
- •1. Понятие риска чс, индивидуальный и социальный риски.
- •2.Природные чрезвычайные ситуации. Наводнения.
- •3. Приемлемый риск, шкала рисков.
- •4.Классификация чрезвычайных ситуаций.
- •1.2. Техногенные чс
- •6. Токсическое воздействие на человека и окружающую среду.
- •7. Природные чрезвычайные ситуации. Ураганы и смерчи.
- •8. Чс на пожаро - взрывоопасных объектах.
- •9.Чс на химически опасных объектах.
- •10. Аварии на радиационно опасных объектах.
- •11. Барическое воздействие на человека, здания и сооружения.
- •12.Термическое воздействие на человека и строительные конструкции.
- •13.Детерменированный и вероятностный подход.
11. Барическое воздействие на человека, здания и сооружения.
При взрыве атомной бомбы, технологической установки, резервуара, парогазовоздушного облака, взрывчатого вещества образуется ударная волна, характеризующаяся избыточным давлением и импульсом фазы сжатия негативно воздействующая на человека, здания сооружения. Барическое воздействие на человека безопасно менее 10 кПа; легкое поражение 20-40; среднее 40-60; сильное 60-100; порог смертельного поражения100; летальный исход в 50% случаев 250-300;смерть более 300кПа. Вероятность поражения той или иной степени при барическом воздействии на человека можно опред. По формуле с использ. Пробит - функции Pr=-2,44ln[7380/∆Pф+1,38∙109/(∆ PфI+)] При оценке барического воздействия на здания и сооружения принимают 4 степени разрушений: слабые разрушения – повреждения или разрушения крыш, оконных и дверных проемов. Ущерб 10-15% от стоимости здания; средние разрушения – разрушения крыш, окон, перегородок, чердачных перекрытий, верхних этажей, ущерб 30-40%; сильные разрушения – разрушения несущих конструкций и перекрытий. Ущерб 50%,ремонт нецелесообразен; Полное разрушение – обрушение зданий и сооружений.
12.Термическое воздействие на человека и строительные конструкции.
Термическое воздействие на человека связано с перегревом и последующими биохимическими изменениями верхних слоёв кожи. Человек ощущает сильную боль, когда температура верхнего слоя кожного покрова повышается до 45 С. время достижения «порога боли» τ, с, связано с плотностью теплового потока q, кВт/м2 , соотношением τ = (35/q)1,33 . При плотности теплового потока 1,7 кВт/м2 долго переносится человеком. Степень термического воздействия зависит от величины теплового потока и длительности теплового излучения. 1 степень ожога – относительно слабое терм воздействие, поражается верхний слой кожи, глубина проникновения 1 мл. 2 степень ожога – увеличивается плотность или время воздействия, воздействие на нижние слои кожи (дерм), появляются волдыри. 3 степень – поражается подкожный слой. Здоровые взрослые люди и подростки выживают, если ожоги 2 3 степени охватывают менее 20% поверхности тела. Выживаемость пострадавших даже при интенсивной медицинской помощи резко снижается, если ожоги 2 и 3 степени составляют 50% и более поверхности тела. Пробит – функции в зависимости от степени термического поражения. Ожог 1 степени: Pr = - 34,8 + 3,02 ln(q 4/3 τ). Ожог 2 степени: Pr = - 34,1 + 3,02 ln(q 4/3 τ). Ожог 3 степени: Pr = - 31,4 + 2,56 ln(q 4/3 τ). Термическое воздействие на строительные конструкции (например, вследствие пожара) может вызвать дальнейшее распространение аварии и переход её в стадию каскадного развития. Согласно имеющейся статистике, распространение и развитие пожаров в производственных помещениях происходят в основном по материалам, сырью и технологическому оборудованию (42%), а также по сгораемым строительным конструкциям (36%). Среди последних наибольшее распространение имеют древесина и пластические материалы. Для каждого материала существует критическое значение плотности теплового потока qкр , при котором воспламенение не происходит даже при длительном тепловом воздействии. При увеличении плотности теплового потока время до начала воспламенения материала уменьшается. Время до начала воспламенения материала определяется: τ = А/(q – qкр)n А и n – константы для конкретного вещества (древесина А = 4360, n = 1,61) При длительности теплового воздействия 30с и плотности теплового потока 12 кВт/м² воспламеняются деревянные конструкции. Плотность теплового потока 4,0 кВт/м² безопасна для объектов. Особенно опасен нагрев резервуаров с нефтепродуктами, который может привести к взрыву сосуда. Степень устойчивости сооружения к тепловому воздействию зависит от предела огнестойкости конструкции. Огнестойкость – это время по истечению которого происходит потеря несущей способности конструкций. Прочность материала зависит от критической температуры прогрева, для стальных балок 470...500 С, для металлических сварных конструкций – 300...350 С. Предел огнестойкости ж/б конструкций выше чем у металлических. Так, предел огнестойкости железобетонных колонн сечением 20 на 20 см. соответствует 2 ч., сечением 30 на 50 см. – 3,5 ч.