
- •2903 «Промышленное и гражданское строительство»,
- •2910 «Строительство автомобильных дорог и аэродромов» Тюмень – 2003 г.
- •Зав. Кафедрой бжд _____________ Скипин л.Н. Содержание
- •Указания к выполнению контрольной работы
- •Вариант 1.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Вариант 2.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Вариант 3.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Вариант 4.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Вариант 5.
- •Рекомендации к решению задачи
- •Вариант 6.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Вариант 7.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Вариант 8.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Вариант 9.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Вариант 10.
- •Рекомендации к решению задачи.
- •Литература
Рекомендации к решению задачи.
Определить скоростной напор, при котором произойдет опрокидывание элемента
,
где
G – вес прибора;
S – площадь прибора;
Cx – коэф-нт аэродинамического сопротивления = 1,6;
а – плечо силы крепления;
b – плечо аэродинамической силы смещения.
2. По величине скоростного напора определяем величину избыточного давления во фронте ударной волны (табл. 10, прил. 2).
Вариант 8.
Биолого-социальные ЧС. Дать определение: эпидемии, эпизоотии, эпифитотии. Классификация инфекционных заболеваний, основные пути передачи. Понятия «карантин» и «обсервация».
Экстренные меры защиты населения при различных ЧС.
Содержание плана мероприятий, составляемого на основании исследования устойчивости объекта в случае чрезвычайной ситуации.
В результате аварии на химически опасном объекте образовалась зона заражения глубиной 10 км. Скорость ветра составляет 2 м/с, инверсия. Определить площадь зоны заражения, если после начала аварии прошло 4 часа.
Рекомендации к решению задачи.
Площадь зоны возможного заражения определяется по формуле:
,
где
Sв – площадь зоны возможного заражения, км2;
Г – глубина зоны заражения, км;
Y – угловые размеры зоны возможного заражения.
Площадь зоны фактического заражения определяется по формуле:
,
где
К – коэффициент, зависящий от степени вертикальной устойчивости воздуха, принимается равным:
0,081 – при инверсии; 0,133 – при изотермии; 0,235 – при конвекции.
N – время, прошедшее после аварии, час.
Вариант 9.
Чрезвычайные ситуации военного времени. Характерные особенности современных войн. Современные виды оружия.
Мероприятия по ограничению облучения населения в условиях радиационной аварии.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Подсистемы РСЧС. Режимы функционирования РСЧС.
Город Барнаул. Максимальная скорость ветра 48 м/с. структура зданий: малоэтажные и многоэтажные кирпичные здания. Количество людей в одном здании – 300 человек. Определить степень разрушения зданий и структуру потерь людей с учетом количества людей в здании.
Рекомендации к решению задачи.
По скорости ветра определить степень разрушения зданий (табл. 11, прил.2).
Определить структуру потерь людей (табл. 12, прил. 2) (общие, безвозвратные, санитарные).
Вариант 10.
Ядерное оружие. Поражающие факторы ядерного взрыва (перечислить). Дать характеристику воздушной ударной волны, светового излучения, проникающей радиации, электромагнитного импульса.
Общие требования к организации и проведению аварийно-спасательных работ при авариях на ХОО.
Организация работы комиссии по ЧС объекта.
Определить зону токсического заражения (пороговую и смертельную), если при пожаре взорвалась цистерна с хлором и испарилось в атмосферу 300 кг. Местность закрытая (город) состояние атмосферы – инверсия, скорость ветра 1 м/с, ветер устойчивый.
Рекомендации к решению задачи.
Определяем глубину токсического задымления (пороговую и смертельную) по формуле:
(м),
где
Q – масса токсических продуктов горения, кг;
Д – токсическая доза (пороговая и смертельная), мг/мин·л (табл. 13, прил.2);
Vп – скорость переноса дыма, равна от 1,5 Vв до 2 Vв м/с;
К1 – коэффициент шероховатости поверхности (К1 = 3,3 – при закрытой местности);
К2 – коэффициент вертикальной устойчивости атмосферы (при инверсии К2 = 1);
а, в – доли массы токсических веществ в «первичном» и «вторичном» облаке и значения токсодоз (пороговых и смертельных).
При пожаре значения а и в для всех АХОВ принимаются а = 1; в = 0.
Задания на домашнюю работу по расчету коэффициента защиты КЗ противорадиационного укрытия
|
Наименование исходных данных |
Варианты задач и числовые значения исходных данных |
|||||||||||
ПРУ в цокольном этаже (подвальн. помещении) |
ПРУ на 1-ом этаже многоэтажного здания |
ПРУ в одноэтажном здании |
Отдельно стоящее заглубленное в грунт ПРУ |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
1. |
Наружные стены цокольного этажа по осям «А» и «Г» толщиной Н в см. |
51с |
40КБ |
64о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Наружные стены цокольного этажа по осям «I» и «3» Н в см. |
51с |
40КБ |
64о |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Внутренние стены цокольного этажа по осям 2, Б, В Н в см. |
12с |
12о |
12с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Высота цокольного помещения, м. |
3,0 |
2,4 |
2,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. |
Суммарная площадь оконных (дверных) проемов цокольного помещения: -по осям «А» и «Г» в м2; -по осям «I» и «3» в м2; -по осям «2» в м2. |
6 3 1,5 |
4 2 1,0 |
5 2,5 1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Площадь дверных проемов по осям «Б» и «В» в м2. |
3,5 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Высота низа оконных проемов от пола цокольного помещения в м2 |
1,2 |
0,8 |
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. |
Высота оконных проемов цокольного помещения в м2. |
1,4 |
1,2 |
1,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Междуэтажные перекрытия а) тяжелый бетон, пол досчатый; б) панели ребристые по прогонам, пол из линолеума. |
+ |
+ |
+ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Наружные стены I-го этажа по осям «А» и «Г», а также 1,3,4 толщиной Н в см. |
51с |
40КБ |
51с |
51с |
64о |
51с |
51с |
64о |
51с |
|
|
|
11. |
Внутренние стены I-го этажа по осям «Б» и «В» толщ. Н в см. |
12с |
24КБ |
12с |
38о |
40КБ |
38о |
30КБ |
40КБ |
30КБ |
|
|
|
12. |
Внутренние стены I-го этажа по осям «2» и «3» толщ. Н в см. |
12с |
24КБ |
12с |
30КБ |
40КБ |
38с |
25о |
38с |
38с |
|
|
|
13. |
Размер помещения -длина в м; -ширина в м; -высота в м. |
18 8 30 |
12 6 3,0 |
9 6 2,8 |
24 9 3,4 |
18 6 3,0 |
12 6 2,8 |
24 6 3,0 |
24 6 2,6 |
|
|
|
|
14. |
Суммарная площадь оконных проемов I-го этажа по осям: -«А» и «Г» м2; -«I» и «3» и «4» м2. |
8 4 |
6 3 |
8 4 |
12 4 |
8 3 |
6 3 |
8 3 |
6 2,5 |
10 4 |
|
|
|
15. |
Площадь дверных проемов по осям «Б» и «В» м2. |
3,5 |
3,0 |
3,0 |
4,0 |
3,5 |
3,0 |
3,5 |
3,0 |
4,0 |
|
|
|
16. |
Суммарная площадь оконных проемов по осям «2» и «3» внутренних стен в м. |
2,5 |
2,0 |
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
Высота низа оконных проемов от пола помещения I-го этажа. |
1,2 |
1,2 |
1,0 |
1,0 |
0,8 |
0,8 |
1,2 |
0,9 |
1,2 |
|
|
|
18. |
Высота оконных проемов помещения I-го этажа в м. |
|
|
|
1,6 |
1,4 |
1,5 |
1,4 |
1,5 |
1,4 |
|
|
|
19. |
Ширина здания, в котором выбирается помещение под ПРУ в м. |
16 |
12 |
12 |
22 |
15 |
15 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
20. |
Перекрытие одноэтажных зданий. Плиты пустотные, обсыпка из керамзита, кровля из шифера, вес 1 м3 перекрытия в кгс. |
|
|
|
|
|
|
450 |
350 |
450 |
|
|
|
21. |
Перекрытие заглубленного в грунт отдельно стоящего ПРУ: а) плиты пустотные, кровля рулонная, вес 1м2 кгс грунтовая обсыпка толщина в см*; б) сборные ж/б плиты, цементная стяжка, вес в кгс/м2, грунтовая обсыпка толщиной в см*. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
400
20 |
|
|
22. |
Тип входа в заглубленное ПРУ. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Размеры входного проема: -высота в м; -ширина в м. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,0 2,0 |
|
|
24. |
Ширина зараженного участка, примыкающего к помещению ПРУ в м. |
40 |
60 |
100 |
150 |
60 |
100 |
100 |
60 |
50 |
100 |
|
|
25. |
Требуемый коэффициент защиты КЗ.тр. |
100 |
200 |
200 |
100 |
200 |
50 |
100 |
50 |
50 |
100 |
|
|
Примечание: В исходных данных введены следующие условные обозначения:
о – обожженный кирпич глиняный,
с – силикатный кирпич,
КБ – керамзитобетонные панели,
* – объемная масса грунта Р = 1600 кгс/м3,
– вход тупиковый с поворотом на 90о (табл. 31 СНиП II-II-77).
Приложение
Таблица 1
Время прихода гребня (tгр) и фронта (tфр) волны прорыва к объекту
L, км |
Но = 20 |
Но = 40 |
Но = 80 |
|||||||||
1 = 10-4 |
1 = 10-3 |
1 = 10-4 |
1 = 10-3 |
1 = 10-4 |
1 = 10-3 |
|||||||
tфр |
tгр |
tфр |
tгр |
tфр |
tгр |
tфр |
tгр |
tфр |
tгр |
tфр |
tгр |
|
5 |
0,2 |
1,8 |
0,2 |
1,2 |
0,1 |
2 |
0,1 |
1,2 |
0,1 |
1,1 |
0,1 |
0,2 |
10 |
0,6 |
4 |
0,6 |
2,4 |
0,3 |
3 |
0,3 |
2 |
0,2 |
1,7 |
0,1 |
0,4 |
20 |
1,6 |
7 |
2 |
5 |
1,0 |
6 |
1 |
4 |
0,5 |
3 |
0,4 |
1 |
40 |
5 |
14 |
4 |
10 |
3 |
10 |
2 |
7 |
1,2 |
5 |
1 |
2 |
80 |
13 |
30 |
11 |
21 |
8 |
21 |
6 |
14 |
3 |
9 |
3 |
4 |
Таблица 2
Коэффициенты А и В
Но, м |
В |
Значение коэффициентов при уклонах |
|||||||
I = 1·10-4 |
I = 1·10-3 |
||||||||
Аh |
Вh |
Аv |
Вv |
Аh |
Вh |
Аv |
Вv |
||
20 40 80 |
0,5 |
428 340 844 |
204 332 588 |
11 19 34 |
11 14 17 |
56 124 310 |
51 89 166 |
18 32 61 |
38 44 52 |
Таблица 3
Характеристики АХОВ и вспомогательные коэффициенты для
определения глубины зон заражения.
Наименование АХОВ |
Плотность АХОВ |
Температура кипе-ния, оС |
Порого-вая
токсо-доза,
|
Значения вспомогательных коэффициентов |
||||||||
газ |
жид-кость |
К1 |
К2 |
К3 |
К7 |
|||||||
для -40оС |
для -20оС |
для 0оС |
для 20оС |
для 40оС |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Акролеин |
- |
0,839 |
52,7 |
0,2х |
0 |
0,013 |
0,75 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
1 |
2,2 |
Аммиак: хранение под давлением |
0,0008 |
0,681 |
-33,42 |
15 |
0,18 |
0,25 |
0,04 |
0/0,9 |
0,3/1 |
0,6/1 |
1/1 |
1,4/1 |
Изотермическое хранение |
- |
0,681 |
-33,42 |
15 |
0,01 |
0,025 |
0,04 |
0/0,9 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
1/1 |
Водород фтористый |
- |
0,989 |
19,52 |
4 |
0 |
0,028 |
0,15 |
0,1 |
0,2 |
0,5 |
1 |
1 |
Окислы азота |
- |
1,491 |
21 |
1,5 |
0 |
0,04 |
0,04 |
0 |
0 |
0,4 |
1 |
1 |
Сернистый ангидрид |
0,0029 |
1,462 |
-10,1 |
1,8 |
0,11 |
0,049 |
0,333 |
0/0,2 |
0/0,5 |
0,3/1 |
1/1 |
1,7/1 |
Сероводород |
0,0015 |
0,964 |
-60,35 |
16,1 |
0,27 |
0,042 |
0,036 |
0,3/1 |
0,5/1 |
0,8/1 |
1/1 |
1,2/1 |
Сероуглерод |
- |
1,263 |
46,2 |
45 |
0 |
0,021 |
0,013 |
0,1 |
0,2 |
0,4 |
1 |
2,1 |
Фооген |
0,0035 |
1,432 |
8,2 |
0,6 |
0,05 |
0,061 |
1 |
0/0,1 |
0/0,3 |
0/0,7 |
1/1 |
2,7/1 |
Хлор |
0,0032 |
1,533 |
-34,1 |
0,6 |
0,18 |
0,052 |
1 |
0/0,9 |
0,3/1 |
0,6/1 |
1/1 |
1/1 |
Хлорпикрин |
- |
1,658 |
112,3 |
0,02 |
0 |
0,002 |
30 |
0,03 |
0,1 |
0,3 |
1 |
2,9 |
Таблица 4
Значение коэффициента К4 в зависимости от скорости ветра
Скорость ветра, м/с |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
15 |
К4 |
1 |
1,33 |
1,67 |
2,0 |
2,34 |
2,67 |
3,0 |
3,34 |
3,67 |
4,0 |
5,68 |
Таблица 5
Скорость (км/ч) переноса переднего фронта облака зараженного
воздуха в зависимости от скорости ветра
Состояние атмосферы (степень вертикальной устойчивости) |
Скорость ветра, м/с |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Инверсия |
5 |
10 |
16 |
21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Изотермия |
6 |
12 |
18 |
24 |
29 |
35 |
41 |
47 |
53 |
59 |
65 |
71 |
76 |
82 |
88 |
Конвекция |
7 |
14 |
21 |
28 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 6
Степень разрушения объектов (зданий, сооружений, транспорта)
в зависимости от избыточного давления (РФ, кПа)
Элементы ИТК |
Степень разрушения |
||
сильная |
средняя |
слабая |
|
Цех с легким металлическим каркасом |
50-30 |
20-30 |
20-10 |
Кирпичные (более 3-х этажей) здания |
30-20 |
20-12 |
12-8 |
Цистерны ж/д |
90-60 |
60-40 |
40-20 |
Грузовая машина |
50 |
50-40 |
40-20 |
ЛЭП |
120-80 |
70-50 |
40-20 |
Трубопроводы наземные |
130 |
50 |
20 |
Трубопроводы на эстакаде |
50-40 |
40-30 |
30-20 |
Резервуары ГСМ -наземные -подземные |
100-50 200-100 |
50-30 100-50 |
30-10 50-30 |
ТЭС |
25-20 |
20-15 |
15-10 |
Водонапорная башня |
60-40 |
40-20 |
20-10 |
Деревянные дома |
30-20 |
20-10 |
10 |
Таблица 7
Потери рабочих и служащих на объекте, % (С)
Степень разрушения зданий, сооружений |
Степень защищенности персонала |
|||||
Не защищен |
В зданиях |
В защитных сооружениях |
||||
общие |
санитарные |
общие |
санитарные |
общие |
санитарные |
|
слабая |
8 |
3 |
1,2 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
средняя |
12 |
9 |
3,5 |
1,0 |
1,0 |
0,3 |
сильная |
80 |
25 |
30 |
10 |
2,5 |
0,8 |
полная |
100 |
30 |
40 |
15 |
7,0 |
2,5 |
Таблица 8
Значение коэффициента β
1
=
|
Высота плотины в долях от средней глубины реки в нижнем бьефе (h0) |
|
Но |
Но = 10×h0 |
Но = 20×h0 |
0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 1,6 |
15,5 14,0 12,5 11,0 9,5 8,3 |
18 16 14 12 10,8 9,9 |
Таблица 9
Характеристика разрушений от волны прорыва
Объект |
Сильные |
Средние |
Слабые |
|||
h, м |
V, м/с |
h, м |
V, м/с |
h, м |
V, м/с |
|
Кирпичные здания |
4 |
2,5 |
3 |
2 |
2 |
1 |
Корпус цеха |
7,5 |
4 |
6 |
3 |
3 |
1,5 |
Пирс |
5 |
6 |
3 |
4 |
1,5 |
1 |
Плав. док. |
8 |
2 |
5 |
1,5 |
3 |
1,5 |
Плав. кран. |
7 |
2 |
5 |
1,5 |
2,5 |
1,5 |
Суда до h < 2 м |
5 |
2 |
4 |
1,5 |
2 |
1,5 |
Таблица 10
Избыточное давление, кПа |
Скорость |
Плотность частиц воздуха, кг/м2 |
Давление |
||
Фронта, м/с |
Частиц воздуха, кг/м2 |
Скоростного напора, кПа |
Во фронте отраженной волны, кПа |
||
0 |
340 |
0 |
1,29 |
0 |
0 |
1 |
341 |
2,3 |
1,30 |
0,0035 |
2,0 |
10 |
354 |
22,3 |
1,38 |
0,35 |
20,8 |
20 |
367 |
43,2 |
1,46 |
1,37 |
43,3 |
30 |
380 |
62,3 |
1,54 |
3,04 |
67,3 |
40 |
392 |
80,5 |
1,63 |
5,34 |
93 |
50 |
404 |
97,5 |
1,70 |
8,23 |
120 |
60 |
416 |
113,7 |
1,78 |
11,7 |
148 |
80 |
349 |
143,7 |
1,93 |
20,3 |
209 |
100 |
460 |
171,0 |
2,04 |
30,9 |
274 |
120 |
480 |
19,7 |
2,2 |
43,4 |
344 |
140 |
500 |
220,4 |
2,34 |
57,7 |
418 |
160 |
519 |
242,7 |
2,46 |
73,6 |
497 |
180 |
537 |
263,6 |
2,58 |
91,1 |
579 |
200 |
555 |
283,6 |
2,69 |
110 |
664 |
300 |
635 |
371,1 |
3,18 |
223 |
1135 |
400 |
707 |
444,5 |
3,59 |
361 |
1666 |
500 |
772 |
508,7 |
3,94 |
517 |
2240 |
Таблица 11
Степени разрушения зданий и сооружений при ураганах
Объекты |
Скорость ветра, м/с |
|||
Степень разрушения |
||||
слабая |
средняя |
сильная |
полная |
|
Промышленные здания с легким металлическим каркасом |
25-30 |
30-50 |
50-70 |
>70 |
Здания -кирпичные малоэтажные -кирпичные многоэтажные |
20-25 20-25 |
25-40 25-35 |
40-60 35-50 |
>60 >50 |
Склады кирпичные |
25-30 |
30-45 |
45-55 |
>55 |
Резервуары наземные |
30-40 |
40-55 |
55-70 |
>70 |
Крановое оборудование |
35-40 |
40-55 |
55-65 |
>65 |
Воздушные линии энергоснабжения |
25-30 |
30-45 |
45-60 |
>60 |
Трубопроводы наземные |
35-45 |
45-60 |
60-80 |
>80 |
Таблица 12
Структура потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах, %
Структура потерь |
Степени разрушения зданий |
|||
слабая |
средняя |
сильная |
полная |
|
общие |
5 |
30 |
60 |
100 |
безвозвратные |
0 |
8 |
15 |
60 |
санитарные |
5 |
22 |
45 |
40 |
Таблица 13
Значения токсодоз и коэффициентов «а», «в»
СДЯВ |
Токсическая доза, мг·мин/л |
Коэффициенты |
||
Смертельная Дсм |
Пороговая Дп |
а |
в |
|
Аммиак |
60 |
18 |
0,2 |
0,15 |
Двуокись хлора |
0,6 |
0,06 |
0,07 |
0,15 |
Окись углерода |
60 |
25 |
1,0 |
|
Окислы азота |
3 |
1,5 |
0 |
0,03 |
Сернистый ангидрит |
70 |
1,8 |
0,2 |
0,15 |
Синильная кислота |
2 |
0,2 |
0 |
0,03 |
Фосген |
6 |
6,2 |
0,07 |
0,15 |
Фурфурол |
22,5 |
1,5 |
0 |
0,03 |
Фенол |
22,5 |
1,5 |
0 |
0,03 |
Формалин |
22,5 |
1,5 |
0 |
0,03 |
Хлор |
6,0 |
0,6 |
0,2 |
0,15 |
Формальдегид |
22,5 |
1,5 |
0 |
0,03 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-1
ПРУ в цокольном помещении
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-2
ПРУ на 1-ом этаже многоэтажного здания
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-3
ПРУ в помещении одноэтажного здания
ПРИЛОЖЕНИЕ 1-4
Отдельно стоящее заглубленное в грунт ПРУ