Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Декабря 2013 в 10:13, контрольная работа
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.
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
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 |
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 |
Gα4=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 |
Gα2=351,5 |
1 – 1 (внеш.) |
475 |
4/32,4=0,12 |
1-0,12=0,88 |
418 |
Gα1=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 |
Gα3=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
α1 4/8/10 (м2)
α2 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)
Gα1 = 418+166,6+180,88 =765,4 (кгс/м2)
Gα2 = 351,5 (кгс/м2)
Gα3 = 216,58+166,6 +202,3 +361 = 946,8(кгс/м2)
Gα4 = 403,7+88,06+176,12+111,86 = 779,8 (кгс/м2)
где К1 - коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены и принимаемый по формуле:
- учитываются только те
Размер помещения – 6 х 3 (м х м).
α1 = 1300
α2 = 50º
α3 = 130º
α4 = 50º
Кст – кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарного веса ограждающих конструкций.
Gα1 = 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
Gα2 = 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
Gα3 = 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).
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 |
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 |
Gα4=1474,75 |
Е – Е (внеш.) |
1100+475=1575 |
5/37,8=0,13 |
1-0,13=0,87 |
1575*0,87=1370,22 |
Gα2=1370,22 |
1 – 1 (внеш.) |
1100+475=1575 |
2/32,4=0,06 |
1-0,06=0,94 |
1575*0,94=1480,5 |
Gα1=1480,5 |
7 – 7 (внеш.) |
1100+475=1575 |
4/32,4=0,12 |
1-0,12=0,88 |
1575*0,88=1386 |
Gα3=1386 |
Объем массы песка – 2000-2200 кгс/м2
Определяем вес 1 м2 – 2200 × 0,5 = 1100 кгс/м2
Gα1=1480,5
Gα2=1370,22
Gα3=1386
Gα4=1474,75
∑α = 0, т. к. нет ни единого суммарного веса меньше 1000 кгс/м2 следовательно
Для расчета Кст выбираем наименьший из суммарных весов:
Gα2=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
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
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;