Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posobin_PChS_MU_2012.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
3.57 Mб
Скачать

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:

  1. 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.

  2. 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).

  3. Сравнивая критерии устойчивости, выявляют наиболее слабые элементы ИТК по минимальным значениям Vlim.

  4. Определяют степени разрушения элементов ИТК при заданной (ожидаемой) скорости ветра и по табл. 5.2 дают им характеристику.

  5. 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

  1. По табл. 5.3 определяем степени разрушений элементов ИТК и представляем их в графической форме.

  2. 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 0,3100=30 чел., в том числе санитарные – 0,22100 = 22 чел, безвозвратные – 0,08100= 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.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]