является сигналом тревоги Периметральные вибрационные датчики Датчики этого типа представляют собойконтактные выключатели различных видов, соединенные последовательно илипараллельно. Датчики крепятся на столбах или сетках ограждений исрабатывают от качаний, сотрясений или вибраций. Такие датчикиоборудуются, как правило, микропроцессорами для обработки сигналов отконтактных выключателей, формирования и посылки команды тревоги нацентральный пост охраны Контактные выключатели вибрационныхдатчиков по принципу действия бывают ртутными, шариковыми,пьезоэлектрическими и маятниковыми Периметральные электретные датчики Изготавливаются из коаксиального кабеляс радиально поляризованным диэлектриком. Такой кабель протягиваетсячерез ограждения периметра объекта. В момент преодоления огражденияпроисходит сотрясение кабеля и, соответственно, изменениеэлектрического сигнала, проходящего через кабель. Как и вибрационные,электретные датчики оснащаются микропроцессорами для контроляпорогового уровня срабатывания и могут быть отрегулированы нараспознавание воздействий, вызываемых ветром, брошенными камнями илидругими предметами, животными, птицами, вибрациями почвы от движущихсятранспортных средств, градом или снегом, землетрясением, движениемветок деревьев Периметральные вибрационные и электретные датчики могут быть обойдены путем подкопа или преодоления сверху без их касания Инфракрасные датчики контроля пространства Принцип действия датчиков основан наизменении сигнала от излучателя к приемнику при попадании нарушителямежду ними. В качестве излучателей используются инфракрасные светодиодыили небольшие лазерные установки. Расстояние между излучателем иприемником не более 100 метров. На специальные столбы обычноустанавливают несколько таких устройств для создания вертикальнойполосы обнаружения необходимой высоты Для повышения надежности иногдаиспользуется частотная модуляция сигнала излучения. Датчики могуттерять свою работоспособность при густом тумане и снегопаде Микроволновые датчики контроля пространства Состоят из двух частей:сверхвысокочастотных передатчика и приемника, которые устанавливаютсяна расстоянии до 150 метров друг от друга. В этом пространстве междуними создается электромагнитное поле, изменение которого при попыткепрохода регистрируется приемником Для эффективной работы таких датчиковнеобходимо, чтобы высота неровностей почвы не превышала 5 – 7 см, а взоне действия не было растительности Сейсмические датчики Изготавливается два вида датчиков этого типа. Первый вид– жидкостный, состоит из двух уложенных рядом в почву шлангов сжидкостью. Срабатывание таких датчиков происходит при изменениидавления в одном из шлангов при прохождении нарушителя. Принципдействия датчиков второго вида основан на пьезоэлектрическом эффекте,при котором происходит изменение электрического сигнала при давлении напьезоэлемент Оба вида сейсмических датчиков чувствительны кпосторонним вибрациям, вызываемым, например, проезжающим транспортомили сильным ветром. Сейсмические датчики используются для охраныпериметров территорий и зданий, устанавливаются скрытно в почву или еепокрытие, под поверхности стен и строительных конструкций

 

Магнитные датчики Изготавливаются из проволочной сетки, котораяукладывается в почву. Датчики этого типа реагируют на прохождениечеловека с металлическим предметом достаточно большой массы. Наличиеметалла вызывает индукционные изменения электрического поля проволочнойсетки, что и возбуждает сигнал тревоги Магнитные датчики неэффективны вблизи автомобильных ижелезных дорог. Возможны ложные срабатывания от грозовых разрядов,мощных электромоторов и реле

 

Сейсмомагнитные датчики Выполняются в виде электрического кабеля, уложеннного впочву. Электрический сигнал изменяется под воздействием каксейсмических, так и магнитных возмущений, например, при проходечеловека и проносе им оружия Причины ложных срабатываний те же, что и в случае магнитных датчиков Электромеханические выключатели Действие датчиков этого типа основано на регистрацииразрыва электрической цепи при воздействии нарушителя. Они применяютсядля контроля периметров зданий и помещений Изготавливается два вида датчиков: как снеразрушающимися элементами (типа кнопок), так и с разрушающимисяконтактами при использовании, например, токопроводящего стекла илисетки из фольги Магнитные выключатели Датчики этого типа состоят из выключателя (такназываемого геркона), контакты которого размыкаются или замыкаются подвоздействием магнита Датчик состоит из двух частей: подвижной и неподвижной.На подвижной части, например, двери или оконной раме, устанавливаетсямагнит, а на неподвижной – геркон, который при открывании подвижнойчасти размыкает электрическую цепь и вызывает появление сигнала тревоги Проволочные сетки Используются для обнаружения проникновения в помещениечерез стены, полы, потолки, двери, окна и другие конструкции.Охраняемая поверхность покрывается сеткой из электрического провода сразмерами ячеек 10 – 15 см. Механическое разрушение ячеек сеткиприводит к разрыву проводников и, соответственно, к разрывуэлектрической цепи Для маскировки сетка датчика может покрываться обоями или облицовочными материалами Периметральные ультразвуковые датчики Действие основано на регистрации ультразвуковых волн отнарушителя при его воздействии на элементы конструкций периметра зданияили помещения. Используются как пассивные, так и активныеультразвуковые датчики.Пассивные датчики регистрируют ультразвуковыеколебания воздуха или другой среды на частотах 18 – 60 кГц, возникающиепри попытке разрушения металлических конструкций механическим илитермическим способом Выпускаются две разновидности активных ультразвуковыхдатчиков. В первой используются элементы конструкций периметраохраняемых помещений. При таком воздействии как, например, разбиваниеоконного стекла, нарушается связь передатчика и приемника через стеклои происходит срабатывание датчика. Активные ультразвуковые датчикивторого вида регистрируют изменение частоты (излучаемого датчикомсигнала) в охраняемой среде, например, при открывании замка илиотпиливании металлической решетки Емкостные датчики Применяются для охраны защитных металлических решетокинженерных коммуникаций. Действие датчиков основано на регистрацииизменения электрической емкости между полом помещения и решетчатымвнутренним ограждением

 

Ультразвуковые датчики для контроля помещений Датчики этого типа с излучающей и приемной частямирегистрируют изменение сигнала излучения, отраженного от нарушителя.Для помещений площадью до 50 кв. м могут применяться однокорпусныедатчики. Большие по размерам помещения охраняются двухкорпуснымидатчиками: излучатель, находящийся в отдельном корпусе, крепится наодной стене, а приемник (или несколько приемников) – на противоположнойстене. Действие датчика основано на интерференции ультразвуковыхколебаний и эффекте Доплера Находящиеся в помещении крупногабаритные предметыограничивают действие такого датчика, создавая области экранировки(“мертвые зоны”), в которых датчик не реагирует на движение нарушителя Микроволновые датчики Работают в СВЧ-диапазоне на частотах порядка 10,5 ГГц.Излучение и прием осуществляется одной антенной. Датчики обнаруживаютдвижение внутри помещения. Их действие основано на интерференциирадиоволн сантиметрового диапазона, излучаемых датчиком. Они оченьэффективны, но требуют тщательной регулировки Длительное воздействие излучения датчика является вредным для здоровья Фотоэлектрические датчики Уникальные возможности этих датчиков делают ихбезальтернативными во многих областях науки, промышленности и бытовойтехники. В области безопасности они активно используются в системахфизической защиты объектов. Малые размеры и вес, высокаячувствительность в широком спектральном диапазоне, возможность анализаизображения на аппаратном уровне – вот что обеспечивают современныефотоэлектрические датчики на приборах с зарядовой связью Эти датчики при построении систем физической защитыобъектов позволяют полностью интегрировать охранную сигнализацию ссистемами охранного телевидения Фотовыключатели Работа этого вида датчиков основана на прерываниинарушителем луча света любого диапазона, сформированногосоответствующим фильтром

 

Акустические датчики В состав этих датчиков входят микрофон и блок обработкисигналов. Они служат для обнаружения вторжений преступников и реагируютна звуки, которые неизбежно возникают при попытке проникнуть вохраняемое помещение

 

Барометрические датчики Весьма перспективный тип датчиков, который активноиспользуется в последнее время в системах охранной сигнализации. Онпредназначен для охраны закрытых объемов помещений. Датчик реагирует нафлуктуации давления воздуха в охраняемом помещении, устойчив квоздействию шумов, вибрации, перемещению людей и животных, не оказываетвредного влияния, срабатывает в момент открывания дверей, окон,форточек или при разрушении стен, потолка, дверей и окон Очень экономичен (ток потребления – не более 1 мА) и не оказывает вредного воздействия на людей Биометрические датчики Принцип действия этого типа датчиков основан на анализебиометрических параметров человека. Биометрические датчики (БД) могутбыть как контактного, так и бесконтактного действия. По принципудействия БД разделяются на статические, динамические и комбинированные.Наиболее часто используются такие биопризнаки как форма лица и кистируки, рисунок сетчатки глаза, кожи пальца, росписи, радужной оболочкиглаза, особенности голоса, походки и др. По технологии изготовления БДможно классифицировать как телевизионные, тепловизионные,полупроводниковые, ультразвуковые, пироэлектрические, электрооптическиеи др. Наиболее часто биометрические датчики используются дляидентификации людей, поскольку они обеспечивают наиболее высокийуровень идентификации Совмещенные датчики Такие датчики представляют собой единый конструктив, вкотором расположены два датчика различного вида, например, звуковой иинфракрасный, причем, работают они независимо друг от друга.Объединенные в одном корпусе, они позволяют снизить цену по сравнению стем случаем, когда используются два отдельных датчика

 

Комбинированные датчики Наиболее эффективными и универсальными в настоящее времяявляются так называемые комбинированные датчики, в которых для большейэффективности используется одновременно несколько физических явлений,взаимно дополняющих друг друга Производя соответствующую настройку, можно получитьдатчик с требуемыми конкретными характеристиками. Например, получитьзаданную чувствительность при допустимой вероятности ложной тревоги

 

Окна – это та часть интерьера, которую мы выбираем особенно тщательно, ведь окна должны служить долго, придавая дому красоту, уют и тепло. Сегодня одним из наиболее популярных видов окон признаны пластиковые окна. Безусловно, популярность пластиковых окон растет благодаря уникальным качествам – они защищают от шума, пыли, сквозняков и не требуют тщательного ухода. Кроме того, пластиковые окна красивы, надежны и долговечны.

 

Эти окна способны не только преобразить любое жилище, но и сохранять тепло дома на долгие-долгие годы. Однако действительно ли все пластиковые окна одинаково хороши, и как выбрать «свою» компанию среди множества ярких предложений на современном рынке?

 

В последнее время все меньше людей придерживается ошибочного мнения, что все окна одинаковы. Положительный или отрицательный опыт родственников, друзей и знакомых убеждает в том, что дешевые окна можно ставить только в те квартиры, которые жильцы собираются покидать в ближайшее время, например, до первой зимы. Однако сходство систем и трудно различимые конструктивные усовершенствования в значительной степени затрудняют для потребителя возможность адекватной оценки качества отдельных профилей пластиковых окон.

 

В настоящее время на российском рынке в основном представлены немецкие, российские и турецкие производители пластиковых окон. Причем, пришедшие на российский рынок в начале 1990-х годов, турецкие производители были почти полностью вытеснены немецкими и российскими компаниями. Турки не смогли приспособиться к потребностям российского рынка.

 

Германия же является основоположницей производства оконного профиля из ПВХ. Уже более 40 лет качество немецких производителей пластиковых окон не вызывает сомнений. Многие эксперты уверяют, что для того, чтобы пластиковое окно прослужило долго и не теряло своих первоначальных качеств, лучше всего приобретать окно из оригинального немецкого профиля.

 

Формально, представленные на рынке профильные системы, можно разделить на три основные группы. К первой относятся профили для массового строительства, изготовления окон для промышленных объектов и других малобюджетных проектов. В данном случае, при производстве преследуется главная цель – снижение стоимости конечной продукции. При этом идет экономия на всем: на качестве исходного сырья, на толщине стенок профиля, на внутренней геометрии камер. Как следствие, эта экономия приводит к снижению потребительских качеств, будь то теплозащита, шумоизоляция, энергосбережение, долговечность и т.д.

 

Вторая группа профилей пользуется наибольшей популярностью среди частных заказчиков, приходящих в компании по рекламным предложениям, но не вполне способных реально оценить качество товара по средним ценам. Почти все известные продающие фирмы имеют в своем ассортименте хотя бы одну систему, отвечающую требованиям данной рыночной ниши, а именно: соответствие всем средним значениям принятых норм и стандартов оконного производства. К профильным системам этой группы относятся – некоторые системы KBE, Trocal, Rehau. Сюда же можно отнести профильные системы Gealan, и Salamander. В эту группу начали входить малоизвестные ранее профили – Dimex, Schueco, Thyssen .

 

Третья группа профилей предназначается для клиентов, основное желание которых – получить действительно высококачественный продукт, а не сэкономить лишние три-пять процентов на стоимости изделия. Профили данной группы не производятся в России, но даже в Европе не все известные марки имеют в своем ассортименте системы, которые можно было бы отнести к данной группе.

 

При производстве идеально выдерживается рецептура ПВХ, позволяя получить максимальную прочность, максимальную стойкость к потере белизны и максимальную экологичность профиля. Отличительными чертами таких систем являются четырех- или пяти камерная структура профиля, три контура уплотнения притвора, увеличенные габариты профиля, повышающие тепло и звукоизоляцию и дающие возможность установки более мощного стеклопакета. К профилям третьей группы относятся некоторые системы Rehau, KBE и, безусловно, Trocal. Именно последняя марка является общепризнанным мировым лидером в области производства профилей с максимально достижимыми потребительскими характеристиками.

 

Ведущим и крупнейшим производителем ПВХ профилей для производства окон является, находящийся в Германии, международный концерн Profine GmbH . На российском рынке представительство концерна Profine RUS также является крупнейшим поставщиком пластикового профиля для изготовления окон и дверей. Этот оконный гигант объединил производственные мощности лидирующих европейских производств, экструдирующих около 331 000 тонн профиля ежегодно. Profine GmbH имеет представительства в 30 странах мира.

 

В 2004 году международный оконный концерн, первым в мире полностью перевел свои производства на изготовление экологичных ПВХ профилей, соответствующее новому стандарту Европы – «greenline» – производство профиля без стабилизирующих добавок, содержащих вредный свинец. На сегодняшний день, только четыре профильных системы имеют запатентованные технологии производства профилей стандарта «greenline» – Trocal, KBE, Koemerling, Knipping.

 

 

Великолепный паркет. Цветное стекло в интерьере дома. Компост. Лепной декор: ключ к гармонии. Армирование бетона.

 

Перейти на главную  Материалы