Este manual fornece instruções para o uso de programas de predição química, biológica, radiológica e nuclear (QBRN). Detalha os passos e informações necessárias para cada programa, como localização do incidente, detalhes do incidente, direção do vento e velocidade. Também descreve onde encontrar dados de radiossondagem necessários para o preditor nuclear e onde serão salvos os arquivos de saída.
Que tal Hackear seu carro e plugá-lo na nuvem ?!Ricardo Rufino
Nessa palestra irei apresentar como você poderá acessar o computador de bordo do seu carro e coletar informações em tempo real, realizar detecção de falhas, e como enviar esses dados para nuvem para realizar análises. Você irá se surpreender em quais carros é possível fazer isso !!
Vídeo e complemento:
https://youtu.be/PYu6LimVcJI
https://ricardojlrufino.wordpress.com/2017/07/29/que-tal-hackear-seu-carro-e-pluga-lo-na-nuvem-tdc2017-sp/
Irei apresentar também a plataforma de IoT OpenDevice.
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Belém 91-3299-0800 / contato@totalseg.com.br
Manaus 92-3622-8080 / contato.am@totalseg.com.br
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O Prisma SUPER FÁCIL é o novo relógio de ponto da Henry desenvolvido para atender as necessidades de pequenas e médias empresas. São quatro modelos, todos homologados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, segundo normas da Portaria 1510/2009. Possui a tecnologia 8X e conta com muitos de seus recursos, dentre eles, o Web Server embarcado que dispensa a instalação de softwares de configuração. Com a opção de comunicação Serial, TCP/IP e USB via pen drive, a coleta de dados é rápida e fácil. Este equipamento permite cadastramento de até 15 mil colaboradores e sua memória armazena até oito milhões de registros, o que prolonga a vida útil. Sua bobina de 300 metros imprime até 8.500 comprovantes (tickets) e faz do Prisma SUPER FÁCIL econômico até em sua utilização.
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Manual de App para Android que simula uma Área contaminada em torno de um ponto, de acordo com a localização da suposta fonte e distância da área de perigo (raio).
Para distâncias menores que a distância da área de perigo, o app fornece um alarme sonoro e visual.
Conheça a estrutura e os bônus disponibilizados juntamente com o curso de topografia com drones. Link:
https://adenilsongiovanini.com.br/curso-de-topografia-com-drones-4/
Conheça o livro Topografia Com Drones . O livro que vai ajudar você a dominar a Topografia Com Drones. Link:
https://adenilsongiovanini.com.br/livro-topografia-com-drones/
Artigo sobre plano de voo drone:
https://adenilsongiovanini.com.br/blog/plano-de-voo-drone-como-fazer-5-aplicativos-gratuitos/
TCC - SISTEMA PARA MONITORAMENTO DO GÁS AMÔNIA EM AVIÁRIOSJean Luiz Zanatta
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Computação, Área das Ciências Exatas e da Terra, da Universidade do Oeste de Santa Catarina, como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Engenharia de Computação.
Manual do App para Android que simula Área contaminada por uma fonte radioativa,calculando a Taxa de Dose, de acordo com a distância da fonte e o tempo de exposição para atingir a Dose definida no alarme Dose.
Versão Atualizada em Nov 2021
Automatização do Processo de Produção de Cartografia de Perigosidade e Risco ...Pedro Venancio
Automatização do Processo de Produção de Cartografia de Perigosidade e Risco de Incêndio Florestal com Software Open Source
Aplicação ao Plano Operacional Municipal
Comunicação apresentada no 1º Encontro Nacional de Serviços Municipais de Proteção Civil
Póvoa de Varzim
28 Setembro 2012
Artigo no qual esta apresentação foi baseada:
https://adenilsongiovanini.com.br/blog/mapeamento-com-drones-conheca-as-7-etapas/
Conheça o Livro Topografia Com Drones. Link:
https://adenilsongiovanini.com.br/livro-topografia-com-drones/
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O Compacto é o mais novo REP (Relógio Eletrônico de Ponto) desenvolvido pela Henry e homologado de acordo com a Portaria 1510/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego. Pequeno, leve e de fácil manuseio, foi projetado para atender as necessidades de clientes que buscam um controle de ponto simples e que ocupe pouco espaço. Com tecnologia 8X e web server embarcado, possui vários tipos de comunicação, capacidade de gerenciamento de 15 mil usuários e armazenamento de 8 milhões de registros. Totalmente versátil, o Compacto é o controle de ponto que faltava.
Compacto. Mais tecnologia por centímetro quadrado.
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Relógio de Ponto REP Compacto Portátil - - Manual volume 4
Manual dos Programas de Predição QBRN
1.
2. 2
Manual para uso dos programas
de Preditores QBRN
Este manual tem por objetivo dar suporte para operação dos programas de Predição QBRN.
Os programas e este manual estão disponíveis no endereço eletrônico abaixo:
https://drive.google.com/drive/folders/0B7cd2yaRgFOTQVJrWXdkamtOQ1U?usp=sharing
1. Preditor Químico e Biológico
Antes de iniciar o programa o operador deverá ter em mão algumas informações do
incidente:
- Localização do incidente em graus decimais;
- Se o lançamento/incidente foi com emprego de e Gerador/Spray;
- Raio da área de liberação em Km;
- Direção para onde o vento vai em graus;
- Velocidade do vento em Km/h;
- Distância da Área de Perigo em Km.
Passo 1: Para iniciar o programa coloque-o em uma pasta e execute com 2 cliques.
Passo 2: digite com a latitude Inicial do Incidente e tecle ENTER.
Utilize o caractere ponto (.) como separador de decimais; e
Utilize o caractere menos (-) para Latitudes “Sul” ou Longitudes “Oeste”.
(Ex: 16,1540 S deve ser escrito como -16.154)
Passo 3: entre com a Longitude Inicial do Incidente e tecle ENTER.
3. 3
Passo 4: Informe se o lançamento foi realizado por Gerador de Aerossol ou Tanque de Spray
(1-Sim ou 0-Não) e tecle ENTER.
Caso selecionado “1” – digite os valores Latitude e Longitude finais, conforme Passo 2 e
3, tecle ENTER e siga para o Passo 5; e
Caso selecionado “0” – Siga para Passo 5.
Passo 5: Digite o Raio da Área de lançamento/liberação, em quilômetros e tecle ENTER.
Passo 6: Digite a Direção para onde o vento vai em Graus e tecle ENTER.
Passo 7: Digite a velocidade do vento em Km/h e tecle ENTER.
4. 4
Passo 8: Digite a Distância da Área de Perigo (DHD) e tecle ENTER.
Passo 9: O programa irá calcular e gerar o preditor.
Passo 10: Tecle qualquer tecla para sair.
Passo 11: Tecle qualquer tecla para sair.
5. 5
OBSERVAÇÕES:
1. Na pasta onde se encontra o programa são gerados arquivos com a extensão (kml), que
podem ser abertos no Google Earth ou em programas do Sistema de Informação
Geográfica (Geographic Information System - GIS);
Área de Lançamento Linha Azul - Área de Perigo
2. O Arquivo “Coord.txt” presenta os dados inseridos e as coordenadas calculadas do preditor.
6. 6
2. Preditor Radiológico
Antes de iniciar o programa o operador deverá ter em mão algumas informações do
incidente:
- Localização do incidente em graus decimais;
- Tipo de Incidente Radiológico e detalhes;
- Direção para onde o vento vai em graus; e
- Velocidade do vento em Km/h.
Passo 1: Para iniciar o programa coloque-o em uma pasta e execute com 2 cliques.
Passo 2: digite com a latitude Inicial do Incidente e tecle ENTER.
Utilize o caractere ponto (.) como separador de decimais; e
Utilize o caractere menos (-) para Latitudes “Sul” ou Longitudes “Oeste”.
(Ex: 16,1540 S deve ser escrito como -16.154)
Passo 3: entre com a Longitude Inicial do Incidente e tecle ENTER.
Passo 4: entre com letra referente ao Tipo de Incidente e tecle ENTER.
Obs: Há necessidade de saber se a Fonte está exposta ou não, se o incidente ocorreu com
um dispositivo de exposição radiológica ou não, ou o tamanho da Instalação Nuclear.
Os passos 5 e 6 dependem da resposta dada neste passo 4.
7. 7
Passo 5: Digite a Direção para onde o vento vai em Graus e tecle ENTER.
(só ocorre em alguns casos)
Passo 6: Digite a velocidade do vento em Km/h e tecle ENTER.
(só ocorre em alguns casos)
Passo 7: O programa irá calcular e gerar o preditor.
Passo 8: Tecle qualquer tecla para sair.
8. 8
OBSERVAÇÕES:
1. Na pasta onde se encontra o programa são gerados arquivos com a extensão (kml), que
podem ser abertos no Google Earth ou em programas do Sistema de Informação Geográfica
(Geographic Information System - GIS);
R3 R2 R1
2. O Arquivo “Coord.txt” presenta os dados inseridos e as coordenadas calculadas do preditor.
9. 9
3. Preditor Nuclear
Antes de iniciar o programa o operador deverá ter em mão algumas informações do
incidente:
- Localização do incidente em graus decimais;
- Dados de Radiossondagens (rsonda.txt); e
- Dados de Msg QBRN 1 Nuc .
3.1. Obtendo dados de Radiossondagens
Existem para cada região do País uma Região de Informação de Voo (FIR - Flight Information
Region).
Para se realizar a vetorização há necessidade de obter dados de radiossondagens, que
podem ser obtidos nos seguintes sites:
a. https://ruc.noaa.gov/raobs;
Selecione em III Select Stations/Data por Country tecle Continue Data Request;
Selecione o país e tecle Continue Data Request;
10. 10
Localize o ICAO (SBBV, SBBR...) do aeródromo responsável pela radiossondagem;
Obs: selecione os dados a partir da linha 9 (nove).
b. http://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html
Selecione em Region South américa e selecione o aeródromo responsável
11. 11
Selecione os dados a partir da 1ª linha completa
c. http://bancodedados.cptec.inpe.br
Selecione upperair> selecione uma das estações no pais que realizam radiossondagens e
copie os dados.
d. http://www.redemet.aer.mil.br/?i=produtos&p=modelagem-numerica
Este não é o melhor meio de obter-se os dados de radiossondagens por depender de
interpretação e anotação dos dados.
12. 12
Para cada camada selecione o modelo ETA/CPTEC, a rodada, a validade, nível e a área
FIR.
Em camadas selecione Vento em Altitude e Altitude Geopotencial, agora interprete as
hastes, setas, rebarbas e bandeirolas e as altitudes.
Após anotar os dados, selecione um outro nível e colete os dados, realize este procedimento
até o ultimo nível.
e. O usuário ainda pode confeccionar sua própria radiossondagem, criando um arquivo
rsonda.txt, com os seguintes parâmetros:
1) os dados devem sem inseridos com valores inteiros, dados de altitude em metros, da
direção do vento em graus, da velocidade em Knots ou m/s e os dados devem estar separados por
espaço;
2) a 1ª linha deve conter dados ao nível do solo; e
3) as demais linhas de 2000 em 2000m, até 30000m.
Passo 1: Obter os dados conforme procedimentos acima descritos salvando-os em um
arquivo rdsonda.txt.
Para iniciar o programa coloque-o em uma pasta e execute com 2 cliques.
13. 13
Passo 2: ao iniciar o programa tecle 2x ENTER
Passo 3: verifique no arquivo rdsonda as colunas (1-10) onde se encontram os dados de
altitude, direção, velocidade do vento e a unidade de medida da velocidade do vento e tecle ENTER.
Passo 4: O programa irá solicitar os dados da Msg QBRN 2 Nuc e tecle ENTER.
Utilize o caractere ponto (.) como separador de decimais; e
Utilize o caractere menos (-) para Latitudes “Sul” ou Longitudes “Oeste”.
(Ex: 16,1540 S deve ser escrito como -16.154)
Passo 7: O programa irá calcular e gerar o preditor, solicitando a cada passo tecle qualquer
tecla para continuar.
Passo 8: Tecle qualquer tecla para sair.
14. 14
Obs: Quando o preditor for composto por 2 círculos verifique a velocidade do vento efetivo,
ser for menor que 8 km/h, serão formados por círculos.
15. 15
OBSERVAÇÕES:
1. Na pasta onde se encontra o programa são gerados arquivos com a extensão (kml), que
podem ser abertos no Google Earth ou em programas do Sistema de Informação Geográfica
(Geographic Information System - GIS);
Raio da Nuvem - Limites laterais - ZI
2. O Arquivo “Coord.txt” presenta os dados inseridos e as coordenadas calculadas do preditor.
16. 16
CRÍTICAS, BUG’s e SUGESTÕES envie uma mensagem para
edsonoliveira75@gmail.com
Desenvolvido por ST Oliveira – Cia DQBRN - 2017