Выполнение расчетно-графических работ по прогнозированию и оценке обстановки при чрезвычайных ситуациях
(балла).
Для зданий рассматриваемого типа параметр сейсмостойкости Jс = 5,5 (см. табл. 5.2), тогда Jреал – Jс = 7,54 - 5,5 = 2,04, и, согласно табл. 5.5, Iср = 1,5. При I= Iср — 1,5 < 2 вероятности общих и безвозвратных потерь населения в домах рассматриваемого типа при условии, что все дома получат разрушения не более 2 с
тепени, по данным табл. 5.4 составят и , т. е. люди не пострадают.
В соответствии с данными табл. П.2 по разности величин Jреал — Jс = 2,04
(принимаем Jреал — Jс 2) находим вероятность возникновения различных степеней повреждения зданий: для первой степени ; для второй степени ; для третьей степени.
Крупнопанельные здания, построенные на полускальных грунтах.
Так как грунт, на котором построены эти здания, полускальный, то приращение балльности для грунта (по сравнению с гранитом), на котором построено здание, составляет
Jпост = 1,36 (см. табл. 5.1), а приращение балльности для песчаного грунта в окружающей местности Jо.м составляет 1,6, поэтому
(балла).
Для зданий рассматриваемого типа параметр сейсмостойкости Jс = 6,5 (см. табл. 5.2), тогда Jреал – Jс = 7,54 - 6,5 = 1,04 и, согласно табл. 5.5, Iср = 0,5. При I= Iср = 0,5 < 2 люди не пострадают (см. табл. 5.4).
Легко убедиться в том (см. табл. П.2), что при Jреал – Jс = 1,04 40% зданий рассматриваемого типа вообще не получит повреждений, 50% зданий получит повреждения первой степени, 10% —второй.
Таким образом, наибольшую опасность представляют бескаркасные здания без фундамента из местных материалов, жители которых могут серьезно пострадать.
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях природного характера осуществляется с использованием специальных методик и рекомендаций , часть некоторых из них изложена в данной методичке и в учебном пособии «Безопасность жизнедеятельности в ЧС природного и техногенного характера»- М.;Высш. шк.,2006г. В.А. Акимов, Ю.Л.Воробьев.
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях техногенного характера
При заблаговременном прогнозировании обстановки в чрезвычайных ситуациях техногенного характера, как правило, принимают следующие допущения
— рассматривают негативные события (источники чрезвычайных ситуаций), наносящие наибольший ущерб;
— масса (объем) выброса (сброса) вещества (энергии) при техногенной аварии соответствует максимально возможной величине или объему наибольшей емкости;
— метеоусловия (класс устойчивости атмосферы, скорость и направление ветра, температура воздуха, влажность и т. п.) принимаются наиболее благоприятными (инверсия, скорость ветра 1 м/с, температура 20°С) для распространения пыле-паро-газово-го облака (радиоактивного, токсического, взрывоопасного);
— распределение населения в домах, на улице, в транспорте, на производстве принимается соответствующим среднестатистическому, с равномерной плотностью населения (персонала) в пределах населенного пункта (объекта экономики).
Рассмотрим методы прогнозирования последствий некоторых техногенных аварий.
Прогнозирование и оценка обстановки при авариях, связанных со взрывами.
Прогнозирование обстановки при взрывах заключается в определении размеров зон возможных поражений, степени поражения людей и разрушения объектов. Для этого обычно используют один из двух методов прогнозирования последствий взрывов: детерминированный (упрощенный) и вероятностный.
При детерминированном способе прогнозирования поражающий эффект ударной волны определяется избыточным давлением во фронте ударной волны Рф (кПа), в зависимости от величины которого находятся степени поражения людей:
Рф, кПа Менее 10 10-40 40-60 60-100 Более 100
Степень Безопасное Легкая Средняя (крово- Тяжелая Смертельное поражения людей избыточное давление (ушибы.,потеря слуха) течения, вывихи, (контузии) поражение сотрясения мозга) и степени разрушения зданий (табл. 5.19)
Избыточное давление во фронте ударной волны Рф (кПа), при котором происходит разрушение объектов
Таблица 5.19
Объект |
Разрушение | |||
полное |
сильное |
среднее |
слабое | |
Здания жилые: | ||||
кирпичные многоэтажные |
30…40 |
20…30 |
10…20 |
8…10 |
кирпичные малоэтажные |
35…45 |
25…35 |
15…25 |
8…15 |
деревянные |
20…30 |
12…20 |
8…12 |
6…8 |
Здания промышленные: | ||||
с тяжелым металлическим или ж/б каркасом |
60…100 |
40…60 |
20…40 |
10…20 |
с легким металлическим каркасом или бескаркасные |
80…120 |
50…80 |
20…50 |
10…20 |
Промышленные объекты: | ||||
ТЭС |
25…40 |
20…25 |
15…220 |
10…15 |
котельные |
35…45 |
25…35 |
15…25 |
10…15 |
трубопроводы наземные |
20 |
50 |
130 |
- |
трубопроводы на эстакаде |
20…30 |
30…40 |
40…50 |
- |
трансформаторные подстанции |
100 |
40…60 |
20…40 |
10…20 |
ЛЭП |
120…200 |
80…120 |
50…70 |
20…40 |
водонапорные башни |
70 |
60…70 |
40…60 |
20…40 |
станочное оборудование |
80…100 |
60…80 |
40…60 |
25…40 |
кузнечно-прессовое оборудование |
200…250 |
150…200 |
100…150 |
50…100 |
Резервуары, трубопроводы: | ||||
стальные наземные |
90 |
80 |
55 |
35 |
газгольдеры и емкости ГСМ и химических веществ |
40 |
35 |
25 |
20 |
частично заглубленные для нефтепродуктов |
100 |
75 |
40 |
20 |
подземные |
200 |
150 |
75 |
40 |
автозаправочные станции |
- |
40…60 |
30…60 |
20…30 |
перекачивающие и компрессорные станции |
45…50 |
35…45 |
25…45 |
15…25 |
Резервуарные парки (заполненные) |
90…100 |
70…90 |
50…80 |
20…40 |
Транспорт: | ||||
металлические и ж/б мосты |
250…300 |
200…250 |
150…200 |
100…150 |
ж/д пути |
400 |
250 |
175 |
125 |
Тепловозы с массой до 50 т |
90 |
70 |
50 |
40 |
цистерны |
80 |
70 |
50 |
30 |
вагоны цельнометаллические |
150 |
90 |
60 |
30 |
вагоны товарные деревянные |
40 |
35 |
30 |
15 |
автомашины грузовые |
70 |
50 |
35 |
10 |
Другие рефераты на тему «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»:
- Травматизм на железнодорожном транспорте
- Основные параметры безопасности жизнедеятельности
- Проектирование установок пожарной автоматики
- Основные понятия, термины и определения в безопасности жизнедеятельности
- Порядок сообщения о профессиональных заболеваниях и расследования причин, которые привели к их возникновению
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