Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Расчётно-графическая работа 8 вариант.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
226.3 Кб
Скачать

Министерство Сельского хозяйства РФ

ФГОУ ВПО Тюменская Государственная Сельскохозяйственная Академия

Кафедра безопасности жизнедеятельности

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА

вариант № 8

Выполнил: студентка 424группы

Устимчук Оксана

Проверил: Кучумова Галина

Владимировна

Тюмень 2011

Содержание

Введение

  1. Задача 1

  2. Задача 2

  3. Задача 3

  4. План схема здания

  5. Исследования здания на защитные свойства

Заключение

Список литературы

Приложения

Введение

Первые катастрофы относятся к начальным этапам промышленной разработки мерного оружия. Все они произошли на юге Челябинской области, поэтому их называют челябинскими. Не все радиационные катастрофы, подобные Кыштымской или Чернобыльской, являлись мгновенно взрывными, "зримыми". Многие из них и сейчас протекают внешне незаметно: радиационное воздействие накапливается десятилетиями и может быть "не видно" при жизни одного-двух поколений.

Причиной таких трагедий является непредсказуемое сочетание нарушений регламента и режима эксплуатации энергоблока.

Непосредственно в период радиоактивных выпадений существовало три пути облучения — внутреннее ингаляционное (с вдыхаемым воздухом), внутреннее за счет поступления радионуклидов с загрязненными продуктами питания и внешнее облучение от облака и загрязненной местности.

Один из наиболее распространенных методов борьбы с радиацией, является длительная, кропотливая и настойчивая работа по распространению в широких массах людей объективных научно-технических знаний со стороны как учебных и просветительских организаций, так и СМИ.

Мы живем в естественно радиоактивной среде и являемся частью этой среды. С тех пор как была открыта природная радиоактивность и получены искусственные радиоактивные материалы, они все шире используются на благо людей и общества в медицине, сельском хозяйстве и промышленности, но так же это приводит к увеличению дозы облучения как отдельных людей, так и населения Земли в целом.

В данной работе рассчитаем: границы очага ядерного поражения и радиусы зон разрушений; величину уровня радиации после аварии на радиационно-опасном объекте и после ядерного взрыва; величину эквивалентной дозы, которую получат люди на радиационно-загрязнённой местности. А так же определим на сколько данное здание будет являться противорадиоактивным и рассмотрим пути повышения защитных свойств.

Задача №1

Рассчитайте границы очага ядерного поражения и радиусы зон разрушений после воздушного и наземного ядерного взрыва. Постройте график, сделайте вывод.

q1 = 57 Мт = 57000 кт

q2 = 20 кт

R2полн = 1 км

R2сильн = 1,5 км

R2сред = 2 км

R2слаб = 3,2 км

R1полн = 1/0,07 = 14,29 км

R1сильн = 1,5/0,07 = 21,43 км

R1сред = 2/0,07 = 28,57 км

R1слаб = 3,2/0,07 = 45,71 км

Вывод: границей очага ядерного поражения является зона радиусом 45,71 км. (приложение, рис.1)

q1 = 11 Мт = 11000 кт

q2 = 20 кт

R2полн = 1 км

R2сильн = 1,5 км

R2сред = 2 км

R2слаб = 3,2 км

R1полн = 1,1/0,12 = 9,17 км

R1сильн = 1,5/0,12 = 12,5 км

R1сред = 1,9/0,12 = 15,83 км

R1слаб = 3/0,12 = 25 км

Вывод: границей очага ядерного поражения является зона радиусом 25 км. (приложение, рис.2)

Задача №2

Рассчитайте величину уровня радиации через 6, 18, 36 и 72 часов после аварии на радиационно-опасном объекте и после ядерного взрыва. Постройте график, сделайте вывод.

Р0 = 350 Р/ч

t = 6; 18; 36; 72 ч

Рt =?

, где

степень 0,5 используется для расчета спада уровня радиации после аварии на радиационном объекте;

степень 1,2 используется для расчета спада уровня радиации после ядерного взрыва.

Вывод: после ядерного взрыва спад уровня радиации происходит интенсивнее. (приложение, рис.3)

Задача №3

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получат люди на радиационно-загрязнённой местности, в течение определенного отрезка времени. Сделайте вывод.

Р0 = 350 мР/ч

t = 15 ч

γ = 30%

α = 70%

D =?

3766,59Рад – 100%

α – 70%,

α = 2636,61

3766,59Рад – 100%

γ – 30%,

γ = 1129,98

Dэквив = ΣQ*Dпоглощ , где

Q – коэффициент качества, или относительный биологический эквивалент, показывающий во сколько раз данный вид излучения превосходит Рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине поглощенной дозы (Qα =20; Qγ=1).

Dэквив = 20*2636,61 + 1*1129,98 = 53862,18 Бэр = 538,62 Зв

Вывод: данная доза превышает норму радиации после аварии на радиационном объекте, поэтому способна вызвать отрицательные эффекты.

3109,29Рад – 100%

α – 70%,

α = 2176,5

3109,29Рад – 100%

γ – 30%,

γ = 932,79

Dэквив = ΣQ*Dпоглощ , где

Q – коэффициент качества, или относительный биологический эквивалент, показывающий во сколько раз данный вид излучения превосходит Рентгеновское по биологическому воздействию при одинаковой величине поглощенной дозы (Qα =20; Qγ=1).

Dэквив = 20*2176,5 + 1*932,79 = 44462,79 Бэр = 444,62 Зв

Вывод: данная доза превышает норму радиации после ядерного взрыва, поэтому способна вызвать отрицательные эффекты.

План схема здания

Табл. 1