Расчетно-графическая работа по безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Оценка радиационной обстановки на объекте эконо

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2013 в 10:13, контрольная работа

Описание работы

В мирное время ЧС могут возникать в результате производственных аварий, катастроф, стихийных бедствий, экологических катастроф, диверсий или военно-политического характера. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях достигается путем проведения комплекса мероприятий, включающего 3 основных способа защиты:
- эвакуация населения из мест, где для людей реально существует риск неблагоприятного воздействия опасных и вредных факторов;
- использование населением средств индивидуальной защиты и средств медицинской профилактики;
- применение коллективных средств защиты.

Содержание работы

Введение
1. РЗМ
2. Зоны РЗМ
3. Источники ионизирующих излучений
4. Дозиметрические величины и единицы их измерений
5. Закон спада уровня радиации
6. Поражающее воздействие РВ на людей
7. Поражающее воздействие РВ на животных
8. Поражающее воздействие РВ на растения
9. Поражающее воздействие РВ на технику, постройки, корма и воду
10. Определение доз облучения
11. Приборы дозиметрического контроля
12. Основные принципы защиты населения
13. Способы и средства защиты населения
14. Защитные сооружения
15. Средства индивидуальной защиты.
16. Средства медицинской защиты
Расчетная часть
Заключение
Список литературы

Файлы: 1 файл

расчетка вариант 5.docx

— 957.87 Кб (Скачать файл)

Вариант 5

1. Место нахождения против  радиационного укрытия

В одноэтажном здании

2. Материал стен

Кс

3. Толщина стен по сечениям (см)

внешние

внутренние

 

25

12

4. Перекрытие (тяжелый бетон)

10

5. Расположение низа оконных  проемов(м)

1,5

6. S оконных и дверных проемов против  углов (м2

         α1

         α2

         α3

         α4

 

 

4/8/10

10

3/10/5/8

6/24/10/20

7. Высота помещения (м)

2,7

8. Размеры помещения (м*м)

6*3

9. Размеры здания (м*м)

12*14

10. Ширина зараженного  участка (м)

40


 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 1.

Предварительные расчеты

Сечения  
здания

Вес 1 м2 конструкции, кгс/м2

1 – αст

Приведенный вес Gпр, кгс/м2

Суммарный вес против углов Gα, кгс/м2

1

2

3

4

5

6

А – А (внеш.)

475

6/37,8=0,15

1-0,15=0,85

475*0,85=403,7

4=779,8

Б – Б

238

24/37,8=0,63

1-0,63=0,37

88,06

В – В

238

10/37,8=0,26

1-0,26=0,74

176,12

Г – Г

238

20/37,8=0,53

1-0,53=0,47

111,86

Д – Д

238

 

Е – Е (внеш.)

475

10/37,8=0,26

1-0,26=0,74

351,5

2=351,5

1 – 1 (внеш.)

475

4/32,4=0,12

1-0,12=0,88

418

1=765,4

2 – 2

238

8/32,4=0,24

1-0,24=0,76

180,88

3 – 3

238

10/32,4=0,3

1-0,3=0,7

166,6

4 – 4

238

3/32,4=0,09

1-0,09=0,91

216,58

3=946,8

5 – 5

238

10/32,4=0,3

1-0,3=0,7

166,6

6 – 6

238

5/32,4=0,15

1-0,15=0,85

202,3

7 – 7 (внеш.)

475

8/32,4=0,24

1-0,24=0,76

361




 


Материал стен – КС (Кирпичная сплошная кладка из силикатного кирпича на любом растворе).

Толщина стен по сечениям:

внешнее – 25 см          

внутреннее – 12 см     

Определяем вес 1 м2 конструкций для сечений:

внешнее –475 кгс/м2  

внутреннее – 238 кгс/м2  

  1. Площадь оконных и дверных проемов против углов:

α1   4/8/10 (м2)

α   10 (м2)

α3   3/10/5/8 (м2)

α4    6/24/10/20 (м2)

Высота помещения: 2,7 м

Размер здания: 12 х 14 (м х м)

S1 = 12 · 2,7 = 32,4 (м2)

S2 = 14 · 2,7 = 37,8(м2)

  1. Рассчитываем суммарный вес против углов:

1 = 418+166,6+180,88 =765,4 (кгс/м2)

2 = 351,5 (кгс/м2)

3 = 216,58+166,6 +202,3 +361 = 946,8(кгс/м2)

4 = 403,7+88,06+176,12+111,86 = 779,8 (кгс/м2)

  1. Коэффициент защиты КЗ для помещений укрытий в одноэтажном здании определяется по формуле:

 

 

где К1 - коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены и принимаемый по формуле:

 

- учитываются только те величины  углов в градусах суммарный  вес против, которых меньше 1000 кгс/м2.

Размер помещения – 6 х 3 (м х м).


                                                               

                                 

 

                                                                                                                 6

                    

                         

                                                      

 


α1 = 1300

α2 = 50º

α3 = 130º

α4 = 50º

Кст – кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарного веса ограждающих конструкций.

1 = 765,4 (кгс/м2)  – (700 + 65,4)

700               120

800              250

Δ1 = 800 – 700 = 100

Δ2 = 250 – 120 = 130

65,4 ∙ 1,3 = 85,02

Кст1 = 120 + 85,02 = 205,02

2 = 351,5 (кгс/м2)  – (350 + 1,5)

350               12

400               16

Δ1 = 400 – 350 = 50

Δ2 = 16 – 12 = 4

1,5 ∙ 0,08 = 0,12

Кст2 = 12 + 0,12 = 12,12

3 = 946,8 (кгс/м2)  – (900 + 46,8)

900                 500

1000                 1000

Δ1 = 1000 – 900 = 100

Δ2 = 1000 – 500 = 500

5 ∙ 46,8 = 234

Кст3 = 500 + 234 = 734

Gα4 = 779,8 (кгс/м2)  – (700 + 79,8)

700               120

800              250

Δ1 = 800 – 700 = 100

Δ2 = 250 – 120 = 130

79,8 ∙ 1,3 = 103,4

Кст4 = 120 + 103,4 = 223,4

 

 

α – это величины углов  в градусах.

371,8

Кпер – кратность ослабления первичного излучения перекрытием.

Перекрытие – 10 см.

Тяжелый бетон – 240 кгс/м2

200               3,4

250               4,5

Δ1 = 250 – 200 = 50

Δ2 = 4,5 – 3,4 = 1,1

40 ∙ 0,022 = 0,88

Кпер = 3,4 + 0,88 = 4,28

К0 – коэффициент, учитывающий проникание в помещение вторичного излучения.

Расположение низа оконных проемов – 1,5 м, следовательно К0 = 0,15а

Коэффициент а определяется по формуле:

 

 

где S0  – площадь оконных и дверных проемов (площадь незаложенных проемов и отверстий),

Sп – площадь пола укрытия.

Площадь оконных и дверных  проемов против углов, (м2) – S0

α1 = 4/8/10

α2 = 10

α3 = 3/10/5/8

α4 = 6/24/10/20

S0 =  4+10+3+6=23 (м2)

Размеры здания, (м):

Sп = 12 ∙ 14 = 168 (м2)

К0 = 0,15 ∙ 0,13 = 0,02

Км  – коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки, от экранирующего действия соседних строений.

Ширина зараженного участка: 40 (м)

Км = 0,8

Кш – коэффициент, зависящий от ширины здания.

Размеры здания, (м): 12 х 14        

Кш = 0,24

V1 – коэффициент, зависящий от высоты и ширины помещения.

Высота помещения: 2,7 (м).

Размеры помещения: 6 х 3 (м).

  1. Для высоты 2,7 м и ширины 3 м. (2+0,7)

2               0,06

3               0,04

Δ1 = 3 – 2 = 1

Δ2 = 0,04 – 0,06 = – 0,02

0,7 ∙ (–0,02) = –0,014

0,06 + (–0,014) = 0,046

V1 = 0,046

25,02

Кз = 25,02

Кз = 25,02 < 50, следовательно, здание не может быть использовано для противорадиационного укрытия.

 

Таблица 2.

Дополнительные расчеты

Сечения  
здания

Вес 1 м2 конструкции, кгс/м2

1 – αст

Приведенный вес Gпр, кгс/м2

Суммарный вес против углов Gα, кгс/м2

1

2

3

4

5

6

А – А (внеш.)

1100+475=1575

3/37,8=0,07

1-0,07=0,93

1575*0,93=1474,75

4=1474,75

 

Е – Е (внеш.)

1100+475=1575

5/37,8=0,13

1-0,13=0,87

1575*0,87=1370,22

2=1370,22

1 – 1 (внеш.)

1100+475=1575

2/32,4=0,06

1-0,06=0,94

1575*0,94=1480,5

1=1480,5

7 – 7 (внеш.)

1100+475=1575

4/32,4=0,12

1-0,12=0,88

1575*0,88=1386

3=1386


  1. Ширина мешка – 50 см = 0,5 м

Объем массы песка – 2000-2200 кгс/м2

Определяем вес 1 м2 – 2200 × 0,5 = 1100 кгс/м2

  1. Уменьшаем площадь оконных проемов на 50%
  2. Рассчитываем суммированный вес против углов:

1=1480,5

2=1370,22

3=1386

4=1474,75

∑α = 0, т. к. нет ни единого  суммарного веса меньше 1000 кгс/м2 следовательно

Для расчета Кст выбираем наименьший из суммарных весов:

2=1370,22

1300               8000

1500               10000

Δ1 = 1500 – 1300 = 200

Δ2 = 10000 – 8000 =  2000

70,22 ∙ 10 = 702,2

Кст = 8000 + 702,2 = 8702,2

  1. Укладываем на перекрытие слой грунта толщиной 10 см = 0,1 м

Объем массы грунта 1600-1800 кгс/м2

1800×0,1 = 180 кгс/м2

Рассчитываем вес 1 м2 грунта и перекрытия: 180 кгс/м2+ 240 кгс/м2= 420 кгс/м2 (400+20)

400               10

450               15

Δ1 = 450 – 400 = 50

Δ2 = 15 – 10 = 5

∆=5/50= 0,1

20 ∙ 0,1 = 2

 Кпер = 10 + 2 = 12

Кпер = 12

V1 = 0,046

 Расположение низа оконных проемов 1,5 м следовательно, К0 =0,15*а

So = 23 (м2) – уменьшаем на 50%, следовательно So = 11,5 (м2)

Sп = 168 (м2) ,                          

Ко = 0,15 ∙ 0,06 = 0,009

Км = 0,8

Кш = 0,24

148,1

После проведенных мероприятий  здание соответствует нормативным  требованиям и может быть использовано в качестве противорадиационного укрытия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основными способами защиты населения от действия поражающих факторов аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств поражения  являются:

коллективная защита, использование  средств индивидуальной защиты;

эвакуация (отселение) населения  и рассредоточение рабочих и  служащих. Основной принцип защиты населения - комплексное использование  всех способов и средств защиты населения  от последствий ЧС мирного и военного времени.

К основным мероприятиям по защите населения относятся:

1. непрерывное наблюдение  и лабораторный контроль за радиоактивным загрязнением, химическим и бактериальным заражением объектов внешней среды;

2. своевременное оповещение  населения о возможности или  возникновении ЧС;

Информация о работе Расчетно-графическая работа по безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях Оценка радиационной обстановки на объекте эконо