Материал: Размеры и масштаб разрушений при чрезвычайных ситуациях

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Таблица 3.11 - Глубина зон возможного заражения СДЯВ, в км

Скорость ветра м/с

Количество СДЯВ в облаке зараженного воздуха, в т.


0,1

0,5

1

3

5

10

20

30

50

70

100

300

500

700

1000

2000

1.

1,25

3,16

4,75

9,18

12,53

19,20

29,56

38,13

52,67

65,73

81,91

166

231

288

363

525

2.

0,84

1,92

2,84

5,35

7,20

10,85

16,44

21,02

28,73

35,35

44,09

87,79

121

150

189

295

3.

0,68

1,53

2,17

3,99

5,34

7,96

11,94

15,18

20,59

25,21

21,30

61,47

84,50

104

130

202

4.

0,59

1,33

1,88

3,28

4,36

6,46

9,62

12,18

16,43

20,05

24,80

48,18

65,92

81,17

101

157

5.

0,59

1,19

1,68

2,91

3,75

5,53

8,19

10,33

13,88

16,89

20,82

40,11

54,67

67,15

83,60

129

6.

0,48

1,09

1,53

2,66

3,43

4,88

7,20

9,06

12,14

14,79

18,13

34,07

47,09

56,72

71,70

110

7.

0,45

1,00

1,42

2,46

3,17

4,49

6,48

8,14

10,87

13,17

16,17

30,73

41,63

50,93

63,16

96,30

8.

0,42

0,94

1,33

2,30

2,97

4,20

5,92

7,42

9,90

11,98

14,68

27,75

37,49

45,79

56,70

86,20

9.

0,40

0,88

1,25

2,17

2,80

3,96

5,60

6,86

9,12

11,03

13,50

27,39

34,24

41,76

51,60

78,30

10.

0,38

0,84

1,19

2,06

2,66

3,76

5,31

6,50

8,50

10,23

12,54

23,49

31,61

38,50

47,53

71,90

11.

0,36

0,80

1,13

1,96

2,53

3,58

5,06

6,20

9,01

11,74

21,91

29,44

35,81

44,15

66,62

12.

0,34

0,76

1,08

1,88

2,42

3,43

4,85

5,94

7,67

9,07

11,06

20,58

27,01

33,55

41,30

62,20

13.

0,33

0,74

1,04

1,80

2,37

3,24

4,66

5,70

7,37

8,72

10,48

19,45

26,04

31,62

38,90

58,44

14.

0,32

0,71

1,00

1,74

2,24

3,17

4,49

5,50

7,10

8,40

10,04

18,46

24,59

29,95

36,81

55,20

15.

0,31

0,69

0,97

1,68

2,17

3,076

4,34

5,31

6,86

8,11

9,70

17,60

23,50

28,48

34,98

52,37

Примечания: 1 При скорости ветра более 15 м/с размеры зон заражения принимать как при скорости 15 м/с. 2 При скорости ветра менее 1,0 м/с размеры зон заражения принимать как скорости ветра 1,0 м/с. Сильнодействующие вещества для вариантов: 1 Вариант - аммиак, 2 Вариант - водород хлористый, 3 Вариант - водород цианистый, 4 Вариант - натриеакриловая кислота, 5 Вариант - сернистый ангидрид, 6 Вариант - сероводород,  7 Вариант - хлор, 8 Вариант - этила намин, 9 Вариант - метиламин, 0 Вариант - фосфор трихлористый.



Комплексная задача № 6 по оценке обстановки при землетрясении

Условия задачи:

Численность населения города 100 тыс. человек.

В городе 12 крупных промышленных предприятия, из них 2 - химических и взрывоопасных.

школ;

детских садов;

лечебных заведений емкостью 150 коек каждое;

предприятия общественного питания;

котельных;

закрытых водозаборов, на очистных сооружениях которых имеется хлор;

на ж.д. путях цистерна с 40 тоннами аммиака.

Общая протяженность водопроводной сети - 300 км;

канализационной сети - 240 км.

В городе 12450 домов, в каждом доме, в среднем, проживает условно 20 человек.

В пригороде имеется 2 дома отдыха емкостью 300 человек каждый.

Общая численность спасателей в соответствии с требованиями руководящих документов. Обеспеченность формирований ГО повышенной готовности инженерной и специальной техникой - 90%.

Для управления силами ГО города имеются средства радиосвязи.

В окрестностях города дислоцируется мотострелковый полк.

Характеристика зданий

Жилых:

тип А - 20%, тип Б - 50%, тип В - 30%.

Промышленных:

тип Б - 60%, тип В - 40%

Школы:

тип Б - 100%.

Детские сады:

тип А - 20%, тип Б - 50%, тип В - 30%.

Лечебные учреждения:

тип А - 10%, тип Б - 70%, тип В - 20%.

Предприятия общественного питания:

тип А - 50%, тип Б - 30%, тип В - 20%.

Котельные:

тип Б - 100%.

Метеоусловия

Время года, суток и метеоусловия реальные на день занятий.

Задачи

В роли ведущего специалиста - инженера рассчитать:

степень и количество разрушенных зданий;

количество жителей оставшихся без крова;

количество потерь санитарных и безвозвратных;

степень разрушения объектов промышленности, коммуникаций, систем жизнеобеспечения;

определить возможные зоны заражения СДЯВ;

зоны особо опасных пожаров.

ая степень разрушения - легкие повреждения, тонкие трещины, откалывание небольших кусков штукатурки.

ая степень разрушения - слабые повреждения, небольшие трещины в стенах, откалывание больших кусков штукатурки.

ая степень разрушения - средние повреждения, большие и глубокие трещины в стенах, падение дымовых труб.

Таблица «А» - ВОЗМОЖНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ПРИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ


Наименование

 



6

1

Воздействие землетрясения

люди пугаются и теряют равновесие, опрокидывается мебель

2

Состояние зданий и сооружений без учета сейсмики.



Тип «А» - здания из рваного камня, сельские постройки, дома из кирпича сырца,.глинобитные дома.

повреждения 1 ст. - 50% 2 ст. - 5%


Тип «Б» - обычные кирпичные дома, здания крупноблочные и панельного типов.

повреждения 1 ст. - 5%

3

Здания и сооружения с учетом сейсмики. Тип «В» каркасные ж/б здания, деревянные дома хорошей постройки

изменений нет

4

Степень разрушения О Н Х

изменений нет

5

Состояние коммун.энергетических сетей: линии электропередач

изменений нет


- Линии связи

изменений нет


Сети водопроводов, канализации и теплоснабжения

изменений нет



5

6

Состояние дорог и мостов

изменений нет

7

Состояние водоисточников

Изменяется дебит водоисточников

8

Вторичные факторы  - пожары

отсутствуют


- сель /наводнение/

отсутствуют


- оползни

отсутствуют


- очаги СДЯВ

отсутствуют


- аварии на Ж.Д.

отсутствуют

9

Степень разрушения населенных пунктов

отсутствуют

10

Потери населения (всего) санитарные - безвозвратные

отсутствуют отсутствуют отсутствуют


ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,КРУПНЫХ АВАРИЙ И КАТАСТРОФ

Ликвидация последствий стихийного бедствия или крупной аварии (катастрофы) включает:

оповещение населения и объектов об опасности бедствия или возникших опасных последствиях аварии (катастрофы);

ведение разведки, установление степени и объема разрушений, определение размеров зон заражения, скорости распространения и возможных границ затопления или наводнения, размеров очагов, районов и направлений распространения пожаров и выявление других данных;

определение объектов и населенных пунктов, которым непосредственно угрожает опасность от стихийного бедствия (аварии, катастрофы);

определение состава, численности группировки сил и средств, привлекаемых для спасательных и других работ;

организацию управления силами и средствами в районе бедствия аварии, катастрофы;

организацию медицинской помощи пораженным и эвакуацию их в лечебные учреждения, а также вывод населения в безопасные места и его размещение;

подготовку и осуществление соответствующих мер безопасности при ведении спасательных работ;

организацию комендантской службы в районе бедствия (аварии, катастрофы) и прилегающих районах;

организацию материального, технического и транспортного обеспечения, действий сил ГО, а также других мероприятий, направленных на подготовку и обеспечение спасательных работ и ликвидацию последствий бедствия (аварии, катастрофы).

В районе стихийного бедствия, массовых пожаров, аварии, катастрофы организуются разведка, комендантская служба и работы по извлечению пораженных из-под завалов, обломков, из горящих и загазованных зданий и сооружений, мероприятия по оказанию первой медицинской помощи пораженным и эвакуации их на медицинские пункты и в лечебные стационарные учреждения; сбор и вывод из района бедствия (пожаров, аварии, катастрофы) и зоны воздействия сильнодействующих ядовитых веществ населения. Организуются, кроме того, санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия в целях предотвращения возникновения эпидемий, а также снабжение населения водой, продуктами и предметами первой необходимости.

Задача 7

Сваливание (опрокидывание) элементов.

Высокие элементы (опоры ЛЭП, краны с башнями и стрелами, мачты, высокие станки и приборы и т.п.) могут быть свалены или опрокинуты ударной волной.

На элемент действует сила смещения. Моменту силы смещения противодействуют моменты силы тяжести и сил крепления Q. Условием сваливания для незакрепленных элементов будет превышение момента силы смещения над моментом силы тяжести:

Рсм в>Ga или Рсм >Q(П-16),

где, в плечо аэродинамической силы смещения; Q - плечо силы тяжести. Подставив значение Рсм из выражения Fтр≤Рсм=GхSPск(П-14) здесь

тр═ƒG,

где

ƒ - коэффициент трения (дан в таблице П5), G - вес предмета, получим скоростной напор, при котором произойдет сваливание элемента, Gх - коэффициент аэродинамического сопротивления (табл. П4)=1,6.

Рск ≥(П-17).

Условием сваливания для элементов сложной конфигурации и закрепленных на фундаментах и различного рода подставках будет превышение силы смещения над моментами силы тяжести и сил крепления.

Рсм в ≥ G+Qа(П-18),

где в плечо аэродинамической силы смещения Рсм; а - плечо силы крепления Q; а/2 - плечо силы тяжести.

В этом случае некоторую трудность будет представлять наложение плеча силы смещения, точка приложения которой находится примерно в центре давления площади S силуэта сваливаемого предмета. Если известна площадь Si каждой части предмета и высота центра тяжести этой площади bi относительно основания, то плечо в силы Рсм приближенно определяют по формуле:

= (П-19).

Пример: Определить избыточное давление во фронте ударной волны, при котором блок программного устройства, установленный на ровной поверхности, будет опрокинут.

Вес прибора 300 Н, высота 50 см, длина 30 см, ширина 35 см, центр тяжести и центр давления силы смещения в центре прибора.

Решение: по формуле (П-17) для площади поперечного сечения S=0,5*0,3=0,15 м2, определяем:

Рск

При этом скоростном напоре или избыточном давлении во фронте ударной волны 17 кПа (табл. П 1) прибор будет опрокинут.

Таблица П 1 - Скоростной напор и избыточное давление

Избыточное давление кПа

скорость

Плотность частиц воздуха, кг/м3

Давление


Фронта м/с

Частиц воздуха, м/с


скоростного напора, КПа

во фронте отраженной волны, КПа

0

340

0

12,9

0

0

1

341

2,3

1,30

0,0035

2,0

10

354

22,3

1,38

0,35

20,8

20

367

43,2

1,46

1,37

43,8

30

380

62,3

1,54

3,04

67,3

40

392

80,5

1,63

5,34

93

50

404

97,5

1,70

8,23

120

60

416

113,7

1,78

11,7

148

80

439

143,7

1,93

20,3

209

100

460

171,0

2,04

30,9

274

120

480

196,7

2,2

43,4

344

140

500

220,4

2,34

57,7

418

160

519

242,7

2,46

73,6

497

180

537

263,6

2,58

91,1

579

200

555

283,6

2,69

110

664

300

635

371,1

3,18

223

1135

400

707

444,5

3,59

361

1666

500

772

508,7

3,94

517

2240


По скоростному напору, найденному из формулы (3) или таблицы П 1, можно определить избыточное давление во фронте ударной волны, при котором произойдет смещение предмета.

Таблица П 5 - Коэффициент трения

Наименование трущихся материалов

Коэффициент трения

Коэффициент трения скольжения

Стали по стали

0,16

Металла по линолеуму

0,2-0,4

Металла по дереву

0,2-0,5

Резины по твердому грунту, линолеуму

0,4-0,6

Резины по дереву

0,5-0,8

Дерева по дереву

0,2-0,5

Коэффициенты трения качения

Стального колеса по: - рельсу

0,05

- Кафельной плитке

0,1

- Линолеуму

0,15-0,2

- Дереву

0,12-0,15


Таблица П 4 - Коэффициент аэродинамического сопротивления

Форма тела

Направление движения воздуха

2

3

Параллелепипед, имеющий квадратную грань и длину, ровную утроенной стороне квадрата

0,85

Перпендикулярно квадратной грани

Куб

1,6

Перпендикулярно грани

Диск

1,6

Перпендикулярно диску

Пластина квадратная с толщиной, равной 1/5 стороны

1,45

Перпендикулярно пластине

Цилиндр h ∕d= 1 h ∕d= 4 h ∕d= 9

0,4 0,43 0,45

Перпендикулярно оси цилиндра h - высота, d - диаметр цилиндра

Сфера Полусфера

0,25 0,3

Параллельно плоскости основания полусферы

Пирамида с квадратным основанием

1,1

Параллельно основанию и перпендикулярно грани основания.



Заключение

По мере выполнения данной работы получил навыки по выявлению, оценке обстановки и принятию мер по ликвидации различных последствий от чрезвычайных ситуаций, а так же мной были изучены методы по расчету максимального избыточного давления ударной волны и предельной устойчивости объекта. При использовании полученных навыков в комплексе мероприятий защиты населения и промышленных объектов при чрезвычайных ситуациях на практике способствует уменьшению потерь и разрушений на месте катастрофы.