- •Контрольная работа
- •Теоретическая часть:
- •Практическая часть:
- •Введение
- •Повышение эффективности и совершенствования инженерной защиты населения в современных социально-экономических условиях целесообразно осуществлять по следующим направлениям:
- •II. Практическая часть:
- •1. Оценка радиационной обстановки на объектах народного хозяйства Задача №3
- •2. Оценка химической обстановки на объектах народного хозяйства Задача 1
- •3. Расчёт устойчивости производственных, административных и жилых зданий к воздействию резкого повышения давления (ударной волны) Задача 1
- •4. Расчет режимов радиационной защиты населения, рабочих и служащих объектов и организаций в условиях радиактивного заражения местности Дано:
- •Решение:
- •Заключение
- •Литература
II. Практическая часть:
1. Оценка радиационной обстановки на объектах народного хозяйства Задача №3
В 7 ч 00 мин на территории объекта измеренные уровни радиации (Р1) 60 р/ч , а в 9 ч 00мин (Р2) 15 р/ч. Определить: 1) Время ядерного взрыва, 2) В какой зоне заражения находится объект.
Дано:
Р1=60 р/ч
Р2=15 р/ч
t1=7ч 00мин
t1=9ч 00мин
Решение:
Решение.
1. Определяем интервал времени между измерениями
t2 – t1 = 9.00 – 7.00 = 2 ч 00 мин.
2. Определяем отношение уровней радиации
Определяем время взрыва на пересечении вычисленных величин, по прил. 2 отсчитываем время взрыва до второго измерения, оно равно 3 ч .
Взрыв осуществлен в 7.00 - 3.00 = 4ч 00мин.
Уровень радиации на 1 час после взрыва прим. 1
Р=60 * 3,74= 224,4 рад/ч или 15 * 6,90 = 103,5 рад/ч
Определяем зону по табл. 1
-зона Б (80 – 240 рад/ч)
2. Оценка химической обстановки на объектах народного хозяйства Задача 1
Силами разведки установлено, что противник средствами авиации нанёс химический удар по городу N применено ОВ Ви-икс. Метеоусловия: скорость ветра 1 м/с, температурный градиент +0,5°С , температура почвы 40°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 +0,5°С, определяем степень вертикальной устойчивости воздуха: КОНВЕКЦИЯ
2. По приложению 2, при скорости ветра 1м/с и отравляющем веществе Ви-икс, определяем глубину распространения зараженного воздуха: 8км.
При ясной солнечной погоде глубина распространения зараженного воздуха уменьшится примерно в 2 раза, т.о. 8/2=4км. В городе со сплошной застройкой уменьшится в среднем в 3,5раза, т.о. 8/3,5=2,3км.
3. По приложению 8, учитывая скорость ветра 1м/с, отравляющее вещество Ви-икс и температура почвы 40°С, определяем стойкость отравляющих веществ на местности: 1-4 суток.
Вывод: При городской застройке, скорости ветра 1м/с и отравляющем веществе Ви-икс глубина распространения зараженного воздуха равна 1км. При скорости ветра 2,3м/с, отравляющем веществе Ви-икс и температуре почвы 40°С, стойкость отравляющих веществ на местности равна 1-4 суток.
3. Расчёт устойчивости производственных, административных и жилых зданий к воздействию резкого повышения давления (ударной волны) Задача 1
Дано:
Тип здания: производственное
Конструктивная схема: каркасное
Вид материала: железобетон слабоармированный
Учет сейсмичности: нет
Высота здания: 10м
Грузоподъемность кранов: 10
Степень проемности %: 60%
Решение:
Расчетная формула для производственных зданий:
ΔР = 0,14КП·Кi
ΔР – величина избыточного давления при значении КП, соответствующих наступлению разрушений:
полных КП = 1
сильных КП = 0,87
средних КП = 0,56
слабых КП = 0,35
Кi = КК ·КМ ·КС ·КВ ·ККР ·КПР
КК – коэффициент, учитывающий тип конструкций. В нашем случае каркасные КК=2.
КМ – коэффициент, учитывающий вид материала. ЖБ <0,03 КМ=2
КС – коэффициент, учитывающий выполнение противосейсмических мероприятий. Для не сейсмических КС =1
КВ – коэффициент, учитывающий высоту здания
Нзд – 2
КВ = 3[1+0,43(Нзд – 5)]
где, Нзд – высота здания, м
10 – 2
КВ = 3[1+0,43(10 – 5)] = 0,85
ККР – коэффициент, учитывающий влияние на устойчивость смонтированного на объекте кранового оборудования
ККР = 1+4,65 10 -3·Q
где, Q – грузоподъемность крана в т, -т
ККР=1+4,65 10 -3·10=1,04651
Дополнительно для средних, сильных и полных разрушений следует учитывать степень проемности и вводить КПР:
при проемности до 10% - КПР=1
при проемности до 50% - КПР=1,1
при проемности больше 50% - КПР=1,3
КПР - коэффициент, учитывающий степень проемности.
Только для полных, сильных и средних разрушений КПР =1,3.
Определяем Кi – для полных, сильных и средних разрушений:
Кi = 2·2·1·0,85·1,04651·1,3=4,626
Определяем Кi – для слабых разрушений:
Кi = 2·2·1·0,85·1,04651=3,558
Определяем ΔР для полных разрушений:
ΔР = 0,14·1·4,626= 0,648кгс/см2
Определяем ΔР для сильных разрушений:
ΔР = 0,14·0,87·4,626= 0,563кгс/см2
Определяем ΔР для средних разрушений:
ΔР = 0,14·0,56·4,626= 0,363 кгс/см2
Определяем ΔР для слабых разрушений:
ΔР = 0,14·0,35·3,558= 0,174кгс/см2
Этими параметрами оценивается устойчивость всех зданий объекта.
