Что такое ПКМ на компьютере и что значит данное обозначение? ПКМ – это Правая Кнопка Мыши (на английском: RMB — right mouse button). дело на редкость неоднозначное с точки зрения как самой задумки, так и общих итогов. Общий вес всего комплекта ПКМ равняется примерно 30 килограммам. Люди пишут что готовы мирится с весом как у ПКМ, главное это габариты и возможность засадить в сторону противника ленту патронов на 200.
Пулемет Калашникова покорил полмира
Калашникова аналогичный пулемет. По результатам испытаний, спешно созданный пулемет Калашникова был признан превосходящим пулемет Никитина решение о принятии на вооружение и производстве которого уже практически было принято , и на вооружение в 1961 году был принят именно пулемет Калашникова. Данный пулемет был создан сразу в четырех версиях, имевших одинаковые базовые механизмы и конструкцию — ручном ПК на сошке , станковом ПКС на станке конструкции Саможенкова , бронетранспортерном ПКБ и танковом ПКТ с удлиненным тяжелым стволом и дистанционным электроспуском. По опыту эксплуатации в войсках базовая конструкция пулемета была модернизирована путем некоторого облегчения и упрочнения деталей, а также перехода на более легкий универсальных пехотный станок конструкции Степанова. Пулемет Калашникова использует газоотводную автоматику с располоденным под стволом газовым поршнем с длинным рабочим ходом.
Ствол быстросменный, имеет рукоятку для переноски, также используемую для замены горячего ствола. Газоотводный узел оснащен ручным газовым регулятором.
Они обеспечивают нераспространение огня и продуктов горения из одного помещения в другое. Производство кабельных проходок ПКМ Проходки кабельные модульные типа ПКМ, как правило, изготавливаются из стали по стандартам качества и бывают с различными видами антикоррозийной защиты покрытие горячий цинк, покраска специальной краской и без покрытия.
Кабельные проходки ПКМ предназначены для установки на атомных и тепловых электростанциях, они обеспечивают радиационную стойкость и герметичность, а также противостоят сейсмическим воздействиям и избыточному давлению.
Хочешь видеть только хорошие новости? Вернуться в обычную ленту? Используется для поражения живой силы, нанесения урона огневым средствам противника. Был принят на вооружение Советской армии, флота и авиации в 1961 году.
Его модернизированную версию, ПКМ, ввели в эксплуатацию 8 лет спустя.
Лента емкостью 250 патронов, уложена в переносную коробку. Для стрельбы из пулемета применяются патроны с обыкновенными, трассирующими и бронебойно-зажигательными пулями, пулями повышенной пробиваемости. Пулемет имеет прицельное приспособление для стрельбы по целям на различных дальностях.
7,62-мм пулемёт Калашникова ПКМ
Изготовление конечной продукции сопровождается необратимой каталитической реакцией, вследствие чего она характеризуется неплавкой структурой с высокопрочными молекулярными связями. Вторичной переработке изделия не подлежат. Это создает определенные проблемы, связанные с их утилизацией. Новые технологии предполагают удаление смолы путем пиролиза с выделением из нее наполнителя. Термопласты К термопластичным относятся высокомолекулярные соединения: полиолефины, алифатические и ароматические полиамиды, фторопласты. При естественных условиях матрицы находятся в твердом состоянии, при этом срок хранения практически не ограничен. Для пропитки наполнителя они разогреваются до расплавления.
Процессы нагрева и отверждения можно выполнять многократно. В зависимости от структуры термопластичные полимеры подразделяют на аморфные и частично кристаллические. Первые отличаются изотропностью свойств, эластичностью и высоким поверхностным трением. Для кристаллических характерны ударная прочность, термостойкость, химическая инертность. Недостатком термопластов является более быстрое старение под воздействием окружающей среды. Однако этот минус компенсируется возможностью переработки.
Процесс формовки изделий включает нагрев матрицы, пропитку волокон под давлением и последующим охлаждением при сохранении этого же давления. Технология достаточно сложна и требует использования дорогого оборудования, что увеличивает стоимость конечной продукции. Наполнитель Вторая общая классификация полимерных композитных материалов производится на основании вида наполнителя. Здесь также выделяют две группы: армированные и дисперсно-наполненные дисперсно-упрочненные. В свою очередь армированные подразделяются на волокнистые и листовые. В зависимости от этого параметра материалы рассматриваются, как низконаполненные, высоконаполненные и предельнонаполненные.
Гибридные композиты могут содержать несколько разных видов наполнителей, что позволяет создавать полимерные материалы с уникальными наборами свойств. Стеклопластики Стеклопластиками называют полимерные композиты с армированием волокнами, получаемыми путем расплавления неорганического стекла. Иногда наполнителем служит стеклоткань. Такие материалы называются стеклотекстолитами. Основой могут выступать как реактопласты, так термопласты. Стеклопластики характеризуются прочностью, низкой электропроводностью, диэлектрическими свойствами.
Они пропускают радиоволны, что определило их первое практическое применение. Во время Второй мировой войны из стеклопластиков изготавливали антенные обтекатели — сооружения для защиты локационных устройств от внешних воздействий. Изначально количество стеклянных волокон в материале было небольшим, армирование выполнялось, в основном, в целях предотвращения грубых деформаций основы. Стеклопластики — недорогие композиционные материалы с отличными характеристиками, среди которых малый вес, прочность, химическая стойкость, но массовое производство изделий из них длительное время сдерживалось отсутствием технологий получения сложных форм.
Ломоносова, где нет ни специалистов по строительству, ни соответствующих кафедр?
В МГУ это происходит при непосредственном участии химического факультета, который обладает соответствующими компетенциями по отдельным областям композитной отрасли. Что касается включения организаций, имеющих строительных профиль, Департамент готов поддерживать всех, кто вписывается в концепцию композитных производств. Вхождение в число участников кластера носит заявительный характер и является открытым. Левкин С. Можно ли получить перечень того, что имелось ввиду конкретно, чтобы совместно с ДС проанализировать для дальнейших действий?
Калинников А. Э Баумана. Композиционные материалы композиты являются одним из видов инновационной Презентация pdf. Это обусловлено преимуществами, выгодно отличающими их от традиционных материалов: высокая удельная прочность, жёсткость, износостойкость, низкий вес, увеличенный срок службы. Их использование экономически целесообразно, с точки зрения сокращения затрат на строительно-монтажные работы и эксплуатацию.
Мировой рынок композитов на данный момент составляет более 60 млрд. За предыдущий отчетный период объем рынка РФ составил около 25 млрд. При этом потенциальная емкость рынка города Москвы составляет более 270 млрд. Рабочая группа МКК выделила 4 ключевых сектора для внедрения композитных решений в городское хозяйство Москвы: 1. Строительство объектов жилищного, социального и спортивного назначения; 2.
Развитие городской транспортной системы; 3. Коммунально-инженерная инфраструктура; Путём анализа обратной связи компаний-участников МКК были выделены следующие ключевые проблемы отрасли: Отсутствие системы целевой финансово-экономической поддержки и системы поддержки применения продукции. Недостаточная информированность работников органов управления и отраслей применения продукции из композитов. Отсутствие системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Отсутствие нормативной базы, сметных норм и системы контроля качества и безопасности.
Приоритетными направлениями развития, исходя из обозначенных проблем, можно считать следующие: Создание новых или модернизация действующих производств. Создание новой и использование существующей инновационной инфраструктуры композитной отрасли города Москвы. Создание системы поддержки применения продукции в городском хозяйстве и системы подтверждения соответствия композитов и изделий из них. Системное развитие образовательных, консалтинговых и инжиниринговых услуг. Образовательная работа с кадрами, как композитной отрасли, так и отраслей потребителей продукции.
Цель программы - формирование развитого рынка композитов и изделий из них в городе Москве, характеризующегося устойчивым спросом на продукцию композитной отрасли со стороны государственных и частных заказчиков, наличием эффективных производственных предприятий, конкурентоспособных на внутреннем и международном рынке, научных и инжиниринговых организаций, способных выполнять исследования и трансфер технологий мирового уровня, образовательных организаций, обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышения квалификации современных кадров всех уровней. Для решения сформулированных проблем, с учётом имеющихся ресурсов, условий и обстоятельств, были определены ключевые направления развития и разработаны и подробно описаны основные мероприятия задачи программы и подготовлены целевые показатели эффективности реализации программы. В результате реализации региональной программы к 2020-му году планируется достичь следующих показателей: - Объемы потребления композитов и изделий конструкций из них на территории города Москвы составят 50 млрд. Данные показатели возможно достичь только при комплексной реализации всех мероприятий предлагаемого проекта программы выделено 6 основных мероприятий. Реализация системы мер, обеспечивающих опережающие темпы создания и развития современных, экологически безопасных производств композитной отрасли на территории города Москвы, влияет на объемы производства, количество новых производств и рабочих мест, стимулирует рост инвестиций за счёт формирования перечней приоритетных инвестиционных проектов и организаций инновационной инфраструктуры, включая создание новых объектов инновационной структуры.
Реализация системы поддержки применения в приоритетных секторах городского хозяйства технически и экономически эффективных видов продукции композитной отрасли, реализуемой в рамках существующих бюджетных и правовых возможностей города, влияет на объемы потребления, объемы реализации инновационной продукции, включает: создание реестров композитов и изделий из них, типовых проектов продуктовых решений, рекомендуемых к повторному применению, а также создание правил их применения, утверждение и актуализацию; разработку и реализацию плана пилотных проектов на первом этапе программы и плана реализации проектов по широкому внедрению продукции на втором этапе программы ; формирование базы территориальных нормативно-технических документов и создание региональной межотраслевой системы подтверждения соответствия; проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, направленных на продвижение продукции композитной отрасли. Реализация системы мер, направленных на развитие инжиниринговых услуг в сфере разработки, производства и применения полимерных композитов и изделий конструкций из них в приоритетных секторах городского хозяйства влияет на объемы производства, объемы реализации инновационной продукции, количество новых и модернизированных производств и создание высокопроизводительных рабочих мест. Развитие кадрового потенциала композитной отрасли и отраслей-потребителей композитов и изделий конструкций из них города Москвы влияет на все показатели программы. Необходимо обеспечить информационно-аналитическое сопровождение отрасли, включающее в себя: сбор статистики отрасли, аналитику проектов, разработку и актуализацию различных реестров и перечней, мониторинг реализации программы, разработку концепции с обоснованием и проектно-сметной документации создания новых объектов инфраструктуры. Развитие научной и производственной кооперации организаций композитной отрасли города Москвы влияет на все показатели программы.
Для оценки эффективности реализации программы были разработаны соответствующие механизмы, определены критерии эффективности. Реализация мероприятий программы позволит сформировать инструменты государственно-частного партнерства, привлечь значительный объем инвестиций в экономику города Москвы, обеспечивая при этом развитие целых секторов. Прошу включить в решение ОНТС предложение о необходимости скорейшего утверждения и реализации региональной программы развития отрасли производства композитных материалов. Вопросы: Рабушко А. Какие конкретно по первому строительному сектору пилотные проекты реализуются сейчас в области строительства, сроки, материалы, как сопровождается методически, как в это вовлекается, в том числе, строительное сообщество в виде органов исполнительной власти ДГП и др.?
Для Москвы уровень потребления выше производства, так как Москва, с точки зрения потребления, возможно, самый крупный регион. Что касается пилотных проектов. Выделены 4 сектора возможного применения композиционных материалов: объекты жилищного, социального и спортивного назначения; городская транспортная система; коммунально-инженерная инфраструктура; благоустройство городских территорий. За каждым из этих проектов стоит инвестор, компания, которая на данный момент уже готова к размещению производства на территории города Москвы, при условии поддержки, в первую очередь, для применения продукции в городском хозяйстве. О существующей продукции.
Представлен, в том числе, по Департаменту ЖКХ перечень продукции, которая может быть применена в данном секторе. В ближайшее время совместно с Департаментами будет проведено совещание, на котором уже будут представлены конкретные решения и будет организована обратная связь с Департаментом науки. Конечно, без совместной работы с Правительством Москвы эти задачи невыполнимы. Рындин О. Программа построена достаточно логично, тем не менее, если сконцентрироваться на задачах комплекса градостроительной политики и строительства возникает ряд вопросов и по формулировкам, и по акцентам.
Понятно, что некую структуру в виде кластеров в Москве уже создали, и по этой Программе начать ее совершенствовать. Но вопрос сбыта продукции и форм применения вызывает вопрос в связи с тем, что зачастую мы достаточно консервативны в принимаемых решениях. Мы уже разбирались с этим вопросом, некоторые мероприятия проводили, в том числе и по совершенствованию нормативной базы, только не региональной, ее, к сожалению, нет. Мы вынуждены вкладывать деньги в совершенствование федеральной нормативной базы, так как это прерогатива федеральных органов исполнительной власти, то есть в данном случае надо понять наш маневр, что мы должны будем делать в рамках этой программы, конкретные мероприятия, которые Вы от нас ждете. Это разные вещи.
Пилотные проекты ставят задачу на ошибках получить какой-то опыт. Потому что опыт применения в городском хозяйстве, в том числе строительстве, у нас есть. Может быть он недостаточно широкий, тем не менее, его применяют, когда необходимо использовать уникальные свойства композиционных материалов, которые отсутствуют у традиционных, и тогда проектировщики без нашей подсказки ищут возможности. В этом отношении надо серьезно думать о том, что же мы хотим получить на выходе. Давидюк А.
Современные полимерные композитные материалы далее - ПКМ , а также конструкции и изделия из них находят во всем мире широкое применение в строительном комплексе, благодаря таким качествам, как высокая прочность, коррозионная стойкость и низкий удельный вес. Анализ отечественного и зарубежного опыта применения композитов в строительстве, а также собственные экспериментальные исследования, разработки и опыт проектирования позволили сформулировать эффективные и рациональные области применения композитов в частности, АКП в строительстве: строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры; строительство сооружений, эксплуатируемых в условия высоких электромагнитных полей и разности потенциалов, конструкции, подвергаемые воздействию токов утечки; строительство объектов водоподготовки и водоочистки; конструкции, подвергающихся воздействию агрессивных сред СП 133. Строительный сегмент является лидером по применению ПКМ.
Но там настолько "сложная" конструкция со свободным затвором, что и испортить что-то сложно, и оригинальностью не похвастаешь.
Про дульники, и прочую "тактическую" требуху, вполне с вами согласен. Но все-таки болгарский Арсенал это громадное предприятие с долгой историей. И оружием оно обеспечивает добрую половину всех современных войн. Какую горячую точку ни возьми - всегда всплывет оружие и боеприпасы из Казанлыка.
Это все-таки несколько иной уровень, чем фирмочка в ангаре. По-хорошему, нашим разработчикам не мешало бы скупать образцы советского оружия, которые как-то дорабатывались в бывших союзных странах, и смотреть - не придумали ли там чего-то полезного. Дело копеешное, а профит может быть. Но с нашим теперешним состоянием государства, не уверен, что это делается.
Могучие румыны почему-то смогли сделать складной приклад для ПКМ, с которым и стрелять можно, и патронный короб приставить. Щека на металле, но синяя изолента - наше все. Может быть, каким-то спецам такая метла для комнат и правда была бы полезна. Достигли это не мудрено переместив складной механизм чуть дальше назад по шейке приклада, из-за чего он в сложенном состоянии не дотягивался до короба.
А нынешние наши гении, судя по фото в этой теме, где-то в сумерках сознания ходят. Несъемный приклад и невозможность поставить затыльник вместо рукоятки - косяк? Davinci Gorgul А как сие обзывается? Как и положено румынам, непросто: "mitraliera comando calibru 7,62x54r mm".
Электроизоляционные свойства ПКМ на основе стекловолокна и базальтового волокна являются прекрасными диэлектриками. В тоже время углепластики проводят электрический ток, что тоже может использоваться в технике. Высокая стойкость к агрессивным средам Полимерные композиционные материалы с наполнителем из стекла или базальта, как диэлектрики не разрушаются в электролитическипроводящих средах, то есть они не корродируют в земле, воде, при воздействии атмосферных осадков и т.
«Оптика таких преимуществ не даёт»: чем уникальны новейшие российские коллиматорные прицелы
Пулемет Калашникова модернизированный: вес и характеристики | Общий вес всего комплекта ПКМ равняется примерно 30 килограммам. |
Пулемет Калашникова модернизированный – ПКМ, ПКМС. | Иногда многие своенравные и якобы всезнающие пользователи задаются вопросом о том, что такое «ПКМ» на клавиатуре ноутбука. |
Что такое кнопка ПКМ: где находится клавиша на клавиатуре | малый вес, хороший диэлектрик, высокая прочность,высокая коррозионная стойкость, хороший теплоизолятор. |
Пулемет Калашникова ПК и ПКМ патрон калибр 7,62 мм | Капитальный ремонт модернизированного ручного пулемета Калашникова-ПКМ. |
ПКМ единство надёжности и мощи | Довольно распространённое заблуждение среди новичков – ПКМ означает некую клавишу на клавиатуре. |
Лучший пулемёт в мире
Мощный ПКМ с его снаряженной массой более 10 кг, требовал от пулеметчика силы, выносливости и сообразительности. Автоматическое действие пулемета ПКМ основано на использовании энергии пороховых газов, отводимых из канала ствола к газовому поршню затворной рамы. Специалисты, опрошенные РИА Новости, считают, что новое поколение пулеметов, по всей видимости, также унаследует основные узлы РПК-74. Масса пулемета ПКМ без боекомплекта. Полезное. Смотреть что такое "ПКМ" в других словарях. Аббревиатура «ПКМ» имеет 17 вариантов расшифровки.
ПКМ в игре — что такое?
Но в военные годы менять систему и пытаться «догнать и перегнать» вермахт было явно несвоевременно, поэтому страны-участницы заканчивали войну со «сборной солянкой» из станковых и ручных пулемётов, уже состоявших на вооружении. И лишь в 1950-х годах, обобщив и переварив немецкий опыт, прикинув возможные выгоды и создав новые альянсы, мировые державы начали потихоньку создавать собственные модели… Первый лидер Настоящий лидер «единого класса», способный на равных потягаться с любым современным образцом, родом из знаменитой бельгийской оружейной кузницы Fabrique Nationale de Herstal. Разрабатывался в 1950-х, официально поступил на вооружение в 1959. По сути — глубокая модернизация классического BAR1918, к которому очень удачно прицепили лентопротяг и ударно-спусковой механизм от германского MG42. Под различными наименованиями состоит на вооружении в США, Великобритании, Канаде, Австралии — почти в 60 странах мира. FN MAG 58 индийского производства В красном углу ринга… Оставим в стороне современные навороченные версии детища Михаила Тимофеевича например, массово поступающий в войска «Печенег» или спецназовский АЕК-999 «Барсук» и возьмём на роль конкурсанта самую распространённую в мире модель — пулемёт Калашникова модернизированный ПКМ. Несмотря на то, что многие считают его устаревшим, среди своих «одноклассников» ПКМ — далеко не самый древний. В серию он пошёл в 1969 году, через восемь лет после принятия на вооружение самого первого ПК.
И, судя по результату, такой подход себя вполне оправдывает. Наш пулемёт представляет собой крепкую и весьма надёжную конструкцию, и любой эксперт в области вооружений уверенно назовёт его в числе лучших представителей своего класса. Итак, все готовы… Гонг! Бойцы сходятся на ринге, и каждый из них готов продемонстрировать публике пару коронных трюков… Что же это будет? Дальность стрельбы? Маловероятно, тут шансы равны. Это даже обсуждать не стоит.
Пулемёт — оружие для подавления групповых целей, а не одиночных.
Ожидается, что их медленное восстановление будет препятствовать росту рынка композитов в целом в долгосрочной перспективе. Вместе с тем использование композитов в аэрокосмической промышленности за последние несколько докризисных лет существенно увеличилось. Производители самолетов начали активно внедрять композиты на основе термопластичных связующих, таких как полиэфирэфиркетон и полиэфиримид. Эти связующие весьма привлекательны, учитывая всемирный тренд на экологичность и перерабатываемость КМ, так как композиты на основе вышеназванных связующих обладают способностью к вторичному использованию.
Так, например, в начале 2020 года компания Marshall Advanced Composites получила контракт на сумму 95 млн. Устойчивый спрос во всем мире на композиционные материалы демонстрируют и судостроительные отрасли. Причем, в этих отраслях отчетливо прослеживается тенденция перехода от стекловолокна и полиэфирных смол к углеволокну и эпоксидным связующим. Это связано с потребностью еще большего снижения веса корпуса судна. Еще один тренд, который становится все чаще заметен — это использование технологии 3D печати для маломерного судостроения.
Так, в октябре прошлого года в университете американского штата Мэн специальная комиссия зафиксировала сразу три рекорда Гиннесса: создание самого крупного в мире 3D-принтера для печати полимерных прототипов, 3D-печать самого крупного цельного объекта и печать самой крупной лодки. Патрульный катер длиной 7,6 м и весом около 2,3 т появился на свет всего за 72 часа. Принтер, на котором его создали, позволяет печатать объекты длиной до 30 м ширина 6,7 м, высота 3 м со скоростью 227 кг материала в час [3]. Движущие факторы развития рынка КМ Высокие темпы развития рынка полимерных композиционных материалов ПКМ определяются широким спектром их свойств, превосходящих свойства традиционных материалов, а также вариативным подходом к созданию изделия, начиная с моделирования его структуры, свойств и формы и заканчивая выбором технологий производства. Например, авиастроительная, автомобильная отрасли и ветроэнергетика нуждаются в разных композитных материалах и разных подходах.
Это определяется требованиями к характеристикам изделий, нормативными актами, пороговыми значениями стоимости. Например, материалы, затраты и технологические процессы в аэрокосмической отрасли существенно отличаются от используемых в автомобильной промышленности. Именно композиты могут предоставить такой широкий выбор по связующим, армирующим элементам, процессам переработки и отделки. В статье [4] сделано предположение, что перспективными будут композиты не столько с высокими свойствами, сколько с достаточно низкой стоимостью изготовления автор называет их cost-performance composites. Для многих областей техники высокие свойства материалов желательны, но это не является главным критерием их применимости.
Большинство композитов для гражданского сектора попадает в категорию cost-performance, и здесь существует очень большой рынок, который еще мало освоен. Основной путь снижения стоимости изделий из композитов - развитие высоко производительных технологий их изготовления. Усилия автомобилестроителей по созданию все более легких транспортных средств стимулируют потребление композитов. Например, в США приняли стандарты потребления топлива автомобилями к 2025 году. Это цифра на уровне 4—5 литров на 100 км.
Сегодня мы поговорим о знакомом каждому мужчине в нашей стране хотя бы по фильмам и картинам легендарном пулемете. Характерный зеленый короб с патронами, приклад с отверстием под вторую ладонь, сменный ствол с удобной, чуть смещенной влево рукоятью, за которую так любят держать пулемет киношные герои, поливая противника очередями от пуза в полный рост. Да, вы угадали, речь пойдет о лучшем в мире, самом массовом и до сих пор непревзойденном едином пулемете — пулемете Калашникова ПК и его модификациях. Единый пулемет Для начала стоит сказать несколько слов о том, как вообще родилась концепция единого пулемета, и что это такое. По результатам Первой мировой почти все страны-участницы сделали свои, достаточно правильные выводы, разделив пулеметы на тяжелые станковые и легкие ручные. Только немцы, войну проигравшие, в своем реваншистском рвении продумывали все более новые и прогрессивные подходы к уничтожению живой силы противника, в надежде выиграть следующую мировую войну, которую они затем и затеяли.
И, надо сказать, у них это получилось. Схема ПКМ Источник: pinterest. Высокий темп стрельбы, хорошая надежность, а главное, сменный ствол — вот те преимущества, на которые буквально молилась немецкая пехота и которых как огня боялся противник. Строчащие по 1200 выстрелов в минуту немецкие пулеметы прозвали «циркуляркой Гитлера». К слову, «немец» под индексом MG-3 до сих пор стоит на вооружении во многих странах. Но ничего подобного у нас на вооружении не было.
Старичок «Максим» — тяжеленный и с 660 выстрелами в минуту — уже никуда не годился, и «Дегтярь» — с его архаичным диском на 47 патронов с верхним расположением — тоже был пережитком прошлого. Только в ходе войны у нас лихорадочно стали модернизировать то, что было, или придумывать новые пулеметы.
Здание котельной строилось в первые послевоенные годы. Его состояние такое, что и без предварительного обследования по требованиям Ростехнадзора его давно нужно сносить.
Рядом со старым зданием есть площадка, на которой может разместиться здание 12х18 м в плане. Конечно, в данном случае лучше построить на свободной площадке быстровозводимое здание, в котором оборудовать котельную. При этом старая остается в работе на время строительства новой. После прохождения всех сдаточных работ новую запускаем и отключаем старую котельную с последующим ее сносом.
Это пример того, когда еще на стадии принятия решений ясно, что лучше строить новое, чем модернизировать старое. Второй пример из практики. Здание в достаточно хорошем состоянии, что и подтвердили результаты обследования. Котлы, вспомогательное оборудование, общекотельные системы полностью отработали свой ресурс.
Теплоснабжение выполняется с приложением отчаянных усилий персонала эксплуатации и ремонтников, которые постоянно меняют трубы и др. С руководителем предприятия обсудили вопрос обновления старой котельной. Рядом есть площадка, на которой можно разместить здание новой. Строительство осуществляется без отключения старой котельной и в достаточно сжатые сроки, практически за 7—8 месяцев с последующим переключением.
В старом здании после демонтажа оборудования предлагаем разместить склад для продукции предприятия. Руководитель предприятия, аргументируя свое решение необходимостью экономии государственных средств, настоял на использовании здания старой котельной, проведя реконструкцию с заменой котлов ДКВР на котлы Viessmann. В таких случаях необходима кропотливая разработка алгоритма реконструкции с переходом от уже существующего оборудования к новому, что не было выполнено. Генподрядчик «ввязался в бой», не задумываясь о последствиях.
Работы прошли очень нелегко и заняли неполных три года. По предварительным оценкам, стоимость такой модернизации стоила вдвое дороже, чем вариант с отдельно стоящей новой котельной. Поэтому предлагать решение дилеммы «модернизация или новое строительство» в каждом конкретном случае должны специалисты-проектировщики. Заказчик вправе принять свое решение, которое может отличаться от мнения специалистов.
Денис Цветкович: Инженерным центром «Энергопрогресс» было предложено несколько технических решений для районной котельной «Азино» г. Одно из них заключается в установке конденсационных теплоутилизаторов, которые позволят более эффективно использовать энергетический потенциал сжигаемого топлива. Такое решение позволяет избежать образования конденсата в дымовой трубе, так как охлажденные газы после утилизатора смешиваются с основным потоком газов и, таким образом, «подсушиваются». Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит 13 164 тыс.
Дисконтированный срок окупаемости составляет 4,8 года, что для объектов энергетической отрасли является приемлемым сроком. Другое решение для котельной «Азино» заключается во внедрении собственной газопоршневой электростанции мощностью 3,6 МВт, работающей в когенерационном режиме. Работа электростанции предполагается в параллель с внешней электрической сетью в целях выработки электрической энергии для собственных нужд котельной. Тепловую энергию от газопоршневой электростанции можно использовать для подогрева обратной сетевой воды.
Данное техническое решение планируется реализовать по схеме энергосервисного контракта. Таким образом, заказчик не несет никаких первоначальных затрат и получает электрическую энергию по значительно выгодному тарифу. Срок окупаемости внедрения газопоршневой электростанции для котельной «Азино» составит 3 года. ПКМ: Каковы ваши взгляды на степень автоматизации объектов?
Виктор Завацкий: Возможности автоматизации работы котельных и систем теплоснабжения очень высоки. В идеале котельная должна работать без обслуживающего персонала, а коэффициент надежности — приближаться к 1 т. При модернизации котельных такого уровня автоматизации, как правило, не достигают, хотя это возможно; а вот при строительстве новых котельных его можно достичь и в своих проектах мы стремимся к этому, общаясь с заказчиками и скрупулезно поясняя все плюсы и минусы тех или иных решений. Павел Володин: Говоря о степени автоматизации котельных, надо отметить, что здесь есть проблемные вопросы.
На каких контроллерах строить систему? Какое программное обеспечение использовать? Какие конечные устройства применять? Используя импортные системы автоматизации Siemens, Honeywell и др.
Через 5—6 лет программное обеспечение комплекса автоматизации, да и само «железо» устаревают. Необходима замена на новое, обновленное, а это затраты для заказчика, и немалые. В то же время, имеются отечественные разработки, не уступающие импортным — это продукты Московского завода тепловой автоматики, фирмы ОВЕН и др. Говоря о степени автоматизации котельных, необходимо понимать, что чем она выше, тем больше высвобождается эксплуатационного персонала, но вместе с тем и выше необходимость наличия специалистов в области поддержания систем автоматизации в работоспособном состоянии, в их периодической наладке.
Вот здесь и возникают вопросы. Понятно, что инженер-наладчик систем АСУ не может знать все комплексы автоматизации разных импортных фирм, владеть одинаково достаточно программированием. В лучшем случае он знает одну или две системы. Поэтому владельцам котельных приходится искать таких специалистов для поддержания автоматики в рабочем состоянии.
Только достаточно богатые заказчики могут себе позволить иметь импортные системы автоматизации, требующие постоянных затрат. Поставив себя на место заказчика, владельца котельной, я бы использовал разработки отечественных фирм — тех, которые рядом и с которыми есть возможность поддерживать постоянный контакт. Для Москвы и Центрального федерального округа таковым является Московский завод тепловой автоматики. Денис Цветкович: Реконструкция и строительство объектов энергетики осуществляется согласно разработанной проектной документации, одним из разделов которой является система автоматизации.
В свою очередь такая документация проходит экспертизу на предмет полноты и соответствия требованиям нормативно-технической документации НТД. Следовательно, объем и полнота автоматизации модернизируемых и строящихся объектов энергетики соответствует требованиям НТД. Дополнительно к этому заказчик вправе прописать требования к системам автоматизации, которые позволят оптимизировать процесс эксплуатации объекта и повысить его надежность.
Пулеметы Калашникова РПК и ПКМ: устройство и ТТХ
Неполная разборка ПКМ. Подача ленты двухступенчатая: патрон извлекается из ленты рукоятками экстракции и опускается на линию подачи при откидывании затворной секции. При взведении курка затворная группа движется вперед, и патрон выбрасывается в ствол. Затворная рама расположена на затворной раме, и с ней соединен стреляющий штифт.
Стреляющий штифт установлен на затворной раме, и когда затворная рама открывается, стреляющий штифт выдвигается вперед и ударяет по детонатору курка. Пулемет танкового варианта ПКТ оснащен электромагнитным стреляющим механизмом электропушкой вместо стреляющей установки. Стрельба ведется с помощью кнопки, расположенной на орудийной установке танка или МФВ или на вращающемся рычаге башни БТР.
Электропушка подключается к внутреннему источнику питания автомобиля с помощью кабеля, защищенного витым гибким проводом длиной 50 см. Пулемет оснащен механическим стреляющим механизмом, который может быть запущен в случае отказа электрического стреляющего механизма или электропитания транспортного средства. Механический стреляющий механизм расположен над электрическим стреляющим механизмом, на задней палубе, и представлен горизонтально расположенным стреляющим механизмом, который удерживается вертикальным предохранителем.
Танковый пулемет ПКТ Танковый вариант имеет более тяжелый и длинный ствол и модифицированный узел газоотвода для снижения загазованности в отсеке экипажа. Более тяжелый ствол с толстыми стенками обеспечивает большую огневую мощь без замены ствола. Танковая версия не имеет механического прицела, мушки, пистолетной рукоятки и штатива.
Танковая версия не имеет механического прицела, задней опоры, пистолетной рукоятки и сдвоенных опор. В положении силовой рукоятки она оснащена вертикально регулируемым пружинным рычагом, расположенным в задней части корпуса над пусковым устройством, когда в пневмосистеме нет питания. Подпружиненная предохранительная скоба поворачивается в выемку спускового рычага и фиксируется в этом положении.
Чтобы произвести выстрел, необходимо нажать на предохранитель и толкнуть оружие в направлении выстрела. Предохранительная скоба и рычаг взведения затвора подпружинены и возвращаются в исходное положение, когда предохранительная скоба входит в зацепление с рычагом взведения затвора. Единственным специальным приспособлением, устанавливаемым на ПКТ, является так называемая трубка холодной наводки CDT , которая используется для выравнивания пулемета и прицельных приспособлений и устанавливается отдельно на каждое орудие.
Переделка пулемета ПКТ в противопехотный вариант Во время многочисленных локальных конфликтов на территории бывшего Советского Союза в начале 1990-х годов незаконные вооруженные формирования отчаянно нуждались в легком пулемете в качестве основного оружия пехоты. В то же время большое количество пулеметов ПКТ было похищено из воинских частей и снято с бронетехники, поврежденной или пришедшей в негодность в ходе боевых действий. Мелкосерийное производство пистолетов-пулеметов ПКТ для переоборудования под пехоту в гражданских мастерских следует рассматривать как естественное решение проблемы нехватки таких пистолетов-пулеметов.
Наиболее распространенная конверсия была следующей: — Стреляющая часть была снята с пулемета. Поэтому модификация не включала в себя следующие компоненты пехотного пулемета: предохранитель, кронштейн для крепления патронного ящика, спусковую скобу, держатель штатива для сборного тарана, прорези в задней крышке для сумки с канистрой масла и чистящими средствами. Благодаря простоте пистолет ПКМ уступал в весе и габаритах, его было легко носить в бою, безопасно и точно прицеливаться.
Единственным преимуществом ПКМ перед ПКТ была его способность вести более быстрый и продолжительный огонь за счет более тяжелого ствола. Такие пулеметы широко использовались в Карабахской войне, первой и второй чеченских войнах, гражданской войне в Таджикистане, войне в Южной Осетии 1991-1992 и войне между Грузией и Абхазией 1992-1993. Во время войны в Донбассе военизированные формирования Горловки и украинские войска использовали переработанные ПКТ.
Приоритетными направлениями развития, исходя из обозначенных проблем, можно считать следующие: Создание новых или модернизация действующих производств. Создание новой и использование существующей инновационной инфраструктуры композитной отрасли города Москвы. Создание системы поддержки применения продукции в городском хозяйстве и системы подтверждения соответствия композитов и изделий из них. Системное развитие образовательных, консалтинговых и инжиниринговых услуг. Образовательная работа с кадрами, как композитной отрасли, так и отраслей потребителей продукции. Цель программы - формирование развитого рынка композитов и изделий из них в городе Москве, характеризующегося устойчивым спросом на продукцию композитной отрасли со стороны государственных и частных заказчиков, наличием эффективных производственных предприятий, конкурентоспособных на внутреннем и международном рынке, научных и инжиниринговых организаций, способных выполнять исследования и трансфер технологий мирового уровня, образовательных организаций, обеспечивающих подготовку, переподготовку и повышения квалификации современных кадров всех уровней. Для решения сформулированных проблем, с учётом имеющихся ресурсов, условий и обстоятельств, были определены ключевые направления развития и разработаны и подробно описаны основные мероприятия задачи программы и подготовлены целевые показатели эффективности реализации программы.
В результате реализации региональной программы к 2020-му году планируется достичь следующих показателей: - Объемы потребления композитов и изделий конструкций из них на территории города Москвы составят 50 млрд. Данные показатели возможно достичь только при комплексной реализации всех мероприятий предлагаемого проекта программы выделено 6 основных мероприятий. Реализация системы мер, обеспечивающих опережающие темпы создания и развития современных, экологически безопасных производств композитной отрасли на территории города Москвы, влияет на объемы производства, количество новых производств и рабочих мест, стимулирует рост инвестиций за счёт формирования перечней приоритетных инвестиционных проектов и организаций инновационной инфраструктуры, включая создание новых объектов инновационной структуры. Реализация системы поддержки применения в приоритетных секторах городского хозяйства технически и экономически эффективных видов продукции композитной отрасли, реализуемой в рамках существующих бюджетных и правовых возможностей города, влияет на объемы потребления, объемы реализации инновационной продукции, включает: создание реестров композитов и изделий из них, типовых проектов продуктовых решений, рекомендуемых к повторному применению, а также создание правил их применения, утверждение и актуализацию; разработку и реализацию плана пилотных проектов на первом этапе программы и плана реализации проектов по широкому внедрению продукции на втором этапе программы ; формирование базы территориальных нормативно-технических документов и создание региональной межотраслевой системы подтверждения соответствия; проведение выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, направленных на продвижение продукции композитной отрасли. Реализация системы мер, направленных на развитие инжиниринговых услуг в сфере разработки, производства и применения полимерных композитов и изделий конструкций из них в приоритетных секторах городского хозяйства влияет на объемы производства, объемы реализации инновационной продукции, количество новых и модернизированных производств и создание высокопроизводительных рабочих мест. Развитие кадрового потенциала композитной отрасли и отраслей-потребителей композитов и изделий конструкций из них города Москвы влияет на все показатели программы. Необходимо обеспечить информационно-аналитическое сопровождение отрасли, включающее в себя: сбор статистики отрасли, аналитику проектов, разработку и актуализацию различных реестров и перечней, мониторинг реализации программы, разработку концепции с обоснованием и проектно-сметной документации создания новых объектов инфраструктуры.
Развитие научной и производственной кооперации организаций композитной отрасли города Москвы влияет на все показатели программы. Для оценки эффективности реализации программы были разработаны соответствующие механизмы, определены критерии эффективности. Реализация мероприятий программы позволит сформировать инструменты государственно-частного партнерства, привлечь значительный объем инвестиций в экономику города Москвы, обеспечивая при этом развитие целых секторов. Прошу включить в решение ОНТС предложение о необходимости скорейшего утверждения и реализации региональной программы развития отрасли производства композитных материалов. Вопросы: Рабушко А. Какие конкретно по первому строительному сектору пилотные проекты реализуются сейчас в области строительства, сроки, материалы, как сопровождается методически, как в это вовлекается, в том числе, строительное сообщество в виде органов исполнительной власти ДГП и др.? Для Москвы уровень потребления выше производства, так как Москва, с точки зрения потребления, возможно, самый крупный регион.
Что касается пилотных проектов. Выделены 4 сектора возможного применения композиционных материалов: объекты жилищного, социального и спортивного назначения; городская транспортная система; коммунально-инженерная инфраструктура; благоустройство городских территорий. За каждым из этих проектов стоит инвестор, компания, которая на данный момент уже готова к размещению производства на территории города Москвы, при условии поддержки, в первую очередь, для применения продукции в городском хозяйстве. О существующей продукции. Представлен, в том числе, по Департаменту ЖКХ перечень продукции, которая может быть применена в данном секторе. В ближайшее время совместно с Департаментами будет проведено совещание, на котором уже будут представлены конкретные решения и будет организована обратная связь с Департаментом науки. Конечно, без совместной работы с Правительством Москвы эти задачи невыполнимы.
Рындин О. Программа построена достаточно логично, тем не менее, если сконцентрироваться на задачах комплекса градостроительной политики и строительства возникает ряд вопросов и по формулировкам, и по акцентам. Понятно, что некую структуру в виде кластеров в Москве уже создали, и по этой Программе начать ее совершенствовать. Но вопрос сбыта продукции и форм применения вызывает вопрос в связи с тем, что зачастую мы достаточно консервативны в принимаемых решениях. Мы уже разбирались с этим вопросом, некоторые мероприятия проводили, в том числе и по совершенствованию нормативной базы, только не региональной, ее, к сожалению, нет. Мы вынуждены вкладывать деньги в совершенствование федеральной нормативной базы, так как это прерогатива федеральных органов исполнительной власти, то есть в данном случае надо понять наш маневр, что мы должны будем делать в рамках этой программы, конкретные мероприятия, которые Вы от нас ждете. Это разные вещи.
Пилотные проекты ставят задачу на ошибках получить какой-то опыт. Потому что опыт применения в городском хозяйстве, в том числе строительстве, у нас есть. Может быть он недостаточно широкий, тем не менее, его применяют, когда необходимо использовать уникальные свойства композиционных материалов, которые отсутствуют у традиционных, и тогда проектировщики без нашей подсказки ищут возможности. В этом отношении надо серьезно думать о том, что же мы хотим получить на выходе. Давидюк А. Современные полимерные композитные материалы далее - ПКМ , а также конструкции и изделия из них находят во всем мире широкое применение в строительном комплексе, благодаря таким качествам, как высокая прочность, коррозионная стойкость и низкий удельный вес. Анализ отечественного и зарубежного опыта применения композитов в строительстве, а также собственные экспериментальные исследования, разработки и опыт проектирования позволили сформулировать эффективные и рациональные области применения композитов в частности, АКП в строительстве: строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры; строительство сооружений, эксплуатируемых в условия высоких электромагнитных полей и разности потенциалов, конструкции, подвергаемые воздействию токов утечки; строительство объектов водоподготовки и водоочистки; конструкции, подвергающихся воздействию агрессивных сред СП 133.
Строительный сегмент является лидером по применению ПКМ. В России, в соответствии с общемировой практикой, наибольший потенциал потребления композитов, конструкций и изделий из них находится в строительном комплексе. Однако потребление продукции российской композитной отрасли в строительстве в настоящее время соответствует лишь долям процентов от соответствующего мирового показателя. Принятая Отраслевая программы внедрения композиционных материалов, конструкций и изделий из них в строительном комплексе Российской Федерации до 2020 г. Спрос же потребления стимулируется пока только административными методами: от госпредприятий и субъектов Федерации требуют отчета по внедрению композитов, но на их массовое использование это не оказывает существенного влияния. Для достижения целей Программы требуется также активизировать деятельность государственных и частных компаний за счет стимулирования применения композитов, конструкций и изделий из них. Применение композитов АКП в частности в строительстве должно осуществляться комплексно, и одновременно с развитием нормативно технической базы должна формироваться база правовая и законодательная, о которой уже было упомянуто на прошлом заседании Объединенного научно-технического совета по вопросам градостроительной политики и строительства города Москвы по теме: «Неметаллические композитные материалы в строительстве», а именно это переход на проектирование по жизненному циклу, которое позволит стимулировать применения инновационных строительных материалов.
К тому же правовые предпосылки для контракта жизненного цикла далее — КЖЦ в России имеются. Случаи заключения контракта жизненного цикла определены постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. За период с 2010 по 2015 произошли положительные изменения в разработке нормативно-технической базы. Появились и находятся в стадии разработке большое количество нормативных документов, относящиеся к использованию композитов в строительстве. Приложение Ж. Требования к бетонам и железобетонным конструкциям, табл. Основные положения», которое содержит рекомендации по проектированию конструкций из бетона, армированных АКП.
Разработаны межгосударственные стандарты, определяющие технические требования и методы испытаний АКП: ГОСТ 31938 — 2012 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Общие технические условия»; изменение в ГОСТ 32492—2013 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения физико-механических характеристик»; изменение в ГОСТ 32486—2013 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик долговечности»; изменение в ГОСТ 32487—2013 «Арматура композитная полимерная для армирования бетонных конструкций. Методы определения характеристик стойкости к агрессивным средам». Разработан проект свода правил СП «Конструкции из бетона с композитной неметаллической арматурой. Правила проектирования».
Приведенный перечень документов на примере АКП показывает, что ситуация по проблеме использования композитов положительно меняется.
Экономический эффект от внедрения данного мероприятия составит 13 164 тыс. Дисконтированный срок окупаемости составляет 4,8 года, что для объектов энергетической отрасли является приемлемым сроком. Другое решение для котельной «Азино» заключается во внедрении собственной газопоршневой электростанции мощностью 3,6 МВт, работающей в когенерационном режиме. Работа электростанции предполагается в параллель с внешней электрической сетью в целях выработки электрической энергии для собственных нужд котельной. Тепловую энергию от газопоршневой электростанции можно использовать для подогрева обратной сетевой воды. Данное техническое решение планируется реализовать по схеме энергосервисного контракта. Таким образом, заказчик не несет никаких первоначальных затрат и получает электрическую энергию по значительно выгодному тарифу. Срок окупаемости внедрения газопоршневой электростанции для котельной «Азино» составит 3 года. ПКМ: Каковы ваши взгляды на степень автоматизации объектов?
Виктор Завацкий: Возможности автоматизации работы котельных и систем теплоснабжения очень высоки. В идеале котельная должна работать без обслуживающего персонала, а коэффициент надежности — приближаться к 1 т. При модернизации котельных такого уровня автоматизации, как правило, не достигают, хотя это возможно; а вот при строительстве новых котельных его можно достичь и в своих проектах мы стремимся к этому, общаясь с заказчиками и скрупулезно поясняя все плюсы и минусы тех или иных решений. Павел Володин: Говоря о степени автоматизации котельных, надо отметить, что здесь есть проблемные вопросы. На каких контроллерах строить систему? Какое программное обеспечение использовать? Какие конечные устройства применять? Используя импортные системы автоматизации Siemens, Honeywell и др. Через 5—6 лет программное обеспечение комплекса автоматизации, да и само «железо» устаревают. Необходима замена на новое, обновленное, а это затраты для заказчика, и немалые.
В то же время, имеются отечественные разработки, не уступающие импортным — это продукты Московского завода тепловой автоматики, фирмы ОВЕН и др. Говоря о степени автоматизации котельных, необходимо понимать, что чем она выше, тем больше высвобождается эксплуатационного персонала, но вместе с тем и выше необходимость наличия специалистов в области поддержания систем автоматизации в работоспособном состоянии, в их периодической наладке. Вот здесь и возникают вопросы. Понятно, что инженер-наладчик систем АСУ не может знать все комплексы автоматизации разных импортных фирм, владеть одинаково достаточно программированием. В лучшем случае он знает одну или две системы. Поэтому владельцам котельных приходится искать таких специалистов для поддержания автоматики в рабочем состоянии. Только достаточно богатые заказчики могут себе позволить иметь импортные системы автоматизации, требующие постоянных затрат. Поставив себя на место заказчика, владельца котельной, я бы использовал разработки отечественных фирм — тех, которые рядом и с которыми есть возможность поддерживать постоянный контакт. Для Москвы и Центрального федерального округа таковым является Московский завод тепловой автоматики. Денис Цветкович: Реконструкция и строительство объектов энергетики осуществляется согласно разработанной проектной документации, одним из разделов которой является система автоматизации.
В свою очередь такая документация проходит экспертизу на предмет полноты и соответствия требованиям нормативно-технической документации НТД. Следовательно, объем и полнота автоматизации модернизируемых и строящихся объектов энергетики соответствует требованиям НТД. Дополнительно к этому заказчик вправе прописать требования к системам автоматизации, которые позволят оптимизировать процесс эксплуатации объекта и повысить его надежность. Данный аспект в предлагаемых нами проектах также отражен, но решение о его реализации остается за заказчиком. ПКМ: Какова общая технологическая эффективность модернизации котельных: насколько повышается качество тепловой энергии и улучшаются экологические показатели? Такая технология автоматизации, как поддержание оптимальной концентрации кислорода в дымовых газах, снижает выбросы в атмосферу окислов азота, при этом еще и исключается неполное сгорание топлива и образование сажи. Для котлов, работающих на твердом топливе, весьма эффективным является внедрение топок «кипящего слоя». При этом достигается улавливание серы и понижение концентрации окислов азота. Внедрение вместо обычного газового котла газового конденсатного позволяет в разы сократить вредные выбросы. Дмитрий Окуненко: Само собой разумеется, что чем меньше сожжено топлива, тем ниже выбросы вредных веществ в атмосферу.
Кроме того, чем более современное и технологичное оборудование вы используете, тем меньше эмиссия вредных веществ. У большинства устаревших котлов эти показатели выше и уже давно фактически не контролируются. ПКМ: Есть ли будущее у когенерационных установок как замены котлов? Если ваша компания превратила котельную в мини-ТЭЦ, расскажите об этом. Виктор Завацкий: В нашей стране когенерационные установки работают на приоритетную выработку электроэнергии, а не тепла хотя такие примеры есть в других странах. При этом пики потребления тепла и электроэнергии могут не совпадать, а выработка электроэнергии в сеть фактически заблокирована сетевыми компаниями. Таким образом, мы не можем прогнозировать с учетом еще и аварийных остановок количество утилизируемого тепла от когенерационных установок, соответственно, и отказаться от установки котлов. Примеры использования когенерационных установок в существующих котельных у нас есть, но их немного и, как правило, работают такие установки не только на обслуживание котельной, но и на нужды других потребителей. Павел Володин: У когенерации, да и тригенерации, есть будущее. Вопрос только в том, повсеместно или на отдельных объектах их применять.
Я уверен — только на отдельных объектах. При всех достоинствах таких установок одновременной выработки тепловой и электрической энергии или еще выработки охлажденного теплоносителя для тригенерации существенным недостатком их является неразрывная, жесткая связь между объемами выработки энергии. Например, для микротурбин Capstone при выработке 1 кВт электроэнергии можно получить до 1,9 кВт тепловой для газопоршневых машин на 1 кВт электрической до 1,12 кВт тепловой. Чем меньше выработка электроэнергии, тем меньше получаем тепловой и наоборот. Наш великий поэт сказал: «В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань». А в установках когенерации — «впрягли». Вот и получается, зимой нам нужно много тепловой энергии, следовательно, мы вырабатываем соответствующее количество электрической, а куда ее девать, если потребителю она не нужна в большом объеме? И наоборот, летом тепловой энергии нужно немного, а электроэнергию потребитель просит — куда девать излишки тепловой энергии: сбрасывать в атмосферу?
Как вы уже понимаете — на клавиатуре искать кнопку ПКМ нет никакого смысла.
Она может быть только на мышке. Аббревиатуру ПКМ ввели просто чтобы не писать постоянно эти три слова. Это означает нажать правой кнопкой мышки по столу в итоге появится вот такая менюшка. Вот картинка-подсказка чтобы не забыть: Мало кто знает, но на клавиатуре есть кнопка, на которой изображен курсор и документик — вот если по ней нажать, то будет эффект ПКМ: Только эффект будет в активном окне. Независимо куда вы навели мышку — если активным окном является браузер, то контекстное меню будет вызвано именно его. Заключение ПКМ в игре — значит просто правая кнопка компьютерной мышки. Надеюсь данная информация оказалась полезной.
Проходка кабельная модульная ПКМ - назначение
Это обеспечивает ПКМ широкое применение: от декоративных поделок до авиационной и космической отраслей. ПКП ПЕЧЕНЕГ и ПКМ + система бесперебойного боепитания пулемета СКОРПИОН. На самом деле ПКМ расшифровывается как правая кнопка мыши. Структура рынка ПКМ по типу армирующего компонента (а) и типу полимерной матрицы (б) [1]. В ПКМ нет УСМ и нет механизма курка.
Пост № 1 - Роль ПКМ в системе стрелкового оружия наших ВС
7,62-мм пулемёт Калашникова | Пулемет ПКМ / ПКМС считается одним из лучших пулеметов в мире по сочетанию высокой боевой эффективности, надежности, маневренности и боеготовности как на сошке, так и на станке. |
Правая кнопка мыши | ПКМ), а также конструкции и изделия из них находят во всем мире широкое применение в строительном комплексе, благодаря таким качествам, как высокая прочность, коррозионная стойкость и низкий удельный вес. |
Пулемет Калашникова покорил полмира
Ствол пулемёта имеет ресурс порядка 10000 выстрелов, так же ствол быстросъемный, а газоотводная трубка имеет клапан интенсивности отвода пороховых газов. За счет клапана можно регулировать силу отдачи поршня при загрязнении ствола или других типах патронов. Практический темп стрельбы пулемета ПКМ составляет 250 выстрелов в минуту.
На вооружение снова пошел пулемет Калашникова. Но уже с добавкой буквы М модернизированный Принцип действия Основные статьи: отвод пороховых газов и поворотный затвор Автоматика имеет газовый двигатель с длинным ходом поршня, т. Запирание затвора осуществляется его поворотом, при этом два боевых выступа затвора заходят в соответствующие пазы вкладыша ствольной коробки. Рукоятка перезаряжания расположена справа и выполнена заодно с затворной рамой. В продольном канале затворной рамы помещена возвратная пружина. Задний упор направляющего стержня возвратной пружины служит защелкой штампованной крышки ствольной коробки. Высокие требования по живучести ствола, использование пуль со стальным сердечником и биметаллической оболочкой требовало мер по повышению ресурса ствола, поэтому канал ствола, патронник и шток затворной рамы с поршнем подвергали хромированию.
Ударный механизм — куркового типа с вращающимся на оси курком и П-образной витой боевой пружиной. Спусковой механизм допускает ведение автоматического и одиночного огня. Единая поворотная деталь выполняет функции переводчика видов огня и флажкового предохранителя. В положении «предохранитель» она блокирует спусковой крючок, шептала одиночного и автоматического огня и препятствует движению назад затворной рамы, частично перекрывая продольный паз между ствольной коробкой и её крышкой. Автоспуск удерживает курок во взведенном положении до полного запирания канала ствола. Выстрел производится с переднего шептала, но при тяжёлом стволе и ведении огня преимущественно короткими очередями это не повышает риск самопроизвольного выстрела из-за разогрева патронника. Магазинная система питания заставила разработать более емкие, нежели у автомата, магазины — коробчатый, секторной формы, с двухрядным расположением 40 патронов и барабанный ёмкостью 75 патронов. Патроны в барабанном магазине размещаются по образующей в улиткообразном ручейке, образованном неподвижными спиралями корпуса и крышки магазина. Продвижение патронов по спирали к горловине магазина обеспечивает вращающийся подаватель с пружиной, заводимой при снаряжении магазина патронами.
Магазины РПК взаимозаменяемы с автоматным. История создания РПК Советская Армия к началу 1960-х годов не имела современных образцов единых пулеметов. Имевшийся в то время на вооружении станковый пулемет Горюнова был надежным и мощным, однако его вес был большим, и это маломобильное оружие уже не отвечало требованиям ни ВДВ, ни сухопутных войск. Для создания нового оружия был организован конкурс, в котором приняли участие немало известных конструкторов. В соревновании победил пулемет, созданный коллективом под руководством М. Пулемет имел калибр 7,62 мм. Новое оружие было одновременно надежным и легким, а его характеристики по всем показателям значительно превосходили американский аналог М60. В 1961 году ручной пулемёт Калашникова был принят на вооружение. Характеристики РПК по воздушным целям — 500 м; по групповым наземным целям — 1000 м; по одиночным наземным целям — 600 м.
Дальность прямого выстрела: по бегущей фигуре — 640 м; по грудной фигуре — 460 м. Несмотря на большую степень унификации с АК-74, конструкция РПК-74 имеет существенные отличия, обусловленные спецификой применения пулемета в качестве оружия огневой поддержки. Изменениям подверглись: ствол, вкладыш ствольной коробки, закреплены несъемные сошки, установлен щелевой пламегаситель. Вследствие этого разборка и сборка РПК-74 несколько видоизменилась.
Кабельные проходки ПКМ предназначены для установки на атомных и тепловых электростанциях, они обеспечивают радиационную стойкость и герметичность, а также противостоят сейсмическим воздействиям и избыточному давлению.
Толщина проходки обычно составляет 2 мм, длина — 200 мм, вес варьируется от 1,3 до 5 кг. Возможны изменения некоторых параметров по желанию заказчика.
Была разработана и сделана ограниченная серия специальных зенитных станков с удобными сошками и дополнительными прицельными приспособлениями, но в серию они из-за сложностей военных лет так и не пошли. Также были разработаны специальные, уравновешенные зенитные установки. К примеру, довольно популярен был спаренный пулемет ДШК. Сложности с серийным их производством были связаны с системой питания: не подвергая оружие значительной переделке, нельзя было перенести приемник ленты на другую сторону. В случае использования строенных установок, все это создавало серьезные трудности для орудийного расчета. Конструкция устройства Особенности устройства Сравнение с ПК правомерно не только по степени популярности оружия в мире, но и по причине сходства конструктивных решений.
В сущности, он представляет собой «перевернутый» пулемет Калашникова. Пехотный ПКП «Печенег» имеет такую же газоотводную трубку и поршень, но расположены они под стволом, а не над ним. Внутренний механизм разбирается так же, как у ПК: крышка затворной тоже рамы находится снизу. Одиночный режим конструктивно не предусмотрен, есть предохранитель флажкового типа. Ударник помещен в канал затвора. Рукоятка пистолетная, приклад — для снижения веса — имеет сквозной вырез. Кроме этого, в его полостях есть место для принадлежностей. Питание боеприпасами ленточное, из коробок фиксирующихся тоже снизу на сто или двести пятьдесят патронов.
Полимерные композиционные материалы : основные типы
Что такое полимерный композиционный материал? | Пулемет Калашникова Модернизированный-ПКМ (индекс ГРАУ 6П6М) принят на вооружение советской армии в 1969 году и состоит на вооружение по сей день. |
Пкм (пулемет калашникова модернизированный) - характеристики, цена | Масса пулемета ПКМ без боекомплекта. |
Пулемет Калашникова модернизированный – ПКМ, ПКМС. | Основной конкурент ПКМ на сегодня — это американо-бельгийский М-240 (он же FN MAG 58) и его отчасти преемник Mk-48. |
Обзор пулемета калашникова модернизированного (пкм) | ПКМ выпускающийся в настоящее время поставлена задача включиться в кон. |
Пулемет Калашникова модернизированный – ПКМ, ПКМС.
ПКП был принят на вооружение в 1999 году и является эволюционным продолжением ПКМ. Для одновременного запуска большого количества кассет ПКМ соединялись последовательно и тогда пуск производился с КПМ-3(1). Пулемет Калашникова модернизированный – что это такое, какова его история появления, плюсы и минусы его, основные технические характеристики, комплектация, устройство модели и патронов к нему. Разборка и сборка ПКМ, отзывы и оценки. Общий вес всего комплекта ПКМ равняется примерно 30 килограммам. Например, использование ПКМ при производстве космической и авиационной техники позволяет сэкономить от 5 до 30% веса летательного аппарата.
Что такое полимерный композиционный материал?
это аббревиатура(абрвал), т.е. сокращение нескольких слов. ] Наиболее распространённой модификацией пулемёта Калашникова стал ПКМ — пулемёт Калашникова модернизированный, принятый на вооружение в 1969 году. Довольно распространённое заблуждение среди новичков – ПКМ означает некую клавишу на клавиатуре.
Что такое кнопка ПКМ
Охотничий пулемет Калашникова Это была вершина и закат пулеметов. «В ПКМ не предусмотрено такой регулировки, огромным плюсом являются родные сошки 240-го, я даже хотел их себе приколхозить на свой ПКМ, но конструкция не позволяет. Комбинация клавиш Ctrl+Shift+ПКМ в Microsoft Word вместе с одновременным щелчком правой кнопкой мыши означает дополнительное меню с расширенным форматированием. Затыльник приклада ПКМ (справа) оснащён откидным наплечником, предназначенным для более жёсткой фиксации пулемёта при стрельбе. Люди пишут что готовы мирится с весом как у ПКМ, главное это габариты и возможность засадить в сторону противника ленту патронов на 200. Структура рынка ПКМ по типу армирующего компонента (а) и типу полимерной матрицы (б) [1].