
- •55. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Проблема безопасности в историческом плане. Опасности среды обитания человека.
- •56. Модель управления безопасностью. Экологические факторы. Социально-экономические факторы. Социально-экономическая система безопасности.
- •57. Техносфера, как источник техногенных опасностей. Технические системы безопасности.
- •58. Количественные показатели риска аварии. Краткая характеристика индивидуального, потенциального и коллективного риска.
- •59. Вредные факторы. Предотвращение или уменьшение воздействия на работников вредных производственных факторов. Основная задача производственной санитарии.
- •60. Воздействие на человека электромагнитных полей токов промышленной частоты. Принципы нормирования электромагнитных полей токов промышленной частоты.
- •61. Действие электрического тока на организм человека. Опасность поражения в различных электрических сетях.
- •62. Воздействие на человека электромагнитных полей радиочастот. Принципы нормирования электромагнитных полей радиочастот.
- •63. Основные опасности среды обитания человека и их характеристика.
- •64. Прогнозирование и оценка последствий аварий на химически опасных объектах техносферы
- •65. Характеристика очагов поражения, возникающих при авариях на химически опасных объектах.
- •66. Оценка взрывоустойчивости зданий и сооружений к воздействию ударной волны. Критерии разрушения зданий и сооружений ув.
- •67. Горение. Условия возникновения пожара. Температура вспышки. Температура воспламенения. Температура самовоспламенения.
- •68. Ионизирующие излучения. Проникающая радиация. Способы защиты от проникающей радиации. Степень ослабления радиации различными материалами. Радиоактивное заражение местности.
66. Оценка взрывоустойчивости зданий и сооружений к воздействию ударной волны. Критерии разрушения зданий и сооружений ув.
В качестве количественного показателя устойчивости объекта к воздействию ударной волны принимается значение избыточного давления, при котором здания, сооружения и оборудование сохраняются или получают слабые и средние разрушения. Это значение избыточного давления принято считать пределом взрывоустойчивости “объекта” к ударной волне.
Под взрывоустойчивостью понимается предельная величина избыточного давления ΔPlim, до которой рассматриваемый элемент сохраняет ремонтопригодность или возможность его восстановления. Обычно это может быть в случае, если элемент получит среднюю степень разрушения.
Для расчета предела устойчивости данного типа здания используется следующая эмпирическая зависимость:
где Kп – коэффициент, учитывающий степень разрушения здания:
K1 – коэффициент, учитывающий назначение здания;
K2 - коэффициент, учитывающий тип конструкции;
K3 - коэффициент, учитывающий строительный материал;
K4 – коэффициент, учитывающий сейсмостойкость;
K5 – коэффициент, учитывающий состояние здания;
K6 – коэффициент, учитывающий высоту здания.
Наибольшим разрушениям от ударной волны подвергаются здания и сооружения больших размеров с легкими несущими конструкциями, воз-вышающимися над поверхностью земли, а также немассивные бескаркас-ные сооружения с несущими стенами из кирпича и блоков.
Подземные же и заглубленные в грунт сооружения, здания антисейс-мической конструкции, а также массивные малоразмерные здания и со-оружения с жесткими несущими конструкциями обладают значительной сопротивляемостью ударной волне.
При воздействии ударной волны здания, сооружения, оборудование и коммунально-энергетические сети (КЭС) объекта могут быть разрушены в различной степени.
Разрушения принято делить на полные, сильные, средние и слабые.
Полные разрушения – это разрушения несущих конструкций, обру-шение перекрытий, уничтожение оборудования. Восстановление сооруже-ний невозможно.
Сильные разрушения – значительные деформации несущих конст-рукций, разрушение большей части перекрытий, стен и оборудования. Восстановление сооружения возможно, но сводится по существу к новому строительству с использованием некоторых сохранившихся конструкций и оборудования.
Средние разрушения – разрушения наименее прочных конструкций зданий и сооружений (окна, двери, крыши), образование трещин и обру-шение части внутренних перегородок. Значительных повреждений основ-ного оборудования нет.
Восстановительные работы сводятся к среднему восстановительному ремонту.
67. Горение. Условия возникновения пожара. Температура вспышки. Температура воспламенения. Температура самовоспламенения.
Горение - это химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого количества тепла и обычно свечением. Окислителем в процессе горения может быть кислород, а также хлор, бром и другие вещества.
Горючее вещество и кислород являются реагирующими веществами и составляют горючую систему, а источник зажигания вызывает в ней реакцию горения. Источником зажигания может быть горящее пли накаленное тело, а также электрический разряд, обладающий запасом энергии, достаточным для возникновения горения и др.
При рассмотрении процессов горения следует различать следующие его виды: вспышка, возгорание, воспламенение, самовоспламенение, самовозгорание, взрыв.
Вспышка - это быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов. Температура вспышки — наименьшая температура горючего вещества, при которой пары над поверхностью горючего вещества способны вспыхивать при контакте с открытым источником огня; устойчивое горение при этом не возникает.
Возгорание - возникновение горения под воздействием источника зажигания.
Воспламенение - возгорание, сопровождающееся появлением пламени. Температура воспламенения — наименьшая температура вещества, при которой пары над поверхностью горючего вещества выделяются с такой скоростью, что при воздействии на них источника зажигания наблюдается воспламенение.
Возгораемость - способность возгораться (воспламеняться) под воздействием источника зажигания.
Самовозгорание - это явление резкого увеличения скорости экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения веществ (материала, смеси) при отсутствии источника зажигания.
Самовоспламенение - это самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени.
Взрывом называется чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение вещества, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных производить механическую работу.
Необходимо понимать различие между процессами возгорания (воспламенения) и самовозгорания (самовоспламенения). Для того чтобы возникло воспламенение, необходимо внести в горючую систему тепловой импульс, имеющий температуру, превышающую температуру самовоспламенения вещества. Возникновение же горения при температурах ниже температуры самовоспламенения относят к процессу самовозгорания (самовоспламенения).
Температура самовоспламенения - это самая низкая температура вещества, при которой происходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций, заканчивающееся возникновением пламенного горения.