Ик ремиссия своими руками

Ик ремиссия своими руками

Исходя из назначения камуфляжа формируются предъявляемые к нему требования. Для камуфляжа гражданского назначения — рабочей одежды, формы охранников, костюмов охотников, рыбаков и дачников — не предъявляется жестких требований к маскировке.

Для армейского камуфляжа необходима маскировка как в дневное, так и в ночное время (отсутствие дешифровки приборами ночного видения). Кроме того, необходимы высокие показатели устойчивости окраски к свету и светопогоде, стиркам, поту, трению. Важным показателем являются высокие эксплутационные качества, механическая прочность, неизменяемость окраски при длительном складском хранении.

Работа над созданием камуфлированного рисунка начинается с аэрофотосъемки местности как в видимом, так и в инфракрасном диапазоне в различное время суток. Полученные данные дают представление о том, какого размера, формы и цвета должны быть пятна рисунка для обеспечения хорошей “разбивки” фигуры с целью обеспечения “скрываемости” от приборов ночного видения. Следует учитывать, что рисунки и показатели ремиссии (спектры отражения в инфракрасной области 700–1100 нм) для средней полосы России, гористой местности или пустыни различны, соответственно, различен и камуфляж по характеру пятен и колористической гамме.

Ремиссия текстильного материала зависит в основном от красителей, которыми он окрашен. (При ремиссии, близкой к 100%, тело ярко светится, при близкой к 0% — наоборот, выглядит “черной дырой”). При подборе красителей для создания камуфляжного рисунка учитывают уровень ремиссии для каждого цвета. Он индивидуальный, но обязательно лежащий в пределах 10–60%. Например, в случае трехцветного рисунка — коричневый 15–25%, зеленый 30–50%, хаки (фон) 60–80%. Задача считается выполненной, если с точки зрения маскировки в инфракрасном свете фигура или предмет выглядят в приборах ночного видения “разбитыми” на части, по разному отражаются в инфракрасном свете, с показателями ремиссии, характерными для естественного фона местности.

Немаловажным фактором являются показатели устойчивости окрасок к мылу, сухому и мокрому трению, свету.

Для создания ткани соответствующей всем требованиям необходимо:

1. Создать ткань из качественного сырья. Ткань должна выдерживать высокие разрывные нагрузки, иметь утвержденную ширину и переплетение.

2. Провести оптимальный технологический процесс подготовки под крашение, обеспечивающий высокую и равномерную по поверхности ткани смачиваемость и капиллярность. В результате процессов подготовки ткани должны быть освобождены от природных и технологических примесей. Особенно важно для крашения фона камуфляжа получить полностью расшлихтованную ткань. Это создаст условия для полноценной фиксации красителей и пигментов.

3. Провести выбор класса красителей, парка оборудования и технологического режима крашения фона камуфляжа. При крашении активными или активными с дисперсными красителями в каждом классе следует выбрать светостойкие хорошо совместимые красители.

Оборудование для крашения (мерсеризации) должно быть как следует отрегулировано, иначе возможно возникновение разнокрома и проявление неровноты крашения.

4. Наиболее современной является технология печати камуфляжных рисунков пигментами.

Применение пигментной печати с экономической точки зрения имеет ряд известных преимуществ. Для печатного рисунка мы подбираем пигменты, способные обеспечить необходимые маскирующие оттенки.

5. Пигментная композиция должна образовывать на материале тонкую, эластичную пленку, прочно связанную с волокном, хорошо структурированную поперечными сшивками. Не должно быть налипания на кирзу и забивания шаблонов. Печатная композиция должна иметь стабильную вязкость и быть адаптирована к субстрату, т. е. никогда не бывает двух-трехкомпонентной пигментной композиции для печати камуфляжа. Пигментная композиция обычно включает в себя специальные добавки, которые влияют на реологические свойства и способность к фиксации на субстратах различного состава (ПА, ПЭ, смешанные пряжи или использование в основе комплексных текстурированных ПЭ нитей). Только отвечая всем данным требованиям, композиция может быть пригодна для печати камуфляжа.

Читайте также:  Как построить вездеход своими руками чертежи

Табл. 1. Рецептура пигментной композиции для печати камуфляжа

ТВВ Расход, г/кг Комментарии
Биндер ACM 150–200 Акрилатное связующее, обеспечивающее высокие прочностные характеристики, в том числе и по светостойкости
Клеар CP 25–30 Средневязкий загуститель с высокими реологическими показателями
Финиш S 15–30 Эмульгатор/пластификатор — обеспечивает реологию печатной краски, прочностные показатели, мягкий гриф
Дополнительные ТВВ
АнтиФоам W conc 1–2 Пеногаситель
Фиксатор C/New 10–20 Закрепитель — повышает прочности к мокрым обработкам, сухому и мокрому трению
ПринтоФин SUPRA 5 Специальная добавка для улучшения реологии печати по полиэфирным и смесовым тканям
Пигменты

При производстве камуфляжа по заказу МО применяемые смеси красителей должны соответствовать требованиям по уровню ремиссии окрашенных и напечатанных тканей.

“БК-308” предлагает следующую технологию колорирования камуфляжа, полностью удовлетворяющую требованиям МО:

1. Крашение фона производится стандартными красителями, соответствующими составу ткани (кубовые, активные, дисперсные, сернистые и т. д.).

2. Каждый из перечисленных классов красителей имеет ограниченные возможности по созданию указанного качества:

— кубовые красители — высокая стоимость, хорошая светостойкость, сложная технология крашения, не всегда высокие прочности к трению. Можно достичь необходимого уровня ремиссии. Ограниченный набор цветов;

— активные и дисперсные красители — приемлемые цены, необходим тщательный отбор по устойчивости к свету и светопогоде. Завышенные показатели ремиссии по сравнению с допустимыми значениями;

— сернистые красители — ограниченные возможности по получению хорошей устойчивости окраски к трению.

В случае, если получаемые прочностные характеристики крашения недостаточны, особенно по светостойкости, мы предлагаем проводить крашение в 1/2 или 1/3 интенсивности фона, а затем печатать пигментами весь рисунок — цветовые пятна и фон в раппорт.

Таким образом, обеспечивается полная подгонка рисунка по всем параметрам, в том числе и по ремиссии, и корректируются недостатки выбранных для крашения фона красителей.

Наша фирма предлагает производителям камуфляжа полный набор ТВВ и красителей для пигментной печати по различным тканям любого волокнистого состава и любой структуры.

Выбор подходящего связующего (биндера) или комбинации биндеров производится с учетом субстрата, способа печати, условий термофиксации.

Например, бутадиеновые биндеры под воздействием УФ-лучей и кислорода могут стареть, что приводит к постепенному пожелтению напечатанного рисунка.

Акрилатные биндеры обеспечивают высокую прочность к мокрым обработкам, сухому и мокрому трению. Светостойкость пигментов не ухудшается при работе с ними. Акрилатные биндеры подходят для печати камуфляжа.

Для расчета рецептуры печати нами использовались пигменты фирмы “Минерва”, которые позволяют воспроизвести практически любые заданные спектральные характеристики как в видимой, так и в ИК области. Расчет проводился с учетом влияния цвета окрашенного фона.

Читайте также:  Зарядного устройства для автомобильного аккумулятора своими рукам

Нами разработаны общие рекомендации по добавкам минерпринта черного В в печатную краску с целью достижения необходимого уровня отражения в ИК области для цветовых пятен стандартного камуфляжного рисунка. В результате спектрального анализа нами получены следующие допустимые диапазоны концентрационных добавок минерпринта черного В в печатные краски: для зеленых пятен 0,5–1,3 г/кг; для коричневых 1,8–3,7 г/кг.

Группа компаний “БК-308” готова предоставить вам свои услуги по оценке качества получаемых вами окрасок в ИК-области и предложить расчетные рецептуры для камуфляжных рисунков вашего заказа.

Все расчетные рецептуры требуют апробирования в производственных условиях с учетом ряда технологических погрешностей.

Работа по воспроизводству заданных параметров оформления камуфлированных тканей проводилась с помощью пигментной композиции и пигментов фирмы Minerva (Италия).

Группа компаний “БК-308” является официальным представителем и поставщиком продуктов фирмы Minerva в России.

Технологи нашей фирмы могут предоставить образцы пигментной композиции фирмы, пигментов фирмы Minerva и провести лабораторные и производственные испытания в условиях производителя. (Г. В. Шебан, О. В. Петрова, Г. В. Фролова; ‘Рабочая одежда’ 1 (28).

Источник

ИК-ремиссия

Прежде чем понять, для чего используется ИК-ремиссия, разберемся в том, что такое инфракрасное излучение, и приборы способные его зарегистрировать.

Впервые инфракрасное излучение было зафиксировано Фредериком Уильямом Гершелем, в ходе эксперимента в 1800 году. Изучая проблему нагрева инструментов для изучения солнца, Гершель пытался найти причину и решения данной задачи. Применив призму, Гершель пытался определить при помощи термометров тот участок спектра света, который передает тепло на расстояние. В ходе эксперимента Гершель установил, что наибольший нагрев происходит в зоне красного насыщенного цвета и возможно за его видимым преломлением.

Эксперимент Уильяма Гершеля

Непосредственно за видимым красным цветом начинается инфракрасное излучение, которое в свою очередь было разделено на несколько диапазонов:

Ближний инфракрасный диапазон – длина волны 0,75 – 1,4 мкм. В данном диапазоне работают инфракрасные лазеры, светодиоды, применяемые в волоконной и воздушной оптической связи. В этом же диапазоне работают видеокамеры и приборы ночного видения на основе ЭОП (электро оптического преобразователя).

Коротковолновый инфракрасный диапазон – длина волны 1,4 – 3 мкм. Используется в дальней связи.

Средневолновый инфракрасный диапазон – 3 — 8 мкм. В этом диапазоне излучают тела, нагретые до нескольких сотен градусов Цельсия. В этом диапазоне работают головки самонаведения ракет и технические тепловизоры.

Длинноволновый инфракрасный диапазон – 8 — 15 мкм. В этом диапазоне излучают тела с температурами около нуля градусов Цельсия. В этом диапазоне работают тепловизоры приборов ночного видения.

Использование преобразователей инфракрасного излучения в видимый заинтересовались военные, и уже ко Второй мировой войне появились первые приборы ночного видения. Они получили наименование приборов нулевого поколения. Первые образцы появились в 1936 году, в Германии – для использования на противотанковых пушках, в СССР – комплекс «Дудка», для ночной проводки танковых колонн. С 1944 года немецкие противотанковые орудия оборудовались приборами ночного видения, позволяющими обнаруживать и поражать цели на дальности до 400 метров. Получив толчок к развитию, уже в начале 1945 года появились переносимые комплекты для пехотинцев.

Читайте также:  Как написать 23 февраля своими руками

Прибор ночного видения Дудка.


Прицел ночного видения Zielgerät 1229 Vampir.


Танковый прицел Sperber fg 1250

Основными особенностями приборов ночного видения нулевого поколения является низкая светочувствительность, что принуждало к использованию инфракрасных фонарей для подсветки (свет от инфракрасного источника света не виден человеческим глазом и не демаскирует в ночное время суток), низкая разрешающая способность прибора, искажения по краям видоискателя, что затрудняло идентификацию объекта.

С первым поколением приборов ночного видения многие проблемы были разрешены. Благодаря применению электростатической фокусировки, вместо стакана Холста увеличилась светочувствительность, позволившая практически отказаться от инфракрасной подсветки, которая сильно демаскировала, так как была видна в приборы ночного видения противника.

Во втором поколении была решена проблема с искажения по краям видоискателя. Достичь этого удалось применением микроканальной технологией, что также привело к уменьшению размеров приборов ночного видения, и самое главное, невосприимчивости к ярким вспышкам, которая могла ухудшить, или вовсе вывести из строя приборы нулевого, первого и второго поколений.

Третье поколение ознаменовалось появлением арсенид-галлиевых фотокатодов, что позволило повысить светочувствительность в несколько раз. Эти приборы могут работать в условиях безлунной ночи, при облачности, избегая применения каких-либо приборов подсветки. Однако эти приборы не получают широкого распространения в связи с исключительной сложностью производства и требуемой технической оснастки и контроля качества. На данный момент самостоятельное производство освоено только в Российской федерации и США.

Помимо работы над уменьшением габаритов и увеличения светочувствительности, идут работы над увеличением малого угла обзора в ПНВ, одним из решений которого стало использование 4-х приборов в одном комплексе.

Помимо работающих в ближнем инфракрасном диапазоне, военными, охотниками и различными специалистами используются приборы, работающие в длинноволновом диапазоне. Такие приборы получили название «тепловизоры». Данные приборы отличаются тем, что не используют естественных и искусственных источников излучения, а регистрируют излучение тепла от предметов, чья температура выше 0 градусов Цельсия. В этом диапазоне все что имеет температуру выше чем окружения, контрастно выделяются на общем фоне. Таким образом техника, излучающая тепло, и даже следы от разогретых шин, излучение от тела, выдыхаемых теплых воздух из легких, следы от рук на предметах так же видны в тепловизор.

Данные средства обнаружения и ведения огня привели к развитию средств маскировки. Камуфляжный рисунок на форме, позволяющий размыть силуэт на фоне местности, в ближнем инфракрасном диапазоне становился однотонным, зачастую ярким, теряющим маскирующие свойства. Средством борьбы с этой проблемой стали красители со специальными пигментами с соответствующими спектральными характеристиками. Данное решение позволило решить проблему с размыванием силуэта и восстанавливает маскирующие свойства одежды и снаряжения при наблюдении в ближнем инфракрасном диапазоне.

Источник

Оцените статью