
- •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,
5.3. Методика, алгоритм и пример прогнозирования последствий сильного ветра на инженерно-технический комплекс и производственный персонал
Методика прогнозирования заключается в определении степени разрушения элементов инженерно-технического комплекса (ИТК) при заданной скорости ветра, определении критериев устойчивости элементов и вероятности потерь персонала в разрушенных зданиях.
Прогнозирование проводят в следующей последовательности:
По табл. 5.3 определяют степени разрушений элементов ИТК при различных значениях скорости ветра и условными знаками или цветом представляют в графической форме для лучшего восприятия.
Определяют критерии устойчивости элементов ИТК к воздействию ветра как предельные значения скоростей ветра Vlim (м/с), при которых данные элементы получают слабые – частично средние разрушения (общая граница между слабыми и средними разрушениями).
Сравнивая критерии устойчивости, выявляют наиболее слабые элементы ИТК по минимальным значениям Vlim.
Определяют степени разрушения элементов ИТК при заданной (ожидаемой) скорости ветра и по табл. 5.2 дают им характеристику.
По табл. 5.4 определяют вероятность потерь персонала в разрушенных зданиях, а при известной общей численности персонала – количество пораженных по видам потерь.
Таблица 5.4
Вероятность потерь населения в разрушенных зданиях при ураганах
Вероятность потерь |
Степени разрушения зданий |
||||||
слабая |
средняя |
сильная |
полная |
||||
Общие |
0,05 |
0,30 |
0,60 |
1,0 |
|||
Безвозвратные |
0,0 |
0,08 |
0,15 |
0,60 |
|||
Санитарные |
0,05 |
0,22 |
0,45 |
0,40 |
5.3.1. Пример прогнозирования последствий урагана
Исходные данные: скорость ветра – 35 м/с. Инженерно-технический комплекс (ИТК), согласно табл. 5.3, включает в себя: административное многоэтажное здание (4), трансформаторную подстанцию (7), кирпичную водонапорную башню (8.1), крановое (13) и подъемно-транспортное (14) оборудование, наземные трубопроводы (16.1) и кабельные линии (17), ж/д вагон (20), станки средние (22). В административном здании находится 100 сотрудников.
Решение
По табл. 5.3 определяем степени разрушений элементов ИТК и представляем их в графической форме.
Определяем критерии устойчивости элементов ИТК и заносим их в лист оценки.
3. Выявляем наиболее слабые элементы. Ими являются административные многоэтажные здания и кабельные линии (Vlim = 30 м/с).
4. Определяем степени разрушения элементов ИТК при скорости ветра V = 35 м/с.
Из графического представления наглядно видно, что административное многоэтажное здание, кабельные линии, водонапорная башня получат среднюю степень разрушения; трансформаторная подстанция, крановое и подъемное транспортное оборудование, наземные трубопроводы и средние станки получат слабое разрушение.
Элементы ИТК (нумерация по табл. 5.3) |
Степень разрушения при скорости ветра V, м/с |
Критерий устойчивости, Vlim, м/с |
||||||||||
35 – Заданная
скорость ветра
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 |
||||||||||||
Административные многоэтажные здания (4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Трансформаторная подстанция (7) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Водонапорная башня (8.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
Крановое и подъемное транспортное оборудование (14) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
Наземные трубопроводы (16.1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 |
Кабельные линии (17) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Ж/д вагон |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 |
Станки средние (22) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 |
У
словные
обозначения:
– слабые разрешения; – средние
разрешения; – сильные разрешения;
– полные разрешения.
5. Определяем потери среди сотрудников, находящихся в здании: по табл. 5.4 при средней степени разрушения общие потери составят 0,3100=30 чел., в том числе санитарные – 0,22100 = 22 чел, безвозвратные – 0,08100= 8 чел.
Таким образом, в результате проведенной оценки получены следующие данные:
перечень зданий, сооружений и оборудования, получивших определенные степени разрушения;
качественное описание разрушений зданий, сооружений и оборудования;
оценка устойчивости элементов ИТК;
потери населения в результате разрушения здания.