Технічне забезпечення митних установ

Значення та особливості застосування металодетектора в діяльності органів внутрішніх справ при проведенні оперативних заходів та слідчих дій, при яких доводиться проводити пошук металевих предметів використання їх надалі як докази у кримінальній справі.

Рубрика Государство и право
Вид контрольная работа
Язык украинский
Дата добавления 20.09.2010
Размер файла 22,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

ЗМІСТ

1.Які бувають види металодетекторів

2.Використання галогенного ліхтаря Mag-lite і ультрафіолетового ліхтаря Helling

Література

1. Які бувають види металодетекторів?

У діяльності органів внутрішніх справ під час проведення оперативних заходів та слідчих дій часто доводиться проводити пошук металевих предметів, що можуть бути використаними в подальшому як докази по кримінальній справі.

У зв'язку з тим, що металеві предмети можуть бути виготовлені з магнітних та немагнітних (кольорових) металів, прилади пошуку поділяють на пристрої, що знаходять лише магнітні (феромагнетики) метали та предмети з них, і на пристрої, що дають змогу знаходити всі типи металів. Найбільшого застосування в ОВС набули металошукачі (або металодетектори) та магнітні шукачі-підіймачі (для пошуку й підняття предметів з магнітних металів, що знаходяться на відкритій поверхні).

Як правило, магнітні шукачі-підіймачі відносяться до механічного типу приладів. У конструкціях металошукачів застосовується електроніка, яка дає змогу "відчувати" метал, що знаходиться за неметалевою перепоною.

Принцип дії більшості металошукачів полягає в реєстрації зміни електромагнітного поля, створюваного приладом (зміна виникає при попаданні в зону його дії металевого предмета).

Цей електронний пристрій виявляє присутність металу, не контактуючи з ним (завдяки випромінюванню радіохвиль і прийому вторинних сигналів), а виявивши його, інформує про це оператора (світловим, звуковим сигналом, відхиленням стрілки і т.п.).

Отже, при вмиканні металодетектора (МД) у пошуковій головці (котушці, рамці) утворюється електромагнітне поле, що розповсюджується у навколишнє середовище: повітря, землю, воду, камінь. На поверхні металів, що потрапили до зони дії головки, під дією електромагнітного поля виникають так звані вихорові струми. Ці струми утворюють власні електромагнітні поля, які призводять до спотворення потужності первинного електромагнітного поля, утвореного головкою, що фіксується електронною схемою приладу. Електронна схема МД обробляє отриману інформацію та сигналізує про виявлення металу. Вихорові струми утворюються на поверхні будь-яких металевих об'єктів або електропровідних мінералів. Такі метали, як золото, срібло, мідь, мають високу електропровідність порівняно із залізом, тонкою алюмінієвою фольгою, нікелем і мінералами. Визначення металу в об'єкті базується на вимірюванні питомої електропровідності об'єкта.

Коротко розглянемо методи, що використовуються при побудові МД.

В літературі виділяють такі підходи до побудови схемотехніки МД:

1. ВFО-beat frequency oscilation (метод биття).

Вимірюваним параметром є частота LC-генератора, що вміщує котушку пошукової головки. Частота порівнюється з еталонною і отримана різницева частота биття виводиться на звукову індикацію. Схемотехніка приладів є досить простою, котушка не потребує прецизійного виконання, робоча частота 40-500 кГц. Чутливість BFO-приладів є невисокою при низькій стабільності роботи і слабкій можливості корегування впливу від вологого та мінералізованого грунту. Метод BFO застосовувався в серійних приладах у 60-70 рр. На сьогодні він є популярним у радіолюбителів і використовується в недорогих приладах.

2. TR/VLF - transmitter-receiver / very low frequency (передавач-приймач - дуже низька частота). Пошукову головку утворюють дві котушки, розташовані в одній площині і збалансовані таким чином, що при подачі сигналу до передавальної котушки на виходах приймальної присутній мінімальний сигнал. Передавальна котушка включена в контур LC-генератора. Вимірювальним параметром є амплітуда сигналу на приймальній котушці і фазовий зсув між переданим і прийнятим синусоїдальними сигналами.

VLF - різновид цього методу, коли робоча частота зменшена до 1-10 кГц при звичайній ~ 20 кГц. Дозволяє побудувати високочутливі прилади з ефективним розрізненням металів за рахунок аналізу фазових характеристик. Схемотехніка приладів досить складна, котушки потребують прецизійного балансування. За цим методом сьогодні будується більшість серійних приладів, у т. ч. і комп'ютеризованих. Дискримінація об'єктів і корегування впливу грунту в таких приладах виконується за допомогою фазозсуваючих кіл.

Принцип TR (або його різновид TR/VLF) передбачає аналіз фазових характеристик сигналу, тому всі вони легко розрізняють чорні і кольорові метали, корегуються на вплив грунту. Такі прилади мають високу чутливість і роздільну здатність, яка залежить від діаметра головки - чим головка більша, тим глибше виявлення, але тим важче шукати дрібні предмети.

3. RF - radio frequency (радіочастота) - високочастотний варіант TR, де передавальна і приймальна котушки утворюють не плоский трансформатор, а рознесені в просторі і розташовані перпендикулярно одна до одної. Приймальна котушка приймає відбитий від металевої поверхні сигнал, що випромінюється передавальною котушкою. Діапазон робочих частот 70-500 кГц. Метод використовується в глибинних приладах і характеризується нечутливістю до дрібних об'єктів і відсутністю розпізнавання металів.

4. PI - pulse induction (імпульсна індукція). У приладах цього типу котушка пошукової головки не є частиною коливального контуру. До неї від запускаючого генератора подається імпульсний сигнал. Параметром аналізу є час закінчення перехідного процесу (положення заднього фронту імпульсу напруги). До конструкції котушки не пред'являються особливі вимоги. Особливість методу - низька робоча частота послідовності імпульсів (50-400 Гц), велике споживання енергії, нечутливість до грунту, неефективне розпізнавання металів, прилади не потребують періодичного підстроювання. Метод найчастіше використовується у підводних приладах для послаблення впливу води.

5. OR - off resonance (зрив резонансу). Параметром аналіза є амплітуда сигналу на котушці коливального контуру, налаштованого близько до резонансу, з сигналом, що подається до нього від генератора. Поява металу в полі котушки викликає або досягнення резонансу, або відхід від нього в залежності від виду металу, що призводить до збільшення або зменшення амплітуди коливань на котушці. Цей метод, як і ВFО, розроблявся радіолюбителями.

На основі наведених методів побудовані майже всі металошукачі, що мають таке застосування:

- універсальні - для пошуку дрібних предметів (монет, прикрас, самородків) на глибині до 40 см у грунті і великих (розміром з чайник і більше) на глибині до 1-1,5 м. Це прилади, що працюють за принципом "передавач - приймач" з індукційним балансом. Передавальна і приймальна котушки розташовані в одній площині і утворюють пошукову головку. Її діаметр - 10?40 см (найчастіше застосовують 21 см);

- глибинні - для пошуку лише великих предметів на глибині 2-6 м. Прилади використовують принцип RF, і котушки розташовані на великій відстані одна від одної (50-100 см) у перпендикулярних площинах. Для цього використовуються й імпульсні прилади з діаметром котушки метр і більше. За допомогою таких приладів шукають сейфи, загублену техніку та ін., але вони не чутливі до монет й інших дрібних предметів та не розрізняють метали;

- підводні - герметичні прилади зі специфічною індикацією для пошуку під водою з аквалангом. Найчастіше використовують імпульсний індукційний принцип, що суттєво зменшує вплив води як електропровідного середовище на пошук. Глибина виявлення імпульсного приладу (не тільки підводного) більша, ніж у TR/VLF. Ці прилади не потребують ручного підстроювання, але мають труднощі у розпізнаванні металів;

- спеціалізовані - використовуються для пошуку самородного золота, що застосовуються в місцях золотоносних корисних копалин, оптимізовані для пошуку дрібних самородків, що потребує використання іншої частоти, ніж в універсальних приладах;

- будівельні - для пошуку трубопроводів, кабелів та інших підземних комунікацій. До них відносяться і магнітометри для пошуку заліза і феромагнітних предметів. Принцип їх дії є дещо іншим, ніж в індукційних МД;

- охоронні прилади - стаціонарні МД (прохідні арки, ворота), прилади, що переносяться в руках, та прилади для перевірки поштової кореспонденції (настільний варіант).

Загальними блоками (вузлами) МД є:

- пошуковий елемент, головка (датчик, рамка) - багатовиткова котушка;

- генератор поля;

- пристрій обробки сигналів (електронний блок);

- звуковий, світловий, стрілковий індикатори виявлення;

- джерело живлення.

Основними технічними характеристиками МД є:

- чутливість - визначається найменшою величиною металевого предмета, який може бути виявлений за допомогою МД. З чутливістю пов'язана далекість виявлення предмета (відстань до предмета, глибина його залягання тощо). На практиці для оцінки чутливості користуються приблизними даними про об'єм або масу предмета;

- селективність - здатність встановлювати факт присутності об'єкта пошуку (ОП) на фоні одночасної наявності предметів особистого користування (ПОК), не даючи при цьому хибних тривог (сигналізації) від ПОК при відсутності ОП. Дана характеристика пов'язана з ймовірністю виявлення ОП;

- завадостійкість - ступінь захисту від впливу перешкод, викликаних електромагнітними джерелами (силові електромережі, люмінесцентні лампи, монітори, телевізори і т. ін.), а також конструкціями, що містять метал (двері, кабіни ліфтів тощо).

Розглянемо конструкції МД, що застосовуються в ОВС.

За способом проведення пошуку або огляду їх поділяють на ручні стаціонарні та настільні.

Ручні портативні МД використовують під час перевірки підозрілих предметів (пакетів, валіз і т.д.), огляду місця події, обшуку підозрілої особи з метою виявлення небезпечних предметів, зброї. Поділяються на малогабаритні, у т. ч. прихованоносимі та переносні.

Портативні малогабаритні МД виготовляються в малогабаритному діелектричному корпусі, в якому розташовано електронний блок з джерелом живлення та пошуковий елемент (вмонтований або виносний) різної форми.

Малогабаритні МД ефективно застосовуються в комплексі зі стаціонарними МД, рентген-апаратами та іншими пошуковими приладами.

Малогабаритний ручний металошукач МО-1. Металошукач МО-1 призначений для виявлення металевих предметів у непровідних або малопровідних середовищах, під одягом людини.

Сигналізація виявлення - звукова та світлова. Прилад має вмонтований зарядний пристрій, ударозахисний корпус, а також можливість приєднання розсувної штанги при проведенні пошуку.

Основні технічні характеристики МО-1 такі: дальність виявлення металевих предметів - 7,0 см; еталон - 25 мм, товщина - 1 мм; тривалість безперервної роботи - 16 год.; напруга джерела живлення - 7,5-10 В; джерело живлення (акумулятор) 7Д-0,115; габаритні розміри - 190х65х44 мм; маса - 0,3 кг.

Прилад розроблений в Україні (НІЦ "Імпульс", м. Ніжин, Чернігівська область), виготовляється серійно.

Конструкція і принцип роботи. Принцип дії основано на компенсації регулярної складової власної нестабільності індуктивності котушки-датчика (BFO - метод биттів).

У внутрішній частині корпусу встановлено джерело живлення (акумулятор), печатна плата з електронною схемою, індуктивний датчик, пристрій для зарядки акумулятора. На передньому боці корпусу розташовано (рис. 1) світловий і звуковий індикатори, регулятор чутливості, на боковому - вимикач живлення, на кінці корпусу - повзунок-перемикач пристрою для зарядки акумулятора, ремінець.

Металошукач ИМП. Протягом багатьох років в діяльності ОВС використовується міношукач ИМП, що зарекомендував себе як простий та надійний прилад.

Індукційний міношукач напівпровідниковий призначено для пошуку протитанкових та протипіхотних мін, що мають металевий корпус або підривач. Пошук може здійснюватись у грунті, снігу та у воді на глибині до 1 м. Прилад реагує на чорні та кольорові метали. Глибина пошуку залежить вид маси, форми предмета, його положення по відношенню до пошукового елемента приладу.

Глибина виявлення великогабаритних предметів складає 40-45 см, дрібні предмети виявляються на глибині 5-8 см.

Металошукач ИМП стабільно працює без підстроювання протягом 10-15 хв в інтервалі температур оточуючого середовища від 30 до +50 °С. Прилад досить економічний, комплекту живлення (4 елементи А-373) вистачає йому на 4 доби безперервної роботи.

До складу приладу входять: пошуковий елемент, блок підсилювача, розбірна штанга, головні телефони, сумка, транспортна упаковка (рис. 2).

Пошуковий елемент представляє собою розташовані в єдиному герметичному корпусі три котушки: у центрі знаходиться генераторна котушка, а симетрично від неї на два боки - приймальні котушки. При такому розташуванні наведений від генератора у приймальних котушках сигнал має однакове значення і в результаті проходження через компенсатор приладу дає нульовий сигнал у головних телефонах. При внесенні металевих предметів у поле генераторної котушки виникає сигнал розбалансування системи, котрий після підсилення підсилювачем прослуховується у телефонах як тональний сигнал.

Прилад потребує попереднього настроювання та періодичного підстроювання під час експлуатації. З цією метою на блоці підсилювача встановлено два регулятори фазоамплітудного компенсатора.

Після встановлення джерел живлення та з'єднання всіх елементів металошукача треба тумблером ввімкнути живлення приладу і за допомогою двох регуляторів компенсатора настроїти прилад.

Сутність настроювання полягає ось в чому. Однією рукою підняти пошуковий елемент над землею таким чином, щоб на відстані 1,0 - 1,5 м від нього не було металевих предметів. Повільно, поперемінно обертаючи обидва регулятори компенсатора, в кілька прийомів досягти зникнення тонального сигналу в головних телефонах. При цьому в телефонах повинні прослуховуватись лише шуми підсилювача. Після цього необхідно перевірити роботоздатність приладу шляхом наближення до нього металевого предмета. Якщо при цьому з'являється тональний сигнал, амплітуда якого зростає при скороченні відстані між пошуковим елементом та предметом, то настроювання виконано правильно.

Пошук за допомогою металошукача ведеться шляхом переміщення пошукового елемента вправо і вліво паралельно поверхні, яка досліджується на відстані 4-5 см від неї зі швидкістю 10-20 см/сек, з поступовим переміщенням уперед. Переміщення пошукового елемента здійснюється не більше, ніж на половину його довжини. При появі в телефонах тонального сигналу необхідно зупинитись та уточнити місцезнаходження металевого предмета. Для цього необхідно пошуковий елемент повільно переміщувати в цьому місці вперед та назад до знаходження мінімуму тонального сигналу. У місці виявлення мінімуму сигналу металевий предмет буде знаходитись під центром пошукового елемента (центр пошукового елемента позначено потовщенням на корпусі).

Під час проведення пошуку на місцевості ділянку пошуку рекомендується розбивати на смуги шириною до 1,5 м, місця виявлення металевих предметів позначати кілочками.

Для роботи з металошукачем у водоймищах довжину ременя сумки з блоком підсилювача необхідно відрегулювати так, щоб сумка не торкалася поверхні води. Металошукач настроюється звичайним способом на суходолі, а потім підстроюється при зануреному у воду пошуковому елементі.

Комп'ютеризований металодетектор Стерх Мастер АКА-7234. Металодетектор Стерх Мастер АКА-7234 (виробник - Росія) з компенсованим вихрострумовим датчиком призначений для пошуку та ідентифікації металевих предметів в діелектричному і слабопровідному середовищах. Він відрізняється широкими можливостями для проведення селективного пошуку та підвищеною чутливістю. Так, глибина виявлення монети діаметром 25 мм складає 35 см, пістолета ПМ - 70 см, каналізаційного люку - 150 см. Вага приладу - 1,8 кг.

Загальний вигляд приладу показано на рис. 3.

Детектор оснащено системою компенсації впливу електрофізичних властивостей грунту (мінералізації). Вмонтована програмована система автопідстроювання порогу детектування дозволяє виключити вплив на роботу приладу зовнішніх і внутрішніх чинників (волога, температура, частковий розряд батареї і т. ін.).

Прилад має декілька програмованих режимів пошуку (програм пошуку).

І режим - "Всі метали". МД відгукується на всі металеві об'єкти. При цьому по звуку розділяє невеликі металеві предмети за типом металу (чорний чи кольоровий). Високий звук, що змінюється вверх по тональності, свідчить про те, що об'єкт виконано з кольорового металу. Низький, що змінюється вниз по тональності, - вказує на предмет з чорного металу.

ІІ режим - Пошук об'єктів з чорного металу.

ІІІ режим - Пошук об'єктів з кольорового металу.

ІV режим - Секторний пошук або пошук об'єктів заданого типу.

Поряд з різнотональним звуковим супроводженням існує можливість візуальної ідентифікації типів металів за допомогою РК - графічного (рідиннокристалічного) дисплею.

З теорії електромагнітної взаємодії вихрострумового датчика з металевим об'єктом відомо, що сигнал приймальної котушки, котрий народжується електричним полем вихрових струмів, які наводяться обмоткою збудження датчика в металевому об'єкті, характеризується не тільки своїм рівнем (амплітудою), але й напрямком (кутом фази), тобто він є векторною величиною. В свою чергу величина цього сигналу і його напрямок залежать від електрофізичних параметрів об'єкта, а також глибини його залягання та електрофізичних властивостей середовища, де його розташовано (грунт, цегляна стіна, повітря і т.ін.).

Якщо підносити який-небудь предмет до датчика, то величина вектора буде змінюватися. При цьому кінець цього вектора може викреслювати на координатній площині деякі фігури (промені, петлі і т.ін.). Такі фігури називаються годографами. Вони досить повно описують складний характер взаємодії датчика з металевими предметами.

2. Використання галогенного ліхтаря MAG-LITE і ультрафіолетового ліхтаря HELLING

Галогенновий ліхтар "MAG-LITE". Призначений для використання у вибухонебезпечних, задимлених та вологих середовищах при догляді великих ємностей, цистерн та трюмів на транспортних засобах.

Технічні дані: вага -з батареєю - 1035 г.; вага без батареї - 595г; лампочка - 6 В; ресурс лампочки - 50 год; ємність батареї - 2200 мА/год; час зарядки - 12-14 год.

Ультрафіолетовий ліхтар HELLING. Складаються з перетворювача напруги та двох ламп: одна -- джерело звичайного світла, друга -- ультрафіолетового.

Лампа ультрафіолетового світла дозволяє побачити в ряді випадків сліди підробок митних документів, валюти.

Основне призначення ультрафіолетового ліхтаря -- використання його в комплексі з фломастером, заправленим флюорисцентною рідиною, яка невидима при звичайному освітленні, але світиться при дії на неї ультрафіолетовим світлом. Ультрафіолетові ліхтарі застосовуються для запобігання використання приписок у декларації з метою легалізації вивозу незаконно придбаних на території країни пред­метів та валюти.

Література

1. Основи митної справи: Навч. посібник /За заг. Ред. Ю.П. Соловкова, П.В. Пашка. - Х.: Каравела, 2000. - 320 с.

2. Основи митної справи: Навч. посіб./ За ред. П.В. Пашка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, КОО, 2002. - 318 с.:іл.

3. Тези лекцій з основ митної справи. - Хмельницький, 1996. - 344 с.

4. Дем?янчук В.С., Момотенко В.Я., Поталайко Р.Б. Технічні засоби митної служби : Навчальний посібник. - К.: КМУЦА, 1996. - 128 с.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.