
- •Практическая работа № 1 прогнозирование обстановки в районе разрушительных землетрясений
- •Основные понятия и определения
- •Характеристика землетрясений по шкале мск-64
- •1.2. Оценка последствий землетрясений
- •Вероятности (c) разрушения различных типов здании в зависимости от интенсивности землетрясения
- •1.3. Методика прогнозирования и оценки обстановки в населенных пунктах при землетрясении
- •1.3.1. Инженерная обстановка
- •1.3.2. Алгоритм проведения расчетов
- •Вероятности Сi общих и безвозвратных потерь людей в различных типах зданий (по классификации mmsk-86) при землетрясениях
- •1.3.3. Прогнозирование и оценка последствий землетрясений
- •Практическая работа № 2 прогнозирование и оценка последствий наводнений
- •2.1. Основные понятия и определения
- •2.2. Методика прогнозирования и оценки последствий наводнений
- •Значения параметра f
- •Доля поврежденных объектов (%) на затопленных площадях
- •2.3. Пример проведения расчета
- •Практическая работа № 3 прогнозирование и оценка обстановки при воздействии цунами
- •3.1. Основные понятия и определения
- •3.2. Методика прогнозирования обстановки при цунами
- •3.2.1. Распространение цунами на берегу
- •Зависимость дальности распространения волн цунами на берегу от высоты волны hyp на урезе воды и уклона берега I
- •3.2.2. Пример прогнозирования обстановки
- •3.3. Методика оценки обстановки при воздействии цунами
- •3.3.1. Алгоритм расчета параметров разрушающих факторов цунами
- •3.3.2. Оценка инженерной обстановки в районах воздействия цунами
- •Зависимость давления гидропотока на береговые преграды от высоты волн
- •3.3.3. Пример оценки инженерной обстановки
- •Практическая работа № 4 Прогнозирование и оценка пожарной опасности и обстановки в лесу
- •4.1. Основные понятия и определения
- •4.2. Методика прогнозирования состояния пожарной опасности в лесу
- •Определение возможного типа пожара по величине комплексного показателя и типу лесного массива
- •4.3. Алгоритм оценки пожарной обстановки в лесу
- •Коэффициент относительного влияния переменных факторов на скорость распространения пожара (низового)
- •4.4. Пример оценки пожарной обстановки
- •Практическая работа № 5 прогнозирование последствий бурь, штормов и ураганов
- •5.1. Основные понятия и определения
- •Шкала для определения силы ветра
- •5.2. Характеристика степеней разрушения зданий, сооружений, оборудования
- •Характеристика степеней разрушения зданий, сооружений, оборудования
- •Степень разрушения зданий, сооружений, оборудования при бурях, штормах, ураганах
- •5.3. Методика, алгоритм и пример прогнозирования последствий сильного ветра на инженерно-технический комплекс и производственный персонал
- •Вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах
- •5.3.1. Пример прогнозирования последствий урагана
- •5.4. Методика расчета смещения, угона и опрокидывания оборудования под действием скоростного напора
- •5.4.1. Смещение и перемещение оборудования
- •Коэффициент трения между поверхностями различных материалов
- •5.4.2. Опрокидывание оборудования
- •5.4.3. Примеры расчета
- •Рекомендуемый библиографический список
- •Приложение 1 Значения параметров волны прорыва, приводящее к разрушениям инженерно-технического комплекса промышленного объекта
- •Приложение 2
- •Природные чрезвычайные ситуации
- •Фролов Анатолий Васильевич,
3.3.3. Пример оценки инженерной обстановки
После прогнозирования обстановки по примеру, рассмотренному в п. 3.2.2 выполним оценку инженерной обстановки.
1. Рассчитаем давление потока воды на различных расстояниях от берега:
Па
73 кПа;
кПа;
кПа.
2. Определим характер повреждений элементов ИТК.
Кирпичное здание, находящееся на расстоянии S(1) = 2 км от уреза воды, получило полные разрушения.
Каркасное панельное здание, находящееся на расстоянии S(2) = 7 км от уреза воды, получило средние разрушения.
Кирпичное здание, находящееся на расстоянии S(3) = 8 км от уреза воды, получило слабые разрушения, железобетонный мост – средние.
Гравийные дороги, соединяющие элементы ИТК на территории от берега до 7 км вглубь побережья, получили полные разрушения; на 7-м км – сильные, на 8-м км – средние. Все дороги оказались завалены обломками разрушенных конструкций и оборудования.
Показатели обстановки в дальнейшем могут быть использованы для определения состава сил и средств, привлекаемых к аварийно-спасательным работам.
Практическая работа № 4 Прогнозирование и оценка пожарной опасности и обстановки в лесу
Цель работы: приобретение теоретических знаний и практических навыков прогнозирования состояния пожарной опасности и оценки пожарной обстановки в лесу.
4.1. Основные понятия и определения
Весьма распространенными чрезвычайными ситуациями, особенно в засушливое время, являются такие стихийные бедствия, как лесные, степные и торфяные пожары.
Лесные пожары уничтожают деревья и кустарники, заготовленную продукцию, строения и сооружения. Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредных заболеваний. В результате снижаются защитные, водоохранные и другие полезные свойства леса, уничтожается ценная фауна, нарушается плановое ведение лесного хозяйства. Пожары могут возникнуть от молний, из-за самовозгорания, при неосторожном обращении с огнем, от выхлопных газов проезжающего транспорта и еще от целого ряда причин. Лесные пожары (подземные, низовые и верховые или повальные) почти всегда распространяются очень быстро и охватывают большие территории. Критический уровень относительной влажности поверхности земли, способствующий их возникновению, лежит в пределах от 17 до 20 %.
Низовые пожары развиваются в результате сгорания хвойного подлеска, живого подпочвенного покрова (мхов, лишайников, травянистых растений, мелких кустарников) и мертвого надпочвенного покрова (опавших листьев, хвои, коры, валежника), т.е. растений и растительных остатков, расположенных непосредственно на почве или на небольшой высоте (до полутора-двух метров). Скорость распространения таких пожаров – от нескольких сотен метров (устойчивые) до нескольких километров в час (беглые).
Верховые пожары развиваются, как правило, также от низовых, и в этом случае огнем охватываются не только надпочвенный покров, но и полог древостоя, кроны деревьев. Огонь движется сплошной стеной, поднимаясь над лесом на 100 и более метров, образуя устойчивый очаг пожара.
При возгорании от молнии могут возникнуть беглые верховые пожары, так называемые вершинные, когда сгорает лишь крона деревьев и огонь распространяется скачками со скоростью от 0,2 до 0,5 км/ч в зависимости от ветра. Большая масса искр и головней, летящих перед фронтом крупных верховых пожаров, образует псевдофронт, имеющий более высокое пламя и распространяющийся с большей скоростью, чем основной фронт. Псевдофронт может образовывать впереди основного новые очаги низовых пожаров. Это обстоятельство необходимо учитывать при организации тушения.
Лесной пожар, площадь которого больше 2 км2, считается крупным и, как правило, сочетает в себе элементы всех видов пожаров. При особо благоприятных условиях лесные верховые пожары могут перерасти в огневые штормы, когда окружающий воздух с ураганной скоростью засасывается к центру пожара, а большая температура и громадной высоты пламя полностью уничтожает все.
По скорости распространения огня (продвижение кромки пожара) и высоте пламени лесные пожары делятся на слабые, средние, сильные. Наибольшая скорость распространения огня при сильном лесном пожаре составляет: низового пожара – до 1 км/ч, верхового – до 25 км/ч, почвенного – несколько метров в сутки.
Степные пожары имеют вид перемещающейся кромки горения. Они возникают на открытой местности при наличии сухой травы и другой растительности. При сильном ветре фронт огня может передвигаться со скоростью до 20–30 км/ч. Скорость распространения пожара зерновых культур в 2–3 раза меньше степного пожара.
При подземных пожарах обычно горит торф, залегающий под лесными массивами. При этом обнажаются и обгорают корни деревьев. Деревья погибают, рушатся и образуются завалы. Подземные пожары сами по себе возникают крайне редко, их образование в большинстве случаев связано с низовыми лесными пожарами.
Торфяные пожары на торфоразработках и на торфяных болотах могут возникнуть от самовозгорания или в результате нарушения правил эксплуатации техники, с помощью которой добывается торф; в сухую погоду такие пожары могут возникнуть от любой искры. Торф – вид твердого топлива, образовавшегося при неполном разложении отмерших остатков болотных растений в условиях повышенной влажности и недостаточного доступа кислорода. Средняя мощность торфяных залежей колеблется в пределах 2–3 м, но в природе часто встречаются торфяники, мощность пласта которых достигает 7–13 м. Перед началом разработки торфяного месторождения обычно производят его осушение понижением уровня грунтовых вод с помощью каналов и дренажа. В этих условиях под воздействием температуры окружающей среды торф продолжает постепенно разлагаться, и чем выше его степень разложения, тем больше он подвержен возгоранию (меньшая влажность, большая средняя плотность и теплоемкость).
Торф добывают тремя способами: фрезерным, экскаваторным и гидравлическим. Самый распространенный способ добычи и наиболее опасный в пожарном отношении – фрезерный, при котором торф, порезанный на блоки, хранится в штабелях на месте добычи. Такой торф способен самовозгораться. Торфяные пожары охватывают громадные пространства, трудно поддаются тушению. Огонь распространяется неравномерно со скоростью несколько метров в сутки, обходя места с повышенной влажностью; поэтому в выгоревшем торфе образуются пустые места, куда могут провалиться люди, техника. Непогашенный к осени торф может тлеть под сугробами снега и льдом и на следующий год разгореться с новой силой.