Технические средства поиска тайников и сокрытых вложений конкретных видов предметов ТПН

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Мая 2012 в 15:28, курсовая работа

Описание работы

Технические средства таможенного контроля (ТСТК) - комплекс специальных технических средств, применяемых таможенными службами непосредственно в процессе оперативного таможенного контроля всех видов перемещаемых через Государственную границу объектов с целью выявления среди них предметов, материалов и веществ, запрещенных к ввозу и вывозу или не соответствующих декларированному содержанию.
К ТСТК относятся в частности Технические средства поиска (ТСП), о которых пойдет речь в этой курсовой работе.
ТСТК позволяют осуществлять таможенный контроль предметов ручной клади, международных почтовых отправлений, грузовых упаковок, а также труднодоступных мест транспортных средств.

Содержание работы

Введение……………………………………………………………………………4
1.Технические средства поиска тайников и сокрытых вложений……………..5
1.1. Технические средства обследования труднодоступных мест объектов таможенного контроля……………………………………………………………5
1.2.Технические средства локации тайников и сокрытых вложений…………11
1.3.Специальные меточные средства…………………………………………….13
2.Технические средства поиска конкретных видов предметов ТПН…………..15
2.1.Технические средства поиска оружия, боеприпасов, взрывчатых устройств
2.2.Технические средства поиска наркотических веществ……………………...23
2.3.Технические средства поиска взрывчатых веществ…………………………34
2.4.Технические средства поиска драгоценных камней…………………………38
2.5.Технические средства поиска драгоценных металлов……………………….40
2.6.Технические средства поиска ядовитых и отравляющих веществ………….43
Заключение………………………………………………………………………….49
Приложение…………………………………………………………………………53
Глоссарий…………………………………………………………………………...54
Список использованных источников…………………

Файлы: 1 файл

Министерство по образованию и науке Российской Федерации.docx

— 326.87 Кб (Скачать файл)

·избирательность при обнаружении мелких и крупных предметов;

·ток потребления: 5мА в активном состоянии;

·8мА при обнаружении металла;

·порог чувствительности - от 0,05г.;

·отсутствие ложных срабатываний;

·герметичная электроника;

·световая и звуковая индикация  обнаружения;

·автоматическая настройка чувствительности;

·функция отключения звуковой индикации в целях безопасности;

·водостойкий ударопрочный корпус;

·диапазон рабочей температуры: -200С - +650;

·габариты: 360mm x 55mm x 30mm;

·вес: 269г;

·Гарантия 2 года.

В практике отечественных  таможенных служб уже в течение  значительного времени применяется  классический, принятый в ювелирном  деле химический метод определения  проб драгоценных металлов - т.н. пробирный  метод. Суть его заключается в  том, что драгметаллы (за исключением  металлов платиновой группы) способны реагировать на определенные кислоты  разной степени концентрации в зависимости  от входящего в состав сплава количественного  содержания драгметалла, растворяя  металл, не растворяя его или изменяя  его окраску.

Однако применение химреактивов непосредственно в условиях контроля непрерывного пассажирского потока из-за необходимости строгого выполнения всех требований техники безопасности, обусловленных использованием сильнодей­ствующих кислот непосредственно на рабочем  месте оперативного работника, вызывает существенные затруднения и неудобства. Поэтому возникла необходимость  в создании портативного электронного прибора, который бы полностью исключил проведение химических исследований и  обеспечил требуемую достоверность  определения содержания драгоценных  металлов в изделиях. Такой прибор был разработан в 1991 году по заданию  Технического управления ГТК СССР под  шифром "Проба-М" (Рис. 23).

Прибор основан на принципе измерения электродного потенциала, возникающего в результате происходящей локальной химической реакции исследуемого металла со специальным электролитом, в сравнении с известной величиной  потенциала, определяющего значение той или иной заранее известной  пробы драгметалла. Результаты этого  сравнения, появляющиеся при соприкосновении  исследуемого металла со специальной  пастой из измерительного щупа, отражается на электронном табло прибора  в цифровом виде и с помощью  переводной таблицы определяется проба  исследуемого драгметалла. Прибор "Проба- М" позволяет определять содержание золота следующих проб: 333,375,500,583,750 и 900; проб серебра: 800,875,925, а также идентифицировать металл платиновой группы, с точностью + 10%. Время определения пробы не более 7-8 секунд. Питание прибора автономное от встроенных аккумуляторов, обеспечивающих непрерывную работу в течение 6 часов, и от сети переменного тока. Запасы химреактива - электролита - в измерительном щупе рассчитаны на проведение не менее 80 экспертиз. Опытная эксплуатация макета анализатора "Проба-М", проведенная в 3-х таможнях, показала его полную пригодность и удобство эксплуатации для реализации задачи идентификации драгметаллов. "Проба-M" уже поставляется в таможни.

 

2.6.Технические средства  поиска ядовитых и отравляющих  веществ

Поиск ядовитых и отравляющих  веществ - это самостоятельная оперативная  задача в основном имеет своей  целью проверку и установление факта  наличия у контролируемого объекта  или физического лица контрабандных  ядовитых или отравляющих веществ, а также установление факта соответствие состава веществ, предъявляемые  пассажирами для таможенного  контроля, тому содержанию, которое  записано  в таможенной декларации.

На Рис. 24 представлен внешний вид прибора нового поколения в семействе рентгено-флюоресцентных анализаторов элементного состава «MINIPAL».

Под воздействием излучения  рентгеновской трубки, материал пробы, а точнее атомы содержащихся в  нем элементов возбуждаются и  эмитируют собственное излучение, которое называется флюоресценцией. Каждый элемент измеряемой пробы  эмитирует характерное только для  него флюоресцентное излучение, а интенсивность  этого излучения находится в  прямой зависимости от концентрации данного элемента в пробе. На этой зависимости и основан метод  измерения, который называется рентгено-флюоресцентной спектрометрией. Именно этот метод  считается на сегодняшний момент наиболее оптимальным по соотношению стоимости анализа, точности и надежности, в особенности для рутинного элементного экспресс-анализа.

Энерго-дисперсионная рентгеновская  флюорес-ценция основана на различии энергетических уровней дискретных эмитируемых  фотонов. Фотоны всех энергий одновременно собираются детектором спектрометра и  преобразуются в серии электрических  сигналов, которые электрически усиливаются, обрабатываются и трансформируются в цифровые величины. Цифровые величины сохраняются в многоканальном анализаторе, который разделяет их в соответствии с энергетическими уровнями фотонов. В результате получается характерный "спектр" измеряемого образца. В дальнейшем "спектр" обрабатывается при помощи пакета специального программного обеспечения, который даёт возможность  представлять результат измерения  в единицах концентрации или других величинах, зависимых от концентрации

Базовая конфигурация "MiniPal" (Рис. 25) представляет собой измерительный блок, работающий в паре со стандартным персональным компьютером, программное обеспечение и комплект расходных материалов. Измерительный блок включает систему автоматической подачи проб на двенадцать позиций, миниатюрную рентгеновскую трубку, не требующую специального охлаждения, полупроводниковый детектор и комплект электронных плат многоканального анализатора.

Источник возбуждения  в анализаторе "MiniPal" - миниатюрная  рентгеновская трубка специального типа, имеющая несколько очень  важных преимуществ:

·Безопасность: разработка анализатора сопровождалась получением соответствующих международных сертификатов, подтверждающих безопасность использования, и оператору не требуется специальной лицензии для работы с "MiniPal";

·Чувствительность: интенсивность излучения, которую можно получить с помощью рентгеновской трубки значительно выше, чем при использовании радиоизотопов;

·Гибкость: контролируемые программой напряжение и сила тока трубки плюс автоматическая смена первичных фильтров (пять различных фильтров и одна "пустая позиция") позволяют выбрать оптимальные параметры возбуждения, а возможность менять эти параметры для каждого применения или для каждой группы элементов в аналитической модели, обеспечивают превосходные точностные характеристики, сравнимые с получаемыми только на больших и дорогостоящих спектральных установках

Полупроводниковый детектор высокого разрешения "MiniPal" - единственный в мире компактный настольный ЭДРФ прибор, удачно совмещающий полупроводниковый  детектор и рентгеновскую трубку в качестве источника возбуждения. Превосходное разрешение, которое отличает так называемый "Si-PIN diode" детектор (200эВ по Кa линии Mn) в четыре-пять раз  лучше, чем у пропорциональных счетчиков, обычно применяемых в аналогичных  системах. Указанная характеристика детектора открывает бесконечные  возможности для многоэлементного анализа и значительно влияет на такие важные параметры как  точность и воспроизводимость.

Охлаждение детектора  методом Пельтье технологии - это  дополнительное уникальное преимущество в отношении экономичности его  повседневного использования - никаких  дополнительных неприятных расходов связанных  с обязательностью использования жидкого азота.

Блок системы обдувки  гелием уже включён в стандартную  комплектацию и может быть использован  при необходимости анализировать  малые концентрации легких элементов, таких как Na, Mg и Al. Система интегрирована  в измерительном блоке, поэтому  все что нужно, для того, чтобы  начать измерение в гелиевой среде - это только присоединить к входному штуцеру подающую гелий газовую линию.

Система автоматической подачи проб обеспечивает непрерывный анализ двенадцати проб без присутствия  Оператора. Легкосъёмная каретка с  удобной ручкой значительно упрощает загрузку проб.

Стандартное измерение на "MiniPal" осуществляется предельно  просто: выбрав из меню калибровочную  модель, нужно поместить одну или  несколько проб на каретку автоматической подачи и нажать кнопку "СТАРТ", после окончания анализа на экране монитора появится результат измерения  и другие параметры по выбору Пользователя, например, среднестатистическая погрешность, время измерения, скорость счёта  и др. Распечатка отчёта о результатах  измерений может быть оформлена  в любом формате в электронной  таблице или текстовом файле.

Образцы любого материала, формы, консистенции, жидкие, твердые, порошкообразные, металлические или плёнки могут  быть легко измерены неразрушающим  методом рентгено-флюоресцентного  анализа. Жидкие или порошкообразные  пробы наливаются или насыпаются в одноразовую кювету (специальную  пластиковую ячейку с использованием нейтральной полимерной плёнки в  качестве измерительного окна), твёрдые  материалы, плёнки, при соответствии размеров, могут быть помещены непосредственно  в каретку автоматической подачи образцов. В сравнении с другими  аналитическими методами существенно  то, что  практически не требует  пробоподготовки, что экономит не только рабочее время, но и деньги.

Программное обеспечение "MiniPal" имеет несколько степеней защиты данных, интерактивное программное  обеспечение под оболочкой Windows со встроенной подсказкой, инструкции по эксплуатации и калибровке на русском  языке, управление с привычной клавиатуры персонального компьютера, "мышкой" или сенсорное типа. Автоматическое вычисление a-факторов для матричной коррекции;

·Уникальная процедура обработки  спектра (с очисткой от эффекта межэлементных наложений);

·Защита калибровок и данных от случайных ошибок оператора и  несколько уровней защиты доступа;

·Возможность использования  формул для вычисления любых коэффициентов  и/или параметров, связанных с  концентрациями измеряемых элементов;

·Программа статистического  контроля процесса SPC автоматически  отслеживающая тенденции изменения (или отклонения от нормы) контролируемых элементов или их композиций в  анализируемом материале с выводом  на дисплей соответствующего предупреждения.

Разработка, производство и  обслуживание анализаторов "MiniPal" осуществляются в строгом соответствии с требованиями международного стандарта ISO9001.

Анализатор "MiniPal" может  с успехом использоваться для  анализа нефти, нефтепродуктов, цемента, полимерных материалов, паст, плёнок, минералов, руды, продуктов питания, любых жидкостей, порошков, гранул, покрытий, и многого  другого.

Технические характеристики:

Измеряемые элементы: от Na до U;

Диапазон измерения: ppm...100%;

Виды проб: порошки (в том числе таблетированные), жидкости, твёрдые вещества, пасты, пленки, гранулы, фильтры;

Объём / размер пробы: 10мл (жидкость или порошок в кювете);

Время анализа: обычно 60...200сек;

Тип рентгеновской трубки: низкоэнергетическая с боковым окном;

Информация о работе Технические средства поиска тайников и сокрытых вложений конкретных видов предметов ТПН