
- •Вопросы к экзамену «Тактика сил го»
- •Воздействие ув на людей: степени тяжести травм.
- •Способы и средства поиска пострадавших под завалами.
- •Характеристики завалов. Виды завалов.
- •Средства и способы устройства проездов в завалах.
- •Расчистка завалов.
- •Основные поражающие факторы источников чс.
- •Причины возникновения опасности эпидемий в зонах чс.
- •Порядок эпидемиологического обследования очага включает следующие разделы работы:
- •Санитарно-противоэпидемические мероприятия в зоне чс.
- •Механизм распространения ув.
- •Механизм распространения ув.
- •Табл 1.
- •Основные обязанности руководителя аср.
- •Основные мероприятия по медицинской защите населения при аварии на аэс.
Вопросы к экзамену «Тактика сил го»
Воздействие ув на людей: степени тяжести травм.
Ударная волна, скачок уплотнения, распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью тонкая переходная область, в которой происходит резкое увеличение плотности, давления и скорости вещества. Ударные волны возникают при взрывах, при сверхзвуковых движениях тел, при мощных электрических разрядах и т.д. Например, при взрыве ВВ образуются высоконагретые продукты взрыва, обладающие большой плотностью и находящиеся под высоким давлением. В начальный момент они окружены покоящимся воздухом при нормальной плотности и атмосферном давлении. Расширяющиеся продукты взрыва сжимают окружающий воздух, причём в каждый момент времени сжатым оказывается лишь воздух, находящийся в определённом объёме; вне этого объёма воздух остаётся в невозмущённом состоянии. С течением времени объём сжатого воздуха возрастает. Поверхность, которая отделяет сжатый воздух от невозмущённого, и представляет собой ударную волну (или, как говорят, — фронт ударной волны).
Классический пример возникновения и распространения ударной волны — опыт по сжатию газа в трубе поршнем. Если поршень вдвигается в газ медленно, то по газу со скоростью звука а бежит акустическая (упругая) волна сжатия. Если же скорость поршня не мала по сравнению со скоростью звука, возникает ударная волна. Скорость распространения ударной волны по невозмущённому газу uВ = (xф2 – xф1) /(t2 –t1) больше, чем скорость движения частицы газа (так называемая массовая скорость), которая совпадает со скоростью поршня u = (xП2 – xП1) /(t2 –t1). Расстояния между частицами в ударной волне меньше, чем в невозмущённом газе, вследствие сжатия газа. Если поршень сначала вдвигают в газ с небольшой скоростью и постепенно ускоряют, то ударная волна образуется не сразу. Вначале возникает волна сжатия с непрерывными распределениями плотности r и давления р. С течением времени крутизна передней части волны сжатия нарастает, так как возмущения от ускоренно движущегося поршня догоняют её и усиливают, вследствие чего возникает резкий скачок всех гидродинамических величин, то есть ударная волна.
Структура ударной волны
Типичная ширина ударной волны в воздухе – 10–4 мм (порядка нескольких длин свободного пробега молекул). Малая толщина такой волны дает возможность во многих задачах считать ее поверхностью разрыва. Но в некоторых случаях имеет значение структура ударной волны. Такая задача представляет и теоретический интерес. Для слабых ударных волн хорошее согласие эксперимента и теории дает модель, учитывающая вязкость и теплопроводность среды. Для ударных волн достаточно большой интенсивности структура должна учитывать (последовательно) стадии установления термодинамического равновесия поступательных, вращательных, для молекулярных газов еще и колебательных степеней свободы, в определенных условиях – диссоциацию и рекомбинацию молекул, химические реакции, процессы с участием электронов (ионизацию, электронное возбуждение).
Воздействие УВ на людей: степени разрушений зданий и сооружений.
Воздействие УВ на людей: степени разрушения зданий и сооружений.
Прямое воздействие избыточного давления во фронте ударной волны и скоростной напор на здания, сооружения и т. д. приводит к их частичному или полному разрушению. Разрушения зданий, сооружений в зависимости от величины давления могут быть слабыми, средними, сильными и полными.
Степень разрушения производственных комплексов в зависимости от избыточного давления может быть оценена следующем образом:
1. Для промышленного здания с металлическим или железобетонным каркасом: при избыточном давлении 50...60кПа – сильное, 40...50кПа – среднее, 20...40кПа – слабое;
2. Для кирпичного многоэтажного здания с остеклением: при избыточном давлении 20...30кПа – сильное, 10...20кПа – среднее, 8..10кПа – слабое;
3. Для кирпичного одно- двухэтажного здания с остеклением: при избыточном давлении 25...35кПа – сильное, 15...25кПа – среднее, 8...15кПа – слабое;
4. Для приборных стоек: при избыточном давлении 50...70кПа – сильное, 30...50кПа – среднее, 10...30кПа – слабое;
5. Для антенных устройств: при избыточном давлении 40кПа – сильное, 20...40кПа – среднее, 10...20кпа – слабое;
6. Для открытых складов с железобетонным перекрытием: при избыточном давлении 200кПа – сильное.
Косвенное воздействие ударной волны происходит за счет действия на людей, здания, сооружения и другие объекты обломков (зданий, сооружений, падающих деревьев и др.), появляющихся в результате действия прямой ударной волны.
Для уменьшения поражающего действия ударной волны необходимо выполнять требования строительных норм и при строительстве не допускать отклонений от проекта в сторону ухудшения прочностных характеристик для удешевления строительства.
Средства и способы защиты от ударных волн.
Личный состав закрытых боевых постов (на примере корабля) защищен от воздействия скоростного напора ударной волны самой конструкцией корабля. При нахождении на открытых боевых постах в целях ослабления воздействия ударной волны личный состав должен лечь на палубу, укрываясь надо тройкой, башней или другой материальной частью.
Факторы, влияющие на эффективность ведения АСР при обрушении зданий и сооружений.
Причины разрушений и вторичные поражающие факторы.
Несоблюдение норм строительства
Просчёты в сейсмическом районировании
Организация руководства АСР в зоне ЧС.
Основные технологии ведения АСР.
Спасательные работы должны начинаться немедленно по прибытии спасателей в район чрезвычайной ситуации, не ожидая полного подавления или снижения воздействия возникших при аварии вредных и опасных факторов.
На аварийном объекте спасательные работы выполняются в тесном взаимодействии с администрацией и формированиями данного объекта, а в зоне заражения за территорией объекта — во взаимодействии с территориальными органами управления и местными формированиями.
На участках работ, в зданиях и сооружениях, где химическая обстановка осложнена пожарами и разрушениями, спасательные работы проводятся с участием соответствующих пожарных и инженерно-технических формирований (подразделений).
Каждому формированию назначается объект поисково-спасательных работ (часть территории, 2–4 многоэтажных здания и хозяйственные сооружения в зоне заражения, 1–2 цеха на аварийном объекте).
Формирования обеспечиваются дополнительным комплектом средств индивидуальной защиты органов дыхания из расчета ожидаемого количества пострадавших, средствами оказания первой медицинской помощи, носилками и другими необходимыми средствами для эвакуации пострадавших из зоны заражения (с учетом характера обстановки).
При ведении работ в ночное время спасатели оснащаются индивидуальными средствами освещения. Объекты работ освещаются.
При постановке задачи на ведение работ указываются:
обстановка на участке и объекте предстоящих действий, вид АХОВ и его поражающие свойства, границы зоны заражения, способ и средства защиты личного состава;
задача формирования, объект работ, возможное количество га страдавших, способы ведения работ с учетом обстановки;
порядок оказания первой медицинской и первой врачебной помощи пострадавшим и их эвакуации, место развертывания медицинского пункта;
время начала и завершения работ;
с кем и по каким вопросам взаимодействовать при ведении работ;
меры безопасности при ведении работ;
порядок поддержания связи, сигналы.
Способы деблокирования находящихся под завалами: разбор завала сверху.
Способы деблокирования находящихся под завалами: устройство лаза.
Устройство лаза производится в основном методом расширения естественных полостей. Сущность данного метода заключается в увеличении объемов естественных полостей и пустот в теле завала, за счет принудительного перемещения обломков конструкции на нужное расстояние, в заданном направлении с последующей фиксацией при помощи элементов крепления в целях создания прямолинейного или криволинейного хода, позволяющего перемещаться спасателям и осуществлять извлечение пострадавших.
следующей последовательности:
— определяются геометрические размеры полости (ниши), размеры прилегающих обломков, углы их наклона относительно плоскости земли, характер связи между ними (наличие армирований и т.п.);
— выбираются направления и способы перемещения обломков;
— устанавливаются домкраты, различные приспособления,
При устройстве лаза применяются следующие способы расширения полостей.
1. Расширение полости в вертикальном направлении, для чего применяются домкраты большой грузоподъемности и различных конструкций. Данный способ является наиболее трудоемким, так как характеризуется перемещением практически всей прилегающей части завала в вертикальной полости.
2. Расширение полости в горизонтальном направлении. Расширение полости может быть как односторонним, когда расширение осуществляется в одном направлении, так и двухсторонним (обломки перемещаются в противоположных направлениях).
3. Расширение полости в сферическом направлении, когда перемещение обломков конструкции осуществляется по радиусам полусферы, центром которой является осевая линия лаза. Расширение может производиться как в полной полусфере, так и в ее части.
Способы деблокирования находящихся под завалами: проходка галерей.
Завалом называется хаотическое нагромождение строительных материалов и конструкций, технологического оборудования, санитарно-технических устройств, мебели, домашней утвари, камней. Причиной образования завалов могут стать природные стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, цунами, ураганы, бури, обвалы, оползни, селевые потоки), воздействия природных факторов, приводящих к старению и коррозии материалов (атмосферная влага, грунтовые воды, просадочные грунты, резкие изменения температуры воздуха), ошибки на стадии проектирования и строительства, нарушения правил эксплуатации объекта, военные действия. Степень разрушения строений зависит от силы разрушающего фактора, продолжительности его воздействия, сейсмоустойчивости конструкций, качества строительства, степени износа (старения) строений.
Виды завалов, образующихся при сильных разрушениях зданий:
А) односторонний;
б) двусторонний;
в) V-образный;
г) плоский
При полном разрушении все здание обращается в завал. Внешне все такие завалы очень похожи, однако, в зависимости от характера разрушающего воздействия, их также можно разделить на 3 группы.
Виды завалов образующихся при полном разрушении зданий:
А) Завалы, образующиеся при взрывах вне контура здания;
Б) Завалы, образующиеся при взрывах внутри здания
В) Завалы, образующиеся при землетрясениях
В зависимости от структуры завалов их условно подразделяют на тяжелые, средние и легкие.
Для более детальной характеристики завалов определяют их показатели. Основными показателями завалов являются:
Высота завала - расстояние от поверхности земли до максимального уровня завала в пределах контура здания, м;
Пустотность завала - объем пустот на 100 куб. м завала, %; в тяжелых завалах пустотность может достигать до 60 % а в средних и легких - 45-55 и 35-45 % соответственно;
Дальность разлета обломков здания - расстояние от контура здания до границы основной массы обломков, м;
Структура завала по величине обломков; крупными обломками считаются обломки размером свыше 0,5 куб. м, средними - 0,1-0,5 куб. м, мелкими - менее 0,1 куб. м;
Структура завала по составу элементов; завалы различаются в зависимости от того, из каких строительных материалов было построено здание, и могут быть кирпичными, железобетонными или смешанными;
Завалы бывают сплошными и отдельными