
- •Расчетно-графическая работа
- •Исходные данные (табл.1)
- •Характеристика объекта
- •Поражающие факторы наземного ядерного взрыва
- •1.3.1. Расчет поражающего действия ударной воздушной волны
- •1.3.2. Расчет поражающего действия светового импульса
- •1.3.3. Расчет поражающего действия проникающей радиации (пр).
- •1.3.4. Расчет зон заражения и доз облучения на следе радиоактивного облака.
- •Определим дозу, полученную в здании объекта, если бы работник находился в нем несколько часов.
- •1.3.4. Выводы №1
- •Список использованной литературы
Министерство образования и науки Российской Федерации
ФГБОУ ВПО Байкальский государственный университет экономики и права
Кафедра экономики труда и управления персоналом
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности
Расчетно-графическая работа
Студента Ринчиндоржиев Эрдэм Жугдурович
Группа УБ-13-2
Номер варианта 10
Руководитель Ширшков А.И.
Иркутск, 2013г
Расчетно-графическая работа (РГР) №1.Оценка обстановки на объекте экономики при взрыве (на примере наземного ядерного взрыва).
Исходные данные (табл.1)
Радиус города – 20 км
Расположение объекта относительно центра города по азимуту – 90⁰
Расстояние (удаление) объекта от центра города – 2 км
Мощность ядерного боеприпаса (тротилового эквивалента) – 200 кт
Место взрыва – центр города
Направление ветра – по азимуту – от центра взрыва на объект
Скорость ветра – 50 км/ч
Наименование объекта (цеха): литейный цех
Характеристика объекта
Литейный цех (Л):
Здание – кирпичное бескаркасное с ж/б перекрытием
Оборудование – крановое
ЭС – кабельные линии
Поражающие факторы наземного ядерного взрыва
Энергия ядерного взрыва распределяется следующим образом: на ударную воздушную волну–50%, световое излучение–35%, радиоактивное загрязнение местности–10%, проникающую радиацию–3%, электромагнитный импульс–2%.
Ударная воздушная волна — это область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Ее источник - высокое давление и температура в точке взрыва.
Световая радиация - Световое излучение ядерного взрыва - совокупность видимого света и близких к нему по спектру ультрафиолетовых и инфракрасных лучей. Источник светового излучения - светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры веществ ядерного боеприпаса, воздуха и грунта (при наземном взрыве).
Проникающая радиация - поток гамма-лучей и нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны и облака ядерного взрыва
Радиоактивное загрязнение местности - загрязнение местности радиоактивными веществами, приводящее к повышению уровня радиации до опасных для здоровья человека значений.
Электромагнитный импульс (ЭМИ) — поражающий фактор ядерного оружия, а также любых других источников ЭМИ (например, молнии, специального электромагнитного оружия, короткого замыкания в электрооборудовании высокой мощности, или близкой вспышки сверхновой и т. д.). Поражающее действие электромагнитного импульса обусловлено возникновением наведённых напряжений и токов в различных проводниках.
1.3.1. Расчет поражающего действия ударной воздушной волны
С
Ю
Аз 90⁰

Аз 180⁰
Степень поражения:
Легкие поражения– 20-40 кПа
(2,6-3,8 км)
Средние поражения– 40-60 кПа
(2,1-2,6 км)
Тяжелые поражения – свыше 60 до 100 кПа (2,1-1,5 км)
Крайне тяжелые– свыше 100 кПа (<1,5 км)
У
словные
обозначения:
- место взрыва
-
объект (Л)
-
зона легкого
поражения
(2,6км<R<3,8км)
- зона поражения
средней
тяжести (2,1км<R<2,6км)
- зона тяжелого
поражения
(1,5км<R<2,1км)
- зона крайне тяжелого
поражения (R<1,5км)
Рис.1. Место расположения объекта относительно центра взрыва и зоны поражения людей от ударной воздушной волны.
Определим избыточное давление ударной воздушной волны (Ризб) на объекте по табл.2
Интервал: (2,1-1,5) км = 0,6 км = (0,1×6) км
60кПа -
100кПа ∆=40кПа
Ризб.0,1км=
≈6,7кПа/0,1км
Ризб.2км=(60+6,7)кПа=66,7кПа
Степень поражения людей на объекте – тяжелая.
Определим степень разрушения здания, оборудования и КЭС на объекте (Л - литейный цех).
Степени разрушения объектов:
Здание разрушено полностью – восстановлению не подлежит.
Оборудование имеет сильную степень разрушения – восстановить нельзя, но можно использовать отдельные узлы для ремонта другого оборудования.
ЭС разрушены полностью – восстановлению не подлежат.