
- •«Исследование устойчивости функционирования
- •Теоретическая часть
- •Дозы облучения (экспозиционная, поглощенная, эквивалентная, эффективная). Пределы доз для всех категорий населения
- •Основные мероприятия и виды защиты населения от чс
- •Организация оповещения населения
- •Эвакуационные мероприятия
- •Укрытие населения в защитных сооружениях
- •Использование средств индивидуальной защиты
- •Медицинские мероприятия по защите населения
- •Силы, привлекаемые для выполнения аСиДнр
- •Режимы функционирования рсчс
- •5.По каким признакам городам присваиваются группы по го, а объектам- категории го
- •II. Практическая часть
- •6. Решение задач по оценки радиационной и химической обстановке Вариант 6 Задача3
- •Задача1
- •Заключение
- •Библиографический список
II. Практическая часть
6. Решение задач по оценки радиационной и химической обстановке Вариант 6 Задача3
ОЦЕНКА РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ НА ОБЪЕКТАХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
На объекте через 1,5 часа после взрыва замерен уровень радиации 45 р/ч. Начало проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ намечено на 4 часа после взрыва, установлена доза радиации 25р. Работы должны вестись открыто (Косл.=1). Определить допустимую продолжительность работ
Решение.
1. Рассчитываем отношение
=23,33,
Р\ч
2. По прил. 5 на пересечении с вертикальной колонкой tвх = 4 ч последнего соотношения и проинтнрполировав находим допустимую продолжительность пребывания на зараженной местности (Т), Т=1ч. 40 мин.
Вывод: Допустимое время проведения работ, через 4 часа после взрыва, при установленном уровне радиации 25р., и открытых работах равно 1ч.40мин.
Задача1
Определение глубины распространения зараженного воздуха.
Определение стойкости ОВ на местности.
Силами разведки установлено, что противник средствами авиации нанёс химический удар по городу N применительно Иприт. Метеоусловия: скорость ветра 1м/с, температурный градиент -1,2°С , температура почвы 30°С.
Определить: 1) глубину распространения зараженного воздуха; 2) стойкость отравляющего вещества на местности
Решение.
1. По рисунку 4, при скорости ветра 1м/с, температурном градиенте -1,2°С, определяем степень вертикальной устойчивости воздуха: ИНВЕРСИЯ
2. По приложению 2,при скорости ветра 1м/с и отравляющем веществе ИПРИТ, определяем глубину распространения зараженного воздуха: 60км.
Т.к. город, то: 60/3,5=17,14 км.
3. По приложению 8, учитывая скорость ветра 1м/с, отравляющее вещество ИПРИТ и температура почвы 30°С., определяем стойкость отравляющих веществ на местности: 14ч.
Вывод: При городской застройке, скорости ветра 1м/с и отравляющем веществе ИПРИТ глубина распространения зараженного воздуха равна 17,14км.
При скорости ветра 1м/с, отравляющем веществе ИПРИТ и температуре почвы 30°С., стойкость отравляющих веществ на местности равна 14ч.
Задача
Расчёт устойчивости производственных, жилых и административных
зданий к воздействию резкого повышения давления (ударной волны)
По расчёту устойчивости производственных, жилых и административных
зданий к воздействию резкого повышения давления (ударной волны).
На объектах, продолжающих свою производственную деятельность в зоне возможных сильных разрушений, предстоит решать следующие задачи:
1. Проектирование и строительство убежищ (заблаговременных и быстровозводимых) в соответствии с требованиями СНиП – II – 11 – 77* «Нормы проектирования. Защитные сооружения ГО» и «Рекомендации по проектированию и строительству быстровозводимых защитных сооружений».
2. Повышение устойчивости инженерно-технического комплекса объектов за счет выполнения при проектировании и строительстве таких требований, норм инженерно-технических мероприятий как:
- использование легких, несгораемых ограждающих конструкций;
- увеличение жесткости конструкций, уменьшение их парусности;
- переход на горизонтальные конструкции, вместо вертикальных;
- размещение части технологического оборудования на открытых площадках или под лёгкими навесами;
- защита уникального оборудования;
- разработка мероприятий по предотвращению попадания радиоактивной пыли в производственные помещения и сооружения.
3. Анализ фактической устойчивости существующих объектов для выявления наиболее слабых звеньев технологической цепи и дальнейшей разработки мероприятий по повышению общей устойчивости объекта.
Фактическая устойчивость производственных, жилых и административных зданий к воздействию резкого повышения давления (ударной волне) определяется по формулам:
ΔРф = 0,14КП·Кi для производственных зданий или
ΔРф = 0,23*КП·Кi для жилых, общественных, административных зданий где, ΔР – величина избыточного давления при значении КП, соответствующих наступлению полных КП = 1, сильных КП = 0,87, средних КП = 0,56 и слабых КП = 0,35 разрушений.
Кi = КК ·КМ ·КС ·КВ ·ККР ·КПР
где,
КК – коэффициент, учитывающий тип конструкций (бескаркасные КК=1, каркасные КК=2, монолитные, железобетонные КК=3,5);
КМ – коэффициент, учитывающий вид материала (деревянные КМ=1, кирпичные КМ =1,5, железобетонные армированные до 10% <0,03 КМ=2, то же больше 10% >0,03 и металлические КМ=3);
КС – коэффициент, учитывающий выполнение противосейсмических мероприятий (для несейсмических КС =1, для сейсмических КС=1,5);
КВ – коэффициент, учитывающий высоту здания.
Дополнительно для средних, сильных и полных разрушений следует учитывать степень проемности и вводить КПР – при проемности до 10% - КПР=1, до 50% - КПР=1,1 при проемности больше 50% КПР=1,3.
Тип здания – жилое.
Конструктивная схема – без каркасное
Вид материала – дерево
Учёт сейсмичности – нет
Высота здания (м) – 5 м
Степень проемности % - 20
Решение:
Расчётная формула
ΔР = 0,23КП·Кi
где ΔР– величина избыточного давления при значениях КП, соответствующих наступлению полных КП =1, сильных КП =0,87, средних КП =0,56 и слабых
КП =0,35 разрушений.
Кi = КК ·КМ ·КС ·КВ ·ККР ·КПР
где,
КК – коэффициент, учитывающий тип конструкции КК=1
КМ - коэффициент, учитывающий вид материала КМ=1
КС - коэффициент, учитывающий выполнение противосейсмических мероприятий КС=1
КВ - коэффициент, учитывающий высоту здания.
КВ= (Нзд- 2)/3*(1+0.43*( Нзд-5))
где, Нзд – высота здания 5 м.
КВ = (5-2)/(3*[1+0,43*(5 – 5)]) = 1
ККР – т.к. кранов нет ККР=1
КПР - коэффициент, учитывающий степень проемности.
Только для полных, сильных и средних разрушений КПР = 1,5
Определяем Кi – для полных, сильных и средних разрушений
Кi =1*1*1*1*1*1,5=1,5
Определяем Кi – для слабых разрушений
Кi =1*1*1*1*1=1
Определяем ΔРф для полных разрушений
ΔРф = 0,23*Kп *Ki= 0.23*1*1,5=0,345 кгс/см2
Определяем ΔР для сильных разрушений
ΔРф = 0,23*0,87*1,5=0,3 кгс/см2
Определяем ΔР для средних разрушений
ΔРф = 0,23*0,56*1,5=0,193 кгс/см2
Определяем ΔР для слабых разрушений
ΔР ф= 0,23*0,35*1=0,081 кгс/см2
Этими параметрами оценивается устойчивость всех зданий объекта.
Вывод: Жилое без каркасное здание получит:
Полные разрушения при ΔР=0,345 кгс/см2
Сильные разрушения при ΔР=0,3 кгс/см2
Средние разрушения при ΔР=0,193 кгс/см2
Слабые разрушения при ΔР=0,081 кгс/см2
Задача
Определение режимов радиационной защиты населения,
рабочих и служащих объектов и организаций в условиях
радиоактивного заражения местности
Вариант 1
Режим радиационной зашиты можно определить расчётным путем, используя при этом некоторые усредненные показатели, учитывающие защитные свойства зданий (сооружений) и продолжительность пребывания в них людей. Такими усредненными показателями являются:
коэффициент защищенности людей (С);
коэффициент безопасной защищенности людей (Сб).
Коэффициент защищенности (С) показывает, во сколько раз доза радиации, накопленная людьми за сутки при установленном режиме поведения, меньше дозы, которую они получили бы за сутки, находясь непрерывно на открытой местности.
где 24 - количество часов в сутках:
t1 –время пути;
t2 –время пребывания на работе, в цехе;
t3 – время пребывания дома;
t4 – время укрытия в ПРХ цеха;
t5 – время укрытия в доме ( в подвале);
Дано:
Коэффициент защиты транспорта К1 = 2;
Коэффициент защиты цеха К2 =5;
Коэффициент защиты дома К3 =8;
Коэффициент защиты ПРХ в цехе К4= 240;
Коэффициент защиты ПРУ дома К5=90;
Условия движения на работу и с работы : автомобиль;
Время следования на работу и с работы ( время в пути): t1=2 ч
Установленная доза радиации на 1 сутки: Ду=25 р;
Время измерения заражения: tизм= 4ч;
Уровень радиации на время измерения заражения: Р=20р/ч;
Доза радиации табличная ДТ, =122 р
Решение:
Коэффициенты защиты рассчитать для следующих вариантов:
1. t2 (10 ч) + t1 +t3 = 24 ч.
2. t4 (6 ч) + t1 + t2 (6 ч) + t3 (3 ч) + t 5 = 24 ч.
3. t4 (12 ч) + t1 + t2 (4 ч) + t3 (1 ч) + t5 = 24 ч.
4. t4 = 24 ч.
1) t3=24-2-10 ; t3=12
2) t 5=24-2-6-3-6; t 5=7
3) t 5= 24-2-4-1-12; t 5=5
4) t4 = 24
С1=24/(2/2+10/5+12-8)=5,33р
С2=24/(1/1+6/5+3/8+6/240+7/90=9,16р
С3=24/(2/2+4/5+1/8+12/240+5/90)=11,82р
С4=24/(24/240)=240р
На зараженной территории коэффициент защищенности (С) часто не будет обеспечивать безопасную жизнедеятельность людей. Поэтому введен второй усредненный показатель - коэффициент безопасной защищенности – (Сб).
Коэффициентом безопасной защищенности (Сб) называют значение коэффициента защищенности при таком режиме поведения рабочих, служащих или населения, когда люди за данные сути не получат дозу облучения выше установленной (допустимой).
Следовательно, если люди будут соблюдать в течение суток режим поведения, соответствующий определенной величине (Сб), они не переоблучатся выше допустимых величин.
Коэффициент безопасной защищенности (Сб) рассчитывают на каждые сутки пребывания людей на зараженной местности делением фактической величины дозы (Д ф.с.), которую они получат, находясь в течение суток на открытой местности, на установленную для тех же суток лозу облучения (Д у. с.)
Сб=Дф.с/Ду
Дфс=Дтс+Р0/100
Дтс=122р
Р0=Рt+t1.2=20+41.2=25,28
Дф.с=122*25,28/100=122,253р
Сб=1222,253/25=4,89р
Сравниваем величины (Cб) и (С), имея в виду, что (С) должен быть либо больше, либо равен (Сб), т.е. С > Сб.
С1=5,33р> Сб=4,89р
С2=9,16р> Сб=4,89р
С3=11,82р> Сб=4,89р
С4=240р> Сб=4,89р
Вывод: Т.к. все коэффициенты защищенности людей больше коэффициента безопасной защищенности людей, то нормативному требованию соответствуют все режимы. Из них выбираем оптимальный (при котором t4min) это режим: С2=9,16р