
- •Вариант 2
- •Раздел №1: Защита рабочих и служащих в чс.
- •Введение.
- •Мероприятия, обеспечивающие защиту рабочих и служащих объектов экономики при угрозе возникновения чс.
- •Мероприятия защиты населения, осуществляемые в чрезвычайных условиях мирного времени
- •3. Оповещение населения в чс.
- •4. Быстровозводимые убежища (назначение, сроки строительства, материалы, используемые при строительстве и системы жизнеобеспечения).
- •ОбЪёмно-планировочное решение бву.
- •1) Расчет необходимого количества коллекторов:
- •2) Расчет противорадиационной защиты:
- •3) Расчёт необходимого количества воздуха и выбор типов вентиляторов:
- •4) Расчёт площади фильтров (Sф):
- •5) Тепловой расчёт:
- •6) Расчёт необходимого количества воды на питьевые нужды:
- •Заключение.
- •Раздел №2:Оценка устойчивости объекта экономики в условиях возможного землетрясения.
- •Прогнозирование возможной обстановки в условиях землетрясения.
- •2. Оценка устойчивости работы элементов пмк по степени разрушения.
Прогнозирование возможной обстановки в условиях землетрясения.
Исходные данные:
а) Общие исходные данные;
- интенсивность землетрясения 6,3 баллов. (ΔРф= 0,15 кгс/см2)
б) Исходные данные для ПМК:
- здание РММ: одноэтажное из сборного ж/б; оборудование — станки легкие и средние.
- Склад ГСМ – частично заглубленные резервуары, наземные металлические резервуары;
- Электроснабжение: воздушные наземные линии электропередач;
2. Оценка устойчивости работы элементов пмк по степени разрушения.
В качестве количественного показателя устойчивости инженерно-технического комплекса любого объекта к воздействию избыточного давления во фронте ударной волны ΔРф принимается значение избыточного давления, при котором здания, сооружения, оборудование и коммунально-энергетические системы объекта сохраняются или получают слабые и средние разрушения. Таким образом, за предел устойчивости к воздействию ударной волны (ΔРфlim) принимается ΔРф, при котором элементы объекта получат средние разрушения, так как при этом возможно восстановление их работы в короткие сроки.
Оценка устойчивости объекта сводится к сравнению ΔРфlim и ΔРфmax. Если ΔРфlim ≥ ΔРфmax — объект устойчив к воздействию избыточного давления землетрясения и наоборот. Значение максимально возможного избыточного давления в районе объекта определяется путем прогнозирования и составляет:
ΔРфmax = 0,15 кгс/см2
Для определения ΔРфlim поступаем следующим образом:
- составляем перечень основных элементов объекта. Для ПМК это будут: здание РММ и оборудование, склад ГСМ, электроснабжение.
- проводим оценку устойчивости каждого элемента, для чего:
а) на основе изучения технической, строительной документации, внешнего осмотра и измерений составляем укрупненные характеристики каждого объекта:
— Здание РММ – одноэтажное из сборного ж/б, оборудование – станки лёгкие и средние.
- Склад ГСМ – частично заглубленные резервуары, наземные металлические резервуары.
- Электроснабжение: воздушные наземные линии электропередач.
б) определяем степени разрушений элементов ПМК в зависимости от ΔРф, при которых он получит слабые, средние и сильные разрушения.
Элементы ПМК |
Виды разрушений при ΔРф, кгс/см2. |
|||
слабые |
средние |
сильные |
полные |
|
Здание РММ |
0,1-0,2 |
0,2-0,3 |
— |
— |
Станки: — лёгкие — средние |
0,06-0,12 0,15-0,25 |
— 0,25-0,35 |
0,35-0,45 0,35-0,45 |
> 0,45 > 0,45 |
Частично заглубленные резервуары |
0,4-0,5 |
0,5-0,8 |
0,8-1,0 |
> 1,0 |
Наземные металлические резервуары |
0,3-0,4 |
0,4-0,7 |
0,7-0,9 |
> 0,9 |
Воздушные наземные линии электропередач |
0,25-0,3 |
0,3-0,5 |
0,5-0,7 |
> 0,7 |
Для наглядности и удобства анализа полученные данные сводим в таблицу 1, при этом степени разрушения элементов по шкале ΔРф показываются различным цветом.
Таблица 1
Наименование сооружения |
Элементы сооружения |
Степень разрушения при ΔРф, кгс/см2
|
Пре- дел устой чивос ти |
ΔРф |
||||||||||||||||
0 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,9 |
1,0 |
||||||||||
ПМК |
частично заглубленные резервуары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,5 |
0,2 |
||||||
наземные металлические резервуары |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,4 |
||||||||
воздушные наземные линии электропередач |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|||||||
Здание РММ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,2 |
||||||||
Станки лёгкие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|||||
Станки средние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,25 |
-
слабые разрушения
- сильные разрушения
- средние разрушения
- полные разрушения
в) определяем предел устойчивости к воздействию землетрясения каждого элемента ПМК. Известно, что за предел устойчивости принимается нижняя граница ΔРф, при котором каждый элемент получает средние разрушения. Таким образом, предел устойчивости элементов ПМК будет:
— для частично заглубленных резервуаров - 0,5 кгс/см2;
— для наземные металлические резервуары - 0,4 кгс/см2;
— для воздушные наземные линии электропередач - 0,3 кгс/см2;
— для здания РММ - 0,2 кгс/см2;
— для станков лёгких - (-) кгс/см2;
— для станков средних - 0,25 кгс/см2.
Предел устойчивости ПМК в целом определяется минимальным из полученных пределов устойчивости ее элементов. Итак, ΔРфlim = 0,2 кгс/см2.
г) для определения устойчивости к воздействию землетрясения объекта в целом находим пределы устойчивости всех объектов:
Наименование элементов объектов |
Пределы устойчивости элементов объекта, кгс/см2 |
Предел устойчивости объекта в целом |
Частично заглубленных резервуаров |
0,5 |
0,2
|
Наземные металлические резервуары |
0,4 |
|
Воздушные наземные линии электропередач |
0,3 |
|
Здание РММ |
0,2 |
|
Станки лёгкие |
- |
|
Станки средние |
0,25 |
Затем по минимальному пределу устойчивости (в нашем случае здание РММ) определяем предел устойчивости объекта в целом: он составляет 0,2 кгс/см2. Так как ΔРфlim = 0,2 кгс/см2, а ΔРфmax = 0,15 кгс/см2, то есть ΔРфlim > ΔРфmax - объект устойчив к воздействию данного землетрясения.