Пути и способы повышения устойчивости работы объектов сельскохозяйственного производства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2015 в 13:41, контрольная работа

Описание работы

Радиоактивное заражение местности, воды, и воздуха происходит в результате выпадения радиоактивных веществ из облака, образующегося при взрыве ядерного боеприпаса. Радиоактивные вещества невидимы и действие их на человека и животных неощутимо. Они бесцветны, не имеют вкуса и запаха. Обнаружить их можно только специальными дозиметрическими приборами. Поэтому все население должно твердо знать сигнал «Радиационная опасность», подаваемый при непосредственной угрозе радиоактивного заражения, неукоснительно выполнять распоряжения органов гражданской обороны, уметь защищаться от радиоактивного заражения.

Содержание работы

Введение ……………………………………………………………….3
План – схема здания ………………………………………….…… 4
Предварительные расчеты ……………………………………….….6
Список литературы …………………………………………………….11

Файлы: 1 файл

bzhd_2 (1).doc

— 80.00 Кб (Скачать файл)

Министерство сельского хозяйства РФ

ФГБОУ ВПО Государственный Аграрный Университет Северного Зауралья

Институт экономики и финансов

Кафедра «Безопастности жизнедеядельности»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчетно-графическая работа

Тема работы:

«Пути и способы повышения устойчивости работы объектов сельскохозяйственного производства»

Вариант № 31

 

 

 

 

 

 

                                                                      Выполнил:

Проверил: преподователь

  Асташева Н.А.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 2013

Содержание:

        Введение ……………………………………………………………….3

  1. План – схема здания ………………………………………….……   4
  2. Предварительные расчеты ……………………………………….….6

       Список литературы …………………………………………………….11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

   Радиоактивное заражение местности, воды, и воздуха происходит в результате выпадения радиоактивных веществ из облака, образующегося при взрыве ядерного боеприпаса. Радиоактивные вещества невидимы и действие их на человека и животных неощутимо. Они бесцветны, не имеют вкуса и запаха. Обнаружить их можно только специальными дозиметрическими приборами. Поэтому все население должно твердо знать сигнал «Радиационная опасность», подаваемый при непосредственной угрозе радиоактивного заражения, неукоснительно выполнять распоряжения органов гражданской обороны, уметь защищаться от радиоактивного заражения.

   Надежно защищают от радиоактивного заражения убежища и противорадиационные укрытия.

   Противорадиационное укрытие (ПРУ) - это защитное сооружение, обеспечивающее защиту людей от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном загрязнении местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.

     Под противорадиационное укрытие приспосабливаются подвалы и подполья в зданиях; помещения в цокольных и первых этажах зданий; отдельно стоящие сооружения (заглубленные гаражи, погреба, овощехранилища, склады). Отдельно стоящие быстровозводимые укрытия возводятся из элементов промышленного изготовления и из местных материалов. Противорадиационные укрытия подразделяются по защитным свойствам, по вместимости, различают встроенные и отдельно стоящие противорадиационные укрытия, по обеспечению вентиляцией различают с естественной вентиляцией (в укрытиях, оборудуемых в цокольных и первых этажах зданий и в заглубленных укрытиях вместимостью до 50 человек) и укрытия, имеющие вентиляцию с механическим побуждением, и ряду других признаков.   ПРУ, как и убежища, обозначаются знаками, а маршруты движения к ним – обозначаются указателями.

Исходные данные для расчета противорадиационной защиты

  1. Местонахождение ПРУ – в не полностью заглубленных подвальных и цокольных этажах.
  2. Материал стен – Кб
  3. Толщина стен по сечениям:

А-А  - 30

Б-Б  -  24

В-В  - 12

Г-Г  -  30

1-1  -  30

2-2  -  24

3-3  -  30

4. Перекрытие: тяжелый бетон с линолиумом по трем слоям - 10

5. Расположение низа оконных проемов (м) – 2

6. Площадь оконных и дверных  проемов (м ) против углов:

    α1  -  9/2

    α2  -  9/4/2

    α3  -  6

    α4  -  8

7. Высота помещения (м) - 3

8. Размеры помещения (м х м) – 5х9

9. Размеры здания (м х м) – 12х14

10. Ширина зараженного участка, примыкающего к зданию (м) - 38

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительные расчеты

Таблица 1

Сечения зданий

Вес 1м2 конструкции

кгс/м2

 

1-аст

Приведенный вес,

кгс/м2

Суммарный вес против углов, кгс/м2

А - А

315

8/42 = 0,19

0,81

315*0,81 = 255,15

Gα4  = 255,15

Б – Б

261

2/42 = 0,05

0,95

261*0,95 = 247,95

 

 

Gα2 = 692,28

В –В

216

4/42=0,095

0,905

216*0,905 = 195,48

Г - Г

315

9/42 = 0,21

0,79

315*0,79 = 248,85

1 - 1

315

6/36 = 0,17

0,83

315*0,83 = 261,45

Gα3 =261,45

2 - 2

261

2/36 = 0,06

0,94

261*0,94 = 245,34

 

Gα1 = 481,59

3 - 3

315

9/36 = 0,25

0,75

315*0,75 = 236,25


 

 

  1. Материал стен – Кб  - керамзитобетонные блоки и панели

  Толщина стен по сечениям:

  А-А – 30

Б-Б – 24

В-В - 12

Определим вес 1м2 конструкции:

А-А – 315

Б-Б – 261

В-В - 216

2. Определяем площадь оконных и дверных проемов против углов:

    α1  -  9/2

    α2  -  9/4/2

    α3  -  6

    α4 -  8

   Высота помещения – 3 м.

   Размер здания – 12 х 14 м.

S1 = 3*14 = 42 м2

S2 = 3 * 12 = 36 м2   

3. Считаем суммарный вес против углов:

Gα1 = 2-2 + 3-3 = 481,59

Gα2 = Б-Б + В-В +Г-Г = 692,28

Gα3 = 1-1 = 261,45

Gα4 = А-А = 255,15

  1. Определяем Коэффициент, учитывающий долю радиации проникающей через наружные и внутренние стены:

    

Начертим помещение размером 5 х 9 (м х м)


  

 

 

 

 

 

 

 

   α1  = 60°

    α2  = 120°

    α3  = 60°

         α4  = 120°

       

  1. Считаем кратность ослабления стенами первичного излучения, в зависимости от суммарного веса окружающих конструкций.

      Gα1 – 481,59(450+31,59) кгс/м2

  Δ1  = 500 – 450 = 50

  Δ2 = 32 - 22 = 10

  Δ = Δ2 / Δ1

  Δ  = 10/50 = 0,2

    Кст1 = 22 + (31,59 * 0,22) = 28,318

Gα2  – 692,28 (650+42,28) кгс/м2

Δ1  = 700 - 650 = 50

Δ2  = 120 – 90 = 30

Δ = Δ2 / Δ1

Δ  = 30/50 = 0,6

 Кст2 = 90 + (42,28 * 0,6) = 115,368

 Gα3  – 261,45(250+11,45) кгс/м2

Δ1  = 300 – 250 = 50

Δ2 = 8 – 5,5 = 2,5

Δ = Δ2 / Δ1

     Δ  = 2,5/50 = 0,05

    Кст3 = 5,5 + (11,45 * 0,05) = 6,073

     Gα4  – 255,15(250+5,15) кгс/м2

Δ1  = 300 – 250 = 50

Δ2 = 8 – 5,5 = 2,5

Δ = Δ2 / Δ1

     Δ = 2,5/50 = 0,05

    Кст4 = 5,5 + (5,15 * 0,05) = 5,758

  1. Определяем коэффициент стены

    Кст  

   где α – это величина  углов в градусах

   Кст

  1. Определяем коэффициент перекрытия.

Перекрытие – тяжелый бетон с линолиумом по трем слоям ДВП - 10

Вес 1м2 = 270 кгс/м2 

Кпер = 5,1

Находим коэффициент V1  зависящий от высоты и ширины помещения.

Высота помещения – 3 м.

Размер помещения – 5 х 9 (м х м).

Для высоты 3 м. и ширины 5 м. V1 = 0,07

  1. Находим коэффициент учитывающий проникновение в помещение вторичного излучения.

Расположение низа оконных проемов – 2

Ко = 0,09 * а

 

Площадь оконных и дверных проемов против углов

    α1  -  9/2

    α2  - 9/4/2

    α3  -  6

    α4  -  8

Sокон = 9+9+6+8 = 32 м2

Размер здания 12 х 14 (м х м).

Sпола = 12 * 14 = 168

Ко = 0,09 * 0,19 = 0,0171

  1. Определяем коэффициент зависящий от ширины здания

     Кш = 0,24

  1. Определяем коэффициент учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки от экранизирующего действия соседних строений.

Ширина заряженного участка – 38 м.

Км = 0,79

  1. Определяем коэффициент защиты для помещений – укрытий в одноэтажном здании.

    Кз

    К з 15, 978

Вывод: коэффициент защиты равен 15,978 – это меньше 50, следовательно здание не соответствует нормативным требованиям и не может быть использовано в качестве противорадиационного укрытия.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы:

 

 

  1. Девисилов В.А. / Охрана труда: учебник – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2009.
  2. Графкина М.В. / Охрана труда и производственная безопасность : учеб. –  М.: Проспект, 2009.
  3. Хван Т.А. / Безопасность жизнедеятельности : учеб. Пособие – Изд. 5-е, перераб. и доп. -  Ростов н/Д : Феникс, 2005.
  4. Безопасность жизнедеятельности: Учеб. для вузов / С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. ред. С.В. Белова. – 8-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2008.
  5. Тарасова В.В. / Основы защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учеб. пособие - Издательство Московского университета, 1998.

 

 

 


 



Информация о работе Пути и способы повышения устойчивости работы объектов сельскохозяйственного производства