От Офф-Топик
К All
Дата 06.08.2002 02:31:02
Рубрики Прочее; Современность; Спецслужбы;

И опять НИИ МО

Фелинский Александр Валентинович

Дата рождения: 1957 г.

Образование:

ВВМИУ им. Ф.Э.Дзержинского - 1979 г., специальность — военный инженер-кораблестроитель.
ВМА им. Н.Г.Кузнецова — 1991 г. специальность — оперативно-тактическая, военное кораблестроение.
1996 г. МБИ — антикризисное управление,
1999 г. МБИ — антикризисное управление (повышение квалификации на лицензию арбитражного управляющего 3-й категории)
Английский язык — военный переводчик,
ПК — уровень программиста.

Опыт работы:

В/ч 70170, младший научный сотрудник, разработка военной техники 1979-1988,
Центральный конструкторско-технологический институт судоремонта ВМФ, заместитель начальника отдела, главный инженер проекта, 1991-1995 г., руководство и организация, работ по судоремонту, технологии, автоматизации, планированию, техническому обеспечению и финансовому управлению.
С 1996 года — антикризисный управляющий, 15 процедур, 8 законченных, крупные — АОЗТ ТПК "Северо-западный союз" (финансово-строительная "пирамида", пострадавшие вкладчики), 000 "Пансионат "Балтиец", ЗАО "Хитон".
Один из учредителей "Коллегии антикризисного управления"

Для контактов: тел/факс 528-02-14

3.1.3. Физико-математическая модель орбитальной сейсмоактивности планеты.

(в/ч 52609 - НИЦ "Ромб" при Совмине и КГБ СССР, 1986-92 гг., и "ГЕОСТ-XXI")

Модель позволяет прогнозировать (со сходимостью до 70%) вероятные время, место и уровень сейсмоактивности планеты в контексте динамики:

- ее места на эллиптической орбите обращения вокруг центра масс Солнечной системы;

- направленности и величины ее орбитально-эллиптических ускорений;

- принимаемых объемов солнечной энергии;

- места, времени и уровня реакций планеты, направленных на сохранение своего энергоравновесия в балансе принимаемых и излучаемых энергопотоков.


18. Методика прогнозирования радиационной обстановки в случае аварии или разрушения АЭС. - М.: В/ч 52609, НИИ «Атомэнергопроект», 1991. Утверждая Минатомэнергопром СССР.

19. Временная методика прогнозирования степени радиоактивных загрязнений при разрушении АС. - М: В/ч 52609, 1989 Утверждена ГКАЭ, Госгидромет СССР, ГО СССР.

20. Методика выявления и оценки радиационной обстановки и начальный период после аварии на АЭС. М.: МО СССР, 1990 Утверждена Начальством ГШ ВС СССР.

21. Методика прогнозирования масштабов заражения СДЯВ при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и на транспорте. - М. В/ч 52609, Госкомитет по гидрометеорологии, 1990.

в/ч 52609
в/ч 70170 (Санкт-Петербург)

От Офф-Топик
К Офф-Топик (06.08.2002 02:31:02)
Дата 06.08.2002 02:33:08

Re: И опять НИИ МО-2

46. Временная методика прогнозирования радиационной обстановки в случае проектных аварий, сопровождающихся выбросами в атмосферу и сбросами в водную среду радиоактивных веществ на объектах атомной энергетики. - М: В/ч 52609, 1991

10. Методика прогнозирования инженерной обстановки на территории городов и регионов при чрезвычайных ситуациях. - В/ч 52609, 1991.
2.7. Организация строительства


В Ленинграде на Шкиперском протоке Васильевского острова рядом с Финским заливом работал НИИ ВМФ ¦ 16. В нем разрабатывали химическое оружие для ВМФ. Кусочек территории в 0,8 гектара выделили для совсекретной лаборатории по разработке БРВ. Номер этой воинской части 70170, замыкалась она на Управлении ядерного оружия, куратором которого был Лаврентий Берия. МГБ пришпоривало ученых - быстрее, еще быстрее, противник работает над созданием своих аэрозолей.


От Офф-Топик
К Офф-Топик (06.08.2002 02:33:08)
Дата 06.08.2002 03:31:23

929 ГЛИЦ ВВС

Список лётного состава войсковой части 15650 погибшего в испытательных полётах
Список лётного состава войсковой части 15650 погибшего в испытательных полётах

Летно-испытательный центр им. В.Чкалова
В системе научно - исследовательских и научно - испытательных организаций и учреждений Министерства обороны России одно из ведущих мест занимает старейшая авиационная база России - летно - испытательный центр имени Валерия Чкалова.

Не удивительно. Здесь прошли испытания все самолеты и вертолеты, включая авиационное вооружение и оборудование, системы связи и управления, находящиеся на вооружении российских Вооруженных Сил и испытываются новейшие образцы отечественной авиации, разработки последних лет, которые будут надежным щитом воздушных рубежей нашей Родины в третьем тысячелетии.

История Государственного ордена Ленина Краснознаменного летно - испытательного центра имени Чкалова уходит своими корнями в далекие двадцатые годы прошедшего столетия. Именно в то время руководство страны стало рассматривать авиацию, как мощное средство защиты Отечества.

Появилась необходимость такого учреждения, которое проводило бы государственную и техническую политику в области авиастроения, объединило усилия всех заинтересованных в этой области участников, проводило испытания на оценку боевой эффективности и надежности создаваемых летательных аппаратов.

Уникальность Центра определяет входящий в состав ГЛИЦ трассово - измерительный комплекс - размеры его территории и воздушного пространства, обеспечивающие необходимую безопасность боевого применения авиационных средств поражения, а также географическое положение с разнообразным рельефом местности и климатическими условиями позволяют организовывать до 300 летных дней в год.


В ходе подготовки и проведения летного эксперимента объединяются усилия инженеров и техников, служб обеспечения и управления. Научный потенциал Центра представляют более 60 кандидатов и докторов наук. В центре проходят службу 5 Героев России, 17 Заслуженных военных летчиков - испытателей и штурманов - испытателей. Вся история существования Центра подтвердила необходимость такой научно - испытательной организации своей практической деятельностью, в результате которой была дана государственная оценка тысячам образцов опытной авиационной техники разработки ОКБ Микояна, Сухого, Туполева, Яковлева, Антонова, других, многие из них получили заключение о запуске в серийное производство и приняты на вооружение ВВС России и эксплуатируются зарубежными странами. Традиции поколений испытателей, постоянный научный поиск составляют золотые страницы развития авиации, буквы в которых соединены белым шлейфом самолета, уходящим через тернии к звездам в небе над Ахтубой.


От Офф-Топик
К Офф-Топик (06.08.2002 03:31:23)
Дата 06.08.2002 04:05:07

40 НИИ МО

Основные направления медицинского обеспечения поисковых и аварийно-спасательных работ

Введение

3 января 1945 г. во исполнение приказа Народного Комиссара ВМФ от 15 ноября 1944 г. № 00253 циркуляром начальника Главного морского штаба № 038 был объявлен штат Научно-исследовательского института Аварийно-спасательной службы (АСС) ВМФ, ныне 40 Государственного научно-исследовательского института аварийно-спасательного дела, водолазных и глубоководных работ Министерства Обороны Российской Федерации.

Положением о НИИ АСС было определено: "Научно-исследовательский институт Аварийно-спасательной службы ВМФ является научно-исследовательским органом Военно-Морского Флота в области аварийно-спасательного дела, которое охватывает:
- методы выполнения аварийно-спасательных, судоподъемных, подводно-технических и водолазных работ;
- средства борьбы за живучесть корпуса и систем кораблей и судов ВМФ;
- средства индивидуального и коллективного спасения личного состава подводных лодок;
- противопожарные специальные и переносные средства кораблей и судов ВМФ;
- технические средства, оборудование, снаряжение и имущество, применяемое при аварийно-спасательных, судоподъемных, подводно-технических и водолазных работах;
- физиологию водолазного труда.

Военно-морские врачи - научные сотрудники Института принимали участие в решении всех проблем, поставленных перед Институтом (в последующие годы они уточнялись и дополнялись в соответствие с задачами, решаемыми ВМФ), но основными направлениями их деятельности являлись:
- физиологическое обоснование возможностей совершенствования методов выполнения всех видов водолазных работ и разработка мер медицинского обеспечения труда водолазов;
- физологическое обоснование разработки методов самостоятельного спасения (свободного всплытия) и коллективных средств спасения подводников;
- физиологическое обоснование и разработка методов поддержания высокой работоспособности (боеспособности) водолазов-разведчиков частей специального назначения ВМФ.

Все эти направления предусматривают обязательное участие врачей-физиологов в разработке требований к созданию всех видов (типов) водолазного снаряжения, спасательного снаряжения подводников и коллективных спасательных средств подводных лодок, а также требований к водолазному снаряжению водолазов-разведчиков и используемых ими средств подводного движения.

При образовании Института в состав его научных подразделений входил отдел водолазной медицины. Первым начальником медицинского отдела (1945 - 1948 гг.) был полковник м.с. К.А.Павловский, возглавлявший ранее исследования медицинского плана и медицинское обеспечение аварийно-спасательных и судоподъемных работ в Экспедиции подводных работ особого назначения (ЭПРОН) и АСС ВМФ, которого затем сменил полковник м.с. Н.К.Кривошеенко.

В период интенсивного выполнения Институтом задач, связанных с совершенствованием всех видов водолазных работ, спасением подводников и обеспечением деятельности водолазов частей специального назначения ВМФ (1968 - 1987 гг.), в оргштатной структуре Института было научно-исследовательское управление специальной физиологии, водолазного снаряжения и оборудования (3 управление Института). В его состав входили три (в последние годы два) медицинских отдела, отдел водолазного снаряжения и оборудования ВМФ и СА, отдел технических средств для длительного пребывания человека под повышенным давлением, отдел химический и радиобиологическая лаборатория. Начальниками 3 управления были: полковник м.с. З.С.Гусинский, 1968 - 1972 гг. и полковник м.с. А.П.Фокин, 1972 - 1983 гг. В последующем - до 1987 г. это управление возглавлял капитан 1 ранга Л.И.Мелодинский, а его заместителем был полковник м.с. Л.Г.Медведев. В различные годы начальниками медицинских отделов были полковники м.с.: З.С.Гусинский, В.В.Смолин, И.А.Александров, В.И.Тюрин, Г.М.Соколов, Б.А.Нессирио, В.В.Семко, Л.Г.Медведев, Г.И.Ласточкин, В.И.Советов, А.И.Дмитрук. С 1998 г. в Институте остался один объединенный медицинский отдел, начальником, которого является А.И.Дмитрук.

Физиологическое обоснование возможностей совершенствования методов выполнения всех видов водолазных работ и разработка мер медицинского обеспечения труда водолазов.

В 1945 - 1950 гг. разрабатывались и проверялись в лабораторных (баролаборатория ВМедА им. С.М.Кирова) и морских условиях режимы декомпрессии для глубоководных спусков на гелиево-кислородных дыхательных смесях, а также разрабатывались методы ускоренной декомпрессии с применением кислорода (полковник м.с. К.А.Павловский, майоры м.с. Антелидзе и Н.Т.Коваль совместно с сотрудниками баролаборатории и специалистами Постоянной комиссии по АСД при АН СССР. Научный руководитель проблемы - академик Л.А.Орбели).

В 1947 - 1949 гг. осуществлялись экспериментальная проверка и уточнение режимов декомпрессии при спусках на кислородно-гелиевых смесях в морских условиях, в том числе при обследовании затонувшегона ЧФ теплохода "Серов" (подполковник м.с. З.С.Гусинский, майор м.с. Н.Т.Коваль, капитан м.с. И.А.Александров).

В 1949 г. сотрудниками водолазного отдела с участием сотрудников медицинского отдела была закончена разработка глубоководного кислородно-гелиевого снаряжения ГКС-ЗМ. В 1950 г. снаряжение было принято на снабжение кораблей и судов ВМФ. По своим тактико-техническим данным оно превосходило лучшие иностранные образцы снаряжения такого типа.В 1951 г. на Краснознаменной Каспийской флотилии Н.К. Кривошеенко и И.А. Александровым и на Черноморском флоте 3.С. Гусинским и В.В. Смолиным обучался личный состав подразделений АСС проведению водолазных спусков в снаряжении ГКС-ЗМ с освоением глубин до 200 м. После этого в 1952 г. на Северном флоте Н.К. Кривошеенко и И. А. Александровым были проведены экспериментальные спуски с целью освоения глубин до 255 м. При этом И.А. Александров в качестве "испытуемого" водолаза сам неоднократно спускался под воду, в том числе на глубину 220 м.

За освоение больших глубин с использованием принятого на снабжение в ВМФ снаряжения ГКС-ЗМ группа сотрудников института, в том числе врачи-физиологи: 3.С. Гусинский, Н.1. Коваль и И.А.Александров были удостоены Государственной премии за 1951 г. (Сталинская премия 3 степени).

В 1950 г. Н.Т. Ковалем совместно с полковником м.с. И.И. Савичевым был теоретически обоснован для последних остановок при подъеме водолазов метод декомпрессии на поверхности, который применялся в практике водолазных работ на флотах по инициативе врачей-физиологов К. И. Барабанова и В. И. Тюрина (1947 - 1950 гг.). Впоследствии метод декомпрессии на поверхности был внесен в Правила водолазной службы.

В 1951 г. Г.Л. Зальцманом и В.И. Тюриным были экспериментально разработаны, а в 1952 г. проверены в морских условиях "Водолазные таблицы с едиными режимами для декомпрессии на воздухе, кислороде и на поверхности (в камере)". Эти таблицы в 1953 г. были изданы отдельной брошюрой, а впоследствии были включены в Правила водолазной службы.

В период с 1951 по 1954 гг. медицинским отделом были проведены исследования по определению физиологически допустимых норм времени длительного пребывания человека под повышенным давлением (И.А. Александров, В.А. Смухнин, В.Ф. Черкасов, Б.В. Лазарев-Станищев и др.). В опытах на животных изучены наркотические свойства гелия (Г.Л. Зальцман, И.Д. Зиновьева, 1952 - 1953 гг.). Исследованы особенности терморегуляция организма человека, находящегося в воде при различных давлениях и при дыхании различными газовыми смесями (В.И. Тюрин, В.И. Калединов, И.Д. Зиновьева, 1953 - 1954 гг.).

В 1955 г. Г.Л. Зальцман предложил применять воздушно-гелиевые смеси взамен кислородно-гелиевых для проведения спусков на глубины от 60 до 160м в инжекторно-регенеративных скафандрах. Для проведения кратковременных погружений в 1959 г. майором м.с. Г.Л. Зальцманом и подполковником м.с. И.А. Александровым были разработаны новые рациональные режимы декомпрессии водолазов при спусках на глубины в различном водолазном снаряжении с использованием воздушно-гелиевых смесей, которые используются в практике ВМФ до настоящего времени.

В 1956 г. под научным руководством капитана 2 ранга С.Е.Буленкова и полковника м.с. Н.К.Кривошеенко водолазы П.Я. Порожевский, А.А. Ковалевский, В.С. Шилаев и Д.Д. Лимбенс в экспериментальном спуске (без выполнения работ) установили мировой рекорд глубиныпогружения - 300 м. Режим декомпрессии для этого спуска был разработан врачом-физиологом В.В. Смолиным. Им же впервые в мире была осуществлена запись электрокардиограммы у водолазов во время этого рекордного погружения.

В 1962 - 1964 гг. были проведены исследования по изучению возможности применения дифференцированных газовых смесей (подполковник м.с. Н.Т. Коваль, служащие Г.Т. Салий, В.Г. Сорокин, капитан 2 ранга 10.Е. Ильяш, капитаны 3 ранга Б.В. Капустин и В.А. Вишняков; руководитель - подполковник м.с. В.В. Смолин) по усовершенствованию методики проведения водолазных спусков на основе применения дифференцированных кислородно-азотно-гелиевых и кислородно-азотных газовых смесей. Эти дыхательные смеси обеспечивают более длительное пребывание на грунте и более короткую декомпрессию. Так, разработанные режимы декомпрессии на дифференцированных кислородно-азотно-гелиевых смесях для спуска водолазов на глубины от 60 до 120 м с экспозицией на грунте 20, 30, 45, 60 минут и от 130 до 160м с экспозицией на грунте 20, 30, 45 минут по общему времени декомпрессии короче в среднем на 25 - 30%, чем соответствующие режимы на воздушно-гелиевых смесях. Следует также отметить, что из-за более низкого коэффициента теплопроводности азота по сравнению с гелием эти смеси позволяют водолазам находиться на глубинах до 160 м в течение 50-60 мин без явлений резкого охлаждения организма. Результаты этих исследований были введены в действие Правилами водолазной службы (ПВС-64).

В ходе этих исследований были также выполнены проработки по созданию газовых смесителей, обеспечивающих динамическое смешивание газов в процессе водолазного спуска в снаряжении ГКС-ЗМ в любом необходимом соотношении гелия, кислорода и азота дифференцированных газовых смесей, с поддержанием нужного расхода и давления смеси, что позволило создать газовые смесители (СГ-1, а затем УПСГ-1), которые использовались при водолазных экспериментальных спусках на дифференцированных смесях на лабораторной базе и в морских условиях со спасательных судов. 1965 - 1966 гг. В.В. Смолиным, К.М.Рапопортом, В.Г. Сорокиным, Г.А.Кучук и В.А. Пожидаевым впервые в СССР были проведены поисковые исследования возможности сокращения режимов декомпрессии водолазов с использованием сменной подачи дыхательных газовых смесей с различными индифферентными газами. Были рассчитаны и проверены в лабораторных условиях режимы декомпрессии водолазов с глубины 160 ми животных с глубины 300 м, установлена возможность сокращения времени декомпрессии в 1,2 - 4 раза по сравнению с существующим.

Вопросы использования в водолазной практике, в том числе применительно к деятельности водолазов-разведчиков спецчастей ВМФ, газовых смесей с различной индифферентной основой были исследованы в ряде работ под научным руководством Л.Г. Медведева. По их результатам было разработано специальное водолазное снаряжение и рассчитаны допустимые перепады давлений для бездекомпрессионного подъема легководолазов на поверхность или к исходному давлению после их пребывания на различных глубинах.

1963 - 1964 гг. Под руководством подполковников м.с. И.А. Александрова и Б.А. Нессирио проведены исследования по определению допустимого времени пребывания подводников при различных величинах давления в отсеках затонувшей подводной лодки, что также было важно и для аварийных ситуаций с водолазами. Было установлено, что пребывание испытуемых водолазов до 2 ч под давлением 10 кгс/см2 при дыхании воздухом или кислородно-гелиевой смесью с последующей декомпрессией в течение 55 ч не приводит к каким-либо необратимым изменениям в организме. Результаты этих экспериментов послужили основой для отечественных исследований по изысканию возможных способов увеличения времени нахождения водолазов под повышенным давлением.

В 1964 г. в Институте приступили к разработке нового метода водолазных погружений - метода длительного пребывания под повышенным давлением (метод "насыщенных" погружений по терминологии, введенной исследователями в США). Сущность этого метода заключается в том, что акванавты (так стали называть водолазов, работающих по этому методу), находясь в подводных убежищах палубных или внутриотсечных (барокамерах) под повышенным давлением равным рабочему давлению на глубине, где проводятся работы, на которые акванавты доставляются в водолазном колоколе или автономным подводным аппаратом, проходят декомпрессию после выполнения определенного цикла подводных работ, который может длиться несколько дней или недель.

Комплексные медико-технические исследования в Институте по разработке нового метода глубоководных водолазных работ - метода ДП для глубин до 300 м в целом возглавил заместитель начальника института капитан 1 ранга А. И. Фигичев. В области физиологии и медицины руководителями были полковники м.с. 3.С. Гусинский и В.В. Смолин, а затем полковники м.с. А.П. Фокин и Г.М.Соколов. Последующими медико-биологическими исследованиями по разработке метода ДП для глубин до 500 м руководил полковник м.с. В.В.Семко. Общее руководство по координации работ, связанных с привлечением к выполнению комплексных исследований по программе ДП целого ряда министерств и ведомств страны, в первые годы выполнения этой программы осуществлял заместитель начальника АСС ВМФ контр-адмирал Н.П. Чикер.

В 1970 г. была успешно завершена первая НИР, посвященная медико-биологическим и техническим исследованиям в обоснование разработки метода глубоководных водолазных работ. Экспериментальные исследования с акванавтами и испытания водолазной техники, начатые в лабораторных условиях, были завершены апробацией достигнутых результатов в морских условиях с использованием экспериментальной спасательной подводной лодки (ЭСПЛ). Все необходимое переоборудование этой пл было выполнено, в соответствии с медико-техническими требованиями, разработанными В.Г.Духовским, В.В.Смолиным, Г.Б.Березиным, Ю.Е.Ильяшом и В.А.Вишняковым.

Была установлена возможность длительного (до 30 суток) пребывания акванавтов под давлением с выполнением водолазных работ на глубинах до 100м. В 1971г. достигнутый успех был закреплен проведением с использованием ЭСПЛ учений с выполнением типовых водолазных работ на глубинах до 100м. Научным консультантом по медицинским вопросам на учении был подполковник м.с. Г.М.Соколов.

К исследованиям при разработке метода ДП для глубин до 300 м на отдельных этапах НИР привлекались специалисты Института эволюционной физиологии и биохимии им. И.М.Сеченова АН СССР, Институ-та физиологии им. И.П.Павлова АН СССР, ВМедА им. С.М.Кирова, 1-го военно-морского госпиталя, Всесоюзного НИИ дезинфекции и стерилизации Минздрава СССР, НИИ гигиены морского транспорта Минздрава СССР и других организаций.

Первыми акванавтами при проведении экспериментальных исследований и испытаний водолазной техники в морских условиях были сотрудники Института водолазный специалист капитан 3 ранга В.А.Вишняков, водолазы-испытатели мичманы В.С.Курочкис и Г.Р.Пелых и подполковник м.с. Г.М.Соколов. Все они были отмечены высокими правительственными наградами. Необходимо отметить, что как в описанных, так и во всех последующих экспериментальных исследованияхпри разработке и совершенствовании глубоководных водолазных работ по методу ДП, научные сотрудники Института - офицеры медицинской службы всегда входили вместе с профессиональными водолазами в состав каждой группы испытуемых (подполковники м.с. К.М.Рапопорт, В.И.Шарков, А.И.Лисовский, Л.В.Котегов, И.И.Афанасьев и др.).

При проведении комплексных медико-технических исследований решались следующие основные вопросы:

определение состава газовой среды по содержанию в ней кислорода, азота, гелия и углекислого газа, а также определение допустимых концентраций вредных газовых примесей;
разработка оптимальных режимов компрессии;
нормирование параметров микроклимата;
разработка средств и способов предупреждения переохлаждения акванавтов;
нормирование допустимой физической нагрузки при работе под водой;
определение энергетической и качественной характеристики питания, нормирование пищевого рациона акванавтов;
профилактика инфекционных, аллергических и других заболеваний акванавтов;
определение методов оказания неотложной хирургической и других видов медицинской помощи;
изучение физиолого-акустических закономерностей речевой артикуляции и разборчивости речи в гелиевой среде и создание средств связи с акванавтами;
разработка режимов декомпрессии для выхода на поверхность;
разработка методов бездекомпрессионных погружений;
определение возможности длительного существования человека в искусственной гипербарической среде с давлением до 30 кгс/см2 и допустимых сроков пребывания при различных величинах давления;
определение режима труда и отдыха акванавтов;
разработка медицинских требований к отбору и освидетельствованию акванавтов;
разработка медико-технических требований к конструированию камер для длительного пребывания под повышенным давлением;
разработка систем контроля за газовой средой в камерах, систем поддержания заданного состава газовой среды и систем очистки газовой среды от вредных примесей;
исследование теплофизических характеристик гелиево-кислородной среды под давлением.
разработка систем кондиционирования для обеспечения необходимых параметров микроклимата;
разработка аппаратуры для контроля и регистрации физиологического статуса организма акванавта.
Режимы компрессии, декомпрессии и лечебной рекомпрессии в этих экспериментах разрабатывались В.В.Смолиным и В.А.Пожидаевым.

В 1970 - 1973 гг. были проведены экспериментальные исследования по длительному пребыванию акванавтов с выполнением дозированных физических нагрузок в гидрорекомпрессионной камере под давлением до 30 кгс/см2 и испытаны новые водолазные снаряжения, в том числе снаряжение СВГ-200 с электрообогревом. Дополнением и продолжением этих экспериментов стала НИР "Изыскание эффективных средств и способов профилактики переохлаждения акванавтов (водолазов)", законченная в 1974 г. (Руководитель - А.П.Фокин, основные исполнители - В.Р.Рабкин, В.А.Иванов, Ю.В.Асеев, В.Н.Реммер, В.А.Вишняков). В ходе исследований были установлены основные закономерности терморегуляции человека в гелиево-кислородной среде под давлением до 30 кгс/см2 (в камерах ДП) и при спусках водолазов на глубину до 300 м. Показана целесообразность и возможность использования в водолазном снаряжении систем водообогрева. По разработанному в ходе НИР техническому заданию промышленностью создано снаряжение СВГ-200В с системой водообогрева, обеспечивающей возможность длительной работы водолазов на глубинах до 200 м. В изучении особенностей терморегуляции организма в гелиево-кислороднои среде под давлением и создании средств обогрева водолазного снаряжения, следует также отметить большой творческий вклад полковника м.с. В.И. Тюрина.

В 1965 - 1975 гг. были проведены фундаментальные исследования по совершенствованию режимов декомпрессии (Б.А. Нессирио, В.А. Пожидаев, Л.Г. Медведев, В.Л. Черноморченко, В.И. Советов). На основе полученных экспериментальных данных о процессах насьпцения-рассыщения организма индифферентными газами с использованием методов газовой хроматографии, водородной полярографии и радиометрии, а также с использованием математического моделирования на электронной вычислительной машине процесса декомпрессионного газообразования была разработана новая методика расчета режимов декомпрессии водолазов, акванавтов и подводников. Расчитанные режимы впервые не нуждались в эмпирической корректировке, т.к. базировались на вскрытых закономерностях фазовых превращений газов в организме.Они были включены в ПВС-ВМФ-85 и охватывали весь диапазон глубин от 55 до 300 м с экспозициями на грунте от 5 минут до ДП. Режимы декомпрессии для кратковременных погружений в 1988 году были внедрены п практику Миннефтепрома и включены в Руководство по спасению личного состава аварийной подводной лодки.

1973 - 1975 гг. Г.М. Соколовым, И.А. Александровым и В.Г. Сорокиным были проведены теоретические и экспериментальные исследования по совершенствованию метода отбора, подготовки и тренировки водолазов-глубоководников ВМФ, разработаны предложения по усовершенствованию и использованию учебно-тренировочной базы.

На основании проведенных в теме исследований были разработаны:

Инструкция по отбору и медицинскому освидетельствованию водолазиого состава МО СССР (совместно с преподавателями ВМедА полковниками м.с. И.П.Юнкиным и Г.Л.Апайасенко);
Программа школьной подготовки водолазов-глубоководников ВМФ (совместно с капитаном 2 ранга Н.А.Ильиным);
Указания по тренировке водолазов-глубоководников.
Завершением исследований по разработке нового метода глубоководных водолазных работ стала комплексная НИР, законченная в 1978 г., по определению допустимых сроков пребывания людей под давлением до 30 кгс/см2 (руководитель А.П. Фокин, заместителем руководителя Г.М. Соколов, ответственным исполнителем В.В. Семко). Было установлено, что при соблюдении рекомендуемых параметров обитаемости камер длительного пребывания, режимов труда и отдыха, питания, комплекса медицинских профилактических мероприятий возможно пребывание человека (водолаза, периодически выполняющего в течение 2 - 3 часов работу под водой) при сохранения хорошей физической и умственной работоспособности под давлением 10 кгс/см2 в течение 40 суток, 20 кгс/см2 - 35 суток, 30 кгс/см2 - 30 суток.

Опыт, накопленный в ходе всех проведенных Институтом лабораторных и морских экспериментальных исследований по разработке нового метода глубоководных водолазных работ, в 1980 г. был обобщена НИР "Разработка руководящих документов по обеспечению экспериментальных и морских работ методом длительного пребывания человека под повышенным давлением". Руководителями НИР являлись полковник м.с. Г.М.Соколов и затем полковник м.с. А.П.Фокин. Ответственный исполнитель - полковник м.с. В.В.Семко. Были откорректированы и представлены к изданию следующие документы:

Режимы компрессии и декомпрессии акванавтов;
Рекомендации по режимам труда, отдыха и питания акванавтов;
Медико-технические требования к обитаемости камер длительного пребывания (МТТ МО КПД-80);
Медико-технические требования к обитаемости подводных аппаратов (МТТ ПА-80);
Инструкция по медицинскому отбору и освидетельствованию акванавтов;
Медико-технические требования к водолазному снаряжению акванавтов;
Программа подготовки акванавтов;
Руководство по проведению водолазных спусков с использованием метода длительного пребывания.
В 1980 г. за разработку и внедрение в практику нового высокоэффективного метода глубоководных водолазных работ сотрудники института капитаны 1 ранга А. И. Фигичев (руководитель работ), Г. Б.Березин, полковники м.с. З.С. Гусинский, В.В. Смолин и А.П. Фокин вместе с представителями конструкторского бюро - проектанта спасательных подводных лодок и носимых ими автономных спасательных аппаратов, а также представителями судостроительного завода были удостоены звания лауреатов Государственной премии СССР в области науки и техники.

Ведущим практическим назначением при разработке метода глубоководных водолазных работ являлось обеспечение возможности их выполнения при оказании помощи личному составу затонувшей пл. Как известно, очень большое, а иногда и решающее значение при этом имеет временной фактор. В связи с этим в 1981 - 1982 гг. полковника м.с. В.В.Семко и Б.А.Нессирио была разработана и апробирована методика быстрой компрессии - за 30-40 мин вместо 12 - 20 ч, как это рекомендуется делать при плановых спусках на большие глубины.

Хорошо обоснованный подбор подаваемой в барокамеру компонентов дыхательной газовой смеси и ее изменений по ходу нарастания давления позволяют избежать возникновения у водолазов нервного синдрома высоких давлений. "Глубину" 300 м водолазы достигают при достаточно удовлетворительном самочувствии и сохравенни работоспособности, чти позволяет в кратчайшие сроки приступить к выполнению работ у затонувшего объекта.

Для исследований и экспериментов в морских условиях на глубинах до 300 м по совершенствованию водолазных работ по методу ДП и апробации методов самостоятельного спасения подводников в1979 г. для Института была построена и в 1980 г. приписана к ЧФ подводная база-лаборатория - научно-исследовательская подводная лодка пр. 1840 (ПБЛ-1840). В 1983 г. на завершающем этапе ее опкхной эксплуатации акванавты (В.И. Ионов, С.В. Прищеп, В.Г. Тарасенко, В.М. Вишневский) работали на глубинах 100 - 300 м в течение 2 - 2,5 часов, выполняя типовые подводные работы, в том числе работы, связанные с действиями по оказанию помощи личному составу затонувшей подводной лодки. В 1986 г. в одном из таких спусков водолазным специалистом капитаном 2 ранга В.И. Ионовым в течение 2 - х часов выполнялись работы на глубине 307 м, что было рекордным достижением в практике отечественного водолазного дела. Акванавты и врач-физиолог подполковник м.с. Г.И.Ласточкин, находивийся с ними в барокамере, были награждены орденами (руководитель работ полковник м.с. Л.Г.Медведев).

Разработанный в Институте новый метод глубоководных водолазных работ стал достоянием не только Военно-Морского Флота. По рекомендации Государственного комитета по науке и технике все материалы, необходимые для его использования (научно-технические, организационные, медицинские, технические и др.), были переданы министерствам, заинтересованным в морской добыче нефти и газа. По просьбе Министерства газовой промышленности 6 сотрудников института - водолазные специалисты, врачи, инженеры-системщики средств жизнеобеспечения (В.П.Журавлев, В.В.Смолин, Г.М.Соколов, В.Н.Реммер, А.А.Смирнов, В.С.Рябцев) были направлены на длительное прикомандирование в Мингазпром для освоения закупаемой за рубежом водолазной техники и организации водолазных работ по методу ДП на специализированных судах и плавучих разведочно-буровых платформах этого министерства. Освоение работ по методу проходило успешно. При этом в 1985 г. на шельфе Баренцева моря акванавты обслуживали суровые установки на глубинах 280 - 305 м. За достигнутые успехи ряд специалистов был награжден орденами СССР и в их числе - полковник м.с. В.В.Смолин, осуществлявший научное руководство глубоководными спусками, и подполковник м.с. А.И.Дмитрук, проводивший медицинское обеспечение этих работ.

С 1971 г. 40 НИИ был определен головным исполнителем в стране по вопросам совершенствования методов глубоководных водолазных работ. В 1987 г. с введением в строй ГБК-50 в Институте были развернуты комплексные физиологические исследования по разработке технологии погружения водолазов на глубины до 500 м. Многие исследования проводились в рамках "Общегосударственной комплексной программы освоения и использования Мирового океана в интересах науки, народного хозяйства и обороны страны". Общее руководство исследованиями осуществляли начальники 40 НИИ контр-адмирал В. Л. Зарембовский (до 1990 г.), контр-адмирал А. Л. Пивак и их заместители по научной работе капитаны 1 ранга А.А-Новиков (до 1989 г.) и В. Н. Илюхин. Научное руководство проводившимися экспериментальными исследованиями медико-биологического плана осуществлял полковник м. с. В. В. Семко. Его заместителем и ответственным исполнителем ряда работ был полковник м. с. Г. И. Ласточкин.

Одновременно с медико-биологическими исследованиями (их объем имел такое же комплексное многообразие, о котором указывалось при описании разработки метода ДП для глубин до 300 м) с участием врачей-физиологов проводились испытания новых образцов водолазного снаряжения и других элементов водолазной техники, разрабатывалась технология выполнения типовых водолазных работ.

В ходе исследований были разработаны и успешно использованы новые принципы обеспечения жизнедеятельности и сохранения работоспособности человека в гипербарической газовой среде, что позволило существенно увеличить время нахождения акванавтов под максимальным давлением. Продолжительность пребывания под давлением, эквивалентным глубинам 350, 400 и 450 м. составляла 25 суток, а под давлением, соответствующим глубине 500 м - 10-15 суток, что значительно превосходит результаты, достигнутые за рубежом. По объему проведенных исследований и испытаний такие экспериментальные работы выполнены впервые в мировой практике.

В 1986 г. в рамках НИР "Исследования по повышению надежности водолазных снаряжений" (руководитель капитан 2 ранга В. Н. Илюхин) на спасательной подводной лодке проекта 940 сотрудниками 40 ГосНИИ (полковник м. с. И.И. Афанасьев, капитан 2 ранга В. Н. Илюхин) с участием офицеров ЦСС ТОФ (подполковник м. с. И.П. Крамар. капитан 3 ранга В. И. Черник) В морских условиях проведены экспериментальные водолазные спуски на глубины до 200 м методами КП и ДП одновременно с двух бортов. В результате были разработаны руководящие документы по использованию водолазного снаряжения (системы электро- и водообогрева, аппарата ИДА-72 с химпоглотителем и регенеративным веществом и др.) и новых режимов декомпрессии.

К 1991 г. были разработаны режимы компрессии и декомпрессии для глубин до 500 м. рекомендации по режимам труда и отдыха, определены меры профилактики и методы лечения специфических заболеваний акранавтов, разработаны рекомендации по рациональному питанию акванавтов. Следует отметить, что в изучение всех вопросов, связанных с физиологическим обоснованием особенностей питания акванавтов на всех этапах разработки метода ДП большой творческий вклад внесен полковником м. с. А.Е. Овчинниковым.

По результатам медико-биологических исследований и испытаний новых образцов водолазного снаряжения и другой водолазной техники были разработаны руководящие документы по проведению работ методом ДП на глубинах до 500 м, а также намечены пути повышения эффективности водолазного труда на таких глубинах.

В уникальных экспериментах, наряду с профессиональными водолазами, в составе групп испытуемых всегда находились и врачи-физиологи (подполковники м. с. С.И. Ганенко, А.Р. Бойцов, А.П. Неустроев, В.И. Вакулюк, В.А. Зюбан, А.О. Дербенев, В.И. Семенов). При этом они выполняли также и ряд исследований, которые необходимо было осуществлять при личном взаимодействии с акванавтами.

В 1991 г за высокие научно-практические достижения в решении проблем медицинского обеспечения при освоении водолазами больших глубин научному руководителю экспериментальных исследований пол-ковнику м. с. В.В. Семко было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Высоких правительственных наград были удостоены офицеры медицинской служил Г.И. Ласточкин, А.А. Поваженко, С.И. Ганенко, А.П. Неустроев, В.И. Вакулюк, В.А. Зюбаи, А.Р. Бойцов, А.В. Дергачев, Г.П. Мотасов, В.И. Ремизов, В.И. Семенцов, И.И. Афанасьев, Л.Г. Медведев.

В дальнейших исследованиях 1994 - 1998 г.г., которые проводились под руководством полковника м. с Г.И. Ласточкина, основное внимание было уделено оптимизации труда акванавтов, анализу их заболеваемости, совершекствованыо профилактических, восстановительных (реабилитационных) и лечебных мероприятий. Все эти вопросы нашли свое отражение в разработанных руководящих докумевтах ("Положение о режимах труда водолазов-глубоководников (акванавтов) ВМФ" - 1996г., "Инструкция по медицинской реабилитации водолазов ВМФ" 1996г. и др.). Кроме того, были реализованы рекомендации по режимам питания акванавтов, и с 1994 г. - соответствующие нормы питания были введены приказом МО РФ.В эти же годы были завершены работы по созданию специальной медицинской техники. В 1994 г. принято на снабжение ВМФ переносное устройство для получения медицинского кислорода. Успешно прошли испытания и в 1990 г. приняты на снабжение аппараты для искусственной вентиляции легких в барокамере и для физиотерапии.

Выполнялись и работы по совершенствованию медицинского обеспечения водолазных работ при кратковременных спусках. Так, в 1993 - 1995 гг. была проведена НИР "Совершенствование технологии водолазных спусков на глубины до 60 м" (руководитель полковник м. с. В.И. Советов).

В результате выполненных исследований разработаны новые рабочие и аварийные воздушные режимы декомпрессии водолазов для спусков на глубины до 60м, а также новые режимы смешанной декомпрессии водолазов при дыхании кислородом на поверхности и ннструкцня по их использованию. Режимы прошли в 1996 - 1997 г.г. опытную эксплуатацию на флотах с положительными результатами и включены в проект новых Правил водолазной службы ВМФ.

В 1995 - 1997 гг. выполнена НИР "Исследование по разработке режимов декомпрессии водолазов при повторных спусках на глубины до 60м" (руководитель полковник м. с. В.И. Советов, ответственный исполнитель подполковник м. с. В.А. Стародумов). В результате выполнения темы впервые в России разработаны режимы декомпрессии водолазов для повторных спусков на глубины до 60 м с интервалом между погружениями 30 мин, 2 и 6 часов и инструкция по их применению.

С 1999 г. выполняется НИР "Обоснование технологии водолазных спусков на глубинах свыше 60 м при дыхании воздухом (руководитель - полковник м. с. А.И. Дмитрук, ответственный исполнитель подполковник м.с. А.П. Неустроев).

Новым направлением работ коллектива - сотрудников, разрабатывавдадих методы ДП водолазов под давлением, стали исследования в обоснование использования взрыво-пожаробезопасной среды на гермообъектах ВМФ с целью повышения безопасности их эксплуатации, начатые в 1995 г. совместно со специалистами 1 ЦНИИ МО.

(Продолжение следует.)

От Офф-Топик
К Офф-Топик (06.08.2002 04:05:07)
Дата 06.08.2002 04:24:59

Ржевский полигон ГРАУ

Полигон

"Пробное место" на питерской окраине

Историческая справка: Санкт-Петербургский испытательный полигон МО РФ ведет свою летопись от 14 июля 1878 года. В этот день император Александр II своим указом утвердил Положение и штат Главного артиллерийского полигона на Охтинском поле. За прошедшие 120 лет на нем были отработаны и испытаны практически все образцы отечественного реактивного, артиллерийского и стрелкового вооружения, а также боеприпасов к ним, комплексы управления огнем, разведки, топогеодезического и метеорологического обеспечения.

Полигон награжден орденами Красного Знамени (1944), Отечественной войны I степени (1945), Октябрьской Революции (1979).

Удивительно, но факт: полигон, где испытывались и знаменитая “трехлинейка” С.И. Мосина, и первая тактическая ракета “Луна”, начинается в черте города. А тянется до самого Ладожского озера: общая площадь - 750 квадратных километров, протяженность директрис - 112 километров. По сути дела, это испытательный центр и в то же время музей под открытым небом, где по-прежнему продолжает успешно решать непростые задачи уникальная воинская часть, дающая “путевку в жизнь” самым различным разработкам отечественных конструкторов.

“Семейный стаж - 170 лет”

За долгие годы Главный артиллерийский полигон не раз менял свое название в соответствии с новыми целями и задачами. Происходило и его расширение: в 1960 году присоединили Щуровский полигон ракетного и стрелкового вооружения, годом позже - Морской полигон.

К истории здесь отношение особое. Уникальные экспонаты из далекого прошлого можно увидеть не только в богатейшей экспозиции музея, но и прямо на территории полигона. Например, 406-мм корабельное орудие - самый крупный отечественный морской калибр, созданное накануне Великой Отечественной войны. В блокаду из него вели огонь по врагу на подступах к Пулковским высотам. Бережно ухаживают и за памятником на могиле штабс-капитану Семену Панпушко, погибшему в 1891 году при испытании артиллерийского заряда.

Сегодня на полигоне трудятся несколько династий, чей общий семейный стаж работы в этом коллективе составляет 150-170 лет. Среди них и военные. Так, совсем недавно уволился в запас заместитель начальника полигона полковник Георгий Баграмов, но в строю остаются его сыновья, тоже оба полковники: Михаил Георгиевич служит здесь же начальником одного из отделов, Виктор Георгиевич продолжает отцовское дело на другом полигоне.

- Наши офицеры всегда были и остаются настоящими патриотами части, - говорит начальник полигона полковник Анатолий Шунин. - В прежние времена никто отсюда даже в группы войск не рвался.

В том, что люди на полигоне, без всякого преувеличения, влюблены в свою профессию, убедился лично. Полковник Александр Коваль, например, не только знает о гранатометах практически все, но и столь увлеченно рассказывает о них, что поневоле проникаешься уважением к этому оружию. Сам Александр Павлович посвятил ему многие годы, возглавляя отдел испытаний средств ближнего боя. И таких, как он - беззаветно преданных делу, здесь большинство.

“Стрельба всегда вторична”

Никакие сравнения с войсковым стрельбищем тут неуместны. Стрельба из новейших образцов вооружения, конечно же, ведется, но она вторична. На полигоне прежде всего идет кропотливая научная и исследовательская работа - “доводятся до кондиции” уже воплощенные в металле идеи конструкторов. Например, государственные испытания автомата АН-94, знаменитого “Абакана”, шли здесь два года.

- Над конкретным образцом работает обычно группа из 30-50 специалистов во главе с главным конструктором. Воплощение идеи может занимать различные сроки. Мы помогаем эти сроки сокращать, улучшая при этом характеристики оружия, - говорит начальник отдела испытаний стрелкового оружия, патронов и средств ближнего боя полковник Юрий Пономарев. - Причем не только как испытатели - реализуются и наши собственные научно-технические предложения. В штате полигона почти 40 сотрудников с учеными степенями. По сути дела наши испытатели - это соавторы научно-исследовательских (НИР) и опытно-исследовательских работ (ОИР).

Кстати, еще совсем недавно здесь выполнялось до 17 НИР и до 350 ОИР. Сейчас меньше, но тем не менее только в прошлом году завершено 254 ОИР.

На полигоне создана уникальная лабораторная база. О ее возможностях можно судить хотя бы по типовой программе испытаний образцов оружия и боеприпасов. Она включает приборные (компьютерные) замеры кучности стрельбы, скорости пули или снаряда, определяет убойное действие, степень допустимого звукового воздействия на стрелка, расчет или экипаж, демаскирующие факторы. В специальных камерах имитируется эксплуатация в затрудненных условиях: тропиках, арктической полосе, пустыне. К примеру, запыленность может доходить до 2 граммов пыли на кубический метр воздуха - промышленность даже не выпускает аппаратуру для замера столь высокой концентрации. Но в реальном бою такая ситуация вполне возможна, а значит, ее необходимо смоделировать и получить конкретные результаты. Правда, стрелков при этом берегут - они работают в специальных скафандрах.

Да и как их не беречь, если это лучшие в стране специалисты. Николай Мирошниченко, Валерий Хрусталев и их товарищи должны “выжать” из оружия максимально возможные технические характеристики - его физически достижимый потолок. Одно время с заводов привозили своих стрелков, но потом такие поездки прекратились - профессионализм петербургских коллег сомнений не вызывает. Более того, Госстандарт создал на базе полигона три своих лаборатории, которые имеют право проводить сертификацию вооружения, средств защиты, оптических систем и т.д.

Нельзя не сказать и о том, что все отделы (научно-исследовательские, медицинский, испытательные, обеспечения) на полигоне работают в тесном взаимодействии, комплексно. Это единая структура для испытаний стрелкового, артиллерийского, ракетного, танкового, морского вооружения, экипировки.

Но вот что огорчает. До 90-х годов полигон был по сути дела межведомственным - здесь проводились испытания и в интересах МВД, ФСБ, некоторых других структур. Теперь же каждое ведомство стремится обзавестись своими полигонами. А ведь деньги расходуются из одного федерального бюджета. Не слишком ли это расточительно для государства?

Поправки вносит экономика

Сказать, что нынешняя экономическая ситуация не отражается на деятельности полигона,- значит погрешить против истины. Конечно, объемы НИР, ОИР, предварительных и других испытаний сократились. И тем не менее оптимизма здесь не теряют. Отчасти потому, что благодаря взвешенному подходу руководства Главного ракетно-артиллерийского управления, Министерства обороны РФ в целом удалось сберечь костяк офицеров-специалистов, лабораторные установки, оборудование полигона, что позволяет сохранять полноту и качество испытаний, преемственность традиций и опыта.

Полигон сегодня работает на два фронта: первый - госзаказ, второй - сотрудничество с промышленностью и заинтересованными юридическими лицами на договорных началах. Казалось бы, стоит ли брать на себя лишнюю нагрузку: полигон - организация чисто бюджетная и зарабатывать попросту не может по своему статусу. Не проще ли дожидаться денег из Москвы? Но здесь идут на контакт с заказчиками, правда, с обязательным условием предоплаты. Полученные деньги заносят в финансовые отчеты и перечисляют в центр. За исключением средств на заработную плату - уже ради одного этого стоит искать сторонних заказчиков: бюджетное финансирование, как и везде, здесь изрядно запаздывает. Но на полигоне мыслят масштабами не только личного кармана и все делают для увеличения поступлений на договорной основе.

География предприятий ВПК, НИИ, прочих организаций, с которыми налажено тесное взаимодействие, достаточно широка: помимо петербургских заводов, это и Москва, Волгоград, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Тула и другие - всего свыше 250 адресов. В опытно-механическом цехе, в лабораториях и на директрисах полигона постоянно идет работа.

- Руководители оборонных предприятий понимают, что выход из экономического тупика невозможен без сохранения кадров и уникальных производств, - делится мыслями полковник Анатолий Шунин. - А для этого необходимо внедрять новые разработки, выходить на уровни высоких технологий.

...Когда я уже покидал полигон, прибыли автомашины с надписью: “Разминирование” - неподалеку от Колпино при строительстве нового российско-норвежского завода найдена 1000-килограммовая авиабомба. Это еще одно из применений “пробного места” - обезвреживание крупных взрывоопасных предметов. Через несколько минут раздался взрыв - один из многих, что вот уже 120 лет звучат на Охтинском поле.

Олег ПОЧИНЮК,

“Красная звезда”.

Фото автора.

На снимках: начальник полигона полковник Анатолий ШУНИН; с каждым из этих гранатометов у полковника Александра КовалЯ (справа) связана страница биографии.