
- •1. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности
- •1.1. Глобальные проблемы в системе «человек-биосфера»
- •1.2. Общая характеристика опасностей и рисков
- •Классификация условий деятельности по уровню индивидуального летального риска
- •1.3. Обобщенные количественные показатели уровня опасностей
- •Для освещенности
- •1.4. Действие опасных и вредных факторов Общие положения
- •Условия повышенной опасности (по) обморожений
- •Классификация лучевых поражений организма человека
- •Данные по воздействию ударной волны на объекты
- •1.5. Основы нормирования факторов среды обитания
- •Нормирование электрических полей токов промышленной частоты
- •Нормирование магнитных полей токов промышленной частоты
- •Нормирование ээ в диапазоне частот 30 кГц-300 гГц
- •1.6. Оценка уровня безопасности рабочей среды
Данные по воздействию ударной волны на объекты
Наименование |
Избыточные давления, кПа, при которых происходит разрушение |
|||
объектов |
полное |
сильное |
среднее |
слабое |
Здания с металлическим каркасом Каменные здания в 1-2 этажа Каменные здания в 3 этажа и более Деревянные дома Оборудование артезианских скважин Водонапорные башни Автомобили Тракторы, тягачи Воздушные линии связи Остекление промышленных и жилых зданий Воздушные линии электропередач Кабель подземный Станочное оборудование Подземные водо-, газо-, канализационные сети |
80 45
40 30
170 70 60 - 100
-
- - -
- |
50 35
30 22
130-170 40-60 50 60 80
20-25
80-160 1000-1500 60-70
1000-1500 |
30 15-35
20-30 8-20
110-130 20-40 40 40 40
15-20
50-100 800-1000 40-60
600-1000 |
20 7-15
5-20 6-8
70-110 10-20 20 30 20
10-15
20-60 до 800 25-40
400-600 |
Полное повреждение лесных массивов отмечается при избыточном давлении 50 кПа, при этом образуются сплошные завалы. При избыточном давлении от 30 до 50 кПа повреждаются около 50 % деревьев, от 10 до 30 кПа - 30 %.
При ядерных взрывах, как известно, возникает еще один поражающий фактор - световое излучение. Его источником является светящаяся область взрыва с температурой до 8000-10000 оС. Поражающее действие светового излучения определяется величиной светового импульса (кДж/м2) - отношение количества световой энергии к площади освещенной поверхности, расположенной перпендикулярно распространению световых лучей. Для воздушных взрывов световой импульс U определяется как
U
=
,
(1.42)
где Еизл - энергия светового излучения ядерного взрыва, равная примерно 1/3 полной энергии взрыва (для мощности взрыва в 1 кт полная энергия равна 4,181012 Дж); K - коэффициент пропускания светового излучения, при ясной погоде и прозрачном воздухе K = 0,92 - 0,96, при средней прозрачности - 0,8, при легкой дымке - 0,66, при сильной дымке - 0,36, при очень сильной дымке, тумане - 0,12.
Установлено, что при очень прозрачном воздухе при мощности воздушного ядерного взрыва в 1 Мт световой импульс в 100 кДж/м2 будет на расстоянии 25500 м, 150 кДж/м2 - 22400 м, 200 кДж/м2 - 21300 м, 250 кДж/м2 - 20000 м, 500 кДж/м2 - 13300 м, 750 кДж/м2 - 11100 м2, 1250 кДж/м2 - 800 м, 1750 кДж/м2 - 6900 м. Если известны U1 и q1 - мощность взрыва, то при R = const для расчета U2 можно использовать формулу
U2
= U1
,
(1.43)
где U2 - искомый световой импульс для мощности взрыва q2; K - коэффициент пропускания, определяемый для метеоусловий, с учетом которых ведется расчет U2.
Световое излучение вызывает ожоги у незащищенных людей и животных, а также пожары. У человека ожоги первой степени (покраснения кожи) возникают при U = 80-160 кДж/м2, второй степени (пузыри на коже) - 160-400 кДж/м2, третьей степени (омертвление кожи) - 400-600 кДж/м2, четвертой (омертвление, обугливание кожи) - более 600 кДж/м2. Возгорание спецодежды (синяя) происходит при U = 320-520 кДж/м2 сухой травы - 200-400 кДж/м2 деревянных построек - 340-960 кДж/м2, хлопчатобумажная бельевая ткань возгорается при 800-1200 кДж/м2 .
Из приведенных выше формул может быть вычислен радиус опасного действия различных поражающих факторов. В частности из формулы (1.42) следует
(1.44)
Если известен уровень звуковой мощности источника шума LN, то радиус зоны с уровнем шума L при распространении звука в свободном звуковом поле будет равен
,
м.
(1.45)
где Ω - угол излучения звука.
При LN = 120 дБА, L = 80 дБА, Ω = 2π – источник шума находится на полу или на земле – зона с повышенным шумом (боле 80 дБА) будет распространяться до 39,8 м.
В реальных условиях на людей одновременно могут воздействовать несколько опасных и вредных факторов. При этом их совместное действие может протекать по одному из следующих принципов: потенцирование (синергизм) - неблагоприятное действие одного фактора усиливается за счет влияния других опасных и вредных факторов, аддитивность - независимое действие каждого фактора, отсутствие взаимовлияния, антагонизм - неблагоприятное действие одних факторов уменьшается за счет влияния других. Известно, например, что по принципу потенцирования протекает совместное действие повышенной вибрации и пониженной температуры воздуха. В то же время при повышенной температуре воздуха вероятность вибрационных заболеваний уменьшается - антагонистическое совместное действие факторов. Выполненные исследования показывают, что в производственных условиях совместное действие ОВПФ обычно происходит по независимому типу, т.е. взаимовлиянием факторов можно пренебречь, однако нужно учитывать влияние каждого отдельного фактора.
О механизме совместного действия опасных и вредных факторов можно
судить по коэффициенту KСД
KСД
=
,
(1.46)
где
KСД
- коэффициент
совместного действия;
- вероятность сохранения нормального
состояния организма при совместном
действии n
неблагоприятных
факторов, Pi
- вероятность сохранения нормального
состояния организма при изолированном
действии i-ого
опасного или вредного фактора.
Если KСД1, то совместное действие факторов характеризуется антагонизмом, при KСД = 1 – независимым действием, при KСД1 - потенцированием.
Применяется также соотношение
KСД
=
,
(1.47)
где ЕСД - общий неблагоприятный эффект при совместном действии n факторов, Ei - неблагоприятный эффект при изолированном действии i-ого фактора.
При независимом действии n опасных и вредных факторов общий поражающий эффект (риск) Rобщ можно определить по формуле
,
(1.48)
где Ri – поражающий эффект (риск) i-го фактора.