Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Программа Оценка обстановки в зоне ЧС.doc
Скачиваний:
91
Добавлен:
26.02.2016
Размер:
878.59 Кб
Скачать

Тема 9.(пз) Оценка обстановки в очаге ядерного поражения по данным разведки – 4 ч

В связи с тем, что точность прогнозирования вообще и особенно радиационной обстановки относительна, конкретные действия сил гражданской обороны, ее служб, в том числе и службы охраны об­щественного порядка, организуются и проводятся на основе уточ­ненной оценки радиационной обстановки по данным всех видов разведки очага ядерного поражения.

По характеру решаемых задач разведка гражданской обороны подразделяется на общую и специальную (разведку служб).

Общая разведка ведется разведывательными подразделениями воинских частей гражданской обороны, пунктами опорной сети наблюдения и лабораторного контроля, разведывательными самолетами, верто­летами, звеньями разведки на железнодорожном, водном транспорте, разведывательными группами районов, городов и объектов народного хозяйства.

Специальная разведка ведется постами радиационного и хими­ческого наблюдения, группами радиационной и химической разведки, пожарной, инженерной, медицинской, ветеринарной, фитопатологической разведки. Кроме данных разведки, штабы гражданской обороны получают доклады о реально сложившейся обстановке в очаге и вблизи него от подчиненных штабов и руководителей, оказавшихся в очаге ядерного поражения.

При уточнении радиационной обстановки учитывается, что форма следа радиоактивного облака во многом зависит от рельефа местности, направления и скорости среднего ветра. На ровной местности и при неизменном направлении и скорости ветра радиоактивный след напоминает форму эллипса, вытянутого в подветренную сторону от центра взрыва. При сложных метеорологических условиях, когда направление и скорость ветра изменяются во времени и пространстве, форма может приобретать довольно сложную конфигурацию. От скорости ветра зависит и размер площади зараже­ния. Заражение местности по следу облака неравномерно: ближе к центру взрыва и на оси следа оно выше, на границах и участках, удаленных от центра взрыва, - ниже. Следовательно, важно знать размеры, форму зон заражения, уровни радиации на них, что и до­стигается ведением разведки.

Оценка радиационной обстановки по данным разведки осуще­ствляется в такой последовательности:

  • после получения данных разведки уточняется обстановка, сложившаяся после нанесения противником ядерного удара;

  • определяются зоны заражения по из­меренному уровню радиации, рассчитываются дозы радиации, по­лученные людьми за время пребывания в зонах заражения;

  • рассчи­тываются дозы радиации при преодолении зон заражения;

  • опреде­ляется допустимое время пребывания в зоне заражения по измерен­ному уровню радиации;

  • определяется допустимое время начала и продолжительности ведения спасательных работ, а также количество смен.

                  1. Определение уровня радиации в зараженном районе

Пример: Личный состав наблюдательного пункта начал работу по возведению блиндажа через 7 часов после взрыва. Уровень радиации через 3 часа после взрыва составлял 50 Р/ч. Определить, уровень радиации в районе выполнения работ.

Решение: Задачи подобного характера с большей точностью решаются с помощью табличных данных. По таблице 9 Сборника задач определяем уровень радиации на момент 1 час после взрыва. Для 3 – х часов прошедших с момента взрыва Р10 = 3,74. Д = 50·3,74 = 187 р/ч. По таблице 17 Калашников определяем, что уровень радиации в данном районе составит около 18 р/ч.

Определение зон заражения по измеренному уровню радиации

Зоны А, Б, В, Г по измеренному разведкой уровню радиации на местности определяются с помощью таблиц.

Однако, в результате распада радиоактивных веществ происходит постепенное снижение уровня радиации, поэтому измеренный на местности в нескольких местах и в разное время уровень радиа­ции приводится к одному часу времени, т. е. на один час после взрыва. Коэффициент для расчета на 1 час после взрыва (P1/P0), определяется как отношение уровня на 1 час после взрыва (Р1) к уровню в момент измерения (Р0).

Все таблицы по оценке радиационной обстановки составлены на 1 час пос­ле взрыва определяется как отношение уровня на 1 час после взрыва (P1) к уровню в момент измерения (Р0).

Для определения возможных экспозиционных доз излучения необходимы сведения об уровнях радиации, продолжительности нахождения людей на зараженной территории и степени их заражен­ности. Степень зараженности характеризуется коэффициентом ослабления (Косл) экспозиционной дозы, значения которого приведены в таблице 11 Сборника задач.

Пример: оперативная группа находится в районе, где через 4 часа после взрыва уровень радиации составляет 15 Р/ч. Определить уровень радиации через 1 час после взрыва и в какой зоне находится оперативная группа.

Решение: по таблице 9 Сборника задач при времени после взрыва 4 часа находим коэффициент пересчета уровней радиации равный 5,28. Умножив 15 Р/ч на коэффициент пересчета находим уровень радиации на 1 час после взрыва – 79 Р/ч. В таблице 10 Сборника задач в колонке времени 4 часа и по горизонтали измеренный уровень на это время15 Р/ч, определяем, что оперативная группа находится в зоне Б.

Определение времени взрыва по измеренному уровню радиации.

По измеренному уровню радиации с помощью таблиц возможно, при необходимости, определить время прошедшее после взрыва.

Пример: уровень радиации в 8 часов был равен 27 Р/ч, а в 8 часов 30 минут – 23 Р/ч, определить время ядерного взрыва.

Решение: определяется время, прошедшее между первым и вторым измерением – 30 минут, затем определяется отношение уровней радиации при первом и втором измерениях Р21 = 0,85.

По таблице 13 Сборника задач при отношении 0,85 и интервале времени между измерениями 30 минут находим время прошедшее после взрыва до второго измерения. Оно равно 4 часам. После этого определяем когда был произведен взрыв 8.30 – 4.00 = 4 часа 30 минут.

                  1. Определение возможных доз облучения личного состава на зараженной местности.

Пример: л/с выполнял задачу на зараженной местности в течение 3ч. За время выполнения задачи произведены 3 измерения уровней радиации: Р1 = 32Р/ч; Р2 = 20Р/ч, Р3 = 30Р/ч. Задача выполняется на открытой местности в автомобиле. Определить дозу полученную личным составом. Задачи по определению поглощенной дозы полученной личным составом решаются с учетом коэффициента ослабления, в зависимости от условий выполняемой задачи.

Решение:

Рср = (32+20+30) : 3 = 27,3 Р/ч;

Д = Рср · t : Косл

Д = 27,3 · 3 : 2 = 40,95 Р

Пример: личный состав прибыл в служебное помещение через 2 часа поле взрыва. Уровень радиации через 1 час после взрыва составляет 200 Р/ч определить экспозиционную дозу излучения, которую получит личный состав в помещении за 4 часа пребывания.

Решение: по формуле Р=Ро•К и по таблице 12 Сборника задач определяем уровень радиации через 2 и 6 часов после взрыва

Р2 = Р1•К2 = 200•0,435 = 87 Р/ч

Р6 = 200•0,116 = 23,6 Р/ч

По формуле Д=5Р1•Т1 – 5Р2•Т2 вычисляем экспозиционную дозу облучения на открытой местности (Косл = 1), полученную за время пребывания от 2 до 6 часов Д = 5•78•2 – 5•23,6•6 = 174Р

Для определения Экспозиционной дозы личного состава за 4 часа пребывания в служебном помещении необходимо учесть коэффициент ослабления. Косл = 7

Д = 174/7 = 24,8Р

Тема 10.(ПЗ) Определение допустимого времени, начала ведения спасатель­ных работ при заданной дозе радиации, количества смен и продол­жительности работы = 2ч

Исходными данными для определения време­ни начала работ и количества смен являются: установленная доза радиации (Дуст), уровень радиации, измеренный (рассчитанный) на время ввода в зону заражения (P1) и продолжительность работы (Т2).

Время в течение которого можно находиться в районе выполняемой задачи, чтобы не получить дозу выше дозы допустимой можно определить по формуле:

tдоп = Ддоп · Косл : Рср

Пример: л/с подразделения должен выполнить задачу на зараженной местности без средств защиты уровень радиации в районе действий 12 Р/ч. Доза облучения не должна превысить 50 Р. Определить допустимое время нахождения в зараженной зоне.

Решение:

tдоп = 50 · 1: 12 = 4ч

Пример: подразделение органа внутренних дел Должно выполнить поставленную задачу в течение 5 часов на зараженной местности с уровнем радиации 100 Р/ч, который измерен через 1 час после взрыва. Экспозиционная доза установлена 30 Р, определить время начала работы, количество смен и продолжительность работы каждой смены.

Решение: В таблице 20 Сборника задач в колонке «уровни радиации на 1 час после взрыва» находим 100 Р/ч, затем по горизонтали до пересечения со столбцом «установленная доза радиации» - 30Р определяем: 1-я смена может быть введена через 3 часа после взрыва и работать 2 часа; 2-я смена – через 2 часа после ввода 1-й смены и работать 2,5 часа и т.д.

Всесторонняя, своевременная и правильная оценка обстановки в очаге ядерного поражения позволяет принять правильное решение по проведению АСДНР в очаге ядерного поражения, по применению средств и способов защиты личного состава служб, формирований и населения.

                  1. Расчет доз облучения при преодолении зараженных участков

Расчет доз облучения при преодолении зоны заражения осуществляется по формулам:

t = S : V;

Д = (Pср · S) : (Kосл · V), где S – протяженность маршрута; V – средняя скорость движения.

Пример: л/с патруля преодолевает зону заражения на бронетранспортере. протяженностью 18 км. Во время движения были произведены замеры уровней радиации Р1 = 8Р/ч, Р2 = 30 Р/ч, Р3 = 100Р/ч, Р4 = 60Р/ч, Р5 = 7Р/ч. Средняя скорость движения по маршруту составила 20 км/ч. Определить дозу полученную Л/с.

Решение:

Рср = (8+30+100+60+7) : 5 = 41 Р/ч

Д = (Pср · S) : (Kосл · V) = (41 · 18) : (4 · 20) = 9Р

                  1. Решение задач с помощью графических данных

Пример: определить, какие уровни радиации будут в районе выполнения задач по возведению фортификационных сооружений через 8 часов после взрыва, если разведкой установлено, что через 3 часа после взрыва они составляли 50 Р/ч.

Решение: по нонограмме № 1 Сборника задач на шкале 1 ставим точку на значении 50 Р/ч, далее на шкале 3 ставим точку на значении 3 часа; эти точки соединяем и в месте пересечения этой линии со шкалой 2 находим эталонное значение уровня радиации через 1 час после взрыва, в данном случае оно равно 300 Р/ч; затем проводим прямую через точку найденного эталонного уровня радиации 300Р/ч и точку на шкале 3 8ч.

Прямая соединяющая эти точки и пересекающая шкалу 1, даст ответ, какие будут уровни радиации в данном месте через 8 ч. В нашем примере они составят 17 Р/ч.

Пример: определить на каком удалении от эпицентра наземного взрыва ядерного боеприпаса мощностью 50 Кт выйдет из строя личный состав расположенный в убежищах из КВС – У.

Решение: по графику № 1 Сборника задач из q = 50 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией 8, находим на оси Rп = 0,66 км

Пример: определить радиус выхода из строя деревянного автодорожного моста при воздушном взрыве ядерного боеприпаса мощностью 100 Кт.

Решение: по графику № 2 Сборника задач из q = 100 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией 4, находим на оси Rп = 1,8 км.

Пример: определить глубину зоны сплошных завалов от воздушного взрыва ядерного боеприпаса мощностью 30 Кт.

Решение: по графику № 3 Сборника задач из q = 30 восстанавливаем перпендикуляр до пересечения с линией 4 (границей зоны сплошных завалов), находим на оси Rп=1,5 км. Следовательно, глубина зоны сплошных завалов составит 1,6-1,5=0,1 км.