Курсовая работа (т): Пути и способы повышения устойчивости объектов сельскохозяйственного производства

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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 57 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 конструкций кгс/

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 + (5910) = 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.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=797171