Выполнение расчетно-графических работ по прогнозированию и оценке обстановки при чрезвычайных ситуациях
Поражающее действие гамма-излучения на человека характеризуется поглощенной дозой. Так как облучение является внешним (облучается все тело), а взвешивающий коэффициент для гамма-излучения равен единицы, то можно принять, что поглощенная доза равна эквивалентной дозе, (в данном случае 1Гр=1Зв) и в дальнейшем использовать для характеристики поглощенную дозу. Время набора человеком основной части
дозы (до 80%) равно нескольким секундам.
При воздушном и наземном ядерных взрывах доза гамма-излучения на равных расстояниях от центра взрыва практически одинакова, но она зависит от плотности воздуха. Плотность воздуха летом меньше чем зимой, поэтому при взрыве летом доза гамма-излучения будет больше, чем зимой на одном и том же расстоянии от центра взрыва.
Эквивалентная доза складывается из доз гамма-излучения и нейтронов, которые действуют на любой объект практически одновременно. Поэтому, поражающее действие проникающей радиации определяется суммарной дозой (эквивалентной дозой), получаемой в результате сложения доз гамма-излучения и нейтронов.
Изменение суммарных доз проникающей радиации для взрывов различной мощности в зависимости от расстояния представлено на рис.2.
Соотношение между дозами гамма-излучения и нейтронного излучения в эквивалентной дозе зависит от мощности взрыва и расстояния до центра взрыва. Для больших доз и взрывов мощностью менее 10кт доза, обусловленная нейтронами, большие дозы, обусловленной гамма-излучением; для средних величин доз, а также для взрывов мощностью более 10кт справедливо обратное соотношение.
Прохождение проникающей радиации через защитные материалы
В веществе, более плотном чем воздух, гамма-излучение и нейтронное излучение ослабляются еще сильнее. Происходит это потому, что чем больше плотность вещества, тем больше в единице его объема атомов и тем больше количество раз взаимодействуют с ними гамма-излучение и нейтроны.
При попадании потока гамма-излучения на поверхность преграды толщиной l, некоторый слой dy уменьшает дозу гамма-излучения в два раза (рис.3). тогда на границе А-А доза равна Doy/2,если в толщине преграды умещается несколько слоев dy, то доза радиации, например на границе второго слоя Б-Б, будет Doy/4, и т.д. в общем виде ослабление дозы гамма-излучения преградой толщиной l пропорционально 2l/dy. Эта величина называется коэффициентом ослабления материала Кy,. Доза за преградой будет:
D=D0y/2l/dy
Рис.3. Схема ослабления гамма-излучения преградой.
Таблица 8.
Толщина слоя половинного ослабления некоторых материалов
Наименование материала |
Слой половинного ослабления, см | |
dy |
dn | |
Древесина Полиэтилен Вода Грунт Кирпичная кладка Стеклопластик Стиробетон Железобетон Железо Свинец |
30,5 21.8 20,4 13,0 13,0 12,0 11,0 9,5 3,5 2,0 |
9,7 2,7 2,7 9,0 10,0 4,0 5,0 8,2 11,5 12,0 |
Расчет противорадиационной защиты убежища
Ограждающие конструкции убежищ должны обеспечивать ослабление радиационного воздействия до допустимого уровня.
Степень ослабления радиационного воздействия выступающими над поверхностью земли стенами и покрытиями убежищ следует определять по формуле:
A2КyiКniКр/Кyi+Кni
Где А – степень ослабления проникающей радиации (нормируется согласно СНиП 2.01.51.-90); Кyi и Кni –коэффициенты ослабления дозы гамма-излучений и нейтронного излучения i-м слоем материала ограждающих конструкций убежища (табл.9); Кр- коэффициент условий расположения убежищ, который определяется по формуле:
Кр=Кзас/Кзд
Где Кзас- коэффициент, учитывающий снижение дозы проникающей радиации в застройке и принимаемый по СНиП II-11-77; Кзд –коэффициент, учитывающий ослабление радиации в жилых и производственных зданиях при расположении в них убежищ и принимаемый по СНиП II-11-77.Таблица 9
Толщина Слоя материала |
Коэффициент ослабления толщей материала дозы проникающей радиации гамма-излучения и нейтронов | |||||||||||
10 15 20 25 30 35 40 45 50 |
бетон |
кирпич |
грунт |
дерево |
полиэтилен |
сталь | ||||||
Кn |
Кy |
Кn |
Кy |
Кn |
Кy |
Кn |
Кy |
Кn |
Кy |
Кn |
Кy | |
6,2 |
2,0 |
3,7 |
1,7 |
6,5 |
1,7 |
12 |
1,0 |
22 |
1,0 |
4,7 |
17 | |
12 |
3,5 |
5,5 |
2,5 |
13 |
2,5 |
30 |
1,2 |
53 |
1,3 |
6,5 |
56 | |
23 |
5,3 |
8,2 |
3,7 |
26 |
3,8 |
59 |
1,3 |
130 |
1,7 |
8,8 |
150 | |
43 |
8,3 |
12 |
5,2 |
51 |
5,7 |
120 |
1,5 |
240 |
2,0 |
11 |
280 | |
74 |
13 |
17 |
7,2 |
100 |
8,2 |
200 |
1,8 |
460 |
2,5 |
14 |
430 | |
130 |
20 |
24 |
10 |
170 |
12 |
340 |
2,2 |
860 |
3,0 |
17 |
640 | |
230 |
30 |
34 |
14 |
280 |
17 |
550 |
2,5 |
1600 |
3,8 |
21 |
900 | |
390 680 |
44 66 |
47 66 |
18 24 |
470 780 |
25 35 |
910 1500 |
3,0 3,5 |
3100 3800 |
4,5 5,5 |
26 33 |
1200 1200 |
Другие рефераты на тему «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»:
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- О средствах защиты органов дыхания от промышленных аэрозолей
- Обзор результатов производственных испытаний средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
- О средствах индивидуальной защиты от пыли
- И маски любят счёт
- Правильное использование противогазов в профилактике профзаболеваний
- Снижение вредного воздействия загрязнённого воздуха на рабочих с помощью СИЗ органов дыхания
- О средствах индивидуальной защиты органов дыхания работающих