Контроль ока что такое
Переносной газоанализатор ОКА состоит из блока индикации и блока датчиков. В блоке датчиков Блок датчиков может содержать от 1 до 5 сенсоров (чувствительных элементов). Газоанализаторы ОКА используются для обеспечения безопасности при работах туннелях связи, канализации и иных подземных коммуникациях. Благодаря кабельному соединению датчика и блока индикации датчик может быть погружен в рабочую зону до спуска в нее персонала.
Номинальные условия эксплуатации
Рабочие климатические условия
УХЛ.2* по ГОСТ 15150-69
Рабочая относительная влажность воздуха при температуре +30 °С
Диапазон рабочей температуры для каналов всех газов, °С
Атмосферное давление, кПа
Напряженность магнитного поля, А/м, не более
Устойчивость к климатическим воздействиям
С4 и Р1 по ГОСТ 12997-84
Устойчивость к воздействию синусоидальной вибрации
N1 по ГОСТ 12997-84
Степень защиты оболочки от проникновения влаги и твёрдых тел (пыли)
IP53 (блоки датчиков и переносные блоки)
Фото модификаций газоанализатора
Взрывобезопасное исполнение со встроенным датчиком (исполнение В3а с питанием от аккумуляторов)
Взрывобезопасное исполнение со встроенным датчиком (исполнение В3б с питанием от батарей)
Взрывобезопасное исполнение с выносным датчиком
Конструктив с выносным датчиком (для колодцев)
Конструктив со встроенным датчиком (индивидуальный)
Только однокомпонентными выпускаются газоанализаторы ОКА со встроенным датчиком взрывобезопасного исполнения (В3а с питанием от аккумулятора, В3б с питанием от батарей).
Однокомпонентными и многокомпонентными выпускаются газоанализаторы ОКА взрывобезопасного исполнения с выносным датчиком, а так же общепромышленного исполнения с выносным датчиком и со встроенным датчиком.
Компоненты, измеряемые газоанализаторами ОКА
Определяемый компонент
Диапазон показаний
Диапазон измерения
Допускаемая перегрузка по концентрации, кратность от верхнего предела диапазона измерений
Цена единицы наименьшего разряда
Допускаемое содержание неизмеряемых компонентов, не более, мг/м 3 (по пределу допускаемой дополнит. погрешности)
1
2
3
4
5
6
Сумма горючих газов, с градуировкой по:
- метану CH4
100 % НКПР = 4,4 об. %
- гексану C6H14
100 % НКПР = 35 мг/л
- водороду H2
100 % НКПР = 4,0 об. %
- оксиду углерода CO
100 % НКПР = 10,9 об. %
Оксид углерода CO
1 ПДК = 20 мг/м 3
Сероводород H2S
1 ПДК = 10 мг/м 3
SO2 - 10, CO - 50, NO2 - 20, NO - 100
Диоксид серы SO2
1 ПДК = 10 мг/м 3
H2S не допускается, СО - 10, NO2 - 20, NO - 40
Хлор Cl2(переносн.)
1 ПДК = 1 мг/м 3
Хлор Cl2(стацион.)
1 ПДК = 1 мг/м 3
Хлористый водород HСl
1 ПДК = 5 мг/м 3
Фтор F2
1 ПДК = 0,03 мг/м 3
Фтористый водород HF
1 ПДК = 0,5 мг/м 3
Аммиак NH3(переносн.)
1 ПДК = 20 мг/м 3
Аммиак NH3(стацион.)
1 ПДК = 20 мг/м 3
Диоксид азота NO2
1 ПДК = 2 мг/м 3
Диоксид углерода CO2
* в воздухе рабочей зоны объемная доля кислорода не превышает верхнего предела измерений, поэтому перегрузка по кислороду не нормируется.
** сенсоры на диоксид углерода и горючие газы (СН4, С3Н8, С6Н14, Н2, СО) выдерживают перегрузку по концентрации при содержании определяемого компонента до 100 %.
Технические характеристики газоанализаторов ОКА
Характеристики
Значения
ЖК-дисплей с подсветкой
Индивидуальный газоанализатор со встроенным блоком датчиков
Пороги срабатывания сигнализации по каналам:
Для кислорода O2, об. %
Для горючих газов, НКПР
Для токсичных газов, ПДК
Для переносного взрывозащищённого газоанализатора с выносным датчиком
Для индивидуального взрывозащищённого газоанализатора со встроенным датчиком
Восстановление показаний после снятия перегрузки не более чем через, мин.
Время прогрева газоанализатора от момента включения питания до момента установления выходного сигнала, не более:
Для каналов определения кислорода и суммы горючих газов, с
Для каналов сигнализации токсичных газов и диоксида углерода, мин.
15 (группа П2 по ГОСТ 13320-81)
Потребляемая газоанализатором ОКА мощность, Вт, не более
Потребляемая мощность для газоанализатора с каналом измерения СО2, Вт, не более
воздух рабочей зоны по ГОСТ 12.1.005-88
Пределы допускаемого значения основной погрешности:
Абсолютной погрешности канала определения содержания кислорода, % об.
Приведенной погрешности канала определения содержания горючих газов и диоксида углерода в диапазоне от 0 до 40 % верхнего предела измерения, и по каналам токсичных газов в диапазоне
от 0 до 1 ПДК ± 25 %
Относительной погрешности срабатывания сигнализации при превышении установленного порогового значения
± 25 % от порога срабатывания
Вариация выходного сигнала газоанализатора в долях от пределов допускаемой основной погрешности, не превышает
Изменение выходного сигнала в течение 24 ч непрерывной работы в долях от пределов допускаемой основной погрешности, не превышает
Дополнительная погрешность не превышает:
При изменении температуры на каждые 10 °С в пределах рабочего диапазона температур, не более
0,5 от пределов допускаемой основной погрешности
При содержании неизмеряемых компонентов в пределах согласно столбцу 5 таблицы 2, не более
1,5 от предела основной относительной погрешности
Время установления показаний по уровню 0,9, с, не более:
Для кислорода O2
15, (до 60 при -40 °С)
Для токсичных и горючих газов
Габаритные размеры, мм, не более:
Индивидуальный газоанализатор со встроенным блоком датчиков
Переносной газоанализатор с выносным блоком датчиков:
Масса, кг, не более:
Индивидуальный газоанализатор со встроенным блоком датчиков
Переносной газоанализатор с выносным блоком датчиков
Наработка на отказ Т газоанализатора, ч.
Средний срок службы, лет
Гарантийный срок, мес.
Межповерочный интервал, мес.
Питание газоанализаторов происходит от встроенных аккумуляторов находящихся в блоке датчиков.
Комплект поставки переносных газоанализаторов ОКА с цифровой индикацией
Наименование
Количество
Блок питания (зарядное устройство)
Сумка для переноски
Кабель mini-USB (для персонального)
Диск с ПО (для персонального)
Руководство по эксплуатации
Перечень поверочных газовых смесей применяемых для поверки газоанализатора ОКА
Определяемый компонент
ПГС №2, мг/м 3
ПГС №4, мг/м 3
ПГС №5, мг/м 3
(15,0 ± 2,0)
№ 3726-87
(28,0 ± 2,0)
№ 3726-87
(0,15 ± 0,03)
№ 4446-88
(0,25 ± 0,05)
№ 3904-87
(0,45 ± 0,05)
№ 3904-87
(0,06 ± 0,01)
№ 3967-87
(0,1 ± 0,01)
№ 3967-87
(0,18 ± 0,02)
№ 3967-87
(0,9 ± 0,1), мг/дм 3
№ 5902-91
(2 ± 0,2), мг/дм 3
№ 5902-91
(3,6 ± 0,4), мг/дм 3
№ 5903-91
Водород (H2 - воздух)
(0,14 ± 0,02)
№ 3951-87
(0,2 ± 0,02)
№ 3951-87
Оксид углерода - как горючий газ (CO - воздух)
(0,37 ± 0,07)
№ 3856-87
(0,6 ± 0,06)
№ 3834-87
Оксид углерода (CO - воздух)
Сероводород (H2S - азот)
Диоксид серы (SO2 - азот)
Хлористый водород (HCl - азот)
Фтористый водород (HF - воздух)
Диоксид азота (NO2 - азот)
Диоксид углерода (CO2 - азот)
На нашем сайте вы можете заказать поверочные газовые смеси для различных газоанализаторов, в том числе газоанализаторов ОКА.
Особенности индивидуального газоанализатора ОКА со встроенными датчиками:
- OLED дисплей высокой контрастности,
- Диффузионный способ забора пробы,
- Непродолжительная работа при низких температурах (до -40 ° С),
- Наличие до четырёх каналов измерения, включая сенсоры кислорода, суммы токсичных и горючих газов, размещенные в одном блоке газоанализатора;
- Предусмотрена возможность использования смартфона с поддержкой NFC для считывания и архивирования журнала,
- Непрерывная работа не менее 8 часов от аккумулятора,
- Подключение к ПК с помощью кабеля mini-USB,
- Использование энергозависимой памяти для хранения результатов измерения.
Отличия газоанализаторов со встроенными сенсорами от газоанализаторов с выносным блоком датчиков:
- В газоанализаторах ОКА с выносным датчиком на кабеле сенсоры (чувствительные элементы) размещены в блоке датчиков, который соединен с блоком индикации кабелем длинной от 6 до 30 метров. Такая конструкция позволяет производить замеры загазованности на глубине без отбора проб.
- Анализаторы с выносным датчиком могут контролировать до 5 газов, а анализаторы со встроенными сенсорами до 4.
Модификации переносного газоанализатора ОКА:
- ОКА 92,
- ОКА-М,
- ОКА-Т,
- ОКА-92М,
- ОКА-92Т,
- ОКА-МТ,
- ОКА-92МТ.
ОКА 92 газоанализатор кислорода переносной электрохимический с цифровой индикацией
Используется для контроля содержания кислорода в воздухе рабочей зоны при работе подвалах, люках, коллекторах, баках и т. д.
В каждый газоанализатор ОКА-92 встроен электрохимический преобразователь концентрации кислорода, преобразующий содержащийся в воздухе кислород в постоянный электрический ток, сила тока прямо пропорциональная концентрации кислорода в воздухе.
Основные модификации ОКА-92:
- Малые габаритные размеры блока индикации и выносного блока датчика,
- В индивидуальных газоанализаторах результаты измерений сохраняются в энергонезависимой памяти, имеется возможность передачи результатов измерений на персональный компьютер через USB,
- предусмотрен контроль заряда / разряда аккумулятора.
ОКА-М газоанализатор горючих газов переносной с цифровой индикацией
Используется для контроля уровня загазованности воздуха горючими газами при работе в люках, подвалах, колодцах и цистернах.
Принцип работы ОКА-М основан на преобразовании измеряемых концентраций в электрические параметры сенсоров. Тип сенсора определяется компонентами, которые необходимо контролировать.
Основные модификации ОКА-М:
Отличительной особенностью исполнений В3а и В3б является то, что в исполнении В3а питание от аккумуляторов, а в исполнении В3б от батарей.
ОКА-Т газоанализатор токсичных газов переносной электрохимический с цифровой индикацией
Используется при работе в подвалах, люках, колодцах для контроля опасной концентрации токсичных газов перед спуском рабочих для выполнения работ.
Анализатор позволяет предотвратить опасные ситуации, выявленные в результате повреждения газовых магистралей, емкостей, и т. д. при проведении работ в изначально не загазованной зоне.
Основные модификации ОКА-Т:
Отличительной особенностью исполнений В3а и В3б является то, что в исполнении В3а питание от аккумуляторов, а в исполнении В3б от батарей (аналогично газоанализаторам ОКА-М).
ОКА-92М газоанализатор кислорода и горючих газов переносной с цифровой индикацией
Используется для контроля уровня кислорода и уровня загазованности горючими газами в воздухе рабочей зоны при проведении работ в подвалах, цистернах, колодцах.
Анализатор выявляет опасные ситуации, произошедшие в результате повреждений емкостей и магистралей содержащих опаснее вещества. Газоанализаторы ОКА-92М с выносными блоками датчиков используются для предварительной проверки загазованности рабочей зоны.
Основные модификации ОКА-92М:
Особенности газоанализатора кислорода и горючих газов ОКА-92М:
- Малые габариты и масса,
- Электронная установка нуля,
- Контроль разряда аккумулятора,
- Работоспособность при отрицательных температурах (до -40 °С),
- Цифровая индикация результатов измерения,
- Встроенная звуковая и световая сигнализации.
ОКА-92Т газоанализатор кислорода и токсичных газов электрохимический с цифровой индикацией
Переносной газоанализатор ОКА-92Т предназначен для контроля содержания кислорода и токсичных газов в различных подземных коммуникациях и сооружениях, а так же баках и цистернах.
Основные модификации ОКА-92Т:
- Работоспособность при отрицательных температурах (до -40 °С),
- Малые габариты и масса,
- Электронная установка нуля,
- Встроенные световая и звуковая сигнализации,
- Контроль разряда аккумулятора,
- Возможность изготовления газоанализатора с числом каналов от 2 до 16.
ОКА-МТ переносной газоанализатор токсичных газов с цифровой индикацией
Применяется для контроля загазованности воздуха рабочей зоны. Анализатор предназначен для предотвращения опасных ситуаций возникающих в результате повреждения емкостей и магистралей содержащих опасные вещества.
Принцип работы основывается на преобразовании измеряемых концентраций в электрический сигнал. Типы датчиков определяются контролируемыми компонентами.
Три основные модификации:
- Электронная установка нуля,
- Контроль заряда аккумуляторной батареи,
- Цифровая индикация результатов измерений,
- Работоспособность при отрицательных температурах (до -40 °С),
- Предусмотрена возможность изготовления стационарного газоанализатора с числом каналов от 2 до 16.
Результаты измерений передаются на ПК с помощью кабеля mini-USB. В данной модификации газоанализатора имеется индикация степени заряда аккумулятора и индикация времени и даты.
ОКА-92МТ переносной газоанализатор кислорода, горючих и токсичных газов с цифровой индикацией
Газоанализатор ОКА-92МТ предназначен для контроля содержания кислорода, токсичных и горючих газов в воздухе рабочей зоны для обеспечения безопасности выполняемых работ.
Используются с целью предварительного анализа загазованности рабочей зоны до проведения работ. Рекомендуется использовать газоанализаторы с выносными блоками датчиков.
Основные модификации:
Особенности:
Разрешительная документация и руководства серии газоанализаторов ОКА
Конструкция газоанализаторов ОКА удовлетворяет требованиям ГОСТ 13320-81, безопасность конструкции удовлетворяет требованиям ГОСТ 12.2.007.0-75. Анализаторы внесены в Государственный реестр средств измерения и разрешены к применению Ростехнадзором.
Исследуемый материал: венозная кровь.
Взятие: При взятии крови необходимо соблюдать правила асептики и антисептики в соответствии с инструкцией. Кровь берут в чистую одноразовую, пробирку с антикоагулянтом (ЭДТА) (пробирка с зеленой или сиреневой крышкой). Гепарин использовать нельзя! Необходимо правильно рассчитать количество антикоагулянта (кровь набирается не больше метки на пробирке). После взятие крови пробирку следует плавно перемешать, убедиться что кровь не свернулась.
ВАЖНО учитывать то, какой метод исследования применяет лаборатория. Если используются автоматические гематологические анализаторы, кровь можно брать ТОЛЬКО в пробирки, предоставляемые лабораторией, или подобные (заранее проконсультируйтесь).
При взятии крови в шприц, переносить ее следует в пробирку сразу и медленно, предотвращая вспенивание. НЕ ТРЯСТИ!!
Хранение: Кровь хранится не более 6-8 часов при комнатной температуре, 24 часа в холодильнике.
Доставка: Пробирки с кровью должны быть подписаны и плотно закрыты. При транспортировке следует защищать материал от вредного влияния окружающее среды и погодных условий. НЕ ТРЯСТИ.
Факторы, влияющие на результаты:
-превышение концентрации антикоагулянта вызывает сморщивание и гемолиз эритроцитов, а также снижение СОЭ;
- гепарин влияет на цвет и окраску клеток крови, на подсчет лейкоцитов;
- высокая концентрация ЭДТА завышает количество тромбоцитов;
- интенсивное встряхивание крови приводит к гемолизу;
- снижение гемоглобина и эритроцитов может происходить за счет действия лекарств, которые могут вызывать развитие апластической анемии (противоопухолевые, противосудорожные, тяжелые металлы, антибиотики, анальгетики).
бисептол, витамин А, кортикотропин, кортизол – повышают СОЭ.
ГЕМАТОКРИТ (Ht, HCT) – соотношение объёмов эритроцитов и плазмы (объемная фракция эритроцитов в крови).
Референтные интервалы:
лошади - 35-40 % (до 30 – холоднокровные, до 50 –АЧВП)
Повышено:
Первичные и вторичные эритроцитозы (повышение кол-ва эритроцитов);
Дегидратации (заболевания ЖКТ, сопровождающиеся профузным поносом, рвотой; диабет);
Уменьшение объема циркулирующей плазмы (перитонит, ожоговая болезнь);
Понижено:
Повышение объема циркулирующей плазмы (сердечная и почечная недостаточность, гиперпротеинемии);
Хронический воспалительный процесс, травмы, голодание, хроническая гиперазотемия, онкологические заболевания;
Гемодилюция (внутривенное введение жидкостей, особенно при сниженной функциональной способности почек).
ГЕМОГЛОБИН (Hb, HGB) – кровяной пигмент (сложный белок), содержащийся в эритроцитах, основная функция которого – перенос кислорода и углекислого газа, регуляция кислотно-основного состояния.
Референтные интервалы:
собаки – 120 – 180 г/л;
кошки – 80 – 150 г/л;
лошади - 80-140 г/л; (до 160 – АЧВП)
Повышено:
Первичные и вторичные эритроцитозы;
Относительный эритроцитоз при дегидратации;
Понижено:
Анемии (железодефицитная, гемолитическая, гипопластическая, В12-фолиеводефицитная);
Острая кровопотеря (в первые сутки кровопотери из-за сгущения крови, обусловленного большой потерей жидкости, концентрация гемоглобина не соответствует картине истинной анемии);
Эндогенная интоксикация (злокачественные опухоли и их метастазы);
Поражение костного мозга, почек и некоторых других органов;
Гемодилюция (внутривенное введение жидкостей, ложная анемия).
ЭРИТРОЦИТЫ (RBC) – безъядерные форменные элементы крови, содержащие гемоглобин. Составляют основную массу форменных элементов крови.
Референтные интервалы:
собаки – 5,6 – 8,0 ´ 10 12 /л;
кошки – 5,3 – 10,0 ´ 10 12 /л;
лошади - 6,0 – 9,0´ 10 12 /л;
Повышено:
Эритремия – абсолютный первичный эритроцитоз (усиление выработки эритроцитов);
Реактивные эритроцитозы, вызванные гипоксией (вентиляционная недостаточность при бронхолегочной патологии, пороки сердца);
Вторичные эритроцитозы, вызванные повышением продукции эритропоэтинов (гидронефроз и поликистоз почек, новообразования почек и печени);
Относительные эритроцитозы при дегидратации.
Понижено:
Анемии (железодефицитная, гемолитическая, гипопластическая, В12-дефицитная);
Поздние сроки беременности;
Хронический воспалительный процесс;
Референтные интервалы:
собаки – 0,75 – 1, 05;
кошки – 0,65 – 0, 90;
лошади - 0,95 - 1,07
СРЕДНИЙ ОБЪЁМ ЭРИТРОЦИТА (MCV) – показатель, используемый для характеристики типа анемии.
Референтные интервалы:
собаки – 60 –75 мкм 3 ;
кошки – 43 – 53 мкм 3 ;
лошади - 34 – 58 мкм 3 ;
Повышено:
Макроцитарные и мегалобластические анемии (В12-фолиеводефицитная);
Анемии, могущие сопровождаться макроцитозом (гемолитическая);
Нормоцитарные анемии (апластическая, гемолитическая, кровопотери, гемоглобинопатии);
Анемии, могущие сопровождаться нормоцитозом (регенераторная фаза железодефицитной анемии, миелодиспластические синдромы;
Понижено:
Микроцитарные анемии (железодефицитная, сидеробластическая, талассемия);
Анемии, могущие сопровождаться микроцитозом (гемолитическая, гемоглобинопатии).
СРЕДНЯЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЕМОГЛОБИНА В ЭРИТРОЦИТЕ (MCHC) – показатель, определяющий насыщенность эритроцитов гемоглобином.
Референтные интервалы:
Повышено:
Гиперхромные анемии (сфероцитоз, овалоцитоз);
Понижено:
Гипохромные анемии (железодефицитная, сферобластическая, талассемия).
СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ГЕМОГЛОБИНА В ЭРИТРОЦИТЕ (MCH) – редко используется для характеристик анемии.
Референтные интервалы:
собаки – 21 – 27 пг;
Кошки – 14 – 19 пг;
лошади - 10 – 18 пг;
Повышено:
Гиперхромные анемии (мегалобластические, цирроз печени);
Понижено:
Гипохромные анемии (железодефицитная);
Анемии при злокачественных опухолях.
ПОКАЗАТЕЛЬ АНИЗОЦИТОЗА ЭРИТРОЦИТОВ (RDW) – состояние, при котором одновременно обнаруживаются эритроциты различной величины (нормоциты, микроциты, макроциты).
Референтные интервалы:
собаки – 11.9 – 16,0 %;
Кошки – 14,0 – 18,0 %;
лошади - 11,0 – 17,0 %
Повышено:
Метастазы новообразований в костный мозг;
РЕТИКУЛОЦИТЫ – незрелые эритроциты, содержащие остатки РНК в рибосомах. Циркулируют в крови в течение 2-х дней, после чего, по мере уменьшения РНК, превращаются в зрелые эритроциты.
Референтные интервалы:
для: собаки 0,5 – 1,2 % от RBC;
кошки 0,5 – 1,5 % от RBC;
лошади - 0,0 – 1,0 % от RBC;
Повышено:
Стимуляция эритропоэза (кровопотеря, гемолиз, острый недостаток кислорода);
Понижено (отсутствие):
Угнетение эритропоэза (апластические и гипопластические анемии, В12-фолиеводефицитная анемия).
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭРИТРОЦИТОВ.
Пойкилоцитоз – нарушение формы (появление вытянутых, овальных, серповидных, грушевидных) эритроцитов;
Анизоцитоз – появление эритроцитов различного размера (нормоцитов, микроцитов, макроцитов);
Гипохромия – низкое содержание гемоглобина, вследствие железодефицитных состояний, отравлений; может встречаться в норме;
Гиперхромия – повышенное содержание гемоглобина, отмечается вследствие В12-фолиеводефицитных анемиях, хронических гастроэнтеритах, дифилоботриозе, беременности и пр.);
Тельца Жолли, тельца Кебота – остатки ядерных субстанций в эритроцитах, появляются при напряжении эритропоэза (гемолиз, кровопотеря, В12-фолиеводефицитная анемия);
Базофильная зернистость – при В12-фолиеводефицитной анемии;
Мишеневидные эритроциы – затемнение в центре эритроцитов при талассемии (наследственное нарушение синтеза гемоглобина);
Фрагментированные эритроциты – обломки эритроцитов, или эритроциты, потерявшие целостность цитоплазмы (в значительном количестве при ДВС – синдроме, гемолизе);
СКОРОСТЬ (РЕАКЦИЯ) ОСЕДАНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ (СОЭ, РОЭ, ESR) – неспецифический показатель диспротеинемии, сопровождающей процесс болезни.
Референтные интервалы:
собаки – 0 – 22 мм/ч;
кошки – 0 – 13 мм/ч;
лошади - 10 – 30 мм/ч
Повышено (ускорено):
Любые воспалительные процессы и инфекции, сопровождающиеся накоплением в крови фибриногена,a- и b- глобулинов;
Заболевания, сопровождающиеся распадом (некрозом) тканей (инфаркты, злокачественные новообразования, и т.д.);
Болезни обмена (сахарный диабет и пр.);
Болезни почек, сопровождающиеся нефротическим синдромом (гиперальбуминемия);
Заболевания паренхимы печени, ведущие к выраженной диспротеинемии;
Шок, травмы, оперативные вмешательства.
. Наиболее значимые повышения СОЭ (более 50 - 80 мм/ч) наблюдаются при: парапротеинемические гемобластозы (миеломная болезнь);
злокачественные новообразования;
заболевания соединительной ткани и системные васкулиты.
ЛЕЙКОЦИТЫ (WBC) – клетки крови, основная функция которых заключается в защите организма от чуждых ему агентов.
Референтные интервалы:
собаки – 6,0 – 16,0 ´ 10 9 /л;
кошки – 5,5 – 18,5 ´ 10 9 /л;
лошади - 7,0 - 11,0 ´ 10 9 /л;
Повышено (лейкоцитоз):
Воспаление и некроз тканей;
Результат действия кортикостероидов, адреналина, гистамина, ацетилхолина, ядов насекомых, эндотоксинов, препаратов наперстянки.
. Относительно длительное повышение числа лейкоцитов наблюдается у беременных, и при длительном курсе кортикостероидов.
. Наиболее выраженный лейкоцитоз отмечается при:
хронических, острых лейкозах;
гнойных заболеваниях внутренних органов (пиометра, абсцессы и пр.)
Понижено (лейкопения):
Вирусные и некоторые бактериальные инфекции;
Аплазия и гипоплазия костного мозга, метастазы новообразований в костный мозг;
Алейкемические формы лейкозов, анальгетиков, противосудорожных, антитиреоидных и других препаратов.
. Наиболее выраженная (т.н. органическая) лейкопения отмечается при: апластической анемии;агранулоцитозе; вирусной панлейкопении кошек.
НЕЙТРОФИЛЫ – гранулоцитарные лейкоциты, основная функция которых – защита организма от инфекций. В крови присутствуют палочкоядерные нейтрофилы – более молодые, и сегментоядерные нейтрофилы – зрелые клетки.
Референтные интервалы:
палочкоядерные – 0 – 3 % от WBC;
сегментоядерные – 60 – 70 % от WBC;
палочкоядерные – 0 – 3 % от WBC;
сегментоядерные – 35 – 75 % от WBC;
палочкоядерные – 0 – 6 % от WBC;
сегментоядерные – 54 – 65 % от WBC;
Повышено (нейтрофилия):
Бактериальные инфекции (сепсис, пиометра, перитонит, абсцессы, пневмония и др.);
Воспаление или некроз тканей (ревматоидная атака, инфаркты, гангрена, ожоги);
Прогрессирующая опухоль с распадом;
Острые и хронические лейкозы;
Интоксикация (уремия, кетоацидоз, эклампсия и пр.);
Результат действия кортикостероидов, адреналина, гистамина, ацетилхолина, ядов насекомых, эндотоксинов, препаратов наперстянки.
Повышение концентрации углекислого газа.
Понижено (нейтропения):
Вирусные (чума плотоядных, панлейкопения кошек, парвовирусный гастроэнтерит, и др.)
Некоторые бактериальные инфекции (сальмонеллез, бруцеллез, туберкулез, бактериальный эндокардит, другие хронические инфекции);
Инфекции, вызванные простейшими, грибами, риккетсиями;
Аплазия и гипоплазия костного мозга, метастазы новообразований в костный мозг;
Алейкемические формы лейкозов;
Применение сульфаниламидов, анальгетиков, противосудорожных, антитиреоидных и других препаратов.
. Нейтропения, сопровождающаяся нейтрофильным сдвигом влево на фоне гнойно-воспалительных процессов, свидетельствует о значительном снижении сопротивляемости организма и неблагоприятном прогнозе заболевания.
Сдвиг влево - повышение доли молодых форм нейтрофилов – палочкоядерных, метамиелоцитов (юных, миелоцитов, промиелоцитов). Отражает тяжесть патологического процесса. Имеет место при инфекциях, отравлениях, заболеваниях крови, кровопотерях, после хирургических вмешательств).
Сдвиг вправо – увеличение доли сегментоядерных нейтрофилов. Может быть в норме. При постоянном отсутствии палочкоядерных нейтрофилов принято расценивать как нарушение синтеза ДНК в организме. Имеет место при наследственной гиперсегментации, мегалобластических анемиях, болезнях печени и почек.
Признаки дегенерации нейтрофилов – токсическая зернистость, вакуолизация цитоплазмы и ядра, пикноз ядер, цитолиз, тельца Дели в цитоплазме – имеет место при тяжелых интоксикациях. Выраженность этих изменений зависит от тяжести интоксикации.
ЭОЗИНОФИЛЫ – клетки, фагоцитирующие комплекс антиген-антитело.
Референтные интервалы:
собаки – 0 – 5 % от WBC;
кошки – 0 – 4 % от WBC;
лошади - 0 – 4 % от WBC;
Повышено (эозинофилия):
Непереносимость лекарственных препаратов;
БАЗОФИЛЫ – клетки, принимающие участия в реакциях гиперчувствительности немедленного типа, реже – замедленного типа (опосредованно через лимфоциты).
Референтные интервалы:
Встречаются редко у всех видов.
Повышено (базофилия):
Аллергические реакции на введение чужеродного белка, в том числе, аллергия на корм;
Хронические воспалительные процессы в ЖКТ;
Заболевания крови (острый лейкоз, лимфогранулематоз);
Результат действия эстрогенов, антитиреоидных препаратов.
МОНОЦИТЫ – клетки, относящиеся к системе мононуклеарных фагоцитов (СМФ). Удаляют из организма отмирающие клетки, денатурированный белок, бактерии и комплексы антиген-антитело.
Референтные интервалы:
собаки – 1 – 7 % от WBC;
кошки – 1 – 4 % от WBC;
лошади - 1 – 6 % от WBC;
Повышено (моноцитоз):
Инфекции (вирусные, грибковые, риккетсиозные, протозойные);
Кровопаразитарные заболевания (пироплазмоидозы, в т.ч. бабезиоз собак);
Тканевые воспалительные процессы;
Гранулематозы (туберкулез, бруцеллез, язвенный колит, энтерит);
Понижено (моноцитопения):
ЛИМФОЦИТЫ – центральное звено в специфических иммунологических реакциях. Главная функция заключается в распознавании антигена и участии в адекватном иммунном ответе организма. Т-лимфоциты определяют клеточный иммунитет. В-лимфоциты участвуют в гуморальном иммунитете, дифференцируются в плазматические клетки, выделяющие иммуноглобулины в ответ на стимуляцию чужыми антигенами.
Референтные интервалы:
собаки – 12 – 30 % от WBC;
кошки – 20 – 55 % от WBC;
лошади - 16 – 43 % от WBC;
Повышено (лимфоцитоз):
Болезни крови (лимфолейкоз, лимфосаркома);
Применение нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), гризеофульвина, галоперидола, и др.;
Относительный лимфоцитоз при нейтропении.
Понижено (лимфопения):
Применение кортикостероидов, иммунодепрессантов;
Хронические заболевания печени;
. Абсолютная лимфоцитопения со снижением числа лимфоцитов ниже 1,0 ´ 10 9 /л, может указывать на недостаточность Т-системы иммунитета (иммунодефицит), и требует более тщательного иммунологического исследования крови.
Референтные интервалы:
собаки – 190 – 550 ´ 10 9 /л;
кошки – 300 – 630 ´ 10 9 /л;
лошади - 200 – 500 ´ 10 9 /л;
Повышено:
Миелопролиферативные процессы (эритремия, миелофиброз);
Хронические воспалительные заболевания;
Кровотечения, гемолитическая анемия;
После хирургических операций;
Понижено:
Поражение костного мозга;
Применение антигистаминов, антибиотиков, диуретиков, противосудорожных средств, викасола, гепарина, препаратов наперстянки, нитритов, эстрогенов и пр.
3.13 образец для контроля (ОК) :Образец для испытаний с установленными значениями одной или нескольких характеристик объекта испытаний, предназначенный для контроля погрешности результатов испытаний этих характеристик.
3.13 образец для контроля (ОК) :Образец для испытаний с установленными значениями одной или нескольких характеристик объекта испытаний, предназначенный для контроля погрешности результатов испытаний этих характеристик.
Полезное
Смотреть что такое "образец для контроля (ОК)" в других словарях:
образец для контроля — 3.6 образец для контроля; ОК: Референтный материал, предназначенный для контроля точности результатов испытаний, для которого установлены значения одной или нескольких величин, характеризующих состав или свойства этого материала. Примечание… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Образец для контроля точности испытаний — (образец для контроля); ОК: вещество (материал) с установленными путем аттестации значениями одной или нескольких величин, характеризующих состав или свойства этого вещества (материала), предназначенное для контроля точности результатов испытаний … Официальная терминология
образец для проверки квалификации — 3.4 образец для проверки квалификации: Образец для контроля, посылаемый участникам раунда программы проверки квалификации. Примечание В соответствии с рекомендациями [1] в качестве образца для проверки квалификации используют образец для контроля … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
образец для испытаний средств капиллярного неразрушающего контроля — Изделие с заранее нормируемыми при определенных условиях свойствами, предназначенное для поверки прибора, вспомогательного средства, технологического процесса или дефектоскопического материала капиллярного неразрушающего контроля. Примечание. В… … Справочник технического переводчика
Образец для испытаний — – одна единица продукции в объеме выборки или часть единицы продукции, предназначенная для испытания. [ГОСТ Р 52953 2008] Образец для испытаний (test specimen) – образец материала строго определенных размеров, вырубленный из полосы… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Образец для испытания — изделие, пригодное для испытания, технические характеристики которого полностью соответствуют представленной в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации. [ГОСТ 26602.3 99] Рубрика термина: Блоки … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Образец неразрушающего контроля настроечный — Настроечный образец неразрушающего контроля; настроечный образец НК: образец контролируемой детали (или ее части) с естественными или искусственными дефектами, используемый для настройки и оценки параметров средств неразрушающего контроля при… … Официальная терминология
государственный стандартный образец для магнитопорошкового контроля — ГСО МПК Утвержденное Госстандартом изделие межрегионального или межотраслевого уровня, имеющее дефекты в виде нарушения сплошности ил и другой магнитной неоднородности материала известных размеров, прошедшее аттестацию, предназначенное для… … Справочник технического переводчика
Стандартные образцы для контроля качества лекарственных средств — стандартные образцы это вещества, применяемые для контроля качества лекарственных средств, с которыми проводят сравнение испытуемых лекарственных средств при проведении их анализа с использованием физико химических и биологических методов.… … Официальная терминология
образец — 3.2 образец: Часть пробы испытуемого материала, используемая в процессе измерения для получения одного результата измерения. Источник: ГОСТ Р 52205 2004: Угли каменные. Метод спектрометрического определения генетических и технологических… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
3.6 образец для контроля; ОК: Референтный материал, предназначенный для контроля точности результатов испытаний, для которого установлены значения одной или нескольких величин, характеризующих состав или свойства этого материала.
Примечание - Образец для контроля может представлять собой пробу вещества (материала), образец продукции, изделие, меру, искусственно созданный материал и т.п.
3.3 образец для контроля: Проба вещества (материала) с установленными значениями одной или нескольких величин, характеризующих состав или свойства этого вещества, предназначенная для контроля точности результатов испытаний.
Примечание - Образец для контроля может представлять собой пробу объекта, образец продукции, изделие, меру, искусственно созданный материал и т.п.
3.4 образец для контроля: Проба вещества (материала) с установленными значениями одной или нескольких величин, характеризующих состав или свойства этого вещества, предназначенная для контроля точности результатов испытаний.
Примечание - Образец для контроля может представлять собой пробу объекта, образец продукции, изделие, меру, искусственно созданный материал и т.п.
Смотри также родственные термины:
3.13 образец для контроля (ОК) :Образец для испытаний с установленными значениями одной или нескольких характеристик объекта испытаний, предназначенный для контроля погрешности результатов испытаний этих характеристик.
3.13 образец для контроля (ОК) :Образец для испытаний с установленными значениями одной или нескольких характеристик объекта испытаний, предназначенный для контроля погрешности результатов испытаний этих характеристик.
Полезное
Смотреть что такое "образец для контроля" в других словарях:
образец для контроля (ОК) — 3.13 образец для контроля (ОК) :Образец для испытаний с установленными значениями одной или нескольких характеристик объекта испытаний, предназначенный для контроля погрешности результатов испытаний этих характеристик. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Образец для контроля точности испытаний — (образец для контроля); ОК: вещество (материал) с установленными путем аттестации значениями одной или нескольких величин, характеризующих состав или свойства этого вещества (материала), предназначенное для контроля точности результатов испытаний … Официальная терминология
образец для проверки квалификации — 3.4 образец для проверки квалификации: Образец для контроля, посылаемый участникам раунда программы проверки квалификации. Примечание В соответствии с рекомендациями [1] в качестве образца для проверки квалификации используют образец для контроля … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
образец для испытаний средств капиллярного неразрушающего контроля — Изделие с заранее нормируемыми при определенных условиях свойствами, предназначенное для поверки прибора, вспомогательного средства, технологического процесса или дефектоскопического материала капиллярного неразрушающего контроля. Примечание. В… … Справочник технического переводчика
Образец для испытаний — – одна единица продукции в объеме выборки или часть единицы продукции, предназначенная для испытания. [ГОСТ Р 52953 2008] Образец для испытаний (test specimen) – образец материала строго определенных размеров, вырубленный из полосы… … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Образец для испытания — изделие, пригодное для испытания, технические характеристики которого полностью соответствуют представленной в испытательный центр (лабораторию) сопроводительной нормативной и конструкторской документации. [ГОСТ 26602.3 99] Рубрика термина: Блоки … Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов
Образец неразрушающего контроля настроечный — Настроечный образец неразрушающего контроля; настроечный образец НК: образец контролируемой детали (или ее части) с естественными или искусственными дефектами, используемый для настройки и оценки параметров средств неразрушающего контроля при… … Официальная терминология
государственный стандартный образец для магнитопорошкового контроля — ГСО МПК Утвержденное Госстандартом изделие межрегионального или межотраслевого уровня, имеющее дефекты в виде нарушения сплошности ил и другой магнитной неоднородности материала известных размеров, прошедшее аттестацию, предназначенное для… … Справочник технического переводчика
Стандартные образцы для контроля качества лекарственных средств — стандартные образцы это вещества, применяемые для контроля качества лекарственных средств, с которыми проводят сравнение испытуемых лекарственных средств при проведении их анализа с использованием физико химических и биологических методов.… … Официальная терминология
образец — 3.2 образец: Часть пробы испытуемого материала, используемая в процессе измерения для получения одного результата измерения. Источник: ГОСТ Р 52205 2004: Угли каменные. Метод спектрометрического определения генетических и технологических… … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации
Бортовы́е сре́дства объекти́вного контро́ля (бортовые СОК) — технические средства, предназначеные для регистрации и сохранения полетной информации, характеризующей условия полёта, действия экипажа и функционирование бортового оборудования. СОК используются для: анализа причин и предупреждения лётных происшествий; технической диагностики бортового оборудования и прогнозирования его технического состояния; оценки действий летного состава при выполнении полетного задания. Существует два вида СОК — бортовые устройства регистрации (бортовые самописцы) и бортовые магнитофоны (англ.) русск. , последнее время начинают разрабатываться интегральные устройства, совмещающие в себе функции обоих видов.
Содержание
Бортовые устройства регистрации
Общие сведения
Бортовые устройства регистрации (БУР) предназначены для автоматической записи параметров полёта (высоты, скоростей полёта, частоты вращения ротора авиадвигателей, углов атаки, ускорений) и параметров наиболее важных агрегатов и систем.
- По функциональному назначению БУР подразделяются на аварийные, эксплуатационные и испытательные.
- Аварийные БУР для накопления и сохранения полетной информации, которая может быть использована при расследовании инцидентов, аварий и катастроф.
- Эксплуатационные системы регистрации записывают значительно большее число параметров, чем аварийные БУР. Накопитель эксплуатационного регистратора защиты не имеет и при авариях не спасается.
- Испытательные системы регистрации используются при проведении различного рода летных испытаний образцов авиационной техники.
- БУР с механической записью использовались на старых типах ЛА и имели малое количество записываемых параметров. К таким устройствам относятся, например, барограф-высотописец АД-2, где запись производилась чернилами на бумажной ленте, или регистраторы перегрузок К3-63, в которых запись осуществлялась процарапыванием эмульсии на прозрачной пленке.
- БУР с оптической записью также являются устаревшим видом оборудования, накопитель информации в них является шлейфовым осциллографом с фотопленкой в качестве носителя информации. Примером оптических БУР может служить САРПП-12, применяющийся на вертолетах Ми-8 и некоторых военных самолётах.
- В магнитных БУР в качестве носителя используется магнитная лента, иногда проволока, запись информации производится в виде время-импульсного, частотного или цифрового кода. Примерами магнитных БУР могут служить МСРП-12-96, МСРП-64, МСРП-256.
- БУР с твердотельным накопителем — новое поколение устройств регистрации, примеры таких устройств: ТБН-К-4 — эксплуатационный и ЗБН-1-3 — защищенный (аварийный).
МСРП-64
Система МСРП-64 обеспечивает регистрацию измерительной, служебной и вспомогательной информации. Измерительная информация включает аналоговые параметры и разовые команды, записанные на плёнку в цифровом восьмиразрядном двоичном коде. Служебная информация записывается в восьмиразрядном условном двоично-десятичном коде. Вспомогательная информация состоит из отметок времени, кадровых, субкадровых и канальных импульсов. В качестве носителя информации используется магнитная лента шириной 19,05 мм и толщиной 0,055 мм. Скорость протяжки ленты составляет 2,67 мм/с. Запись информации выполняется двумя блоками головок — каждый блок содержит 14 записывающих головок, которые одновременно являются и стирающими.
Один кадр записи представляет собой участок магнитной ленты, на котором записана информация одного цикла (одной сек.) и состоит из 64 каналов (отсюда и название — МСРП-64).
Система состоит из устройства преобразующего УП-2, пульта управления ПУ-13, индикатора текущего времени ИТВ-2, двух накопителей информации МЛП-6 и МЛП-9, распределительного щитка ЩР-3, распределительного устройства РУ-1, группы датчиков аналоговых сигналов ДАС-1 — ДАС-48 и датчиков разовых команд ДРС-1 — ДРС-32. Аварийный накопитель установлен в титановом бронекорпусе шарообразной формы оранжевого цвета с надписями на русском и английском языках. Рабочий накопитель расположен в цилиндрическом корпусе из аллюминиевого сплава.
Бортовые магнитофоны
- Бортовые магнитофоны предназначены для записи речевой информации — переговоров экипажа по внешней или внутренней связи (в некоторых специальных случаях возможно применение в качестве СОК видеомагнитофонов — для записи видеоинформации о происходящем на борту).
- Бортовые магнитофоны можно классифицировать по разным типам применяемых носителей информации.
- Магнитофоны с записью на стальную проволоку, например: МС-61Б, П-503Б
- Магнитофоны с записью на магнитную ленту, например: МАРС-БМ
- Магнитофоны с записью на твердотельное ЗУ, например: П-507М, Р-ЗБН (речевой защищенный бортовой накопитель).
Фото и видео контрольные устройства
В ряде случаев для контроля применяется фото, кино или видеозапись, позволяющая с высокой достоверностью оценить действия лётчика или членов экипажа. Простейшим примером может служить фотопулемёт, записывающий визуальную информацию с прицела или экрана индикатора в момент применения оружия. Также может устанавливаться фото или видеокамера, записывающая изображение части приборной доски или всего рабочего места.
Специальные регистраторы параметров
При испытаниях и проверках авиационной техники для контроля параметров исследуемого объекта применяются различные приборы и аппаратура. В частности, широко использовались многоканальные шлейфовые осциллографы, принцип работы которых основан на записи сигналов световыми лучами на специальную фотобумагу, затем обрабатываемую в фотолаборатории. Примером может служить 12-канальный осциллограф К-12-22, позволялющий записать одновременно 12 электрических сигналов различного характера.
Конструкция
Накопитель информации СОК, используемых для расследования авиационных происшествий, должен иметь жаро- и ударопрочный герметичный корпус, окрашенный в ярко-оранжевый цвет (невыгорающей краской), с предупреждающими надписями на разных языках (английский — обязателен). Как правило, если это конструктивно возможно, корпус делают в виде шара или цилиндра.
История
- В 1930-х был выдан забавный патент на устройство звукозаписи для кабин самолётов. В прочном защитном кожухе помещалось нечто вроде фонографа Эдисона — валик, на котором нарезалась дорожка. Однако устройства записи параметрических данных были созданы раньше звуковых. [1]
- Регистрирующие устройства с небольшим количеством записываемых параметров (два — три) устанавливались на отечественных самолетах ещё с первых лет Великой Отечественной войны.
- В 1950-х австралийский инженер Дэвид Уоррен разработал регистратор, записывающий одновременно звук из кабины и параметры полёта. В 1960-х БУРЫ Уоррена стали устанавливать на лайнеры, совершающие коммерческие рейсы. Впоследствии речевой и параметрический стабилизаторы были конструктивно разнесены в отдельные устройства. [1]
- В мае 1965 года Международная организация гражданской авиации (ИКАО) рекомендовала всем государствам уделять особое внимание применению средств объективного контроля, однако, в нашей стране их бурное развитие началось только после вступления СССР в ИКАО в 1970 году, так как полет самолетов на международных линиях разрешен только с использованием СОК.
- За рубежом большой вклад в разработку первых бортовых средств объективного контроля внесли француз François Hussenot и австралийский инженер David Warren.
Примечания
Впоследствии речевой и параметрический стабилизаторы следует читать Впоследствии речевой и параметрический регистраторы
- ↑ 12Олег МакаровСвидетели из железа: чёрный ящик // Популярная Механика : журнал. — 2010. — № 8 (август).
Литература и документация
Литература
- Авиационное и радиоэлектронное оборудование самолета Ан-24 — М.: Транспорт, 1975
- Справочник инженера по авиационному и радиоэлектронному оборудованию самолетов и вертолетов. Под ред. В. Г. Александрова — М.: Транспорт, 1978
Стандарты
- ОСТ 1 01080-95 Устройства регистрации бортовые с защищенными накопителями. Общие технические требования
- ОСТ 1 03996-81 Накопители эксплуатационные бортовых устройств регистрации. Типы, основные параметры и технические требования
- ОСТ 1 00774-98 Система сбора и обработки полетной информации самолетов (вертолетов). Общие технические требования
Авиационные правила
Ссылки
См. также
- Проставив сноски, внести более точные указания на источники.
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое "Бортовые средства объективного контроля" в других словарях:
Регистрирующее устройство — Регистрирующее устройство(регистратор) прибор для автоматической записи на носитель информации данных, поступающих с датчиков или других технических средств. В измерительной технике совокупность элементов средства измерений, которые регистрируют… … Википедия
Конструкция самолёта — наиболее часто представляет собой планер, состоящий из фюзеляжа, крыла и хвостового оперения, оснащённый двигателем и шасси. Современные самолёты оснащаются также авионикой. Существуют, однако, иные конструктивные схемы современных самолетов. В… … Википедия
Авиационное оборудование — (АО) летательных аппаратов это электронное оборудование, аппаратура и системы, в основу функционирования которых положены нерадиотехнические принципы. АО одна из четырёх специальностей инженерно технического состава военной авиации. К… … Википедия
Авионика — Проверить информацию. Необходимо проверить точность фактов и достоверность сведений, изложенных в этой статье. На странице обсуждения должны быть пояснения … Википедия
Хронология расследования причин катастрофы Ту-154 под Смоленском — 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром Смоленск Северный разбился польский самолет Ту 154. Погибли 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и часть руководства… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Украинский кризис: хроника противостояния на юго-востоке в июле 2014 г — Массовые антиправительственные акции начались в юго восточных областях Украины в конце февраля 2014 года. Они явились ответом местных жителей на насильственную смену власти в стране и последовавшую за этим попытку отмены Верховной радой закона,… … Энциклопедия ньюсмейкеров
Авиакатастрофа под Ярославлем 7 сентября 2011 года — Авиакатастрофа под Ярославлем 7 сентября 2011 года … Википедия
Испания — (Espana) официальное название Испанское Государство (Estado Espanol). I. Общие сведения И. государство на крайнем Ю. З. Европы. Занимает 5/6 Пиренейского полуострова, Балеарские и Питиусские острова в… … Большая советская энциклопедия
Читайте также: