Защита от оружия массового поражения - определение. Что такое Защита от оружия массового поражения
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Защита от оружия массового поражения - определение

ВОЕННЫЙ ТЕРМИН
Оперативное обеспечение; Тактическое обеспечение; Защита от оружия массового поражения
  • «Зоопарк»]].<br>Средство радиотехнического обеспечения артиллерии и ракетных войск Сухопутных войск России
  • химической защиты]]
  • <center>Рисунок траления мин в проливе [[Дарданеллы]], в 1915 году, британским и французскими флотами.<br>Элемент противоминного обеспечения
  • понтонной переправы]] через реку.<br>Один из элементов инженерного обеспечения.
  • <center>Подготовка [[БМД-1]] к парашютной выброске в украинской армии. 2006 год<br>Элемент воздушно-десантного обеспечения
  • маскировки]]
  • радиоэлектронной борьбы]], используемый [[ВМС США]]
  • Перова]]. 1874 год
Найдено результатов: 654
Защита от оружия массового поражения         

комплекс мер, принимаемых для защиты войск, населения и объектов народного хозяйства страны от ядерного, химического и бактериологического оружия противника. Защита войск от оружия массового поражения организуется всеми командирами и штабами с задачами: максимально ослабить эффективность применения противником ядерного, химического и бактериологического оружия, быстро восстановить боеспособность войск, попавших под удары этого оружия, и обеспечить условия для действий в районах, где оно применялось. К мерам защиты войск относятся: рассредоточение их на местности, тщательная маскировка, периодическая смена районов расположения войск, аэродромов, стоянок кораблей с целью затруднить их обнаружение, своевременное оповещение войск о радиоактивном, химическом и бактериальном заражении местности подачей специальных сигналов, использование личным составом индивидуальных средств защиты, окопов, траншей, блиндажей, убежищ со специальным оборудованием, а для защиты вооружения, техники и материальных средств - различных укрытий. Чтобы получить данные о последствиях применения противником оружия массового поражения, в полосах действий войск и районах их расположения проводится радиационная, химическая и бактериологическая разведка. Путём прогнозирования (теоретических расчётов) результатов нападения определяются ориентировочные потери личного состава, вооружения, техники, материальных средств, возможные зоны заражения, разрушений, пожаров, затоплений, характер и объём работ по ликвидации последствий нападения. Проводятся противоэпидемические, санитарно-гигиенические, специальные профилактические и др. медицинские мероприятия, осуществляется контроль радиоактивного облучения личного состава, определяется степень заражения людей, вооружения, техники, транспорта, материальных средств и воды. Меры по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения включают: оказание помощи поражённым, спасательные работы, специальную обработку личного состава войск и боевой техники (см. Дезактивация, Дегазация), восстановление путей маневра войск, тушение и локализацию пожаров, борьбу с возбудителями болезней в очагах бактериологического поражения и др.

З. от о. м. п. городов и объектов народного хозяйства заключается в эвакуации в более безопасные районы части населения из городов, по которым наиболее вероятны удары противника, в обеспечении населения убежищами, укрытиями, индивидуальными средствами защиты, в проведении профилактических, санитарно-гигиенических и др. мероприятий; в создании условий для устойчивой работы народного хозяйства; в принятии мер, обеспечивающих сохранность продовольствия, воды, защиту растений, животных. Защита городов и объектов народного хозяйства организуется в системе общегосударственных оборонных мероприятий (см. Гражданская оборона).

А. П. Шаляпин.

Боевое обеспечение         
Боевое обеспечение (Оперативное обеспечение) — комплекс мероприятий осуществляемый в войсках, которые планируются, организуются и осуществляются во всех видах операций (боевых действий) для создания благоприятных условий для применения своих войск (сил), вооружения и военной техники, а также снижения эффективности применения войск (сил) и вооружения противника. Является составной частью обеспечения военных (боевых) действий.
Оружие массового поражения         
  • 324x324пкс
  • Применение химического оружия в Европе
ОРУЖИЕ БОЛЬШОЙ ПОРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
Оружие массового уничтожения; Средства массового поражения
Оружие массового поражения или оружие массового уничтожения — термин, объединяющий те разновидности оружия, которые даже при ограниченном применении способны причинить масштабные разрушения и вызвать массовые потери вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде и государствам.
средства массового поражения         
  • 324x324пкс
  • Применение химического оружия в Европе
ОРУЖИЕ БОЛЬШОЙ ПОРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
Оружие массового уничтожения; Средства массового поражения
средства вооружения, предназначенные для нанесения массовых потерь в живой силе, технике и вооружении; в настоящее время к С. м. п., которые могут быть применены противником, относят ядерное, химическое и биологическое (бактериологическое) оружие.
Оружие массового поражения         
  • 324x324пкс
  • Применение химического оружия в Европе
ОРУЖИЕ БОЛЬШОЙ ПОРАЖАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
Оружие массового уничтожения; Средства массового поражения

оружие, предназначенное для нанесения массовых потерь. К О. м. п. относят Ядерное оружие, Химическое оружие и Бактериологическое оружие.

Радиопротекторы         
Радиопротектор; Химическая защита от ионизирующего излучения; Радиопротекторы
(от Радио... и лат. protector - страж, защитник)

радиозащитные средства, химические вещества, создающие в облучаемом организме состояние повышенной радиорезистентности - стойкости к действию ионизирующих излучений (См. Ионизирующие излучения). Подробнее см. Защита организма от излучений, Радиозащитные средства.

Химическая защита от радиации         
Радиопротектор; Химическая защита от ионизирующего излучения; Радиопротекторы
Химическая защита от ионизирующего излучения — вид радиационной защиты, ослабление результата воздействия ионизирующего излучения на организм .
РАДИОПРОТЕКТОРЫ         
Радиопротектор; Химическая защита от ионизирующего излучения; Радиопротекторы
(от радио ... и лат. protector - защитник), химические соединения, повышающие устойчивость организма к действию ионизирующих излучений (путем создания аноксии, нейтрализации ионизированных атомов и молекул и др.). Вводят в организм перед облучением, напр. при лучевой терапии злокачественных опухолей. К эффективным радиопротекторам относятся вещества, содержащие сульфгидрильные группы, некоторые амины, полимеры и др.
Оружие массового поражения Албании         
  • Канистра с химическим оружием в Албании
Албания и оружие массового поражения
Албания некогда обладала запасами оружия массового уничтожения. Они включали в себя 16678 килограммов иприта, люизита, адамсита и хлорацетофенона.
Антикоррозионная защита         
  • Покраска корабля на верфи
  • Забор, подвергающийся коррозии
АКЗ; Акз; Антикоррозионные покрытия; Защита от коррозии; Антикоррозия; Антикоррозийное покрытие

металлов, комплекс средств защиты металлов и сплавов, металлических изделий и сооружений от коррозии (см. Коррозия металлов). А. з. следует предусматривать на всех стадиях производства и эксплуатации металлических изделий - от проектирования объекта и выплавки металла до транспортировки, хранения готовых изделий, монтажа металлических сооружений и их эксплуатации. Потери от коррозии составляют около 12\% годовой выплавки металла. Коррозия металлов приводит не только к безвозвратным их потерям, но и к преждевременному выходу из строя дорогостоящих и ответственных изделий и сооружений, к нарушению технологических процессов и простоям оборудования. В ряде случаев коррозия вызывает аварии.

Необходимость защиты металлов от коррозии возникла вместе с появлением первых металлических изделий из меди и железа. Для защиты меди ещё в древние времена применялось горячее лужение, растительные масла, коррозионностойкие сплавы (оловянная бронза, латунь), для защиты железных и стальных изделий - полирование, воронение, лужение. В начале 19 в. был открыт электрохимический метод А. з. с помощью протекторов. В середине 19 в. была установлена принципиальная возможность получения металлических покрытий электролитическим способом. Наиболее интенсивно А. з. развивается в 20 в. в связи с изобретением нержавеющих сталей, новых коррозионностойких сплавов, полимерных покрытий и др. Система А. з. определяется условиями эксплуатации и механизмом коррозии металлов (электрохимическим или химическим). По механизму действия все методы А. з. можно разделить на 2 основные группы: электрохимические, оказывающие влияние на потенциал металла или его критического значения; механические, изолирующие металл от воздействия окружающей среды созданием защитной плёнки и покрытий.

К основным методам А. з. относятся: легирование металлов, термообработка, ингибирование окружающей металл среды, деаэрация среды, водоподготовка, защитные покрытия, создание микроклимата и защитной атмосферы. Легированием при электрохимической коррозии достигается перевод металла из активного состояния в пассивное, при этом образуется пассивная плёнка с высокими защитными свойствами. Например, легирование железа хромом позволило перевести железо в устойчивое пассивное состояние и создать целый класс сплавов, называемых нержавеющими сталями (См. Нержавеющая сталь). Дополнительное легирование нержавеющих сталей молибденом устраняет их склонность к точечной коррозии в морских условиях. Легирование титана небольшим количеством палладия резко повышает коррозионную стойкость в агрессивных слабо окислительных средах. Легированием осуществляется также защита сталей и сплавов от структурной коррозии.

Термическая обработка металлов устраняет структурную неоднородность, вызывающую избирательную коррозию, и снимает внутренние напряжения в сплавах, исключая тем самым их склонность к межкристаллитной и точечной коррозии, а также к коррозии под напряжением (например, аустенитных нержавеющих сталей, не содержащих титана и ниобия, алюминиевых сплавов, мартенситных низколегированных и нержавеющих сталей и др.).

Ингибирование среды. Для борьбы с коррозией металлов широко распространены Ингибиторы коррозии, которые в небольших количествах вводятся в агрессивную среду и создают на поверхности металла адсорбционную плёнку, тормозящую электродные процессы и изменяющую электрохимические параметры металлов.

Деаэрация и водоподготовка. Наличие кислорода и агрессивных анионов, особенно хлор-ионов, в воде резко сокращает срок работы энергетических установок вследствие коррозии, которая в ряде случаев вызывает коррозионное растрескивание. За счёт деаэрации и водоподготовки изменяются стационарный потенциал и значения критических потенциалов и критических токов металла.

Широко применяют для А. з. защитные покрытия. Они делятся на металлические (чистые металлы и их сплавы) и неметаллические. В зависимости от потенциала металла покрытия могут быть анодными и катодными по отношению к защитному металлу. Вследствие смещения потенциала анодные покрытия уменьшают или полностью устраняют коррозию основного металла в порах покрытия, т. е. оказывают электрохимическую защиту, в то время как катодные покрытия могут усиливать коррозию основного металла в порах, однако ими часто пользуются, т. к. они повышают физико-механические свойства металла, например износостойкость, твёрдость. Но при этом требуются значительно большие толщины покрытий, а в ряде случаев дополнительная защита. Металлические покрытия разделяются также по способу их получения. Широко распространены, особенно в машиностроении, гальванические покрытия, химические методы осаждения металлов путём их восстановления из водных растворов солей (см. Никелирование), горячий способ нанесения покрытий из расплавов цинка, олова и алюминия. Последний осуществляется главным образом в металлургии на автоматических линиях высокой производительности для горячего цинкования, лужения, алюминирования. Близко к этому методу защиты - термодиффузионное поверхностное легирование сталей хромом, алюминием, кремнием, цинком с целью повышения жаро- и коррозионной стойкости в агрессивных средах (см. Диффузионная металлизация, Алитирование, Силицирование). К термодиффузионным процессам относят также Азотирование. Получает применение осаждение гальванических покрытий из расплавленных солей, при этом совмещается катодное осаждение металлов с термодиффузионными процессами, что позволяет получить покрытия с высокими защитными и адгезионными свойствами. Широко распространено плакирование - термомеханический метод нанесения тонких слоев коррозионностойкого металла. Весьма удобны для крупногабаритных изделий и сооружений металлизационного покрытия (см. Металлизация). Для нанесения тугоплавких металлов применяют плазменное напыление, а также осаждение из газовой фазы. Используется вакуумная металлизация изделий путём конденсации паров металла в вакууме на защищаемую металлическую поверхность. Таким методом могут осаждаться различной толщины слои алюминия, кадмия и других металлов.

Для А. з. применяются также неорганические покрытия, состоящие из окисных, фосфатных, хроматных, фторидных и других сложных неорганических соединений. Неорганические покрытия наносятся химическим и электролитическим методами (см. Оксидирование, Фосфатирование, Пассивирование, Анодирование). Они используются также для повышения защитных свойств гальванических покрытий. К неорганическим покрытиям, получаемым горячим способом, относится эмалирование, широко распространённое в бытовой технике и для защиты металлов от газовой коррозии при высоких температурах. Неметаллические и комбинированные оксидно-металлические покрытия наносятся методом электрофореза (см. Электрофоретические покрытия). При жёстких допусках и посадках и невозможности нанесения покрытий, а также для дополнительной защиты пользуются защитными смазками, однако они эффективны только при периодическом возобновлении.

Для предотвращения коррозии морских судов, подземных и гидротехнических сооружений, а также химической аппаратуры, работающей с агрессивными электропроводными средами, применяют электрохимические методы защиты. Путём катодной или анодной поляризации от постороннего источника тока или присоединением к защищаемой конструкции протекторов потенциал металла смещается до значений, при которых сильно замедляется или полностью прекращается его коррозия.

Для А. з. широко используют различные неметаллические покрытия - лакокрасочные, пластмассовые, каучуковые. Лакокрасочные покрытия экономичны, обладают высокими защитными свойствами, их можно восстанавливать в процессе эксплуатации. Всё больше распространяются пластмассовые покрытия из полиэтилена, полиизобутилена, фторопласта, найлона, поливинилхлорида и др., обладающих высокой водо-, кислото- и щёлочестойкостью. Многие пластмассы используют как футеровочный материал для химических аппаратов и гальванических ванн (винипласт, фаолит и др.). Для защиты деталей радиоаппаратуры служат заливочные полимерные компаунды. Эффективно защищают от действия кислот и др. реагентов покрытия на основе каучука (гуммирование).

Подземные сооружения, например трубопроводы, защищают от коррозии битумами и асфальтами, а также полимерными лентами и эмалями; от блуждающих токов - с помощью дренажа, который отводит их от конструкции.

При длительном хранении и транспортировании металлические изделия и запасные части подвергают консервации (См. Консервация). При горячей и термической обработке легко окисляющихся металлов с целью защиты от газовой коррозии используются защитные атмосферы (например, сварка металлов в аргоне, азоте и др.).

В защите конструкций от коррозии большую роль играет рациональное конструирование. С его помощью устраняют уязвимые для коррозии места конструкций (щели, зазоры, застойные места), исключают неблагоприятные контакты разнородных металлов, усиливающих коррозию, или производят их изоляцию, устраняют ударное воздействие среды на конструкцию и др.

Лит.: Акимов Г. В., Основы учения о коррозии и защите металлов, М., 1946; Дринберг А. Я., Гуревич Е. С., Тихомиров А. В., Технология неметаллических покрытий, Л., 1957; Томашов Н. Д., Теория коррозии и защиты металлов, М., 1959; Органические защитные покрытия, пер. с англ., М.-Л., 1959; Батраков В. П., Теоретические основы коррозии и защиты металлов в агрессивных средах, в сборнике: Коррозия и защита металлов, М., 1962; Металловедение и термическая обработка стали. Справочник, т. 2, М., 1962; Апплгейт Л. М., Катодная защита, пер. с англ., М., 1963; Любимов Б. В., Специальные защитные покрытия в машиностроении, 2 изд., М.-Л., 1965; Лайнер В. И., Современная гальванотехника, М., 1967; Кречмар Э., Напыление металлов, керамики и пластмасс, пер. с нем., М., 1968; Клинов И. Я., Коррозия химической аппаратуры и коррозионностойкие материалы, М., 1967; Burns R. М., Bradley W. W., Protective coatings for metals, N. Y., 1967.

В. П. Батраков.

Википедия

Боевое обеспечение

Боевое обеспечение (Оперативное обеспечение) — комплекс мероприятий осуществляемый в войсках, которые планируются, организуются и осуществляются во всех видах операций (боевых действий) для создания благоприятных условий для применения своих войск (сил), вооружения и военной техники, а также снижения эффективности применения войск (сил) и вооружения противника. Является составной частью обеспечения военных (боевых) действий.

Все виды боевого (оперативного) обеспечения организуются и осуществляются на основе решения командующего объединением (командира соединения или части) в соответствии с поставленными им задачами. Основным организатором всех видов боевого обеспечения является штаб объединения (соединения, части).

Что такое Защ<font color="red">и</font>та от ор<font color="red">у</font>жия м<font color="red">а</f