Курс лекций по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2013 в 22:13, курс лекций

Описание работы

Работа содержит курс лекций по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности".

Файлы: 1 файл

Миронов БЖД_1_часть лекц..doc

— 349.00 Кб (Скачать файл)

Особенность ДТП состоит  в том, что 80% раненых погибает в первые 3 ч. Кровопотеря в течение первого часа бывает столь велика и сильна, что даже блестяще проведенная операция оказывается бесполезной. Здесь очень важна первая доврачебная помощь. Однако уровень медицинской подготовки работников дорожно-постовой службы пока низок, подготовка населения и водителей также недостаточна. Автоаптечки, которые должны быть в каждой машине, часто оказываются недоукомплектованными.

Вот почему смертность от ДТП у нас в 10-15 раз выше, чем  в мире.

Несмотря на принимаемые меры, достаточно высоким остается уровень аварий и катастроф на воздушном транспорте. К тяжелым последствиям приводят разрушения отдельных конструкций самолета, отказ двигателей, нарушение работы систем управления, электропитания, связи. К сожалению, парк отечественных самолетов в нашей стране сильно устарел, а покупаемые за рубежом самолеты бывают далеко не новые. Есть проблемы с подготовкой летного состава, а также с контролем готовности экипажа к полету (например, есть случаи управления воздушными судами в нетрезвом состоянии). Это так же вносит свой негативный «вклад» в то, что уровень аварий и катастроф на воздушном транспорте остается высоким.

Если говорить об авариях  на морских и речных судах, то здесь следует отметить, что большинство из них происходит под воздействием ураганов, штормов, туманов, а также по вине людей – капитанов, лоцманов и членов экипажа. Например, часты столкновения и опрокидывания судов, посадка на мель, взрывы и пожары на борту, неправильное расположение грузов и плохое их крепление. Все это является следствием субъективного фактора, т.е. неумелой эксплуатации судов.

К работам по ликвидации последствий аварий на водном транспорте и спасению утопающих привлекаются все члены экипажа. При необходимости  капитан может обратиться и к другим лицам, находящимся на судне. Основные задачи: спасение людей, терпящих бедствие, борьба за плавучесть корабля, ликвидация пожара.

К работам по спасению судна могут привлекаться и специальные  суда-спасатели, буксиры, пожарные катера, экипажи других судов, специальные подразделения аварийно-спасательных, судоподъемных и подъемно-технических работ.

 

2.3. Характеристика ЧС  природного происхождения

2.3.1. Общая характеристика  ЧС природного происхождения

Чрезвычайные ситуации природного характера угрожают обитателям нашей планеты с начала цивилизации. Размер ущербы зависит от интенсивности природных катастроф, уровня развития общества и условий жизнедеятельности.

В целом на Земле от природных катастроф погибает каждый стотысячный человек. В течение 20-го века ежегодно погибало примерно по 16 тыс. человек в год. Природные катастрофы страшны своей неожиданностью, за короткий промежуток времени они опустошают территорию, уничтожают жилища, имущество, коммуникации. Таким образом, за одной катастрофой, как правило, следуют другие: голод, инфекции, болезни.

ЧС природного характера  в последние годы имеют тенденцию  к росту. Учащаются случаи землетрясений, регулярными становятся наводнения, нередки оползни, бури, ураганы и  т.п.

ЧС природного характера делятся на: геологические, метеорологические, гидрологические, природные пожары, биологические и космические.

Все природные ЧС подчиняются  некоторым общим закономерностям. Во-первых, для каждого вида ЧС характерна определенная пространственная приуроченность. Во-вторых, чем больше интенсивность (мощность) опасного природного явления, чем реже оно случается. В-третьих, каждой ЧС природного характера предшествуют некоторые специфические признаки (предвестники). В-четвертых, при всей неожиданности той или иной природной ЧС ее проявление может быть предсказано. Наконец, в-пятых, во многих случаях могут быть предусмотрены пассивные и активные защитные мероприятия от природных опасностей.

В настоящее время  масштабы использования природных  ресурсов существенно возросли, в результате стали ощутимо проявляться черты глобального экологического кризиса. Природа как бы мстит человеку за грубое вмешательство в ее владение. Это обстоятельство следует иметь в виду при осуществлении хозяйственной деятельности. Соблюдение природного равновесия является важнейшим профилактическим фактором, учет которого позволит сократить число природных ЧС.

Между всеми природными катастрофами существует взаимная связь. Наиболее тесная зависимость между  землетрясениями и цунами. Тропические  циклоны почти всегда сопровождаются наводнениями. К перечисленным катастрофам добавляются и другие воздействия. Например, землетрясения вызывают пожары, взрывы газа, прорывы плотин. Паводок может привести к загрязнению почвенных вод, отравлению колодцев, инфекциям, массовым заболеваниям.

Планируя защитные меры против природных катастроф, необходимо максимально ограничить вторичные  последствия и путем соответствующей  подготовки постараться их полностью исключить.

Предпосылкой успешной защиты от природных ЧС является изучение их причин и механизмов. Зная сущность процессов, можно их предсказывать. А своевременный и точный прогноз опасных явлений – это важнейшее условие эффективной защиты.

Защита от природных  опасностей может быть активной (строительство  инженерно-технических сооружений, реконструкция природных объектов и т.д.) и пассивной (использование укрытий). В большинстве случаев активные и пассивные методы сочетаются.

 

2.3.2. ЧС геологического  характера

К стихийным бедствиям, связанным с геологическими природными явлениями, относятся землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, снежные лавины, обвалы, осадки земной поверхности в результате карстовых явлений.

Землетрясение – это подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной или верхней части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Землетрясения происходят в виде толчков, которые включают фортоки, главный толчок и афтертоки. Число толчков и промежутки времени между ними могут быть самыми различными. Главный толчок характеризуется наибольшей силой. Продолжительность главного толчка обычно несколько секунд, но субъективно людьми воспринимается как очень длительный.

Очаг землетрясения – это некоторый объем в толще Земли, в пределах которого происходит высвобождение энергии. Центр очага – условная точка, именуемая гипоцентром или фокусом.

Проекция гипоцентра на проекции Земли называется эпицентром. Вокруг эпицентра происходят наибольшие разрушения – это так называемая плестосейстовая область.

Ежегодно регистрируется на земном шаре сотни тысяч землетрясений. Силу землетрясения оценивают по интенсивности разрушений на поверхности  Земли.

В 1935 г. профессор Калифорнийского  технического института Ч. Рихтер предложил  оценивать энергию землетрясения магнитудой (от лат. magnitude - величина). Ч.Рихтер предложил 9-магнитудную шкалу.

Шкала Рихтера – сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценки энергии сейсмических волн, возникающих  при землетрясениях. Магнитуда самых сильных землетрясений по шкале Рихтера не превышает 9. Землетрясение в 1 балл по шкале Рихтера не ощущаются людьми. В 2 балла – ощущаются на верхних этажах зданий и сооружений. В 4-4, 5 – ощущаются вне помещений, появляется рябь на поверхности луж и водоемов. В 6 баллов – человеку трудно устоять на ногах, начинают разрушаться сейсмически не стойкие здания. В 7,5 баллов – разрушение большей части строений, оползни. В 9 баллов – почти полное разрушение зданий, движение больших масс скальных пород, различные предметы летают в воздухе.

Магнитуда землетрясений – условная величина, характеризующая общую энергию упругих колебаний, вызванных землетрясением.

В настоящее время  в нашей стране и в Европе принята 12-бальная шкала интенсивности  землетрясений (Европейская макросейсмическая шкала – ЕМS, разработана в 1964 г.).

В настоящее время  известны два главных сейсмических пояса: Среднеземноморско-Азиатский, охватывающий Португалию, Италию, Грецию, Турцию, Иран, Северную Индию и далее до Малайского архипелага, и Тихоокеанский, включающий Сахалин, Курильскую гряду. На территории России примерно 28% районов сейсмоопасны. Районы возможных 8 и 9-бальных землетрясений находятся в Прибайкалье, на Камчатке и Курильских островах, в Южной Сибири и на Северном Кавказе.

В нашей стране наиболее сильные землетрясения зафиксированы:

- в 1984 г. в Туркмении  (7,3 балла), г. Ашхабад был полностью  разрушен, погибли 110 тыс. человек;

- в 1988 г. в Армении  (7,7 балла), практически полностью  разрушены 3 города: Снитак, Ленинакан,  Кировакан, погибло около 30 тыс. человек.;

- в 1995 г. на севере  Сахалина (9,2 баллов), практически полностью  разрушен г. Нефтегорск, погибло  1841 человек.

Последнее наиболее сильное  землетрясение на Земле произошло  в 2008 г. в Китае в провинции  Сычуань, погибло около 70000 чел.

Эти землетрясения тектонического характера, т.е. вызваны перемещением масс земной коры. По заключению ученых, сейсмическая активность Земли в ближайшие годы будет нарастать.

Землетрясения случаются  на земной поверхности не равномерно. Анализ сейсмических, географических данных позволяет наметить те области, где следует ожидать землетрясения в будущем и оценить их интенсивность.

Не решена еще и  проблема прогноза, т.е. определение  времени будущего землетрясения. Основной путь к решению этой проблемы - регистрация «предвестников» землетрясения – слабых предварительных толчков (фортоков), деформации земной поверхности, изменений параметров географических полей. Знание временных координат потенциального землетрясения во многом определяет эффективность мероприятий по защите во время землетрясений.

В районах, подверженных землетрясениям, осуществляется сейсмостойкое  или антисейсмическое строительство. Это значит, что при проектировании и строительстве учитываются  возможные воздействия на здания и сооружения сейсмических сил. По принятой в РФ 12-бальной шкале опасными для зданий и сооружений считают землетрясения с интенсивностью в 7 баллов и более. Строительство в районах с сейсмичностью, превышающей 9 баллов, неэкономично.

Обеспечение полной сохранности  зданий во время землетрясений обычно требует больших затрат на антисейсмические мероприятия, а в некоторых случаях практически неосуществимо. Учитывая, что сильные землетрясения проходят редко, существующие строительные нормы в сейсмоопасных районах допускают возможность повреждения элементов, не представляющих угрозы для жизней людей. Так же следует добавить, что сейсмостойкость сооружений в значительной степени зависит от качества строительных материалов и работ.

Проблема в защите от землетрясений состоит очень остро. Различают две группы антисейсмических мероприятий:

- предупредительные, профилактические мероприятия, осуществляемые до возможного землетрясения (изучение природы землетрясений, раскрытие его механизма, идентификация предвестников, разработка методов прогноза);

- мероприятия, осуществляемые  непосредственно перед, во время  и после землетрясения.

Исследования природы  землетрясений помогают разработать  методы предотвращения и прогноза этого  опасного явления. Очень важно выбрать  места для расположения населенных пунктов и предприятий с учетом сейсмостойкости района. Удаленность от очагов – лучшее средство при решении вопросов безопасности при землетрясениях. Если строительство все таки приходиться вести в сейсмоопасных районах, то необходимо учитывать требования соответствующих правил и норм (СНиПов), сводящиеся в основном к усилению конструкции зданий и сооружений.

Эффективность действий в условиях землетрясений зависит  от уровня организации аварийно-спасательных работ и обученности населения, эффективности системы оповещения.

Вулканическая деятельность возникает в результате постоянно активных процессов, происходящих в глубинах Земли. Вулканические извержения угрожают тем жителям Земли, которым грозят и землетрясения.

Магма – это расплавленная масса преимущественно силикатного состава, образующаяся в глубинных зонах Земли. Достигая земной поверхности, магма извергается в виде лавы.

Лава отличается от магмы отсутствием газов, улетучивающихся при извержении.

Вулканы представляют геологические  образования возникающие над каналами и трещинами в земной коре, по которым извергается на земную поверхность магма.

Обычно вулканы –  это отдельные горы, сложенные  из продуктов извержения. Вулканы  подразделяются на действующие, уснувшие и потухшие.

К уснувшим относятся вулканы, об извержениях которых нет сведений, но они сохраняют свою форму и под ними происходят локальные землетрясения.

Потухшие – это вулканы без какой-либо вулканической активности.

Извержения вулканов бывают длительными и кратковременными. Продукты извержения (газообразные, жидкие, твердые) выбрасываются на высоту от 1 до 5 км и переносятся на большие расстояния. Объем излившейся лавы достигает десятков кубических километров.

Замечена связь вулканической  деятельности и землетрясений. Сейсмические точки, как правило, представляют новые фонтаны, потоки горячей лавы, раскаленные газы. Взрывы вулканов могут инициировать оползни, обвалы, лавины, а на морях и океанах – цунами.

Информация о работе Курс лекций по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности"