НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси
- Адреса и телефоны
- 220046, г.Минск ул.Солтыса, 183а
- (+375 17) 388 97 00
- +375 (17) 388 97 01
- niipb@mchs.gov.by

НИИ ПБиЧС активно принимает участие в разработке пожарной аварийно- спасательной техники, отечественной одежды пожарного и спасателя, экипировки, обуви, средств индивидуальной защиты и ПТВ.
Инновации в мире науки
Высокий темп освоения новых знаний, создание наукоемкой продукции и передовых технологий, а также масштабные исследования обеспечивают эффективное решение комплекса задач. Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций в рубрике #инновации_в_мире_науки каждую неделю рассказывает о мировых технологических лидерах и инновациях научно-технического развития в области обеспечения безопасности.
Ziamatic представляет обзор инноваций с новыми продуктами
Ziamatic расширяет инновации с помощью новых усовершенствований линейки продуктов.
Корпорация Ziamatic (ZICO) сделала значительный шаг в плане взаимодействия с клиентами, представив раздел обзоров продуктов на своем веб-сайте. Приглашая пользователей делиться своим опытом, компания демонстрирует свою приверженность постоянному совершенствованию
и свой фокус на удовлетворении потребностей спасателей.
Наряду с этой инициативой Ziamatic продолжает поставлять передовые решения для пожарных и спасателей.
Новые продукты, разработанные для повышения безопасности, эффективности и надежности в чрезвычайных ситуациях.
Крепления и набор инструментов SURE-GRIP упрощают процесс установки оборудования на часто используемые рельсовые системы. Этот комплект креплений без необходимости сверления обеспечивает быструю и надежную установку и фиксацию инструмента с помощью Т-образных гаек и крепежных деталей 1/4″. Его простая конструкция обеспечивает простоту использования при сохранении надежного крепления, что делает его надежным выбором для организации инструментов в автомобилях аварийно-спасательных служб.
Основные характеристики:
Совместимость с широко используемыми системами крепления
на рельсах.
Установка без сверления, поддерживаемая инновационной проволочной системой для точного позиционирования T-Nut.
Доступно в конфигурациях по 10 или 20 штук для различных потребностей.
Этот комплект идеально подходит для пожарных и бригад скорой медицинской помощи, которые хотят оптимизировать свое рабочее пространство без ущерба для безопасности или функциональности.
Система QUIC-RELEASE от Ziamatic специально разработана для алюминиевых кислородных баллонов «M» и обеспечивает безопасную эксплуатацию баллонов и их замену. Эта система оснащена электроприводом, который соответствует стандартам защиты от воспламенения UL-1500, обеспечивая надежную работу даже в сложных условиях. Система позволяет опускать баллоны на уровень пола для легкой замены, система снижает физическую нагрузку и оптимизирует рабочий процесс для бригад скорой медицинской помощи.
Основные характеристики:
Точная инженерия для безопасного опускания и замены кислородных баллонов.
Множество конфигураций, включая опции с ручными переключателями для дополнительного удобства.
Совместима исключительно со стандартными алюминиевыми баллонами «M» размером 36-3/8″ L. Благодаря прочной конструкции и акценту на безопасность пользователя эта система является важным дополнением к любой установке EMS.
SURE-GRIP 275 — это прочное и универсальное крепление для инструментов, специально разработанное для фиксации широкого спектра инструментов и оборудования. Его прочная конструкция обеспечивает надежность в сложных условиях, что делает его отличным решением как для стандартных, так и для нестандартных инструментов.
Это новое дополнение к линейке продукции SURE-GRIP отражает стремление Ziamatic адаптироваться к практическим потребностям спасателей.
Крепление для всасывающих рукавов
Разработанное для пожарных машин крепление — это безопасное и эффективное решение для транспортировки и эксплуатации двух 10-футовых всасывающих рукавов. Эта инновационная система позволяет упростить работу со всасывающими руавамии и сделать ее доступной для управления одним человеком, повышая как безопасность, так и эффективность на месте происшествия.
Основные преимущества:
Упрощает процесс извлечения, снижая эксплуатационные риски.
Экономит время и рабочую силу в критические моменты.
Крепление для двух всасывающих рукавов демонстрирует приверженность Ziamatic созданию практичных инструментов, которые решают реальные проблемы, с которыми сталкиваются пожарные.
Крепления для тяжелого спасательного инструмента
Когда дело доходит до фиксации тяжелого спасательного инструмента, крепления Ziamatic устанавливают новый стандарт безопасности и долговечности. Изготовленные из полиэтилена высокой плотности, эти крепления не подвержены коррозии, устойчивы к химическим веществам и рассчитаны на суровые условия ежедневного использования. Тщательное тестирование, включая 100 последовательных сбрасываний свободного груза, гарантирует, что они соответствуют требованиям аварийно-спасательных служб.
Основные преимущества:
Совместимость с большинством основных марок гидравлических и аккумуляторных спасательных инструментов.
Гибкие варианты монтажа.
Универсальность в сочетании с другими продуктами SURE-GRIP, предлагающая настраиваемые решения для различных требований к инструментам.
Тяжелые крепления спасательных инструментов Ziamatic ставят во главу угла эффективность и безопасность, позволяя спасателям сосредоточиться на своей миссии, не беспокоясь о стабильности оборудования.
Приверженность качеству и надежности
Интегрируя раздел обзоров продукции на своем веб-сайте, Ziamatic подчеркивает свою приверженность к потребностям своих клиентов. Этот цикл обратной связи не только гарантирует, что компания продолжает внедрять инновации, но и укрепляет ее связь с пожарными и спасательными службами.
Профессионалы в этой области постоянно обращаются к Ziamatic за их проверенной инженерией, практичными конструкциями и долговечностью. Ziamatic предлагает надежные решения, которые напрямую решают проблемы, с которыми сталкиваются аварийные бригады.
Для тех, кто ищет прочные, надежные инструменты и системы крепления, стоит изучить последние инновации Ziamatic. Их преданность качеству и функциональности делает их надежным выбором для повышения безопасности и эффективности в критических ситуациях.
Технологию безопасного управления роем дронов разработали в MIT
Исследователи предложили решение для обеспечения безопасности мультироботических систем, который позволяет десяткам и сотням устройств маневрировать без риска столкновения.
Инженеры представили решение для управления групповыми системами, который может повысить безопасность дронов, складских роботов и беспилотных транспортных средств. Особенность метода GCBF+ (Graph Control Barrier Function) — динамическое определение зон безопасности для каждого «агента» в системе. В отличие от существующих подходов, требующих предварительного планирования траекторий, технология позволяет роботам адаптироваться к изменениям окружающей среды в реальном времени.
Ученые провели серию экспериментов с восемью миниатюрными дронами Crazyflie, продемонстрировав их способность маневрировать в воздухе и даже приземляться на движущиеся робототехнические платформы без риска столкновения. Метод работает по принципу, схожему с интуитивным поведением людей в переполненных пространствах: каждый «агент» заботится о безопасности в непосредственной близости от себя.
Исследователи продемонстрировали возможность масштабирования решения. После обучения небольшой группы роботов система может автоматически распространить полученные алгоритмы безопасного поведения на любое количество устройств. В симуляциях исследователи показали, что те же программы, обученные на нескольких дронах, можно копировать и масштабировать до тысяч дронов, что позволяет большой системе «агентов» безопасно выполнять те же задачи.
Дрон с хоботом дотянется до предметов в ограниченном пространстве
Китайские инженеры разработали квадрокоптер, снизу которого установлен трехсекционный манипулятор, напоминающий слоновий хобот. Манипулятор управляется с помощью системы тросов, он может изгибаться и отклоняться во всех направлениях, благодаря чему дрон способен проникать в узкие ограниченные пространства, а также захватывать предметы неправильной формы.
Современные мультикоптеры обычно применяются для задач, не требующих непосредственного контакта с объектами (аэрофотосъемка или инспекция инфраструктуры). Однако иногда все же возникает необходимость активно взаимодействовать с окружением — например, захватывать и перемещать предметы. Для этих целей на дроны устанавливают устройства для захвата объектов. Например, разработанный инженерами MIT дрон с установленными снизу четырьмя мягкими пальцами способен подбирать предметы прямо на лету, а созданный в Германском аэрокосмическом центре беспилотный синхрокоптер, оснащенный полноценной роборукой с семью степенями свободы, может не только захватывать объекты, но и выполнять с ними различные действия.
Несмотря на то, что оба этих дрона выполняют свою основную задачу — захват грузов — они не лишены недостатков. К примеру, первое решение работает только с предметами, расположенными на открытом пространстве — дрон с таким типом захвата не сможет, например, достать объект из глубокого контейнера. С этой задачей может справиться второй беспилотник, благодаря роборуке с множеством степеней свободы. Однако большая масса манипуляторов такого типа серьезно снижает маневренность и грузоподъемность дрона в целом. Кроме того, жесткая конструкция роборуки с шарнирными соединениями мешает проникать в ограниченные пространства с несколькими преградами, а также не позволяет захватывать предметы сложной формы.
Инженеры под руководством Пэна Лу (Peng Lu) из Гонконгского университета попытались решить эти проблемы, вдохновившись гибкостью и ловкостью слоновьего хобота. Они разработали легкий летающий манипулятор под названием AET (Aerial Elephant Trunk), который представляет собой квадрокоптер с установленным снизу длинным гибким робохоботом, способным изгибаться практически в любом направлении.
Хобот имеет длину 63 сантиметра и радиус 25 миллиметров. Он состоит из трех последовательно соединенных гибких секций, каждая их которых представляет собой цилиндрический каркас из нескольких пластин, внутри которых проходят управляющие тросы. Они натягиваются с помощью шести электроприводов, находящихся в основании манипулятора. Когда один из тросов укорачивается, секция изгибается в его сторону, а противоположный трос ослабляется. Секции соединены между собой таким образом, что каждая может двигаться независимо. Максимальные углы изгиба составляют 105, 120 и 132 градуса для первой, второй и третьей секций соответственно. В местах соединения секций установлены датчики IMU, измеряющие их положение и угол изгиба, что позволяет системе управления контролировать форму манипулятора в реальном времени. Общая масса AET составляет 1,8 килограмма, а сам манипулятор весит всего 155 грамм.
В ходе экспериментов манипулятору пришлось проходить через обрезки труб L-, C- и S-образной формы, демонстрируя способность адаптироваться к ограниченному пространству. Другая серия испытаний показала, что хобот способен захватывать объекты, обвиваясь вокруг них. АЕТ успешно поднял предметы различной формы и массы, включая бутылки, инструменты и даже другой дрон. Рекомендуемая грузоподъемность манипулятора составила около 0,8 килограмма. А вот при более высокой нагрузке оно начинает деформироваться, поэтому максимальную массу поднимаемых объектов инженеры оценили в 1,2 килограмма. В сложных сценариях хобот успешно захватывал объекты в узких неструктурированных окружениях, например, внутри контейнера за несколькими препятствиями.
В будущем разработчики планируют сосредоточиться на улучшении автономности AET, добавив в систему управления продвинутые алгоритмы построения карт окружения и распознавания объектов, чтобы манипулятор мог работать без вмешательства человека. Планируется, что летающий манипулятор пригодится в различных промышленных сценариях, например, для инспекции и обслуживания мостов, линий электропередач и в поисково-спасательных операциях.
Существуют и более специализированные летающие манипуляторы. Например, Geranos — октокоптер, предназначенный для захвата и переноски цилиндрических объектов (стержней, труб или столбов) длиной до двух метров. Для уменьшения влияния инерции груза на динамику полета дрон захватывает стержень таким образом, что он проходит сквозь полость в центре рамы.