КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Критерии для принятия неотложных решений (выбора мер защиты людей) в начальном периоде радиационной аварии
Только для щитовидной железы (устанавливают медики) Примечания: 1. Если ожидаемая доза за 10 суток не превосходит нижний уро- вень А, нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с нарушением нормального функционирования ОЖДТ и жизнедеятельности населения. 2. Если превосходит нижний уровень А, но не достигает уровня Б, решение о выполнении мер защиты принимается исходя из конкретной обстановки и местных условий. 3. Если достигает и превосходит уровень Б, необходимо обязательное выполнение мер защиты, даже если они связаны с нарушением нормального функционирования объекта и жизнедеятельности населения. 4. Срочное обязательное проведение мер защиты также производится, если (1 Гр). ГЛАВА 11 ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ОБСТАНОВКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 11.1. Оценка инженерной и пожарной обстановки при применении современных средств поражения При выявлении и оценке инженерной и пожарной обстановки в очаге ядерного поражения учитываются следующие положения: 1. При ядерном взрыве разрушения и выход из строя элементов инженерно-технического комплекса объектов происходят не только от воздействия ударной волны взрыва, но и от электромагнитного импульса (электронной аппаратуры, электросетей и элементов электро- и радиосистем). 2. Пожарная обстановка на ОЖДТ зависит от воздействия на сооружения и устройства как светового излучения, так и ударной волны взрыва. 3. Обстановка в очаге ядерного поражения усложняется воздействием вторичных поражающих факторов - пожаров, взрывов, затоплений, заражения местности и т.п. (Эти факторы рассматривались в главах 8-10 как основные.) 4. В связи с большим многообразием элементов инженерно-технического комплекса, находящихся на ОЖДТ, и значительными масштабами разрушений и пожаров при применении ядерных боеприпасов используется упрощенная методика прогнозирования инженерной и пожарной обстановки. Методика прогнозирования разрушений на ОЖДТ при воздействии на сооружения и устройства ударной волны ядерного взрыва Исходные данные для прогнозирования: 1. Местоположение центра (эпицентра) взрыва. 2. Расчетная мощность ядерного боеприпаса q, кг, и вид взрыва. 3. Характеристика основных элементов инженерно-технического Г. На масштабную схему (карту) объекта наносят центр (эпицентр) взрыва и окружности, характеризующие зоны разрушений в очаге ядерного поражения. На границах окружностей (зон разрушений) избыточное давление во фронте ударной волны (рис. 6.2). 2. На схеме (карте) выбирают основные элементы инженерно-технического комплекса, от состояния которых зависит непрерывность процесса перевозок, и с помощью нанесенных окружностей определяют ориентировочное значение избыточных давлений в районе выбранных элементов. 3. Сравнивают избыточное давление в районе выбранных зданий, сооружений и устройств ДРф с табличными значениями избыточных давлений (табл. 3.3 или график уязвимости элементов рис. 8.5) и определяют степень и объемы разрушений элементов инженерно-технического комплекса. Методика прогнозирования разрушений электро- и радиосистем при воздействии ЭМИ Прогнозирование разрушений сводится к сравнению напряжений, допустимых в электро- и радиосистемах, с напряжениями, возникающими в них под воздействием ЭМИ. Так как электро- и радиоаппаратура размещена в основном в зданиях или транспортных и технических средствах (электромастерские, локомотивы, электропоезда, путевые машины и т.п.), то расчет напряжений, возникающих в токоведущих элементах вследствие воздействия ЭМИ, согласуется с разрушением зданий, транспортных и технических средств ударной волной ядерного взрыва. Это согласование заключается в том, что расчеты наводимых напряжений ЭМИ производят только на расстояниях от центра взрыва, равных или превышающих радиус функционирования зданий, транспортных и технических средств. На меньших расстояниях теряется устойчивость этих элементов, а, следовательно, вместе с ними разрушаются элементы электро- и радиосистем. Состояние линий электропередач и контактной сети также рассчитывается на действие ЭМИ на расстоянии или за пределами радиусов функционирования. Эти радиусы соответствуют пределу устойчивости линий электропередач и контактной сети при воздействии на них ударной волны. Исходные данные для расчетов: 1. Местоположение центра (эпицентра) взрыва. 2. Расчетная мощность ядерного боеприпаса q, кт, и вид взрыва. 3. Характеристика элементов, в которых размещена электро- и радиоаппаратура (электропривод). 4. Характеристика электро- и радиосистем (протяженность горизонтальных линий и вертикальных ответвлений, м; допустимые колебания на- пряжений в сетях, %; коэффициент экранирования электропроводников Г); рабочее напряжение U, В) Последовательность расчетов: 1. По данным табл. 3.3 или графику уязвимости рис. 8.5 определяют предельное значение избыточного давлений сти), при превышении которого здания, технические средства, линии электропередач и контактная сеть получают среднее разрушение и прекращают функционировать. Для электроподвижного состава, машин и технических средств с электроприводом (не включенных в табл. 3.3) предел устойчивости 2. По найденным значениям радиусы функционирования 3. Сравнивают значение Если окажется, что вместе с элементом, в котором размещены эти системы, от ударной волны трыва. Если окажется, что действие ЭМИ. 4. На удалении R, м, от центра взрыва до рассматриваемого элемен При наземных ядерных взрывах: для вертикальной составляющей (11.1) для горизонтальной составляющей
(11.2) где q - мощность взрыва, кт. При воздушных ядерных взрывах максимальные значения напряженности электрических полей, В/м, определяют по формулам: для вертикальной составляющей
(11.3) для горизонтальной составляющей (11.4) где К - коэффициент асимметрии, зависящий от высоты взрыва Н (табл. 11.1). Таблица 11.1
Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 117; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |