
- •27. Молниезащита зданий и сооружений
- •28.Техногенный взрыв
- •29.Параметры воздушной ударной волны
- •30.Поражающее воздействие техногенных взрывов
- •31.Техногенная химическая авария и аварийно химически опасные вещества (ахов)
- •32.Заражения местности, воды, продовольствия при авариях на химически опасных объектах.
- •33.Планирование мероприятий по защите от сильнодействующих ядовитых веществ.
- •34,35.Организация ликвидации последствия химически опасных аварий.
- •36.Радиационная авария, ионизирующее излучение и радионуклиды
- •37.Дозовые характеристики ионизирующих излучений и факторы воздействия
- •38.Воздействие ионизирующих излучений на организм человека
- •39.Защита населения в условиях радиационных аварий
- •40.Гидродинамические аварии
- •41.Характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера.
- •41.2 Характеристика оползней.
- •41.3 Прогнозирование оползней.
- •41.4 Мероприятия по уменьшению последствий оползней.
- •41.5 Рекомендации по действиям населения.
- •42.Ураганы.
- •42.1 Прогнозирование ураганов и бурь.
- •42.2 Мероприятия по уменьшению последствий ураганов и бурь.
- •42.3 Рекомендации по действиям населения в условиях угрозы и возникновения урагана или бури.
- •42.4Смерчи.
- •42.5 Прогнозирование смерчей.
- •43.Наводнения.
- •43.2.Прогнозирование наводнений.
- •43.3 Мероприятия по уменьшению последствий наводнений.
- •43.4 Рекомендации по действиям населения в условиях угрозы и возникновения наводнений.
- •44.Лесные пожары.
- •44.1 Классификация лесных пожаров.
- •44.2 Прогнозирование лесных пожаров и их последствий.
- •44.3 Пути сокращения лесопотерь.
- •44.4 Организация тушения лесных пожаров.
- •44.5 Рекомендации по защите населения при лесных пожарах.
- •45. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации
- •46.Военные чрезвычайные ситуации и гражданская оборона
- •47. Планирование мероприятий гражданской обороны
- •48. Правовые основы безопасности в чрезвычайных ситуациях
- •49.Организационные основы безопасности в чрезвычайных ситуациях
29.Параметры воздушной ударной волны
После физико-химических превращений приведённые в движение газо- или парообразные продукты взрыва образуют зону сжатого воздуха, которая в составе ударной волны перемещается в атмосфере. Ударная волна представляет собой область «сжатия – разрежения» воздуха со скачкообразным изменением давления на фронте волны. Рассмотрим структуру идеальной ударной волны (рис.1) в координатах "давление - время:
|
Рис.1.Схема ударной волны |
РО – атмосферное давление 101 кПа; pmax – избыточное давление на фронте ударной волны; pmin – давление фазы разрежения; tf – период времени от начала взрыва до прихода фронта волны в данную точку пространства; ts – продолжительность фазы сжатия; tr – продолжительность фазы разрежения
Ударная волна представляет собой область сжатия и разрежения воздуха со скачкообразным изменением давления на фронте волны. Импульс фазы сжатия представляет собой интегральную характеристику, объединяющего в себе величину изменяющегося во времени давления и продолжительности фазы сжатия. Перемещение зоны сжатия ударной волны в сторону меньшего давления приводит в движение частицы воздуха. Давление на фронте волны по мере удаления от центра взрыва снижается. Фронт волны последовательно проходит следующие зоны: зону детонационной волны, зону создаваемую продуктами взрыва, ближнюю и дальнюю зоны ударной волны и зона вырождения ударной волны в звуковую.
30.Поражающее воздействие техногенных взрывов
Техногенные взрывы, происходящие в промышленной зоне, способны воздействовать на производственный персонал, здания, сооружения, техногенные устройства, население соседней жилой зоны и другие компоненты окружающей среды. В зависимости от того, как распределится энергия во взрывном процессе, поражающее воздействие может быть связано с:
воздушной ударной волной;
движущимися осколками, обломками и предметами;
скоростным напором воздушного потока;
температурой и инфракрасным излучением высокотемпературной зоны взрыва;
продуктами взрыва.
Сжимающее (барическое) воздействие вызывается давлением воздуха окружающей среды, увеличившимся при подходе фронта ударной волны. Части организма, имеющие существенную разницу в плотностях соседних тканей, наиболее поражаемы. Повреждения лёгких являются причиной многих патофизиологических эффектов.
К другим последствиям барического воздействия взрыва относятся повреждения гортани, трахеи, брюшной полости, нервных окончаний спинного мозга и т.д.
Слуховой анализатор человека также проявляет высокую чувствительность к изменению давления. Ухо может откликаться на очень низкие (10-12 Вт/м2) величины потока акустической энергии, которые вызывают отклонение барабанной перепонки на расстояние, меньшее диаметра молекулы водорода. Однако оно не способно правильно реагировать на импульсы, период которых меньше 0,3 мс.
При достаточно длительном акустическом воздействии границей временной потери слуха при нормально падающей волне является уровень звукового давления в 160 дБ, нижний предел разрыва барабанной перепонки наблюдается при 185 дБ; 50%-вероятности разрыва барабанной перепонки соответствует значение в 195 дБ.
Динамическое действие взрыва связано с образованием осколков и обломков, переносом предметов и тел.
Если при взрыве образуются высокотемпературные продукты, то они становятся источником теплового воздействия, вызывающего поражение при соприкосновении с ними или при инфракрасном излучении.
Защита от взрывов заключается в:
Соблюдение правил безопасности при работе с взрывоопасными веществами;
Соблюдение безопасных расстояний ;
Использование, при необходимости, специальных защитных укрытий и защитных средств.