Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья»
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Кафедра
«Безопасности жизнедеятельности»
Расчетно-графическая работа
«Пути и способы повышения устойчивости объектов сельскохозяйственного производства»
Вариант
16
Тюмень
2013
Содержание
Введение
. Расчетная часть
. Задача № 1
. Задача № 2
. Задача № 3
. Задача № 4
. План - схема
. Условные обозначения
. Предварительные расчеты
. Дополнительные расчеты
Заключение
Список
литературы
Введение
Ионизирующее излучение - это электромагнитные излучения, которые создаются при радиоактивном распаде, ядерных превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образуют при взаимодействии со средой ионы различных знаков.
Источники ионизирующего излучения могут быть природного и искусственного и происхождения. Природными источниками ионизирующего излучения являются: спонтанный радиоактивный распад радионуклидов, термоядерные реакции, например на солнце, индуцированные ядерные реакции в результате попадания в ядро высокоэнергетичных элементарных частиц или слияния ядер, космические лучи.
К искусственным источникам ионизирующего излучения относят: искусственные радионуклиды, ядерные реакторы, ускорители элементарных частиц (генерируют потоки заряженных частиц, а также тормозное фотонное излучение).
Радиационная защита - комплекс мероприятий, направленный на защиту живых организмов от ионизирующего излучения, а также, изыскание способов ослабления поражающего действия ионизирующих излучений.
Виды защиты от ионизирующего излучения:
химическая
физическая: применение различных экранов, ослабляющих материалов и т.п.
биологическая: представляет собой комплекс репарирующих энзимов и др.
Основными способами защиты от ионизирующих излучений являются:
защита расстоянием;
защита экранированием:
защита временем.
химическая защита.
Радиационное заражение - загрязнение местности и находящихся на ней объектов радиоактивными веществами.
Для защиты от радиации используют
противорадиационные укрытия (ПРУ). Они защищают от радиоактивного заражения,
светового излучения и ослабляют воздействие ударной волны и проникающей
радиации ядерного взрыва.Оборудуются они обычно в подвалах (погребах) или
надземных цокольных этажах прочных зданий и сооружений.
1. Расчетная часть
Мощность и виды взрывов:
Воздушный, Мт = 0,19
Наземный, Мт = 1,5
Приложение № 5
Данные уровня радиации и видов излучения:
Уровень радиации, Р/ч = 220
Время, ч = 8
Вид излучения, 30% = β
Вид излучения, 70% = n
|
Исходные данные |
Вариант 16 |
|
|
Местонахождение |
На первом этаже многоэтажного здания из каменных материалов и кирпича |
|
|
Материал стен |
Кб |
|
|
Толщина стен по сечениям |
|
|
|
А-А |
30 |
|
|
Б-Б |
24 |
|
|
В-В |
24 |
|
|
Г-Г |
30 |
|
|
1-1 |
30 |
|
|
2-2 |
24 |
|
|
3-3 |
30 |
|
|
Перекрытие: тяжелый бетон с линолеумом по трем слоям ДВП |
10 |
1,5 |
|
Площадь оконных и дверных проемов (м2) против углов: |
|
|
|
α 1 |
8/2 |
|
|
α 2 |
3/4/2 |
|
|
α 3 |
8 |
|
|
α 4 |
4 |
|
|
Высота помещения (м) |
3 |
|
|
Размеры помещения (м*м) |
5*7 |
|
|
Размеры здания (м) |
12*20 |
|
|
Ширина зараженного участка, примыкающего к зданию (м) |
300 |
2. Задача № 1
Рассчитать границы очага ядерного поражения и
радиуса зон разрушения после воздушного ядерного взрыва мощностью 0,19 Мт,
построить график, сделать вывод.
|
Дано: q1= 0,19 Мт *1000 = 190 Кт q2 = 100 Кт R2полных =1,7 км R2сильных=2,6 км R2средних=3,8 км R2слабых=6,5 км |
Решение:
|
|
Найти: R1полных - ? R1сильных - ? R1средних- ? R1слабых - ? |
|
Вывод: границы очага ядерного поражения является
зона риска радиусом 8,0 км.
. Задача № 2
Рассчитать границы очага ядерного поражения и
радиусы зон разрушения при наземном ядерном взрыве мощностью боеприпаса 1,5 Мт.
Построить график, сделать вывод.
|
Дано: q1= 1,5 Мт q2 = 200 Кт R2полных = 2,2 км R2 сильных = 3,0 км R2 средних = 3,8 км R2слабых = 6,4 км |
Решение:
|
|
Найти: R1полных - ? R1сильных - ? R1средних - ? R1слабых - ? |
|
Вывод: границы очага ядерного поражения является
зона риска радиусом 12,5 км.
. Задача № 3
Рассчитать величину уровня радиации через 2, 4,
6, 8 часов после аварии и ядерного взрыва на радиацинно - опасном объекте.
Построить график, записать вывод.
|
Дано: Ро = 220 Р/ч t = 2. 4. 6. 8 ч |
Решение:
Pt = |
|
Найти: Pt - ? |
|
Вывод: После ядерного взрыва спад уровня
радиации происходит быстрее, чем после аварии.
. Задача № 4
Рассчитать величину эквивалентной дозы, которую
получат люди на радиационно-загрязненной местности в течение определенного
времени. Сделать вывод.
|
Дано: Ро = 220 Р/ч t = 8 ч β =30% n = 70% |
Решение:
1) Определяем количество эквивалентной дозы после аварии на АЭС Dэксп = |
|
Найти: Н - ? |
|
. Условные обозначения
К1 - коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены;
ai - плоский угол с вершиной в центре помещения, против которого расположена i-тая стена укрытия, град.;
Кст - кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарного веса ограждающих конструкций;пер - кратность ослабления первичного излучения перекрытиемV1 - коэффициент, зависящий от высоты и ширины помещения;
К0 - коэффициент, учитывающий проникание в помещение вторичного излучения;
Км - коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки, от экранирующего действия соседних строений;
Кш - коэффициент, зависящий от ширины здания;
Кз - коэффициент защиты для помещений укрытий на
первом этаже в многоэтажных зданиях из каменных материалов и кирпича;- площадь
оконных и дверных проемов;
. Предварительные расчеты
Таблица 1. Предварительные расчеты
|
Сечение здания |
Вес
1 |
Коэф.
α
ст= |
1 - α ст |
Приведенный
вес, кгс/ |
Суммарный
вес против углов - G, кгс/ |
|
А - А |
315 |
4/60=0,06 |
0,94 |
261,1 |
G α 4 = 296.1 |
|
Б - Б |
261 |
2/60=0,03 |
0,97 |
253,17 |
G α 2 = 797.76 |
|
В - В |
4/60=0,06 |
0,94 |
245,34 |
|
|
|
Г - Г |
315 |
3/60=0,05 |
0,95 |
299,25 |
|
|
1 - 1 |
315 |
8/36=0,22 |
0,78 |
245,7 |
G α 3 = 245.7 |
|
2 - 2 |
261 |
2/36=0,05 |
0,95 |
247,95 |
G α 1 = 493.65 |
|
3 - 3 |
315 |
8/36=0,22 |
0,78 |
245.7 |
|
. Материал стен - Кб - керамзитные блоки
Толщина стен по сечениям (см)
А - А -30 см;
Б - Б - 24 см;
Определим вес 1
конструкции для сечения
А - А = 315 кгс/
Б - Б = 261 кгс/
. Определяем площадь оконных и дверных проемов
α1 = 8/2
α2 = 3/4/2
α3 = 8
α4 = 4
. Высота помещений = 3 м
Размер здания = 12*20 м*м= 3 * 20 = 60
=
3 * 12 = 36
. Определяем коэффициент, учитывающий долю
радиации , проникающей через наружные и внутренние стены, где сумма ∑α
учитывает
только те величины углов в градусах, суммарный вес против которых не превышает
1000 кгс/
.
Начертим помещение:
K1 =
α 1 =
α 2 =
α 3 =
α 4 =
=
=
0,91
5. Рассчитаем кратность ослабления стенами
первичного излучения в зависимости от нормативного веса окружающих конструкций.
G α 1
=
(450
+ 43.65) кгс/
∆ 1 = 500 - 450 = 50
∆ 2 = 32 - 22 = 10
∆ =
=
=
0,2
Кст 1 = 22 + (0,2
43.65)
= 30.73α
2=
(750
+ 47,76)кгс/
∆ 1 = 800 - 700 = 100
∆ 2 = 250 - 120 = 130
∆ =
=
=
1,3
Кст 2 = 120 + (1,3
47,76)
= 169,06
α 3
=
(200
+ 45,7) кгс/
∆ 1 = 250 - 200 = 50
∆ 2 = 5,5 - 4 = 1,5
∆ =
=
=
0,03
Кст 3 = 4 + (0,03
45,7)
= 5,37
α 4
=
(250
+ 46,1) кгс/
∆ 1 = 300 - 250 = 50
∆ 2 = 8 - 5,5 = 2,5
∆ =
=
=
0,03
Кст 4 = 5,5 + (0,05
41,6)
= 7,80
Определяем коэффициент стены
Кст =