Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Октября 2013 в 07:33, курсовая работа
Исходные данные для определения параметров поражающих факторов прогнозируемых ЧС, воздействующих на объекты экономики, задаются местными Управлениями по делам ГО и ЧС или определяются расчетным путем.
При наличии данных о виде и мощности боеприпаса, месте (координатах) прогнозируемого центра взрыва (точки прицеливания) и расположении относительно него объекта, исследуемого на устойчивость, могут быть определены численные значения максимального избыточного давления РФ, светотеплового излучения U, проникающей радиации Д и других поражающих факторов взрывов. Для этого используются формулы или таблицы П.2...П.6, представленные в приложении [1].
При этом, расстояние от объекта экономики до центров взрывов (ближнего - ЦВБ и дальнего - ЦВД) определяются с учетом закона вероятного кругового рассеивания (ВКР) боеприпасов:
RВКР(max) = 3,2 rВКР.
3. Поточно-серийная, или переменно-поточная, свойственная серийному производству; станки располагаются также в последовательности технологических операций, установленной для деталей, обрабатываемых на данной станочной линии. Производство идет партиями, причем детали каждой партии могут несколько отличаться одна от другой размерами или конструкцией, допускающими, однако, обработку их на одном и том же оборудовании. Производственный процесс ведется таким образом, что время выполнения операции на одном станке согласовано с временем работы на следующем станке.
4. Прямоточная, свойственная
5. Непрерывным потоком,
3. Определение параметров поражающих факторов прогнозируемых чрезвычайных ситуаций.
Исходные данные для определения параметров поражающих факторов прогнозируемых ЧС, воздействующих на объекты экономики, задаются местными Управлениями по делам ГО и ЧС или определяются расчетным путем.
При наличии данных о виде и мощности боеприпаса, месте (координатах) прогнозируемого центра взрыва (точки прицеливания) и расположении относительно него объекта, исследуемого на устойчивость, могут быть определены численные значения максимального избыточного давления РФ, светотеплового излучения U, проникающей радиации Д и других поражающих факторов взрывов. Для этого используются формулы или таблицы П.2...П.6, представленные в приложении [1].
При этом, расстояние от объекта экономики до центров взрывов (ближнего - ЦВБ и дальнего - ЦВД) определяются с учетом закона вероятного кругового рассеивания (ВКР) боеприпасов:
RВКР(max) = 3,2 rВКР(табл.)
где: RBKP(max) - радиус окружности вероятного максимального кругового рассеивания (с центром в точке прицеливания), в пределы которого с 90%-ной вероятностью попадет боеприпас;
rВКР(табл.) - радиус окружности вероятного табличного кругового рассеивания боеприпаса (из его технической характеристики).
Решение:
1. По данным варианта строится схема расположения машиностроительного завода относительно центра города - точки прицеливания боеприпаса
2. Определяются ближний (ЦВБ) и дальний (ЦВД) центры взрыва (относительно машиностроительного завода). Они рассчитываются с учетом закона вероятного кругового рассеивания боеприпасов:
RВКР(max) = = км (по формуле 1);
RБ = R - RВКР(max) = = км;
RД = R + RВКР(max) =
Рис. 2. Расположение машиностроительного завода (МЗ) относительно точки прицеливания и прогнозируемых центров взрыва.
3. Определяется величина
максимального избыточного
По табл. П.1 [1] для q=0,3Мт:
R1=2,7 км - Р'Ф=50 кПа,
R2=3,1 км - Р''Ф=40 кПа.
Тогда при RБ=2,9 км РФ (по правилу интерполяции) составит:
кПа.
4. Определяем величины
максимального и расчетного
а) По табл. П.1 [1] для q=0,3 Мт:
R1=2,7 км - U'max=1440 кДж/м2,
R2=3,1 км - U''max=1120 кДж/м2.
Тогда при RБ=2,9 км Umax (по правилу интерполяции) составит:
кДж/м2.
б) Uрасч (с учетом прозрачности воздуха) составит:
кДж/м2.
5. Величину дозы проникающей радиации Д, Р(бэр) определим графически, по табл. П.2 [1] строим график Д = f(R) для q=0,3Мт (рис. 3):
Рис. 3. Зависимость дозы проникающей радиации Д от расстояния R до точки взрыва.
Из графика видно, что при RБ=2,9 км, Д = 15 Р(бэр).
6. Определяем величину эталонного (на 1 час после взрыва) уровня радиации (от радиоактивного заражения местности) на территории машиностроительного завода Р1, р/ч.
По данным табл. П.3…П.5 определяем параметры, по которым будет произведено построение окружности, с центром в точке ЦВБ, и сектора с углом 400 по направлению ветра, показывающие уровень радиоактивного заражения местности:
Длины зон заражения на следе облака определим графически, по табл. П.2 [1] строим график q = f(L) для скорости ветра V=50км/ч (рис. 4):
Рис. 4. Зависимость размера зон заражения от мощности заряда
Из графика определяем что для заряда q=300 тыс.т.:
LА=240 км; LВ=60 км;
LБ=95 км; LГ=30 км.
Для определения величины эталонного уровня радиации на территории машиностроительного завода Р1, р/ч, построим график зависимости Р1=f(L) (рис. 5):
Рис. 5. Зависимость величины эталонного уровня радиации от расстояния до центра взрыва
По графику определяем, что на расстоянии RБ=2,9 км, величина эталонного (на 1 час после взрыва) уровня радиации на территории машиностроительного завода составит Р1=1700, р/ч.
В результате построения района ВРЗМ машиностроительный завод окажется у внутренней границы зоны Г (рис.6).
Рис. 6. Расположение машиностроительного завода относительно района возможного радиоактивного заражения местности
Зоны возможного заражения на следе облака наземного ядерного взрыва представлены на рис. П.1. и рис. П.2. в Приложении.
Время формирования зон можно определить как отношение длины зоны к средней скорости ветра.
А = LА/V =240 / 50 = 4,8 ч;
Б = LБ/V = 95 / 50 = 1,9 ч;
В = LВ/V = 60 / 50 = 1,2 ч;
Г = LГ/V = 30 / 50 = 0,6 ч.
Время подхода облака с радиоактивными веществами к объекту экономики:
= RБ/V = 2,9 / 50 = 0,058 ч. = 3 мин. 29 с.
7. По результатам расчетов
составляем сводную таблицу
Таблица 2. Поражающие факторы прогнозируемого взрыва, воздействующие на машиностроительный завод и его структурные подразделения
4. Определение устойчивости производственного объекта к поражающим факторам.
Устойчивость
элементов производственных
Устойчивость элементов производственных комплексов объектов экономики и их структурных подразделений к воздействию воздушной ударной волны заключается:
Устойчивость
защиты производственного персонала об
Устойчивость технологических процессов на объекте определяется возможностями:
Устойчивость материально-технического снабжения объекта определяется:
1. Необходимо определить избыточное давления которое ожидается в механическом цехе при взрыве емкости в которой 60 тонн оксида азота. Расстояние от емкости до цеха 1,9 км. Определить разрушения которые возникнут в результате действия ударной волны.
Исходные данные цеха:
- Здание цеха с тяжелым металлическим каркасом.
- Оборудование цеха включает в себя станки.
- КЭС цеха: электрические сети кабельные, наземные и трубопроводы наземные.
Пожароопасные (сгораемые) элементы цеха:
(1)
(2)
где y =0,24 (RIII / R1)
R1 – радиус зоны I (детонационной волны);
RIII – расстояние от центра взрыва до объекта в пределах зоны III (действия взрывной ударной волны).
Формулы для определения радиусов зон I (детонационной волны) и II (действия продуктов взрыва):
(3)
(4)
где Q – масса газовоздушной смеси, т.
2. Параметры аварии с выбросом (разливом) АХОВ.
Определить
прогнозируемое максимальное
По формулам определяем радиусы I и II зоны.
Вывод: В радиусе 46,5 м от центра взрыва ( емкости с оксидом азота ) произойдет среднее и частично полное разрушение зданий и сооружений, оборудования, трансформаторных подстанций. Кабельные линии выйдут из строя.
Т.к. цех расположен в 1900 м от емкости, т.е. в зоне III взрывной ударной волны, то определяем значение коэффициента y:
y = 0,24 × (1900 / 68,25) = 6,7 > 2.
Следовательно, значение избыточного давления взрывной волны, воздействующей на цех, определяем по формуле (2):
ΔРф=3,32 кПа
Таким образом, полученные цифры свидетельствуют о том, что при взрыве механический цех окажется под воздействием воздушной ударной волны с избыточным давлением ΔРф=3,32 кПа поэтому здание цеха и оборудование в нем не пострадает, ЛЭП разрушений не получит (одноэтажные здания с железобетонным каркасом устойчивы при ударной волне с избыточным давлением до 10 кПа). Вследствие этого технологический процесс не нарушится, случаи смертельных повреждений персоналу угрожать не будут.