
- •Часть II
- •Часть II
- •Введение
- •Глава 1. Безопасность систем «человек-машина»
- •1.1. Критерии безопасности системы «человек – машина»
- •1.2. Характеристика опасных состояний системы «человек – машина»
- •1.3. Идентификация причин опасного состояния системы «человек – машина».
- •1.4. Технические элементы системы «человек – машина»
- •1.5. Человеческий фактор в системе «человек – машина»
- •1.6 Надежность человека как компонента системы «человек – машина»
- •1.7. Качественный анализ опасности систем «человек – машина»
- •1.8. Количественный анализ опасности систем «человек – машина»
- •1.9. Способы минимизации риска происшествий и материальных потерь при построении систем «человек – машина».
- •Глава 2. Инженерная защита окружающей среды
- •2.1. Последствия загрязнения природной среды
- •2.2. Защита атмосферы.
- •2.3. Защита водных объектов.
- •2.4. Утилизация и ликвидация твердых отходов.
- •Глава 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях
- •3.1. Чрезвычайные ситуации мирного времени
- •3.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •3.3. Природные чрезвычайные ситуации
- •3.4. Техногенные чрезвычайные ситуации
- •3.4.1. Расчет основных параметров поражающих факторов взрыва Параметры взрыва конденсированных вв
- •Расчет взрывов газопаровоздушных смесей (гпвс) в открытом пространстве
- •Взрывы гпвс (пылевоздушных смесей) в замкнутом объеме (помещениях)
- •Тепловое действие взрывов
- •Дефлаграционные взрывы (взрывное сгорание смесей)
- •Расчет параметров осколков
- •3.4.2. Оценка радиоактивной обстановки
- •3.4.3. Порядок прогнозирования химических аварий
- •3.5. Чрезвычайные экологические ситуации
- •3.6. Чрезвычайные ситуации военного времени
- •3.7. Единая государственная система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях
- •1. Предупреждение;
- •2. Защита;
- •3. Спасение.
- •3.8. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- •3.9. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- •3.10. Ликвидация чрезвычайных ситуаций и их последствий
- •Литература
- •Контрольные тесты
- •Экспериментальные характеристики безошибочности
- •Размеры прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс
- •Остаточные дозы облучения Дост, %
- •Скорость переноса переднего фронта облака зараженного облака в зависимости от скорости ветра
- •Угловые размеры зон возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра
- •Теплота взрыва Qv распространенных промышленных взрывчатых веществ (вв)
- •Минимальная энергия Еmin инициирования гпвс, наиболее чувствительных к детонации (смесей с объемной концентрацией топлива) и минимальные диаметры dmin облака, способного детонировать
- •Концентрационные (об.%) пределы детонации и воспламенения гпвс в неограниченном пространстве и в замкнутых объемах
- •Данные пылевых взрывов некоторых веществ
- •Расстояние от центра (эпицентра) наземного или воздушного взрыва ядерного боеприпаса до точек с заданными величинами светового импульса в зависимости от мощности взрыва, км
- •Радиусы прогнозируемых зон радиоактивного загрязнения
- •Коэффициент Кдоз для определения доз радиации по значению мощности дозы на 1 час после ядерного взрыва
- •Ориентировочные значения избыточного давления на фронте воздушной ударной волны, характеризующие разрушения, кПа.
- •Содержание
- •Глава 1. Безопасность систем «человек-машина» 5
- •Глава 2. Инженерная защита окружающей среды 40
- •Глава 3. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 68
- •Часть II
3.4.1. Расчет основных параметров поражающих факторов взрыва Параметры взрыва конденсированных вв
Полную массу заряда(мощность взрыва) ВВ (ЯВ) принято характеризовать тротиловым эквивалентом, который равен:
4
где СТ – тротиловый эквивалент, кг;
К- коэффициент пересчёта i-го ВВ на тротиловый эквивалент,
К= QВВi /QT - теплоты взрыва данного ВВ и тротила.
QT = 2420 кДж/кг (прил. 1);
-
поправочный коэффициент для наземного
взрыва.
Мощность взрыва удваивается за счёт формирования полусферической волны и отражения части энергии от земли, а η учитывает расход энергии взрыва на деформацию и выброс грунта (образование воронки) и равна для : стальных плит - 0,95-1 ; 0.85-0.95 – для бетона; 0.8 – для плотных грунтов; 0.6-0.65 – для средних грунтов.
Параметры ударной волны воздушного взрыва определяются её тротиловым эквивалентом по ударной волне, который равен: СУВ=0.5 СТ=0.5 К СВВi.
Избыточное давление ф, кПа, для свободно распространяющейся сферической ударной волны определяется по формуле
,
кПа,
где:
- приведённое расстояние(высота), м/кг1/3
и равное
- для воздушного
взрыва;
- для наземного
взрыва;
R – расстояние от эпицентра (центра) взрыва до заданного объекта, м.
Удельный импульс волны фазы сжатия
,
Длительность фазы
сжатия
,
с.
,
Скоростной напор на фронте волны
Избыточное давление в отраженной волне
Коэффициент отражения
(до 13 при больших давлениях и для протяжённых объектов).
Безопасное расстояние действия ВУВ на людей:
,
где:
-
для открытой местности
-
в укрытиях;
,
кг - тротиловый эквивалент воздушного
или наземного взрыва. Опасным, для
человека, принимается
на открытом пространстве.
Действие волны на объекты с учетом различных экранирующих и отражающих объектов
где: ki - табличные коэффициенты(только для зданий и различных сооружений). При максимальных их значениях
Расчет взрывов газопаровоздушных смесей (гпвс) в открытом пространстве
Параметры детонационной волны
Начальный объем
и начальный радиус
полусферического облака ГПВС
,
м3 и
,
м,
где
-
объем киломоля идеального газа;
-
объемная концентрация газа в смеси;
-
молекулярная масса;
-
масса горючей компоненты, кг;
-
коэффициент, учитывающий способ хранения
продукта: 1-для газов при нормальном
давлении; 0,5-для газов сжиженных под
давлением; 0,1-для газов сжиженных
охлаждением; 0,02...0,07-при растекании ЛВЖ.
Тротиловый эквивалент наземного взрыва полусферического облака ГПВС
,
где
- масса горючего облака, кг;
-
теплота взрыва горючего, Дж/кг
-теплота
взрыва тротила.
Избыточное (эффективное) давление детонационной волны
,
где
-
показатель адиабаты продуктов детонации;
-
плотность смеси,
;
Р0-стандартное давление,
Па.
- отраженная
детонационная волна.
Параметры воздушной ударной волны (R R0)
Максимальное избыточное давление ВУВ
;
,
где
и
R -текущее расстояние, м.
Удельный импульс,
;
Уточнённый радиус детонационной волны
Замечания:
-табл. величины; «сmх» - означает стехиометрический состав.
Стандартное давление
при
воздуха (МСА -международная стандартная атмосфера).
На границе облака
при