
- •Цель и задачи расчетно-графического задания
- •Задача 1
- •Пример расчета
- •Значения показателя адиабаты некоторых газов
- •Задача 2
- •Пример расчета
- •Задание 3 расчет зоны чс при взрыве газового баллона
- •Задача 3
- •Пример расчета
- •Методика расчета
- •Скорость переноса переднего фронта облака зараженного воздуха в зависимости от скорости ветра
- •Угловые размеры зон возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра u
- •Задача 4
- •Пример расчета
- •Задача 5
- •Пример расчета
- •Задача 6
- •Пример расчета
- •Результаты оценки устойчивости энергоблока грэс к воздействию эми
- •Задача 7
- •Пример расчета
- •Размеры зон полных, сильных, средних и слабых разрушений для промышленных и административных зданий
- •Задания к задаче №1
- •Задания к задаче № 3
- •Задания к задаче №4
- •Задание к задаче № 5
- •Задание к задаче № 7
- •Приложение б
- •Степени разрушения элементов объекта
- •Степень разрушения объектов при различном избыточном давлении взрыва
- •Степень тяжести поражения людей при взрыве газовоздушной смеси
- •Характеристики кислородных, ацетиленовых и пропан-бутановых баллонов
- •Характеристики ахов и вспомогательные коэффициенты для определения глубин зон заражения
- •Значения коэффициента к4 в зависимости от скорости ветра
- •Коэффициент ослабления экспозиционной дозы радиации
- •Коэффициент пересчета уровня радиации к1 на любое время t суток после аварии на аэс с разрушением реактора
- •Характеристика классов пространства, окружающего место аварии
- •Классификация взрывоопасных веществ
- •Вспомогательные коэффициенты (а) для определения размеров зон поражения людей воздушной ударной волной при авариях на пожаровзрывоопасных объектах
- •Значение теплового потока на поверхности огненного шара
- •Библиографический список
- •Оглавление
Задача 5
Определить допустимое время начала преодоления на автобусе участка радиоактивного заражения (№ варианта см. табл. 4, прил. А).
Пример расчета
Определить допустимое время начала преодоления на автобусе со скоростью 65 км/ч участка радиоактивного заражения протяженностью 50 км. Измеренные через 3 ч после ядерного взрыва уровни радиации на маршруте движения составляли: 2 Р/ч; 9 Р/ч; 15 Р/ч; 35 Р/ч; 20 Р/ч; 12 Р/ч; 5 Р/ч. Доза облучения (Ддоп) не должна превышать 3 Р.
Решение
1. По формуле (39) определим средний (условно постоянный) уровень радиации на маршруте через 3 часа, Р/ч,
2. По формуле (40) рассчитаем время движения облучения на маршруте, мин,
3. Возможная доза облучения на маршруте при движении через 3 часа, согласно формуле (41) составит, Р,
4. Приводим уровень радиации на Р1 (формула 42), Р/ч,
5. Рассчитаем возможную дозу облучения на 1 ч по формуле (43), Р,
6. По формуле (44) вычислим коэффициент пересчета уровня радиации (Кt)
7. По табл. 11 прил. Б - это соответствует
24 часам – середине времени движения по
маршруту. Таким образом, начало движения
группы
(через 23 часа 14 минут после аварии), т.е.
после измеренных уровней радиации на
3 ч надо переждать 20 ч 14 мин, чтобы
уменьшилась радиация.
Задание 6
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ ЭНЕРГОБЛОКА
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИМПУЛЬСА
Методика расчета
1. Рассчитать ожидаемые на ГРЭС максимальные значения вертикальной Ев и горизонтальной Ег составляющих напряженности электрического поля, В/м,
(45)
(46)
где R – расстояние от эпицентра взрыва до объекта, км; q – мощность ядерного боеприпаса, кт.
2. Определить максимальные ожидаемые напряжения наводок, В,
(47)
(48)
где l – расстояние по горизонтали или по вертикали, м; η – коэффициент экранирования кабелей.
3. Определить допустимые максимальные напряжения сети UA, В,
(49)
4. Рассчитать коэффициент безопасности для каждого элемента системы, дБ,
(50)
.
(51)
5. Сделать вывод.
Задача 6
Оценить устойчивость работы энергоблока ГРЭС к воздействию электромагнитного импульса (ЭМИ).
Элементы системы:
1. Питание электродвигателей энергоблока (запитаны от распредустройства собственных нужд) напряжением 380 В и 6000 В по подземным неэкранированным кабелям длиной l=100 м. Кабели имеют вертикальное отклонение к электродвигателям высотой 1,5 м. Допустимые колебания напряжения ±15%, коэффициент экранирования кабелей η=2.
2. Система автоматического управления энергоблоком состоит из устройства ввода, ЭВМ, блока управления исполнительными органами, разводящей сети управления исполнительными агрегатами.
3. Устройства ввода, ЭВМ, блока управления выполнены на микросхемах, имеющих токопроводящие элементы высотой 0,05 м. Рабочее напряжение микросхем 5 В. Питание – от общей сети напряжением 220 В через трансформатор.
4. Допустимые колебания напряжения ±15%. Разводящая сеть управления имеет горизонтальную линию l=50 м и вертикальные ответвления высотой 2 м к блокам управления. Рабочее напряжение 220 В. Допустимые колебания напряжения ±15%. Коэффициент экранирования разводящей сети η=2 (№ варианта см. табл. 5, прил. А).