
- •Основные сокращения, применяемые в учебнике
- •Введение
- •Глава 1. Человек и его среда обитания
- •1.1. Среда обитания человека. Поражающие факторы среды обитания
- •1.2. Возможные состояния среды обитания. Критерии безопасного взаимодействия человека со средой обитания
- •Глава 2. Основные опасности и угрозы на территории России
- •2.1. Природные опасности (опасности природного характера)
- •2.2. Опасности техногенного характера
- •2.3. Опасности и угрозы экологического, биолого-социального и военного характера
- •Глава 3. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени
- •3.1. Чрезвычайные ситуации. Термины и определения основных понятий
- •3.2. Классификация и критерии оценки чрезвычайных ситуаций
- •3.3. Статистические данные о чрезвычайных ситуациях
- •Глава 4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (рсчс)
- •4.1. История развития системы защиты населения и территорий от чс мирного и военного времени (го-рсчс)
- •4.2. Рсчс. Понятие. Состав. Задачи кчс пб
- •4.3. Железнодорожная транспортная система предупреждения и ликвидации чс (жтсчс)
- •Глава 5. Аварии на взрывоопасных объектах. Ядерные взрывы
- •5.1. Взрывы. Ядерные взрывы
- •5.2. Взрывчатые вещества. Виды взрывов. Взрывоопасные объекты
- •5.3. Поражающие факторы взрывов. Основные параметры поражающих факторов. Характеристика и расчет
- •5.3.1. Ударная волна
- •5.3.2. Световое излучение взрыва
- •5.3.3. Проникающая радиация
- •5.3.4. Радиоактивное загрязнение местности (рзм)
- •5.3.5. Электромагнитный импульс (эми)
- •5.4. Взрывы газопаровоздушных и пылевоздушных смесей
- •5.5. Оценка воздействия взрывов на людей и различныеобъекты
- •5.5.1. Действие ударной волны на объекты
- •5.5.2. Действие волны на людей
- •5.5.3. Тепловое действие взрывов
- •5.5.4. Поражающее действие осколков
- •5.5.5. Оценка воздействия проникающей радиации и эми ядерного взрыва
- •Глава 6. Аварии на радиационно опасных объектах
- •6.1. Радиационно опасные объекты. Радиоактивность. Характеристика ионизирующих излучений
- •6.2. Облучение. Последствия облучения. Доза облучения
- •6.3. Радиоактивное загрязнение местности
- •6.4. Обоснование расчетных зависимостей по оценке радиационной обстановки
- •6.5. Радиационная обстановка на железных дорогах России
- •6.5.1. Состояние радиационной обстановки на железных дорогах
- •6.5.2. Классификация радиационных аномалий на железнодорожном транспорте
- •Глава 7. Аварии на химически опасных объектах
- •7.1. Опасные химические вещества. Воздействие опасных химических веществ на людей и окружающую среду
- •7.2. Зона химического заражения. Прогнозирование зон химического заражения
- •7.3. Ликвидация последствий химических аварий
- •Глава 8. Пожарная безопасность
- •8.1. Основные положения законодательства российской федерации о пожарной безопасности
- •8.2. Горение веществ и взрывы
- •8.3. Категории помещений и заданий по взрывопожарной пасности
- •8.4. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений
- •8.5. Способы и средства тушения ппожаров
- •Тушение водой
- •Тушение пенами
- •Тушение инертными разбавителями
- •8.6. Системы автоматической пожарной сигнализации
- •Типы классификации извещателей
- •Тепловые пожарные извещатели
- •Дымовые пожарные извещатели
- •8.7. Требования к путям эвакуации и системам оповещения о пожаре
- •9. Приборы радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля Общие положения
- •9.1. Назначение и принцип действия дозиметрического приборов
- •9.2. Приборы радиационной разведки и радиационного контроля
- •9.2.1. Переносной измеритель мощности дозы дп-5в
- •1. Назначение прибора
- •2. Состав прибора
- •3. Описание прибора
- •4. Порядок пользования (применения) дп-5в
- •5. Подготовка к работе дп-5в
- •9.2.2. Измеритель мощности дозы имд-5
- •9.2.3. Дозиметр-радиометр дрбп-03
- •9.2.4. Комплект индивидуальных дозиметров ид-1
- •2. Состав прибора
- •3. Описание частей прибора
- •4. Порядок пользования (применения) ид-1
- •5. Подготовка к работе ид-1
- •9.2.5. Комплекты индивидуальных дозиметров дп-22в и дп-24
- •9.2.6. Индивидуальный дозиметр гамма и нейтронного излучения ид-0,2 (дк-0,2)
- •9.2.7. Дозиметр дкг-03д «Грач»
- •9.3. Приборы химической разведки и контроля
- •9.3.1. Войсковой прибор химической разведки (впхр)
- •1. Назначение прибора
- •2. Состав прибора
- •3. Описание частей прибора
- •4. Порядок пользования (применения) впхр
- •9.3.2. Сигнализатор аммиака переносной «Сигнал-02а»
- •9.3.3. Прибор газового контроля универсальный упгк-лимб-го
- •Глава 10. Теоретические основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий
- •10.1. Общие положения
- •10.2. Законы поражения
- •10.2.1. Координатный закон поражения [33]
- •10.2.2. Параметрический закон
- •10.2.3 Показательное (экспоненциальное) распределение
- •Глава 11. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций природного характера[25,26]
- •11.1. Прогнозирование обстановки в районе землетрясений
- •11.2. Прогнозирование наводнений
- •11.3. Прогнозирование селевых потоков
- •11.4. Прогнозирование снежных лавин
- •11.5. Прогнозирование опасных атмосферных явлений
- •Глава 12. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера
- •12.1. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных взрывными явлениями
- •12.1.1. Поражающие факторы взрывов. Расчетные зависимости основных параметров поражающих факторов
- •1. Взрывы конденсированных вв и яв
- •Взрывы (детонация) гпвс в открытом пространстве
- •3.Взрывы гпвс (пылевоздушных смесей) в замкнутом объеме (помещениях)
- •4.Тепловое действие взрывов
- •5.Осколочное действие взрывов
- •6. Параметры проникающей радиации (пр) яв
- •7. Параметры электромагнитного импульса яв
- •12.1.2 Оценка воздействия взрывов на людей и различные объекты
- •12.1.3 Примеры решения задач
- •Глава 12.2. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на химически опасных объектах
- •12.2.1. Общая характеристика аварийно химически опасных веществ (ахов)
- •12.2.2. Основные расчетные формулы для характеристик зон химического заражения
- •12.2.3. Расчет количества и структуры пораженных
- •12.3. Прогнозирование последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на радиационно опасных объектах
- •12.3.1. Особенности радиоактивного загрязнения окружающей среды при авариях на радиационно опасных объектах
- •12.3.2. Основные расчетные зависимости для определения получаемых доз облучения
- •12.3.3. Примеры решения типовых задач по выявлению и оценке радиационной обстановки
- •12.4 Прогнозирование последствий аварий, связанных с пожарами
- •12.4.1. Общие положения
- •12.4.2. Пожар разлития [26]
- •12.4.3. Горение парогазовоздушного облака
- •12.4.4. Горение зданий и промышленных объектов
- •12.4.5. Методические основы обоснования числа пожарно-спасательных депо [21]
- •12.5 Прогнозирование устойчивости работы отдельных элементов объекта в чрезвычайных ситуациях
- •Основные положения по оценке устойчивости работы объектов экономики1
- •12.5.2 Примеры оценки устойчивости некоторых элементов объекта
- •Глава 13. Основы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
- •13.1. Основные направления и содержание государственной политики в области защиты населения и территорий от чс
- •13.2. Основные положения по защите населения и территорий
- •13.3. Радиационная и химическая защита населения и территорий
- •13.4. Рассредоточение рабочих и служащих и эвакуация населения.
- •13.4.1. Сущность рассредоточения рабочих и эвакуация населения.
- •13.4.3. Планирование и организация рассредоточения рабочих и служащих и эвакуации населения.
- •13.4.4. Комбинированный способ эвакуации населения
- •13.4.5. Особенности эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера
- •13.4.6. Обеспечение эвакуационных мероприятий
- •Глава14. Средства коллективной и индивидуальной защиты населения
- •14.1. Средства коллективной защиты
- •14.1.1. Общие положения
- •14.1.2. Убежища
- •14.1.3. Быстровозводимые убежища
- •14.1.4. Противорадиационные укрытия (пру)
- •14.1.5. Порядок содержания защитных сооружений и укрытия в них населения(в соответствии с Правилами эксплуатации зс го)
- •14.2. Средства индивидуальной защиты
- •14.2.1. Общие положения
- •14.2.2. Назначение, классификация сиз. Порядок обеспечения ими населения и формирований
- •14.2.3. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (сизод)
- •14.2.4. Изолирующие сизод
- •14.2.5. Средства индивидуальной защиты кожи
- •14.2.6. Основные требования и правила пользования средствами индивидуальной защиты
- •14.2.7. Медицинские средства индивидуальной защиты
- •14.2.16. Простейшие средства защиты
- •Глава 15 Повышение устойчивости функционирования объектов железнодорожного транспорта в чрезвычайныхситуациях
- •15.1. Основные понятия, цели и задачи повышения устойчивости функционирования объектовжелезнодорожного транспорта в чрезвычайныхситуациях
- •15.2. Основные требования, предъявляемые к проектированию новых и реконструкции действующих железных дорог нормальной колеи
- •15.3. Оценка устойчивости работы действующего объекта экономики в чс. Основные мероприятия по повышениюустойчивости работы объекта
- •Из неравенства определяем смещающую силу
- •15.4. Мероприятия по повышению устойчивости работы объекта, осуществляемые с переводом гражданской обороны на военное положение и при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в мирное время
- •15.5. Действия гражданской обороны объекта при внезапном нападении противника
- •Глава 16. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы
- •16.1 Цели и содержание аварийно-спасательных и других неотложных работ (асднр)
- •16.2. Требования к организации и ведению асднр. Условия успешного проведения асднр. Управление асднр. Взаимодействие между органами рсчс и жтсчс
- •16.3. Силы и средства рсчс и жтсчс.
- •16.4. Ведение асднр в чрезвычайных ситуациях мирного времени
- •16.5. Организация и ведение асднр в очагах поражения военного времени
- •16.6. Особенности организации и ведения асднр в условиях радиоактивного, химического, бактериологического заражения
- •16.7. Особенности ведения асднр в очаге комбинированного поражения.
- •16.8 Меры безопасности при ведении асднр
- •16.9 Обеспечение действий сил гражданской обороны.
- •16.10. Разведка гражданской обороны на железнодорожном транспорте
- •16.10.1. Цели, задачи разведки и требования, предъявляемые к ней
- •16.10.2. Виды, силы и средства разведки го на железнодорожном транспорте
- •16.10.3. Организация и ведение разведки на железнодорожном участке и на объектах железной дороги
- •Глава 17. Специальная обработка объектов железнодорожного транспорта
- •17.1. Общие понятия. Виды специальной обработки
- •17.1.1. Виды специальной обработки
- •17.1.2. Способы дезактивации
- •17.1.3. Способы дегазации.
- •17.1.4. Способы дезинфекции
- •17.1.5. Основные технические средства для обеззараживания
- •17.2. Вещества и растворы, применяемые для обеззараживания.
- •17.2.1. Вещества и растворы, применяемые для дезактивации.
- •17.2.2. Вещества и растворы, применяемые для дегазации.
- •17.2.3. Вещества и растворы, применяемые для дезинфекции
- •17.3 Обеззараживание подвижного состава
- •17.3.1. Стационарные пункты обеззараживания.
- •17.3.2. Временные пункты обеззараживания.
- •17.3.3. Технологические процессы дезактивации подвижного состава и порядок проведения работ.
- •17.3.4. Технологические процессы дегазации подвижного состава и порядок проведения работ.
- •17.3.5. Технологические процессы дезинфекции подвижного состава и порядок проведения работ.
- •17.4 Обеззараживание железнодорожного пути и территории станции.
- •17.4.1. Дезактивация железнодорожного пути и территории станции.
- •17.4.2. Дегазация железнодорожного пути и территории станции.
- •17.4.3. Дезинфекция железнодорожного пути и территории станции.
- •17.5 Обеззараживание железнодорожных зданий, сооружений и оборудования.
- •17.5.1 Основные принципы проведения обеззараживания зданий, сооружений и оборудования.
- •17.5.2. Дезактивация железнодорожных зданий, сооружений и оборудования.
- •17.5.3. Дегазация и дезинфекция железнодорожных зданий, сооружений и оборудования.
- •17.6. Санитарная обработка людей. Обеззараживание одежды, обуви и средств индивидуальной защиты.
- •17.6.1. Санитарная обработка людей.
- •17.6.2. Обеззараживание одежды, обуви и средств индивидуальной защиты
- •17.7. Меры безопасности при выполнении работ по специальной обработке.
- •17.7.1. Общие меры безопасности при проведении обеззараживания.
- •17.7.2. Меры безопасности при проведении дезактивации.
- •17.7.3. Меры безопасности при проведении дегазации.
- •17.7.4. Меры безопасности при проведении дезинфекции
- •Список литературы
- •Федеральные законы
- •Указы Президента рф
- •Постановления Правительства рф
- •Законы г. Москвы
- •Литература
- •Приложения Приложение 1. Классификация зданий и характеристика их разрушений
- •Приложение 2. Типы зданий и сооружений, на которые возможны воздействия селевых потоков.
- •Приложение 3. Сравнительная характеристика вув, землетрясения, урагана (смерча).
- •Приложение 4. Интенсивность землетрясения, вызывающая разрушения зданий и сооружений, баллы
- •Приложение 6. Вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах
- •Приложение 7. Скорость переноса переднего фронта облака зараженного облака в зависимости от скорости ветра
- •Приложение 8. Характеристика степеней разрушения зданий и сооружений
- •Приложение 9. Данные по степеням разрушения зданий и сооружений при ураганах
- •Приложение 10. Угловые размеры зон возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра
- •Приложение 11. Формулы для расчета фактора разбавления
- •Приложение 12. Теплота взрыва Qv распространенных промышленных взрывчатых веществ (вв)
- •Приложение 13. График для определения степени вертикальной устойчивости атмосферы
- •Приложение 14. Характеристика газопаровоздушных смесей
- •Приложение 15. Максимальные значения глубин зон возможного заражения первичным и вторичным облаком ахов, км
- •Приложение 16. Среднее значение мощности дозы излучения на внешних границах зон загрязнения местности, рад/ч
- •Приложение 17. Характеристики ахов и вспомогательные коэффициенты для определения глубин зон заражения
- •Приложение 18. Критерии принятия решений на эвакуацию населения из зон химического заражения
- •Приложение 19. Толщина слоя половинного ослабления радиоактивных излучений различными материалами
- •Приложение 20. Зависимость эффектов от дозы однократного (кратковременного) облучения человека
- •Приложение 21. Расстояние от центра (эпицентра) наземного или воздушного взрыва ядерного боеприпаса до точек с заданными величинами светового импульса в зависимости от мощности взрыва, км
- •Приложение 22. Размеры зон загрязнения (глубина – ширина), км
- •Приложение 23. Зоны рзм и их характеристики
- •Приложение 24. Распределение радионуклидов, образующихся в яэр, по периодам их полураспада
- •Приложение 25. Относительное содержание долгоживущих радионуклидов в смеси пд, образующихся при ядерном взрыве и в реакторе
- •Приложение 26 Рекомендуемое количество нештатных аварийно-спасательных формирований, подлежащих созданию в структурных подразделениях оао «ржд»
- •Приложение 27 Ориентировочные значения избыточного давления на фронте воздушной ударной волны δРф, характеризующие разрушения, кПа.
- •Приложение 27а Характеристика степеней разрушений ударной волной элементов объектов
- •Приложение 27 а Характеристика степеней разрушений ударной волной элементов объектов (Продолжение тблицы)
- •Содержание
15.3. Оценка устойчивости работы действующего объекта экономики в чс. Основные мероприятия по повышениюустойчивости работы объекта
На категорированных объектах ИТМ осуществляют применительно к требованиям Норм. Однако выполнение ИТМ в полном объеме на объектах, которые в свое время строились без учета требований ныне действующих Норм, не всегда возможно. Поэтому ИТМ, присущие новому строительству, внедряются с учетом возможностей. Кроме того, следует при необходимости реализовывать ИТМ, не присущие новому строительству, например, такие как усиление зданий, замена наземных трубопроводов подземными и т. д. Они чрезвычайно разнообразны по характеру, потребным капитальным вложениям, срокам выполнения.
Чтобы решить, какие конкретно мероприятия следует осуществлять на данном объекте, необходимо провести исследование устойчивости его работы в ЧС и оценить ее.
Оценить устойчивость объекта в ЧС – это значит исследовать условия его работы в ЧС, выявить предел устойчивости ИТК, уязвимые места производства и на этой основе разработать мероприятия по ПУРО.
Приказом руководителя объекта определяются цели, задачи, сроки исследований. Создаются для проведения исследований следующие рабочие группы: зданий и сооружений во главе с начальником отдела капитального строительства, коммунально-энергетических сетей во главе с главным энергетиком, станочного и технологического оборудования во главе с главным механиком, технологического процесса во главе с главным технологом, управления производством во главе с начальником производственного отдела, материально-технического снабжения и транспорта во главе с заместителем по материально-техническому снабжению, защитных сооружений и других мер защиты во главе с уполномоченным по решению задач в области ГО, пути и искусственных сооружений во главе с начальником дистанции пути и другие с учетом особенностей отрасли.
Руководителем исследований является председатель КЧС объекта.
Обобщение результатов исследований и выработку общих предложений по ПУРО осуществляет группа руководителя исследований, возглавляемая главным инженером или начальником производственного отдела. Эта группа разрабатывает «План-график наращивания мероприятий по ПУРО». План состоит из 3 разделов. В первом разделе указаны мероприятия мирного времени, во втором – мероприятия, планируемые к выполнению с переводом ГО на военное положение, в третьем – по сигналу «Воздушная тревога».
В каждом разделе имеются следующие подразделы: защита работников и членов их семей, повышение устойчивости ИТК, повышение устойчивости технологического процесса и уменьшения воздействия вторичных поражающих факторов, противопожарная устойчивость, устойчивость энергоснабжения, устойчивость производственных связей, устойчивость управления производством.
Основные исходные данные для разработки ИТМ ГОЧС: категория объекта по ГО; расположение объекта относительно городов, отнесенных к группам территорий по ГО, и заблаговременно назначенных пунктов; перечень возможных источников ЧС природного и техногенного характеров на объекте и в районе его расположения; численность персонала всего и по сменам; обеспеченность персонала средствами защиты; требования к защитным сооружениям с учетом категории по ГО и местоположения объекта; наличие подвальных и других помещений, пригодных для приспособления под защитные сооружения; наличие защищенного пункта управления; плотность застройки; характеристика устойчивости ИТК к воздействию поражающих факторов источников ЧС; требования к системе оповещения, в том числе локальной; требования по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность потенциально опасного объекта; требования по светомаскировке объекта.
Дополнительные исходные данные, относящиеся к объектам железнодорожного транспорта: наличие обходов и соединительных ветвей; количество сквозных маршрутов; возможные объемы перевозок ГО и возможности объекта по их выполнению; возможности по санитарной обработке людей и обеззараживанию путей, территории, зданий и т. д.; объемы работы с опасными грузами; другие данные в зависимости от местных условий.
Рекомендуется следующая последовательность оценки воздействия каждого поражающего фактора: (1)выявление элементов объекта, чувствительных к данному фактору; (2)определение предела устойчивости ИТК к данному фактору; (3)выявление наиболее уязвимых элементов объекта; (4)решение вопроса о доведении устойчивости слабых элементов до предела устойчивости ИТК (это не относится к элементам, от которых устойчивость объекта не зависит); (5)разработка мероприятий по ПУРО.
Мероприятия по ПУРО осуществляют по следующим направлениям: защита работников и членов их семей; рациональное размещение производства; защита производственного фонда (повышение устойчивости ИТК); создание условий для быстрого восстановления работы объекта в ЧС; обеспечение устойчивого управления производством в ЧС.
Мероприятия по защите работников и членов их семей включают: строительство недостающего количества защитных сооружений, укрытий для дежурного персонала у рабочих мест; приспособление помещений жилых, производственных и общественных зданий для укрытия людей в ЧС мирного времени; планирование строительства быстровозводимых защитных сооружений и простейших укрытий; накопление фонда средств индивидуальной защиты; планирование эвакуационных мероприятий.
Рациональное размещение объектов и производства решается в основном при проектировании новых и реконструкции действующих железных дорог.
На существующих дорогах могут решаться вопросы о постепенном выводе из городов, отнесенных к группам территорий по ГО, и заблаговременно назначенных пунктов, железнодорожных узлов и сортировочных станций, укладка дополнительных съездов для увеличения числа сквозных маршрутов через станцию, вынос с территории станции сверхнормативных запасов ГСМ и другие.
Кроме того, должны быть разработаны мероприятия по рассредоточению поездной, грузовой, сортировочной работы с крупных узлов и станций, расположенных в указанных городах, по станциям в загородной зоне при угрозе возникновения или возникновения ЧС.
На промышленных объектах целесообразно создание филиалов в загородной зоне, размещение отдельных цехов в других районах города. Целесообразно также дублирование и рассредоточение ремонтной базы локомотивов и вагонов, экипировочных устройств, сортировочных, грузовых и других важных устройств железнодорожного транспорта в загородной зоне.
Под защитой производственного фонда понимают повышение физической устойчивости зданий и сооружений, защиту оборудования от падающих обломков здания и других факторов, повышение устойчивости коммунально-энергетических систем и сетей и обеспечение устойчивого материально-технического снабжения.
Работа по оценке устойчивости зданий и сооружений может включать: проведение классификации их с учетом формы, идентичности планировки, этажности, материала здания; разбивку их на элементы основного и вспомогательного производства; изучение проектной документации на каждое здание и сооружение; исследование их фактического состояния; определение прочностных характеристик, степеней разрушений при воздействии различных по величине избыточных давлений на фронте воздушной ударной волны по данным таблиц или расчетов, слабых мест здания и занесение в таблицу характеристики зданий и сооружений по устойчивости к ударной волне (табл. 15.1). Прочность конструкций существующих зданий и сооружений может быть повышена путем установки дополнительных рам, каркасов, стяжек, распорок, подкосов и контрфорсов к стенам, разгружающих балок, дополнительных опор под несущими конструкциями для уменьшения пролетов и т.д.
Таблица 15.1 Сводная таблица оценки устойчивости элементов участковой станции к воздействию избыточного давления на фронте ВУВ ΔPф (по приложению №8)
№ п/п |
Элементы станции |
Значения ΔPф, кПа |
|||||||||||||||||
10 20 30 40 50 60 70 |
|||||||||||||||||||
|
Пассажирское здание |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Убежища с двумя режимами вентиляции в подвальном помещении пассажирского здания |
Не разрушаются |
|||||||||||||||||
|
Железнодорожные пути |
Не разрушаются |
|||||||||||||||||
|
Здания депо |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Станки средние |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Станки легкие |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Крановое оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Котельная в кирпичном здании |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Коммунально-энергетические сети наземные |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Коммунально-энергетические сети подземные |
Не разрушаются |
|||||||||||||||||
|
Дом связи |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Пост ЭЦ |
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Вводы электрических сетей в здания наземные |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
Кабельные линии связи |
Не разрушаются |
|||||||||||||||||
|
Контактная сеть |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Тяговая подстанция |
|
|
|
|
|
Примечание: Разрушения :
|
слабые |
|
средние |
|
сильные |
|
полные |
Защита низких, малогабаритных зданий и сооружений может быть обеспечена обваловыванием их грунтом или заглублением. Высокие сооружения (башни, высокие трубы и т. д.) обычно закрепляются оттяжками (рисунок 15.5, 15.6, 15.7).
рис. 15.5
рис. 15.6
рис. 15.7
На большие здания, имеющие значительную площадь стен и требующие для обтекания ее ударной волной некоторое время, основное действие оказывает избыточное давление отраженной волны ΔРотр. В момент отражения ударной волны от передней стенки здания давление на нее увеличивается от 2 до 8 раз (2…8 ΔРф).
Для сооружений, оборудования и предметов небольших размеров (антенна, дымовая труба, опора ЛЭП, трансформатор, прибор и т.д.), быстро обтекаемых ударной волной, наибольшую опасность представляет скоростной напор воздуха, движущийся за фронтом ударной волны с достаточно большой скоростью. Его давление ΔРск зависит от величины избыточного давления на фронте воздушной ударной волны ΔРф (таблица 16.2)
Оценка устойчивости оборудования к воздействию ударной волны включает: разбивку оборудования на группы по виду, массе, креплению, этажному расположению; выявление ценного и уникального оборудования, его роли; возможность вывода в резерв части оборудования, не используемого в военное время; определение возможности быстрой безаварийной остановки, устойчивости к воздействию ударной волны (табл. 16.1); разработку мер по защите от ударной волны, от падающих обломков здания в случае его разрушения.
Защите подлежит ценное и уникальное оборудование.
Таблица 15.2 Зависимость скорости распространения фронта воздушной ударной волны Vфр, давлений скоростного напора ΔРск, отраженной волны ΔРотр и лобовой силы ΔРлоб от избыточного давления на фронте ударной волны ΔРф.
ΔРф, кПа |
Vф, м/с |
ΔРск, кПа |
ΔРотр, кПа |
ΔРлоб, кПа |
1 |
341 |
0,0035 |
2,03 |
1,0035 |
10 |
354 |
0,35 |
20,83 |
10,35 |
20 |
367 |
1,37 |
43,29 |
21,37 |
30 |
380 |
3,04 |
67,30 |
33,04 |
40 |
392 |
5,34 |
92,80 |
45,34 |
50 |
404 |
8,23 |
119,74 |
58,23 |
60 |
416 |
11,69 |
148,05 |
71,69 |
70 |
428 |
15,72 |
177,73 |
85,72 |
80 |
439 |
20,27 |
208,61 |
100,27 |
100 |
460 |
30,89 |
274,07 |
130,89 |
При воздействии ΔРск на объект возникает смещающая сила Fсм, которая может вызвать смещение оборудования относительно фундамента или его отбрасывание, опрокидывание, а для некоторых видов – ударное ускорение. При воздействии ударной волны на измерительные приборы, электронную аппаратуру и ряд других видов оборудования отдельным элементам их сообщается ударное ускорение, приводящее к отрыву припаянных проводов, разрушению хрупких элементов и другим внутренним повреждениям, т. е. к так называемым инерционным разрушениям.
Смещение оборудования, вызываемое действием ударной волны, может привести к слабым, а в ряде случаев и к средним разрушениям. Степень разрушения резко повышается, если оборудование отбрасывается на какое-то расстояние с соударениями с другими предметами.
Оборудование сдвинется со своего места, если смещающая сила Fсм будет превосходить силу трения Fтр и горизонтальную составляющую силы крепления QГ (рисунок 16.8), т. е.
Fсм > Fтр + Qг, где Fтр = f·G = f·m·g
Здесь Qг - суммарное усилие болтов крепления, работающих на срез, Н;
f – коэффициент трения (табл. 16.3); G – вес оборудования, Н; m – масса оборудования, кг; g – ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с2.
Для незакрепленного оборудования (Qг=0) смещение наблюдается при Fсм > Fтр.
Смещающая сила прикладывается к центру давления и определяется по формуле: Fсм = Сх · S · ΔPск, где Сх – коэффициент аэродинамического сопротивления предмета (табл. 16.4); S = l · h – площадь миделя обтекаемого предмета, м2; l – длина, м; h – высота обтекаемого предмета, м. Отсюда:
Qг = [τc] ·π·d2·n/4, H, где: d – диаметр болта, мм; n – количество болтов, работающих на срез; [τc] – допускаемое напряжение на срез болта; [τc] = (0,2…0,3)· σт; σт – предел текучести материала болта (табл. 16.5).
По найденной величине ΔPск, используя табл. 16.2, (график - рисунок 16.9) находим значение ΔРф, при котором предмет смещается. Если значение ΔРф ≥ ΔРф-пр, где ΔРф-пр – предел устойчивости ИТК объекта, то необходимо дополнительное крепление болтами того же диаметра или замена существующих болтов болтами большего диаметра. При этом должно быть выполнено условие
Qг ≥ Fсм - Fтр.
Таблица 15.3 Коэффициент трения между поверхностями различных материалов
Трущиеся поверхности
|
Коэффициенты трения |
|
качения |
скольжения |
|
Сталь по стали |
0,15 |
|
Сталь по чугуну |
0,3 |
|
Металл по линолеуму |
0,2…0,4 |
|
Металл по дереву |
0,6 |
|
Металл по бетону |
0,2…0,5 |
|
Резина по твердому грунту |
0,4…0,6 |
|
Резина по линолеуму |
0,4…0,6 |
|
Резина по дереву |
0,5…0,8 |
|
Резина по чугуну |
0,8 |
|
Дерево по дереву |
0,4…0,6 |
|
Кожа по чугуну |
0,3…0,5 |
|
Кожа по дереву |
0,4…0,6 |
|
Стального колеса по рельсу |
|
0,05 |
Стального колеса по кафельной плитке |
|
0,1 |
Стального колеса по линолеуму |
|
0,15…0,2 |
Стального колеса по дереву |
|
0,12…0,15 |
Пример 1. Оценить устойчивость незакрепленного станка на смещение относительно бетонного основания при следующих данных: масса m = 1200кг, длина l = 1650 мм, ширина b = 1000 мм, высота h = 1400 мм, ΔРф-пр = 20 кПа. На станок действует скоростной напор воздушной ударной волны.
Решение.
Принимаем f
= 0,35 (табл. 15.3); Сх
= 1,3 (табл. 15.4); S
= l
· h,
Qг
= 0 (станок не закреплен). Давление
скоростного напора
По таблице 16.2 (по графику – рисунок 15.9) находим, что ΔPск = 1,37 кПа соответствует ΔРф = 20 кПа, которое равно ΔРф-пр. Поскольку станок находится на пределе устойчивости, целесообразно его закрепить или, при возможности, заглубить или, при прочих равных характеристиках, заменить станком меньших габаритов.
Таблица 15.4 Коэффициент аэродинамического сопротивления для тел различной формы при ΔРф ≥ 50 кПа
Форма тела
|
Рисунок
|
Сх
|
Направление |
движения воздуха |
|||
|
3а
а |
0,85 |
перпендикулярно квадратной грани |
1,3 |
перпендикулярно прямоугольной грани |
||
|
|
1,6 |
перпендикулярно грани |
|
|
1,43 |
перпендикулярно пластине |
|
|
1,6 |
перпендикулярно диску |
Цилиндр |
d
h
|
|
перпендикулярно оси цилиндра |
|
0,4 |
||
h/d = 4 |
0,43 |
||
h/d = 9 |
0,46 |
||
|
|
0,25 |
|
|
|
0,3 |
параллельно плоскости основания |
|
|
1,1 |
параллельно основанию |
|
|
1,2…1,3 |
Примечание. Если тело имеет сложную форму, составленную из приведенных в таблице тел, то примерное значение коэффициента аэродинамического сопротивления сложного тела Сх определяется как
,
где Схi
– коэффициент аэродинамического
сопротивления i-й
части тела, Si
– площадь миделя i-й
части тела.
Таблица 15.5 Механические свойства стали обыкновенного качества группы А
Марка стали |
σв, Мпа |
σт, Мпа |
Ст 0 |
≥310 |
-------------- |
Ст 1 |
320-420 |
--------------- |
Ст 2 |
340-440 |
230-240 |
Ст 3 |
380-490 |
250-210 |
Ст 4 |
420-540 |
270-240 |
Ст 5 |
500-640 |
290-260 |
Ст 6 |
≥600 |
320-300 |
Примечания: σв – временное сопротивление (предел прочности при растяжении); σт – предел текучести при растяжении (прочерк означает, что показатель не нормируется).
Опрокидывание оборудования. Высокие элементы оборудования (башенные краны, вертикальные станки, высокие приборы, опоры ЛЭП и т. п.) при действии ударной волны могут опрокидываться и сильно разрушаться.
Смещающая сила Fсм, действуя на плече z, будет создавать опрокидывающий момент, а вес оборудования G на плече b/2 и реакция крепления Q на плече b – стабилизирующий момент (рисунок 15.10).
Условием опрокидывания является превышение опрокидывающего момента над стабилизирующим, т. е. для закрепленного оборудования
Fсм·z G · (b/2) + Q · b
Для незакрепленного оборудования Fсм·z > z (b/2)
Считаем, что точка приложения силы Fсм находится в центре давления площади миделя S предмета. Реакция крепления Q определяется как суммарное усилие болтов, работающих на разрыв.