Природного и техногенного характера

1. Sp - площадь разлива АОХВ по формуле:

(2.1)

где G- масса АОХВ, т;

р - плотность АОХВ, т/м3;

0,05- толщина слоя разлившегося АОХВ, м;

2. Г - глубина зоны химического заражения (таблице 2.2 с учетом примечания). Глубина распространения облака, зараженного АОХВ, на открытой местности, км (емкости не обвалованы, скорость ветра 1 м/с; изотермия)

3. Ш - ширина зоны химического заражения, которая составляет:

· при инверсии- 0,03 · Г

· при изотермии- 0,15 · Г

· при конвекции- 0,8 · Г

4. S3 - площадь зоны химического заражения, по формуле:

, (2.2)

4. tподх - время подхода зараженного воздуха к населенному пункту, расположенному по направлению ветра, по формуле

(2.3)

где R- расстояние от места разлива АОХВ до заданного рубежа (объекта), м;

Vср- средняя скорость переноса облака воздушным потоком, м/с

Vср = (1,5÷2,0)·V

где V- скорость ветра в приземном слое, м/с:

· 1,5- при R<10 км;

· 2,0- при R>10 км

4. tпор - время поражающего действия АОХВ (по таблице 2.4).

5. П - возможные поражения людей (в количественном выражении), оказавшихся в очаге химического поражения и в расположенных жилых и общественных зданиях по таблице 2.6

 

W - объем водохранилища млн. куб. м,

В - ширина прорана, м,

Н - глубина воды перед плотиной (глубина прорана) Н, м,

V - средняя скорость движения волны попуска, м/с. (исходные данные к задаче даны в таблице 2.7).

· tпр - время прихода волны попуска на заданное расстояние:

tпр.= R ·V, (2.4)

где R- расстояние от плотины до объекта затопления, м;

V- средняя скорость движения волны попуска, м/с.

· h - высота попуска на заданном расстоянии по таблице 2.8:

· t - продолжительность прохождения волны попуска на заданное расстояние, для чего сначала находим время опорожнения водохранилища (Т) по формуле

(2.5)

где W - объем водохранилища, м3;

В - ширина прорана или участка перелива воды через гребень неразрушенной плотины, м;

N - максимальный расход воды на 1 м ширины прорана (участка перелива воды через гребень плотины), м3 /с м, ориентировочно равный(таблица 2.9):

Продолжительность прохождения волны попуска (t) рассчитываем по таблице 2.8 в зависимости от заданного расстояния от плотины

 

Δ Рф - избыточное давление ударной волны (кПа) в районе узла связи

К - коэффициент по формуле

(2.6)

где R- расстояние от места взрыва газовоздушной смеси, м;

Q- количество взрывоопасной смеси, хранящейся в емкости или агрегате, т.

Избыточное давление ударной волны.

При К<2 по формуле:

, (2.7)

При К>2 по формуле:

, (2.8)

Легкие поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ∆Рф=20-40 кПа характеризуются легкой контузией, временной потерей слуха, ушибами и вывихами.

Средние поражения возникают при избыточном давлении во фронте ударной волны ∆Рф=40-60 кПа и характеризуются травмами мозга с потерей человеком сознания, повреждением органов слуха, кровотечениями из носа и ушей, переломами и вывихами конечностей.

Тяжелые и крайне тяжелые поражения возникают при избыточных давлениях соответственно ∆Рф=60-100 кПа и ∆Рф >100 кПа и сопровождаются травмами мозга и длительной потерей сознания, повреждением внутренних органов, тяжелыми переломами конечностей и т.д.

Косвенное воздействие ударной волны заключается в поражении людей летящими обломками зданий и сооружений, камнями, деревьями, битым стеклом и другими предметами, увлекаемыми ею.

При действии нагрузок, создаваемых ударной волной, здания и сооружения могут подвергаться полным (>40-60 кПа), сильным (>20-4- кПа) средним (>10-20 кПа) и слабым (>8-10 кПа) разрушениям.

 

Эвакуация людей при пожаре (ПР6)

а) Расчётное время эвакуации (tр) из рабочих помещений и зданий определяется как суммарное время движения людского потока на отдельных участках пути по формуле

tр = t1 + t2 + t3 + … + ti, (1)

где t1 – время движения от самого удалённого рабочего места до двери помещения (в соответствии с рисунком это расстояние примем равным диагонали помещения Lп);

t2 - время прохождения дверного проёма помещения;

t3 – время движения по коридору от двери помещения до лестничного марша;

t4 – время движения по лестничному маршу;

t5 – время движения по коридору первого этажа до выходной двери из здания;

t6 – время прохождения дверного проёма из здания.

б) Время движения людского потока на отдельных участках по формуле

ti = Li/Vi, (2)

где Li – длина отдельных участков эвакуационного пути, м (табл. 6);

Vi – скорость движения людского потока на отдельных участках пути, м/мин.

в) Скорость движения людского потока (Vi) зависит от плотности людского потока (Di) на отдельных участках пути и выбирается из табл. 1.

г) Плотность людского потока (Di) вычисляется для каждого участка эвакуационного пути по формуле

Di = (N * f)/(Li * di), (3)

где N - число людей (табл. 6);

f - средняя площадь горизонтальной проекции человека (принять f = 0,1 м2);

di - ширина i-го участка эвакуационного пути, м (табл. 6).

д) Время прохождения дверного проёма приближённо можно рассчитать по формуле

tд.п. = N/(dд.п. * qд..п.), (4)

где dд.п. – ширина дверного проёма, м (табл. 6);

qд.п. – пропускная способность 1 м ширины дверного проёма (принимается равной 50 чел./(м * мин) для дверей шириной менее 1,6 м и 60 чел./(м * мин) для дверей шириной 1,6 м и более).

 

а)Расчетное время эвакуации из рабочего помещения по задымленности:

tд = (Косл * Кг * Wп)/(Vд * Sп.г.), (5)

где Косл – допустимый коэффициент ослабления света (принять Косл = 0,1);

Кг – коэффициент условий газообмена;

Wп - объём рабочего помещения, м3 (табл. 6);

Vд - скорость дымообразования с единицы площади горения, м3/(м2 * мин);

Sп.г. - площадь поверхности горения, м2.

б) Коэффициент условий газообмена:

Кг = Sо/Sп, (6)

где Sо - площадь отверстий (проёмов) в ограждающих стенах помещения, м2 (табл);

Sп - площадь пола помещения, м2 (вычислить по исходным данным).

в) Скорость дымообразования с единицы площади горения, м3/(м2 * мин)

Vд = Кд * Vг, (7)

где Кд - коэффициент состава продуктов горения (для древесноволокнистых плит равен 0,03 м3/кг);

Vг - массовая скорость горения (для древесноволокнистых плит принимается равной 10 кг/(м2 * мин)).

г) Площадь поверхности горения, м2

Sп.г. = Sп.п. * Кп.г., (8)

где Sп.п. - предполагаемая площадь пожара, м2 (табл. 6);

Кп.г. – коэффициент поверхности горения (для разлившихся жидкостей и облицовочных плит Кп.г. = 1).