Студопедия

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




 

 

Меры защиты Ожидаемая (предотвращаемая) доза за первые 10 суток, (на все тело), мГр
нижний уровень А верхний уровень Б
1. Оповещение об аварии и угрозе радиоактивного загрязнения При любых значениях дозы
2. Укрытие людей    
3. Экстренная йодная профилактика:    
в первые сутки При любых дозах
в последующие сутки:    
взрослые 250* 2500*
дети 100* 1000*
4. Использование средств индивидуальной защиты    
5. Эвакуация    
6. Введение РРЗ При превышении установленной дозы
7. Дозиметрический контроль При любых значениях дозы
8. Дезактивация территорий, сооружений, машин При превышении Д(загрязнения г эпустимых уровней оверхностей

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
прогнозируемая ожидаемая доза за двое суток равна или превысит дозу 1 Гр

(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
комплекса объекта, определяющих их устойчивость (см. гл. 3).
Последовательность расчетов

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 составляет 10, 20, 30 и 50 кПа

(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 (предел устойчиво-

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 определяют расчетом на опрокидывание по формуле (8.2).

2. По найденным значениям определяют соответствующие

радиусы функционирования для расчетной мощности ядерного боепри-паса и принятого вида взрыва. (Используют данные прил. 1.)

3. Сравнивают значение с расстоянием R от центра взрыва до
рассматриваемого здания (технического средства, ЛЭП).

Если окажется, что , то разрушение электросистем произойдет

вместе с элементом, в котором размещены эти системы, от ударной волны трыва.

Если окажется, что , то производится расчет электросистем на

действие ЭМИ.

4. На удалении R, м, от центра взрыва до рассматриваемого элемен
та определяют максимальное значение напряженностей электрических по
лей электросистем Е, В/м, при воздействии ЭМИ по следующим форму
лам.

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




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 117; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.009 сек.