Россия
Рассмотрена проблема управления процессом ликвидации чрезвычайных ситуаций на примере аварий воздушных судов. Исследован механизм работы пожарно-спасательных подразделений при тушении пожаров воздушных судов. Произведен анализ происхождения чрезвычайных ситуаций аварий воздушных судов, на основании которого определены операции эксплуатации воздушных судов, на которых происхождение чрезвычайных ситуаций статистически является наиболее вероятным. На основании результатов произведенного анализа в виде графовых моделей изложены типовые ситуации аварий. На данных моделях, разделенных по различным операциям воздушного судна, выделены определенные значимые и критические ситуации. С помощью этих графовых моделей и внедрения в систему зависимости проводимых аварийно-спасательных и других неотложных работ от места возникновения чрезвычайной ситуации был разработан алгоритм поддержки принятия решений для лица, отвечающего за координацию подразделений и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, связанных с ликвидацией данного рода чрезвычайных ситуаций, который отражает полный спектр потенциальных аварий, которые могут произойти с воздушным судном. Данный алгоритм может быть применен как для обучения руководителей пожарно-спасательных подразделений, так и для создания методик ликвидации чрезвычайных ситуаций при авариях воздушных судов.
управление, принятие решений, чрезвычайная ситуация, воздушное судно, ликвидация аварии, тушение пожаров, пожарная безопасность, аэропорт, авиационное топливо
1. Крымский В.В., Головенко В.Р. Особенности управления при тушении воздушных судов пожарными подразделениями // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2023. № 3 (47). С. 115–124. DOI:https://doi.org/10.21685/2227-8486-2023-3-8. EDN: XEJWBT.
2. Крымский В.В., Ильницкий С.В., Гайдукевич А.Е. Автоматизация учета, эксплуатации, испытаний и работы пожарной техники и пожарно-технического вооружения и оборудования // Аудит и финансовый анализ. 2020. № 1. С. 238–242. DOI:https://doi.org/10.38097/AFA.2020.16.25.034. EDN: MPZTKB.
3. Крымский В.В., Головенко В.Р. Современное состояние вопроса управления оперативно-тактическими действиями пожарных подразделений при тушении воздушных судов // Угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах в условиях проведения специальной военной операции: материалы межвуз. семинара. СПб.: С.-Петерб. ун-т ГПС МЧС России, 2022. С. 52–55. EDN: CIWXQP.
4. Крымский В.В. Оценка ущерба специалистами в области техногенных и природных чрезвычайных ситуаций // Аудит и финансовый анализ. 2016. № 5. С. 408–411. EDN XIELCL.
5. Абрамов А.В., Одинец М.А., Крымский В.В. Анализ методик по оценки эффективности систем для планирования ресурсов предприятия // Проблемы управления рисками в техносфере. 2015. № 1 (33). С. 125–131. EDN: TUGMWF.
6. Головенко В.Р. Специфика тушения пожаров воздушных судов // Пожаротушение: проблемы, технологии, инновации: материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф.: в 2-х ч. М.: Акад. ГПС МЧС России, 2022. Ч. 1. С. 260–263. EDN: OYNENE.
7. Головенко В.Р. Управление действиями пожарных подразделений при крушении самолета // Актуальные вопросы пожаротушения: сб. материалов II Всерос. круглого стола. Иваново: Ивановская пож.-спас. акад. ГПС МЧС России, 2022. С. 53–61. EDN: JFXXUR.
8. Таранцев А.А., Скодтаев С.В. О проблеме безопасности пассажиров при аварийном приводнении самолетов // Морские интеллектуальные технологии. 2023. № 2-1 (60). С. 236–244. DOI:https://doi.org/10.37220/MIT.2023.60.2.029. EDN: KXGPHX.
9. Situational modeling of transportation problems: applied and didactic aspects / S.Yu. Balychev [et al.] // Espacios. 2018. Vol. 39. Iss. 10. P. 27. EDN: XXTBVJ.
10. On information technology development for monitoring of air pollution by road and water transport in large port cities (Saint-Petersburg, Vladivostok and Sevastopol) / V. Lozhkin [et al.] // Communications in Computer and Information Science. 2020. Vol. 1201. P. 384–396. DOI:https://doi.org/10.1007/978-3-030-46895-8_30. EDN: BONOPH.
11. Development of methodology for scenario analysis of investment projects of enterprises of the mineral resource complex / K.V. Matrokhina [et al.] // Journal of Mining Institute. 2023. Vol. 259. P. 112–124. DOI:https://doi.org/10.31897/PMI.2023.3. EDN: DBXKMW.
12. Mazakov E.B., Matrokhina K.V., Trofimets V.Yu. Traffic management at the enterprises of the mineral industry // Advances in raw material industries for sustainable development goals. London: CRC Press, 2021. P. 397–405. EDN: KENJKF.
13. Delichatsios M.A. Surface extinction of flames on solids: some interesting results // Proceedings of the Combustion Institute. 2007. Vol. 31. Iss. 2. P. 2749–2756. DOI:https://doi.org/10.1016/j.proci.2006.08.032.
14. Trofimets E.N., Trofimets V.Ya. Computer modelling of physical processes described by parabolic type equations // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2021. Vol. 1047 (1). P. 012140. DOI:https://doi.org/10.1088/1757-899X/1047/1/012140. EDN: ZNZRCW.
15. Method for adjusting current appropriations under irregular funding conditions / A.M. Batkovskiy [et al.] // Journal of Applied Economic Sciences, Romania: European Research Centre of Managerial Studies in Business Administration. 2016. Vol. XI. Iss. 5 (43). Р. 828–841. EDN: WYNTER.
16. Opposed-flow flame spread over carbon fiber reinforced plastic under variable flow velocity and oxygen concentration: the effect of in-plane thermal isotropy and anisotropy / Yu. Kobayashi [et al.] // Proceedings of the Combustion Institute. 2021. Vol. 38. Iss. 3. P. 4857–4866. DOI:https://doi.org/10.1016/J.PROCI.2020.06.380.
17. Effect of finite dimension on downward flame spread over PMMA slabs: experimental and theoretical study / J. Gong [et al.] // International Journal of Heat and Mass Transfer. 2015. Vol. 91. P. 225–234. DOI:https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2015.07.091.
18. Experimental study on width effects on downward flame spread over thin PMMA under limited distance condition / S. Gao [et al.] // Case Studies in Thermal Engineering. 2018. Vol. 13. P. 100382. DOI:https://doi.org/10.1016/j.csite.2018.100382.
19. Ковырзин М.С., Бочкарев А.Н., Семенов А.Д. К вопросу безотказности установки пожаротушения «Кобра» при подаче огнетушащей пены // Надежность и долговечность машин и механизмов: сб. материалов XII Всерос. науч.-практ. конф. Иваново, 2021.
20. Станкус А.Р., Ефименко В.Л. Современная система пожаротушения «Кобра» // Пожарная и техносферная безопасность: проблемы и пути совершенствования. 2019. № 3. С. 173–182.
21. Сошнев И.В., Бородин В.А. Применение установки гидроабразивной резки при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ // Актуальные вопросы пожаротушения: сб. материалов II Всерос. конф. 2022. С. 149.