Где
величина
углов в градусах
Кст =
=
=
60.27
6. Определяем коэффициент перекрытия
Перекрытие: тяжелый бетон с линолеумом по трем
слоям ДВП = 10
Вес 1
= 270 кгс/![]()
∆ 1 = 300 - 250 = 50
∆ 2 = 6 - 5,5 = 1,5
∆ =
=
=
0,03
Кпер 4.5 + (0,03
)
= 5,1
7. Находим коэффициент V1, зависящий от высоты и ширины помещения.
Высота помещения = 3 м
Размеры помещения 5
7
м= 0,09
. Находим коэффициент, учитывающий проникновение
в помещение вторичного излучения. Расположение низа оконных проемов = 1,5
Ко = 0,15
а
а =
Sоконных проемов:
α 1 =
α 2 =
α 3 =
α 4 =
окон
= 8
23
Размеры здания = 12*20пола = 12*20 = 240
а =
=
0,09
Ко = 0,15
=
0,0135
. Определяем коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки от экранизирующего действия соседних строений.
Ширина зараженного участка, примыкающего к
зданию 300 м
Км= 0,98
10. Определяем коэффициент, зависящий от ширины
здания
Кш = 0,24
11. Определяем коэффициент защиты
Кз =
Кз =
=
15,4
<15,4< 50
Вывод: Коэффициент защиты составил 15,4. Данное
значение меньше 50, следовательно, здание не соответствует нормативным
требованиям и не может быть использовано в качестве противорадиационного
укрытия.
9. Дополнительные расчеты
С целью повышения защитных свойств здания. Необходимо провести следующие мероприятия:
Укладка мешков с песком вдоль внешних стен здания
Уменьшение площади окон на 50%
Таблица 2. Дополнительные расчеты
|
Сечение здания |
Вес
1 |
α
ст= |
1 - α ст |
Приведенный
вес, кгс/ |
Суммарный
вес - G α, кгс/ |
|
А - А |
1415 |
2/60=0,03 |
0,97 |
1372 |
G α 4 = 1372 |
|
Б - Б |
261 |
2/60=0,03 |
0,97 |
253 |
G α 2 = 1870 |
|
В - В |
261 |
4/60=0,06 |
0,94 |
245 |
|
|
Г - Г |
1415 |
1,5/60=0,025 |
0,97 |
1372 |
|
|
1 - 1 |
1415 |
4/36=0,11 |
0,89 |
1259 |
G α 3 = 1259 |
|
2 - 2 |
261 |
2/36=0,05 |
247 |
G α 1 = 1506 |
|
|
3 - 3 |
1415 |
4/36=0,11 |
0,89 |
1259 |
|
. Ширина мешка = 0,5 м
Объем массы песка 2200 кгс/
Для расчета веса мешка Vмассы песка умножаем на
ширину мешка
2200
0,5
= 1100
2. Уменьшаем площадь окон на 50%:
А - А = 4/2 = 2
Г - Г = 3/2 = 1,5
- 1 = 8/2 = 4
- 3 = 8/2 = 4
3. Определяем коэффициент, учитывающий долю
радиации, проникающей через наружные и внутренние стены
K1 =
Где
=
0, т.к вес значения суммарного веса >1000 кгс/
Находим K1:=
=
10
4. Для расчета Кст выбираем наименьшее значение
суммарного веса
G α 3
=
кгс/
+ 59
∆ 1 = 1300 - 1200 = 100
∆ 2 = 8000 - 4000 = 4000
∆ =
=
=
40
Кст = 4000 + (59
10)
= 4590
5. Определяем коэффициент перекрытия
Кпер = 5,1
6. Находим коэффициент V1, зависящий от высоты и
ширины помещения
V1 = 0.03
7. Находим коэффициент.Учитывающий проникновение в помещение вторичного излучения
Расположение низа оконных проемов = 1,5
Площадь окон =
=
11,5
а =
=
0,075
Ко = 0,15 * 0,075 = 0,0112
. Определяем коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки от экранизирующего действия соседних строений.
Ширина зараженного участка, примыкающего к
зданию 300 м
Км = 0,98
9. Определяем коэффициент, зависящий от ширины
здания
Кш = 0,24
10. Определяем коэффициент защиты
Кз =
Кз =
=
35,1
Вывод: При проведении защитных мероприятий
коэффициент защиты увеличился и составил 35,1.
Заключение
В ходе проведения расчетов было выяснено, что коэффициент защиты здания составляет Кз = 15,4. Данное значение ниже нормативного, следовательно, здание не может быть использовано в качестве противорадиационного укрытия.
С целью повышения защитных свойств здания были проведены ряд мероприятий, таких как:
укладка мешков с песком вдоль внешних стен
уменьшение площади окон на 50%
В результате, коэффициент защиты составил Кз =
35,1, что также не соответствует нормативу. Из этого следует вывод, что здание
нельзя использовать в качестве противорадиационного укрытия.
Список литературы
радиация излучение взрыв защита
1. СНиП II-II-77 Защитные сооружения гражданской обороны
. СП 2.6.1.799-99 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности
. Владимиров В.А. / Радиационная и химическая безопасность населения: монография / В. А. Владимиров, В. И. Измалков, А. В. Измалков; Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. - М.: Деловой экспресс, 2005. - 543 с.
. Леденева И.К / Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Е.А. Крамер-Агеев, В.В. Костерев, И.К. Леденев, С.Г. Михеенко, Н.Н. Могиленец, Н.И. Морозова, С.И. Хайретдинов; - М.: МИФИ, 2007. - 328 с.
. Сычев Ю.Н. БЖД: учебно-практическое пособие / Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - М., 2005. - 226 с.
. Банникова Ю.А. / Радиация. Дозы, эффекты, риск: Пер. с англ. - М.: Мир, 1990.-79 с.