Определение степени защищенности промышленного объекта от беспилотных летательных аппаратов

Журнал: №11-2025
Авторы:

Комаров А.А.,
Корольченко Д.А.,
Громов Н.В.,
Корольченко А.Д.

DOI: https://doi.org/10.31659/0044-4472-2025-11-46-52
УДК: 591.572.3

 

АннотацияОб авторахСписок литературы
На примере конкретного промышленного объекта приводится методика определения степени его защищенности от атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В качестве исходных данных предполагается, что максимальный заряд взрывчатого вещества (ВВ), переносимого БПЛА, заранее определен, а его инициирование происходит на расстоянии расположения сетчатого защитного экрана, которым закрыт объект. Это значит, что на БПЛА установлен инерционный взрыватель, который приводится в действие при ударе БПЛА о преграду, расположенную на его пути. Принимается, что размер и начальная скорость осколков, возникающих при взрыве заряда, расположенного на БПЛА, заранее определены. В результате выполненных расчетов определяются динамические нагрузки, действующие на ограждающие конструкции защищаемого промышленного объекта. Приводится методика, позволяющая приводить динамические нагрузки, создаваемые зарядами малой мощности, которые расположены на незначительном удалении от атакуемой поверхности, к эквивалентным статическим нагрузкам. Это позволяет проектировщикам определять степень устойчивости объекта по отношению к взрывным нагрузкам. Приводится методика, позволяющая определять пробивную способность осколков, возникающих при подрыве заряда, переносимого БПЛА.
А.А. КОМАРОВ, д-р техн. наук, профессор, руководитель НИЦ «Взрывобезопасность» (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Д.А. КОРОЛЬЧЕНКО, д-р техн. наук, профессор, директор Института комплексной безопасности в строительстве (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
Н.В. ГРОМОВ, канд. техн. наук, заведующий лабораторией газодинамики и взрыва НИЦ «Взрывобезопасность» (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.),
А.Д. КОРОЛЬЧЕНКО, зав. сектором испытаний научно-исследовательского центра «Взрывобезопасность» (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.)

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (129337, г. Москва, Ярославское ш., 26)

1. Weifang Xiao, Matthias Andrae, Norbert Gebbeken. Experimental investigations of shock wave attenuation performance using protective barriers made of woven wire mesh. International Journal of Impact Engineering. 2019. Vol. 131, рр. 209–221. https://doi.org/10.1016/j.ijimpeng.2019.05.016
2. Gebbeken N., Rüdiger L. and Warnstedt P. Urbane sicherheit bei explosionen – schutz durch ringgeflecht mit wasser. Bautechnik. 2018. Vol. 95, pp. 463–476. https://doi.org/10.1002/bate.201800014
3. Hoang T.T.L., Masuya H., Nishita Y., Ishii T. Experimental and numerical impact models of protection fences. International Journal of Protective Structures. 2020. Vol. 11. Iss. 1, pp. 90–108. https://doi.org/10.1177/2041419619852367
4. Weifang Xiao, Matthias Andrae, Norbert Gebbeken. Numerical study of blast mitigation effect of innovative barriers using woven wire mesh. Engineering Structures. 2020. Vol. 213, 110574.
https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2020.110574
5. Комаров А.А., Громов Н.В., Корольченко А.Д., Ланской П.С. Общие принципы защиты объектов от беспилотных летательных аппаратов // Пожаровзрывобезопасность. 2024. Т. 33. № 5. С. 51–60. EDN: ­ULIVUK.
https://doi.org/10.22227/0869-7493.2024.33.05.51-60
5. Komarov A.A., Gromov N.V., Korolchenko A.D., Lanskoy P.S. General principles of protection of objects from unmanned aerial vehicles. Pozharovzryvobezopasnost. 2024. Vol. 33. No. 5, pp. 51–60. (In Russian). EDN: ­ULIVUK.
https://doi.org/10.22227/0869-7493.2024.33.05.51-60
6. Komarov A.A., Gromov N.V., Korolchenko A.D. Protection of construction sites from unmanned aerial vehicles using mesh fences. Construction Materials and Products. 2024. № 7 (6). 6. EDN: ­MGUPKI. https://doi.org/10.58224/2618-7183-2024-7-6-6
7. Комаров А.А., Корольченко Д.А., Фан Т.А. Особенности определения коэффициента динамичности при импульсных нагрузках // Пожаровзрывобезопасность. 2018. № 27 (2–3) С. 37–43. EDN: -XMHCPJ. https://doi.org/10.18322/PVB.2018.27.02-03.37-43
7. Komarov A.A., Korolchenko D.A., Fan T.A. Features of determining the dynamicity coefficient under pulsed loads. Pozharovzryvobezopasnost. 2018. № 27 (2–3), pp. 37–43. (In Russian). EDN: ­XMHCPJ.
https://doi.org/10.18322/PVB.2018.27.02-03.37-43

Для цитирования: Комаров А.А., Корольченко Д.А., Громов Н.В., Корольченко А.Д. Определение степени защищенности промышленного объекта от беспилотных летательных аппаратов // Жилищное строительство. 2025. № 11. С. 46–52. https://doi.org/10.31659/0044-4472-2025-11-46-52


Печать   E-mail