Смекни!
smekni.com

Гражданская оборона (стр. 2 из 5)

Таблица 4. Степень поражения незащищенных людей в районе объекта с ∆ Рф, кПа= 25.

∆ Рф, кПа Поражения (травмы) Характер поражения
20-40 Легкие Легкая общая контузия организма, временное повреждение слуха, кровотечение из носа и ушей, сильные вывихи, переломы конечностей.

3. По найденной величине ∆ Рф, кПа= 25, в районе объекта для каждого здания технологического оборудования и элементов коммунально-энергетических сетей определяю степень разрушения, характер разрушений, возможность восстановления, какими силами и средствами.

№ п/п Элементы обьекта Разрушение
25, кПа
1 2 3
1.Производстенные и административные здания
1 Промышленные здания с каркасом и бетонным заполнением с площадью остекления окло 30 %. среднее
2 Кирпичные бескаркасные производственно-вспомагатель-ные здания с перектрытием из железобетонных сборных одно- и многоэтажные. среднее
3 Складские кирпичные здания. среднее
5 Административные многоэтажные здания с металлическим или железобетонным каркасом. слабое
2.Некоторые виды технологического оборудования.
6 Станки средние. слабое
7 Подъемно-транспортное оборудование. среднее
8 Электродвигатели мощностью от 2 до 10 кВт, герметические. слабое
9 Трансформаторы от 100 до 1000 кВ. слабое
3.Коммунальные и энергетические сооружения и сети.
10 Котельные, регуляторные станции и другие сооружения в кирпичных зданиях. среднее
11 Здания трансформаторной подстанции из кирпича или блоков. среднее
12 Кабельные наземные линии. слабое
13 Трубопроводы на металлических и железобетонных эстакадах. слабое

5. Степени разрушения элементов обьекта ударной волной

Таблица 6. Характеристика степени разрушений элементов обекта ударной волной.

Элементы обьекта Разрушение
Слабое Среднее
1 2 3
1. Производственные административные и жилые здания Разрушение наименее прочных конструкций и агрегатов; заполнений дверных и оконных проемов, срыв кровли; основное оборуование повреждено незначительно, требуется средний вспомагательные ремонт. Разрушение кровли, перегородок части оборудования, повреждение подъемно-транспортных механизмов; восстановление возможно при капитальном восстановительном ремонте.
2. Промышленное оборудование(станки, прессы и т.д.) Повреждение шестерен и передаточных механизмов обрыв маховиков и рычагов управления. Разрыв приводных ремней. Восстановление возможно без полной разборки, с заменой поврежденных частей.
3. Емкости для нефтепродуктов. Небольшие вмятины на оболочке, деформация трубопроводов, запорной арматуры. Использование возможно после среднего (текущего) ремонта и замены поврежденных деталей.
4. Подъемно-транспортные механизмы. Разрушение кузова крытых вагонов, повреждение кабин, срыв дверей и повреждение наружного оборудования, разрыв трубопроводов систем охлаждения, питания и смазки.Использование возможно после ремонта с заменой поврежденных узлов.
5.Сооружения и сети коммунального хозяйства. Частичное повреждение стыков труб, контрольно-измерительной аппаратуры, верхних частей стенок смотровых колодцев. При восстановлении меняются поврежденные элементы. Разрыв и деформация труб в отдельных местах, повреждение стыков, фильтров отстойников, выход из строя контр.изм.приборов. Разрушение и сильная деформация резервуаров выше уровня жидкости. Требуется капитальный ремонт с заменой поврежденных элементов.

§2. Оценка устойчивости объекта к воздействию воздушной ударной волны

В качества количественного показателя устойчивости объекта к воздействию ударной волны применяется величина избыточного давления, при которой здания, сооружения и оборудование объекта получают средние разрушения. Эту величину принято считать пределом устойчивости объекта к ударной волне ∆ Рфlim.

Далее провожу оценку устойчивости.

1.По данным анализа параграфа 1.3 заполняю таблицу 7.

2. Определяю степень разрушения объектов (слабая, средняя, сильная, полная) в зависимости от ∆ Рф и условными обозначениями заношу в графы 3-6, таблицы 7.

3. Условными обозначениями заполняю графу 7 табл.7, характеризующую при каких значениях ∆ Рф данный элемент объекта может получить полные, сильные, средние и слабые разрушения. По минимальному значению средней степени разрушения определяю предел устойчивости (∆ Рфlim) для каждого элемента этот предел вношу в гр.9 табл.7.

4. По данным гр.9 определяю предел устойчивости объекта в целом по минимальному значению предела устойчивости входящих в его состав элементов, ∆ Рфlim = 33, результат заношу в гр.10.

5. Делаю заключение об устойчивости объекта ∆ Рфlim с ожидаемым значением избыточного давления ∆ Рфmax:

так как ∆ Рфlim > ∆ Рфmax, 33 > 22 , делаю вывод о том что объект устойчив к ударной волне.

6. Определяю степень поражения исходя из таблицы, могу сказать, что степень поражения объекта очень слабая.

7. Вывод о степени разрушения объекта в целом и объемах разрушения: объект устойчив к ожидаемому избыточному давлению ударной волны, степень разрушения объекта очень слабая, объем разрушения- отдельные элементы.

8. Для принятия решения на разработку мероприятий повышению устойчивости объекта, необходимо определить возможные относительные затраты на реализацию через величину ущерба от воздействия воздушной ударной волны.


Наименование и шифр элементов Степень разрушения при ∆ Рф = 25 кПа Ущерб Пределустойч.
Сла-бое Сред-нее Силь-ное Пол-ное 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Элем-ента ∆ Рфlim
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Здания 33
1 1-2 + Слаб Сред Сильн Полное 0,08 20
2 1-4 + Слаб Среднее Сильн. Полное 0,2 20
3 1-5 + Слаб Сред Сильн Полное 0,25 20
4 1-6 + Слаб Сред Сильн Полн 0,06 30
2. Технологическое оборудование
5 2-1 + Слабое Средн Сильн. 0,07 25
6 2-3 + Слабое Сред Силн Полн. 0,13 50
7 2-7 + Слабое Сред Полное 0,03 60
8 2-8 + Слаб Среднее Сильн Полн. 0,05 30
3. Коммунально-энергетические сооружения и сети
9 3-3 + Слаб Средн. Сил-ное Полн. 0,3 13
10 3-4 + Слаб Среднее Сильное Полное 0,19 20
11 3-5 + Слабое Среднее Сильн Полн. 0,05 30
12 3-9 + Слаб Средне Сильн. 0,06 30

Таблица 7. Результаты анализа разрушений и оценка устойчивости объекта к воздействию воздушной ударной волны, ∆ Рф согласно варианта № 17.


2.1 Определение возможного ущерба объекта от воздействия ударной волны

Величина ущерба (Ущ) элементов объекта от воздействия ударной волны определяется из выражения:

Ущ= Р1К1+ Р2К2+Р3К3+Р4К4=

РіКі= 1,4,

где Ущ- ожидаемый ущерб от воздействия средств поражения какого-либо элемента или объекта в целом в долях (%) выхода из строя производственных площадей, оборудования и др., или от их стоимости;

Рі- вероятность свершения событий (слабых, средних, сильных и полных разрушений).Рі = f(γ), где γ = ∆ Рф/ Мзд, где Мзд- показатель относительной устойчивости здания, кПа.

Кі- величина относительного ущерба, причиненного зданиям, оборудованию, принимаем:

К1= 0,1- при слабых разрушениях, 0,3- при средних разрушениях, 0,6- при сильных разрушениях, 0,9- при полных разрушениях.

2.2 Порядок определения предполагаемого ущерба.

1.Для каждого элемента по таблице 7 определяю нижнее значение ∆ Рф= Мзд.

2. Определяю величину где γ = ∆ Рф/ Мзд.

Гле Мзд- это показатель утстойчивости здания, кПа, принимается как минимальное значение сильных разрушений по каждому элементу.Результаты заношу в гр.8 таблицы 7.