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

Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22 


Другие рефераты на тему «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда»:

Поиск рефератов

Последние рефераты раздела

Copyright © 2010-2024 - www.refsru.com - рефераты, курсовые и дипломные работы