
- •Оглавление
- •2.5.1. Общие положения 138
- •4. Устойчивость функционирования объектов экономики в
- •Введение
- •1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
- •1.1. Основные понятия и определения
- •1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- •Классификация чркзвычайных ситуаций по масштабам распространения и тяжести последствий
- •1.3. Обстановка в российской федерации и северо-западном регионе
- •1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера
- •1.4.1. Землетрясения
- •Шкала msk-64 интенсивности землетрясений
- •1.4.2. Наводнения
- •Размеры зон затопления в зависимости от уровня подъема воды для равнинных рек
- •Параметры волны прорыва
- •1.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
- •1.5.1. Пожары
- •Характеристики пожарной опасности некоторых материалов
- •Категории взрывопожароопасности помещений
- •Предельные значения офп
- •1.5.2. Техногенные взрывы
- •Характеристики конденсированных взрывчатых веществ
- •Характеристики горючих газов и их смесей с воздухом
- •Классификация окружающего пространства по видам в соответствии со степенью его загроможденности
- •Классификация горючих веществ по степени чувствительности к детонации
- •Экспертная таблица для определения режима взрывного превращения
- •Теплота взрыва горючих пылей
- •1.5.3. Аварии на радиационно опасных объектах
- •Стадии воздействия ии на живые организмы
- •Последствия облучения людей
- •Средние мощности поглощенной и эквивалентной дозы космического излучения
- •Основные пределы доз
- •Международная шкала событий на аэс
- •Характеристики некоторых наиболее опасных нуклидов выброса
- •1.5.4. Аварии на химически опасных объектах
- •Классификация объектов по химической опасности
- •Физические и токсические характеристики ахов
- •Классификация ахов по токсическому действию
- •Классификация ахов по степени опасности
- •Вопросы и задания
- •2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях
- •2.1. Общие положения
- •2.2. Прогнозирование последствий пожаров
- •Действие теплового излучения на человека
- •Минимальные интенсивности теплового излучения и время, при котором происходит возгорание горючих материалов, кВт/м2
- •Значения пробит-функции
- •2.3. Прогнозирование последствий техногенных взрывов
- •2.4. Прогнозирование радиационной обстановки при авариях на аэс
- •2.4.1. Общие положения
- •Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии
- •Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на аэс
- •2.4.2. Последовательность прогнозирования радиационной обстановки
- •4. По табл. П. 5.13 находим коэффициент для расчета дозы облучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (начало облучения ч, продолжительность облучения ч):
- •2.5. Прогнозирование химической обстановки при авариях на химически опасных объектах
- •2.5.1. Общие положения
- •2.5.2. Последовательность прогнозирования химической обстановки
- •Вопросы и задания
- •3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- •3.1. Нормативная правовая база обеспечения защиты населения
- •3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.1. Задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.2. Организационная структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.3. Система управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.2.4. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- •3.3. Гражданская оборона
- •3.3.1. Задачи гражданской обороны
- •3.3.2. Организация гражданской обороны Российской Федерации
- •3.4. Мероприятия защиты в чрезвычайных ситуациях
- •3.4.1. Оповещение
- •3.4.2. Эвакуация
- •3.4.3. Радиационная и химическая защита
- •Защитные свойства по ахов гражданских противогазов гп-5(гп-5м),
- •Промышленные противогазы, применяемые для защиты персонала предприятий от ахов
- •Вопросы и задания
- •4.2. Основы оценки устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- •4.3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- •4.4. Методика выбора мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов
- •4.5. Организация работы по исследованию и повышению устойчивости функционирования объектов экономики
- •Вопросы и задания
- •5. Ликвидация чрезвычайных ситуаций
- •5.1. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
- •5.2. Организация всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ
- •5.3. Особенности организации аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах стихийных бедствий, радиоактивного и химического заражения
- •5.4. Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
- •Вопросы и задания
- •Библиографический список
- •Приложения
- •Поражающее действие землетрясений
- •Характеристика степеней разрушения зданий
- •Значения избыточных давлений во фронте воздушной ударной волны, приводящих к разрушениям зданий и сооружений, транспорта, оборудования
- •Структура возможных поражений людей в зонах разрушений зданий и сооружений городской застройки
- •Прогнозирование радиационной обстановки
- •Категории устойчивости атмосферы
- •Средняя скорость ветра () в слое от поверхности земли до высоты перемещения центра облака, м/с
- •Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа рбмк-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- •Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа ввэр-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- •Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор рбмк-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- •Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор ввэр-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория а)
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (нейтральная атмосфера – категория д)
- •Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория f)
- •Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в данной точке) после аварии, час
- •Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- •Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- •Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, – время начала облучения)
- •Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, – время начала облучения)
- •Средние значения кратности ослабления излучения от зараженной местности
- •Степень вертикальной устойчивости воздуха
- •Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (свободный разлив)
- •Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (разлив в поддон)
- •Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра
- •Значения коэффициента для расчета площади химического заражения
- •Значения коэффициента .
- •Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от хлора (ахов) для различных условий
- •Средние значения коэффициентов защищенности городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте и открыто на местности
- •Характеристика структуры пораженных, %
- •Сигналы оповещения гражданской обороны
Шкала msk-64 интенсивности землетрясений
Балл |
Землетрясение |
Параметры движения грунта |
Последствия |
||
Ускорение, |
Скорость, см/с |
Смещение, мм |
|||
1 |
Незаметное |
0,001-0,002 |
0,06-0,12 |
0,03-0,06 |
Ощущается только приборами. |
2 |
Очень слабое |
0,002- 0,003 |
0,12-0,25 |
0,06-0,12 |
Ощущается отдельными людьми на верхних этажах домов. |
3 |
Слабое |
0,003-0,006 |
0,25-0,5 |
0,12-0,25 |
Ощущается некоторыми людьми в помещениях. Слабое покачивание висячих предметов. |
4 |
Умеренное |
0,006-0,012 |
0,5-1,0 |
0,25-0,5 |
Ощущается в помещениях многими, а вне помещений - немногими людьми. Отмечается вибрация, такая же, как от проходящего мимо грузовика. |
5 |
Среднее |
0,012-0,025 |
1-2 |
0,25-0,5 |
Общее сотрясение зданий, сдвиги мебели. Трещины в штукатурке, оконных стеклах. Пробуждение спящих. |
6 |
Сильное |
0,025-0,05 |
2-4 |
1-2 |
Ощущается всеми, многие люди напуганы. Откалываются куски штукатурки, легкие повреждения зданий. |
Продолжение табл. 1.2
Балл |
Землетрясение |
Параметры движения грунта |
Последствия |
||
Ускорение, |
Скорость, см/с |
Смещение, мм |
|||
7 |
Очень сильное |
0,05-0,1 |
4-8 |
2-4 |
Повреждаются здания; трещины в стенах каменных домов, выпадают кирпичи, штукатурка. Людям трудно стоять на ногах. |
8 |
Разрушительное |
0,1-0,2 |
8-16 |
4-8 |
Частичное разрушение плохо построенных зданий; падают дымовые трубы; обрушиваются лестницы и пролеты. |
9 |
Опустошительное |
0,2-0,4 |
16-32 |
8-16 |
Общая паника. Разрушаются каменные здания. Лопаются подземные трубопроводы. Большие трещины в грунте. |
10 |
Уничтожающее |
0,4-0,8 |
32-64 |
16-32 |
Общее разрушение зданий. Происходят большие оползни. Серьезные повреждения плотин, набережных. |
11 |
Катастрофа |
0,8-1,6 |
64-128 |
32-64 |
Катастрофические разрушения. Подземные трубопроводы полностью выходят из строя; рельсы сильно искривляются. |
Окончание табл.1.2
Балл |
Землетрясение |
Параметры движения грунта |
Последствия |
||
Ускорение, |
Скорость, см/с |
Смещение, мм |
|||
12 |
Сильная катастрофа |
>1,6 |
>128 |
>64 |
Значительное изменение ландшафта; смещение крупных скальных массивов; многочисленные трещины, обвалы, оползни. Возникновение водопадов, подпруд, отклонения течения рек. Ни одно сооружение не выдерживает. |
Примечание.
9,8
м/с2
– ускорение свободного падения.
Общая качественная картина воздействия землетрясения на различные объекты видна из табл. 1.2, зависимость степени разрушения различных объектов от интенсивности землетрясения приведена в табл. П. 1.
При оценочных
расчетах интенсивности землетрясения
в баллах по известной магнитуде для
расстояний от эпицентра
можно пользоваться формулами:
|
(1.3) |
где
– интенсивность землетрясения в
эпицентре, балл;
– магнитуда;
– глубина очага, км;
– расстояние до эпицентра, км;
– поправка, учитывающая вид грунта:
для скального грунта,
для песчаников и известняков,
для песчаных грунтов и глинистых толщ,
для рыхлых насыпных грунтов.
Опасные последствия землетрясений делятся на природные и связанные с деятельностью человека. Природные: сотрясения грунта, нарушение грунта (трещины и смещения), оползни, сели, лавины, цунами. Связанные с деятельностью человека: разрушение зданий, мостов и других сооружений, наводнения при прорывах плотин, пожары при повреждениях газопроводов, хранилищ ГСМ, нарушение электроснабжения, водоснабжения, канализации.
Типовые здания и сооружения без антисейсмической защиты по сейсмостойкости делятся на три группы.
Группа А: здания
со стенами из местных строительных
материалов – саманные, глинобитные, из
сырцового кирпича без фундамента –
4 балла;
то же с бетонным фундаментом –
4,5 балла.
Группа Б: здания
с деревянным каркасом –
5 баллов,
из жженого кирпича с фундаментом –
5,5 балла.
Группа В: деревянные
дома, рубленные «в лапу» или «в
обло» – 6 баллов;
типовые железобетонные, каркасные,
крупнопанельные дома –
6,5 балла.
При использовании антисейсмических мероприятий сейсмостойкость зданий и сооружений может быть повышена до 7…9 баллов.
Людские потери при землетрясении могут быть оценены на основе данных о степени разрушения зданий (различают 6 степеней: от отсутствия видимых повреждений до обвала) и вероятности общих и безвозвратных потерь в зависимости от степени разрушения здания.
При отображении
на карте или схеме очага поражения при
землетрясении наносятся линии равной
интенсивности – изосейсты. Обычно очаг
поражения ограничен изосейстой
баллов,
что соответствует слабым разрушениям
зданий, сооружений.
Очаг поражения в плане, как правило, представляет собой сложную фигуру, что связано с влиянием местных геологических условий на распространение сейсмических волн, в ряде случаев форма очага приближается к эллипсообразной.
Обвальные землетрясения происходят при разрушении сводов подземных карстовых пустот, заброшенных шахт, рудников, а также обвалах горных пород. Возникающие при этом толчки и колебания земной поверхности относительно слабы.
Наведенные землетрясения вызваны изменением давления в земной коре, обусловленного техногенной деятельностью человека – строительством крупных плотин и водохранилищ, закачкой воды в скважины или, наоборот, при интенсивном отборе воды из скважин.
Вулканические землетрясения возникают при извержении вулканов, обычно охватывают небольшие районы и сопровождаются потоками лавы, выбросами пепла и газов, которые и причиняют основной ущерб.
Падение космических тел и инициирование ими землетрясений представляют редкие явления.
Основным способом снижения потерь и ущерба при землетрясениях является строительство сейсмостойких зданий и сооружений.