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爆炸物检测是一项不容有任何忽视的工作,爆炸具有巨大的破坏力和杀伤力,利用爆炸进行杀人和破坏,是国内外恐怖主义分子和严重刑事犯罪分子所采用的重要手段之一.一般根据每种技术作用不同,将防爆技术分为探测、防护和处置三大类,这种划分方式从技术角度阐述不同技术之间的差异,突出技术的核心实质,并不意味着在防爆过程的不同阶段能将这些技术截然分开,比如在处置过程中也会用到探测技术. 相似文献
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燃烧与爆炸是爆炸物具有的特性,无论是固体或液体爆炸物,还是气体爆炸混合物,都可以在一定条件下燃烧。当条件变化时,它们又可以转化为爆炸,从而导致更大的破坏与人身伤害,财物损坏。了解这种转化条件,从技术上杜绝由燃烧转化为爆炸的可能性,是火灾与爆炸灾害控制技术的一个重要方面。1 燃烧向爆炸的转化 爆炸是一种极为迅速的物理或化学的能量释放过程,物理爆炸或化学爆炸的根本原因是构成爆炸的体系内存有高压气体或在爆炸瞬间生成的高温高压气体或蒸气的骤然膨胀。 相似文献
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<正>一、安全检查技术发展现状各种恐怖袭击中,爆炸物袭击是最为常见的方式,这主要是因为爆炸材料易于获取、来源广、不易追踪。同时,炸弹制备技术相对于生化武器简单,便于携带,爆炸现场易于对公众形成视力和心理冲击,有利于恐怖分子扩大政治诉求。因此,防爆成为机场、车站、大型活动场所安全检查的最主要目的。防爆安检的重要技术手段是爆炸物的探测。 相似文献
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随着全球反恐形势的需要,世界各国加大了安全检查的力度,对发现的爆炸装置,使用爆炸物销毁器对其进行摧毁,是目前处置非制式爆炸物品的主要手段之一,本文主要对爆炸装置解体过程的可行性和可靠性进行详细的分析。 相似文献
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随着全球反恐形势的需要,世界各国加大了安全检查的力度,对发现的爆炸装置,使用爆炸物销毁器对其进行摧毁,是目前处置非制式爆炸物品的主要手段之一,本文主要对爆炸装置解体过程的可行性和可靠性进行详细的分析. 相似文献
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本文简要介绍了爆炸物检测领域的技术手段,并针对目前常规技术手段的缺点和不足,重点介绍了中子无损探测技术在爆炸物检测中的应用情况,从技术原理到系统构成对中子探测设备进行了剖析,指出其相对于其他技术手段的独特优势.同时,本文也对爆炸物检测领域的技术发展趋势进行了探讨和展望. 相似文献
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爆炸物冲击波的人体防护研究 总被引:2,自引:0,他引:2
针对爆炸物爆炸冲击波、破片或子弹冲击、高温高压气体热辐射等复杂环境下的人体伤害威胁,本文从人员损伤研究和防护材料研究两方面综述了国内外研究进展,最后为开展人体有效防护研究工作提出了几点建议. 相似文献
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简要分析了常用爆炸物探测技术的局限性,介绍了几种具有发展前景的远距离爆炸物探测技术,对这些技术的发展现状和前景作了简要评述. 相似文献
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近年来,预防恐怖爆炸事件的发生是保证人民生活和生命财产安全的一项重要工作内容,在公共场所和大型活动现场进行安全检查已经形成惯例和必要措施,如何对隐蔽爆炸物进行不取样安全检测是安检的核心问题.目前已有的技术还不能全面解决该问题,特别是针对人体隐藏爆炸物的检测技术目前还很少应用,本文对隐蔽爆炸物的检测技术及应用现状进行了分析和研究. 相似文献
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保障爆炸物及剧毒化学品的安全对于维护稳定的社会公共秩序有着非常重要的意义,世界各国都高度重视此类物品的管理。下面就美国、俄罗斯、日本等国在爆炸物、剧毒化学品管理,以及法律法规制定和执行等情况作一简要介绍。 相似文献
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笔者借助实验方法,对硝基苯精馏再沸器爆炸事故机理进行探讨。研究了再沸器中焦化物和焦油这两种主要介质的热爆炸敏感性,认为焦化物的热爆炸敏感性远远超过焦油;通过研究工艺过程,得出爆炸性焦化物是由液面的频繁波动、加热控制错误及可爆物含量升高等原因引起的,过程中可能存在的爆炸触发能量种类主要为氧化热、分解热或者摩擦、撞击能;进一步分析得出了再沸器爆炸事故的机理及爆炸事故的发展过程,认为在触发能作用下,首先是干燥的裸露焦化物被引爆,其产生的爆炸冲击能量可能进一步触发部分焦油,导致二次爆炸;最后根据分析得出的爆炸物形成原因及引爆能出现的条件提出了相应的安全对策措施。 相似文献
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在当今世界,恐怖主义事件和毒品对人类的危害是十分严重的。 虽然像“9.11”事件一样有预谋的大型恐怖袭击在提高防范后已不容易发生,但如人体炸弹等爆炸事件触目惊心而又层出不穷,对这类事件的防范是很是十分困难的。对此采用的有效方法是使用爆炸物探测器,但恐怖分子使用的爆炸材料和手段已变得更有毁灭和隐蔽性。这样就从客观上要求爆炸物探测技术要不断创新和进步,以更可靠地防范更为先进的恐怖爆炸事件。 相似文献
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可燃性、毒性气体的检测与监控是企业劳动保护工作的一项重要任务。为了搞好这项工作,有关人员应了解这些检测器与报警装置的检测机理和种类。 检测机理: 1.催化燃烧式。又称热线型载体催化元件。其原理是把铂、钯等催化剂固定在铂丝周围,元件与可燃气体接触后,由于催化作用而发生氧化反应,并产生无焰燃烧。元件温度升高,阻值增大,其增加值与被测气体的浓度成正比。这种检测方法有以下特点:(1)在“爆炸下限”范围内,输出的信号与被测气体成正比。(2)使用环境中不得有硫化氢、氯、砷等气体,以免引起检测元件中毒失效。 2.半导体气敏式。利用… 相似文献