Расчетно-графическая работа

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Февраля 2013 в 18:15, контрольная работа

Описание работы

Гражданская оборона (ГО) представляет собой систему мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и определяет задачи ГО.

Файлы: 1 файл

1.doc

— 361.00 Кб (Скачать файл)


Министерство  сельского хозяйства Российской Федерации

ФГУ ВПО

Тюменская государственная  сельскохозяйственная академия

Институт экономики  и финансов

 

Кафедра: «Безопасности жизнедеятельности»

 

 

 

Расчетно-графическая  работа

Вариант № 1

 

 

 

 

  Выполнил: студент 421 гр.

                      




                                                                                

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

Тюмень 2011

Введение

Гражданская оборона (ГО) представляет собой систему мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, и определяет задачи ГО:

  1. Обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в результате военных действий.
  2. Оповещение населения об опасности.
  3. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.
  4. Обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению.
  5. Обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других необходимых мероприятий.
  6. Обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО.
  7. И другие.

 

  Противорадиационные укрытия защищают людей от радиоактивного заражения и светового излучения.   

 Часть из них  строится заблаговременно в мирное  время, другие возводятся (приспосабливаются)  только в предвидении чрезвычайных  ситуаций или возникновении угрозы вооружённого конфликта.  
    Размещают ПРУ в помещениях, расположенных в подвальных и цокольных этажах зданий, на первых этажах кирпичных зданий, а также в погребах, подпольях, овощехранилищах и других пригодных для этой цели заглубленных пространств.

 

 

 

Задача №1.

Рассчитайте границы очага ядерного поражения и радиусы зон разрушений после воздушного ядерного взрыва мощностью 0,038 кт. Постройте график, сделайте вывод.

Дано:

q1=0,038 кт

q2=100 кт

R2полных=1,7 км

R2сильных=2,6 км

R2средних=3,8 км

R2сабых=6,5 км

Найти: R1полных-? R1сильных-? R1ср.-? R1сл.-?




Решение:

 

 

 

 


 

 

Рисунок 1 – Очаг ядерного поражения после воздушного ядерного взрыва мощностью 0,038 кт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Границей очага ядерного поражения является зона, радиусом  0,47 км.

 

 

Задача №2.

Рассчитайте границы  очага ядерного поражения и радиусы  зон разрушения после наземного ядерного взрыва мощностью 0,012 кт. Постройте график и сделайте вывод.

Дано:

q1= 0,012 кт

q2=100 кт

R2полных= 1,9 км

R2сильных=2,5 км

R2средних= 3,2 км

R2слабых=5,2 км

Найти: R -? R2cильных-? R2средних-? R2слабых-?




Решение.

 

 

 

 


 

 

 

Рисунок 2 - Очаг ядерного поражения после наземного ядерного взрыва мощностью 0,012 кт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Границей очага  ядерного поражения является зона, радиусом  0,47 км.

 

Задача №3.

Рассчитайте величину уровня радиации через 3; 6; 18; 36; 72 часов при  ядерном взрыве и при аварии на радиационно-опасном объекте. Постройте график, сделайте вывод.

Дано:

P0= 10 р/час

t=3; 6; 18; 36; 72 ч.

Найти: Pt - ?




Решение.

1. Определим уровень радиации через 3; 6; 18; 36; 72 часов при аварии на радиационно-опасном объекте.

где степень 0,5 используется для расчета уровня радиации после аварии на радиационно-опасном объекте;

      степень  1,2 используется для расчета уровня радиации после ядерного взрыва.




 


 

 

 

 

 

 

2. Определим уровень  радиации через 3; 6; 18; 36; 72 часов при ядерном взрыве.

 




 


 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Закономерность спада уровня радиации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: После ядерного взрыва спад уровня радиации происходит быстрее.

Задача №4.

Рассчитайте величину эквивалентной  дозы, которую получают люди на радиационно-загрязненной местности в течение определённого времени. Сделайте вывод.

Дано:

P0=10 р/час

t=15 ч

γ=30%

α=70%

Найти: H-?




Решение.

 


Dэкс=0,877*Dпогл

Для γ=30%

         α =70% 

H=Dпогл. W

Где для α излучения W=20

              β и γ излучения W=1

              n излучения W=5 – 10

Н=

 

Вывод: Данная доза 15,38 зв способна вызвать отрицательные эффекты.

 

 

 

 

 

 

Задача №5.

Рассчитайте величину эквивалентной дозы, которую получают люди на радиационно-загрязненной местности в течение определённого времени. Сделайте вывод.

 

Дано:

P0= 10 р/ч

t=  15 ч

γ=30%

α =70%

Найти: H-?




Решение.

 

Dэкс=0,877 *Dпогл


Для γ=30%

          α =70% 

H=Dпогл. W

Где для α излучения W=20

              β и γ излучения W=1

              n излучения W=5 – 1

Н=

 

Вывод: Данная доза 13,51 зв способна вызвать отрицательные эффекты.

 

Исходные данные для расчёта противорадиационной защиты.

 

1. Место нахождения ПРУ – в одноэтажном здании.

2. Материал стен – Ко

3. Толщина стен по  сечениям:

А –А –25 см

Б – Б –12 см

4. Перекрытие: тяжёлый  бетон, толщенной 10 см

5. Расположение низа  оконных проёмов  0,8 м

6. Площадь оконных и дверных проёмов против углов (м2)

 α1 = 9/8

 α2 = 9/3/4

 α3 = 5

 α4 = 8

7. Высота помещения – 2,7 м

8. Размер помещения - 5×7 м м

9. Размер здания - 32×36 м м

10. Ширина заражённого участка- 15 м.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расчёт коэффициента  защищённости противорадиационного  укрытия.

Предварительные расчёты  Таблица №1.

 

Сечение здания

Вес 1 м2 конструкции

кгс/м2

 

 

1-

Приведённый вес Gпр кгс/м2

Суммарный вес против углов Gα, Кгс/м2

А – А

450

8/97,2=0,08

0,92

414

=414 кгс/м2

Б – Б

В – В

Г – Г

216

216

450

4/97,2=0,04

3/97,2=0,03

9/97,2=0,09

0,96

0,97

0,91

207,36

209,52

409,5

 

=826,38 кгс/м

1 – 1

450

5/86,4=0,06

0,94

423

3= 423 кгс/м2

2 – 2

3 – 3

216

450

8/86,4=0,09

9/86,4=0,10

0,91

0,90

196,56

405

 

1=601,56 кгс/м2


 

1. Материал стен – Ко (кирпич обыкновенный, обожженный)

Толщина стен по сечениям (см.):

А – А – 25

Б – Б – 12

 Определяем вес 1 м2 конструкций для сечений:

А – А – 450

Б – Б – 216

2. Sоконных и Sдверных проёмов против углов:

α1 = 9/8

 α2 = 9/3/4

 α3 = 5

 α4 = 8

Высота помещения 2,7 м

Размер здания 32×36 м м

S1 = 2,7*32= 86,4 м2

S2 = 2,7*36 = 97,2 м2

3. Считаем суммарный вес против углов:

1=(2-2;3-3)= 196,56+405=601,56 кгс/м2

2=(Б-Б;В-В;Г-Г)= 207,36+209,52+409,5=826,38 гс/м2

3=(1-1)= 423кгс/м2

4=(А-А)= 414кгс/м2

4. Коэффициент защиты

 

 Определяем коэффициент,  учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены, где сумма альфа учитывает только те величины углов в градусах, суммарный вес против которых не превышает 1000 кгс/м2

где учитывает только те величины углов в градусах, суммарный вес против которых не превышает 100 кгс/м2




  

 

 

Начертим в масштабе помещение размером 5×7 м м

                                                                   


 

 

                                                                    М 1:100

 

 

 

 

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

       Gα1 = 601,56 (600 + 1,56) кг с/м2

1 = 650-600 = 50, ∆2 = 90-65 =25

Кст1= 65 + (1,56*0,5) = 65,78

       Gα=826,38 (800+26,38)кгс/м2

1 = 900-800 = 100, ∆2 = 500-250 = 250

Кст2=250 + (26,38*2,5) =315,95

       Gα3 = 423 (400+23) кг с/м2

1 = 450-400= 50, ∆2 = 22-16=6

Кст3= 16 + (23*0,12) = 18,76

       Gα4 = 414 (400+14) кг с/м2

1 = 450-400= 50, ∆2 = 22-16=6

Кст4= 16+ (14*0,12) = 17,68

Информация о работе Расчетно-графическая работа