
- •280100- «Безопасность жизнедеятельности»
- •Тема 1. Обстановка при производственных авариях со взрывом Взрыв газовоздушных смесей в открытом пространстве
- •Пример расчета
- •Задача 1
- •Взрывы газопаровоздушных смесей в производственных помещениях
- •Пример расчета
- •Взрывы пылевоздушных смесей
- •Пример расчета
- •Методические указания
- •Пример расчета радиуса зоны детонации r0
- •Задача 4
- •Взрыв конденсированных взрывчатых веществ
- •Тема 2. Прогнозирование объема выполнения итм по консервации радиоактивно загрязненных участков леса при аварии на аэс
- •Тема 3. Прогнозирование масштабов распространения лесного пожара, определение необходимых сил и средств Оперативная методика определения скорости распространения лесного пожара
- •1. Определение скорости распространения фронта (Vфр) лесного низового пожара
- •2. Определение скорости распространения фланга (Vфл) лесного низового пожара по формуле
- •3. Определение скорости распространения тыла (Vт) лесного низового пожара
- •Задача 6
- •Тема 4. Расчет сил аварийно-спасательных работ при наводнениях Спасательные работы Определение сил разведки (количества звеньев речной разведки)
- •280103.65 – "Защита в чрезвычайных ситуациях"
- •280100- «Безопасность жизнедеятельности»
Пример расчета радиуса зоны детонации r0
Исходные данные: d = 0,5 м; Рг = 1,9 МПа; t = 400С; W = 1 м/с; = 0,8.
Расчет:
1.
R0=8314,4
=8314,4(
)=486Дж/(кг*К).
2.
Vг
= R0
= 0,08 м3/кг.
3.
М =
= 536 кг/с.
4.
r0
= 12,5
=289
м.
Задача 4
Определить радиуса зоны детонации r0 взрыва при аварийной разгерметизации магистрального газопровода при следующих исходных данных.
Таблица 1.5 – Исходные данные
Параметр
|
Последняя цифра зачетной книжки |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Рабочее давление газа Рг, МПа |
2,9 |
2,5 |
2,3 |
2,0 |
1,8 |
1,7 |
1,5 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
Параметр
|
Предпоследняя цифра зачетной книжки |
|||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
|
Температура транспортируемого газа, t0 |
-250 |
-200 |
-150 |
-100 |
-50 |
00 |
50 |
100 |
150 |
200 |
Скорость ветра, W м/с. |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Взрыв конденсированных взрывчатых веществ
Параметры взрыва конденсированных взрывчатых веществ (ВВ) определяются в зависимости:
- от вида ВВ;
- эффективной массы;
- характера подстилающей поверхности;
- расстояния до центра взрыва.
Расчет проводят в два этапа. Вначале определяют приведенный радиус R, для рассматриваемых расстояний, а затем избыточное давление Рф.
Приведенный радиус зоны взрыва R может
,
м/кг1/3,
где r - расстояние до центра взрыва ВВ, м;
- коэффициент, учитывающий характер подстилающей поверхности,
принимаемый равным: для металла - 1; для бетона - 0.95; для грунта
и дерева - 0.6…0.8;
Q - масса ВВ, кг.
Кэфф - коэффициент приведения рассматриваемого вида ВВ к тротилу, принимаемый по приведенной ниже таблице.
Таблица 1.6 - Значения коэффициента кэфф
Вид ВВ |
Тротил |
Тритонал |
Гексоген |
ТЭН |
Аммонал |
Порох |
ТНРС |
Тетрил |
кэфф |
1 |
1.53 |
1.3 |
1.39 |
0.99 |
0.66 |
0.39 |
1.15 |
В зависимости от величины приведенного радиуса избыточное давление может быть определено по одной из следующих формул
при
(1.16)
при
(1.17)
Расчеты можно проводить также по графику (рис.1.3), построенному с использованием этих формул.
Пример: определить значение ∆Рфв на расстоянии r = 20м при взрыве тротила Q=100 кг. На пересечении вертикальной линии r = 20 м с горизонтальной Q=100 кг получим точку В, соответствующую ∆Рфв = 0,4 кгс/см2.
Рисунок 1.3 - Изменение значений ∆Рфв (кгс/см2) при взрыве в зависимости от
массы ВВ Q (кг) и расстояния r (м)