Безопасность при ядерном взрыве, пожаротушение

Цена:
15 руб.

Состав работы

material.view.file_icon
material.view.file_icon bestref-207135.doc
Работа представляет собой zip архив с файлами (распаковать онлайн), которые открываются в программах:
  • Microsoft Word

Описание

Поражающий фактор – это физическое, химическое или биологическое действие, которое определяется или выражается соответствующими параметрами. При ядерном взрыве возникают следующие поражающие факторы: воздушная ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, электромагнитный импульс и радиоактивное заражение местности. Распределение общей энергии взрыва зависит от типа боеприпаса и вида взрыва. При взрыве в атмосфере до 50% энергии расходуется на образование воздушной ударной волны, 35% – на световое излучение, 5% – на проникающую радиацию и 1% – на электромагнитный импульс. При наземном взрыве осколки деления ядер выпадают на землю, и еще около 10% энергии выделяется в течение длительного времени при распаде продуктов деления. Так происходит радиоактивное заражение местности.
Воздушная ударная волна – это область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от центра взрыва со сверхзвуковой скоростью. Источниками возникновения ударной волны являются высокое давление в области взрыва (миллиарды атмосфер) и температура, достигающая миллионов градусов. Наибольшее давление в сжатой области наблюдается на передней ее кромке, которая называется фронтом ударной воздушной волны. Непосредственно за фронтом ударной волны образуются сильные потоки воздуха, скорость которых достигает нескольких сотен километров в час (даже на расстоянии 10 км от места взрыва боеприпаса мощностью 1 Мт скорость движения воздуха превышает 110 км/ч). При оценке воздействия воздушной ударной волны на людей и животных различают непосредственные поражения (возникают в результате действия избыточного давления и скоростного напора, приводящих к травмам) и косвенные поражения (могут быть нанесены обломками зданий, камнями, осколками стекла и других предметов, летящих под воздействием скоростного напора). Воздействие ударной волны на людей характеризуется легкими (временное нарушением слуха, легкие контузии, вывихи, ушибы – при избыточном давлении 20–40 кПа), средними (контузии головного мозга, повреждение органов слуха, кровотечение из носа и ушей, вывихи конечностей – при избыточном давлении 40–60 кПа), тяжелыми (травмы внутренних органов, внутреннее кровотечение, сотрясение мозга, сильные переломы – при избыточном давлении свыше 100 кПа) и крайне тяжелыми поражениями. Защитой от ударной волны являются убежища.
Световое излучение представляет собой поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовую, видимую и инфракрасную области спектра. Источником его является светящаяся область взрыва, состоящая из нагретых до высокой температуры паров конструкционных материалов боеприпаса и воздуха, а при наземных взрывах – и испарившегося грунта. Максимальная температура поверхности светящейся области не зависит от мощности взрыва и равна приблизительно 5700–7700 ̊ С., Когда температура снижается до 1700 ̊С, свечение прекращается. Поражающее действие светового излучения характеризуется световым импульсом – количеством световой энергии, падающей за все время излучения на единицу площади поверхности, перпендикулярной направлению распространения светового излучения. Результатом действия светового излучения может быть оплавление, обугливание, большие температурные напряжения в материалах, а также воспламенение и возгорание. Поражение людей световым импульсом выражается в появлении ожогов 1–4 степеней как открытых, так и защищенных одеждой участков тела, а также в поражении глаз, которое проявляется в ослеплении от 2 до 5 минут днем, до 30 и более минут ночью, если человек не смотрел в сторону взрыва. Защитой от светового излучения может служить любая непрозрачная преграда.
Автоматика пожаротушения автостоянки
Объект: Многоквартирный дом со встроенными помещениями, встроено-пристроенный гараж Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, и предусматривает мероприятия, обеспечивающие пожарную безопасность эксплуатации здания при соблюдении предусмотренных мероприятий, а также установленных правил безопасности. Содержание. 1. Основания для разработки проектной документации. 6 2. Назначение. 6 3. Краткая характеристика защищаемого объекта. 7 4. Исходные данные для проек
User MagicT : 9 января 2017
30 руб.
Автоматика пожаротушения автостоянки
Классификация технических средств пожаротушения
Введение: Общие понятия. Функции Системы пожарной безопасности; Права и обязанности граждан и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности; 2. Средства пожарно-технической защиты: Термины и определения; Общие сведения; Основные требования; 3. Технические средства пожаротушения: Установки пожаротушения (УП); Классификация УП; Общие положения; Аппаратура управления УП; Технические требования к пожарному шкафу; Первичные средства пожаротушения: Классификация переносных огнетушите
User Elfa254 : 16 марта 2014
20 руб.
Расчет спринклерной системы пожаротушения
Зміст Склад проекту Підтвердження ГІПа Відомість учасників проектування Загальні положення. Автоматичне водяне пожежогасіння Документи, що додаються Автоматичною системою водяного пожежогасіння обладнується: - паркінг: на відм. -3.900 та 4-ти поверховий торговельно-розважальний центр . Площа приміщень, що захищаються автоматичною системою водяного пожежогасіння складає 50 000 м2. Проектом передбачається влаштування насосної станції на відм. -3.900 для системи пожежогасіння. Для системи пожежога
User OstVER : 20 апреля 2013
40 руб.
Расчет спринклерной системы пожаротушения
Проектирование судовой системы водяного пожаротушения
1. Обоснование и выбор состава системы водяного пожаротушения 1.1. Выбор пожарных насосов Суммарная подача насосов определяется по формуле: , где – суммарная подача стационарных пожарных насосов, м3/ч; – приведенный параметр судна, м; , , – длина, ширина и высота борта судна, м; – коэффициент подачи для нефтеналивных судов. Далее необходимо определить минимальную подачу каждого стационарного насоса и подобрать насосы с необходимыми показателями. , где – минимальная подача насоса, м3/ч;
User alfFRED : 31 октября 2012
10 руб.
Фонд социального страхования. Первичные средства пожаротушения
Финансирование страховых выплат и профилактических мероприятий. Источники финансирования Фонда социального страхования. Первичные средства пожаротушения.
User ostah : 5 февраля 2015
111 руб.
Проектирование системы водяного пожаротушения но водном транспорте
Тема курсового проекта: "Проектирование судовой системы водяного пожаротушения" 1. Обоснование и выбор состава системы водяного пожаротушения 2. Гидравлический расчет системы водяного пожаротушения 3. Проектирование насосов системы водяного пожаротушения
User pirojok : 7 апреля 2014
300 руб.
Автоматическая установка пожаротушения для фабрики по производству вискозного волокна
Введение Общая характеристика объекта Подготовка к гидравлическому расчету Обоснование проектирования автоматической системы пожаротушения Определение расхода и давления в оросителе. Гидравлический расчет Гидравлической расчет автоматической установки пожаротушения Определение требуемого напора в системе Расчет запасо-регулируюших емкостей Подбор повысительных насосов Расчет требуемого запаса воды для противопожарных целей Заключение Список используемых источников
User evelin : 1 декабря 2012
65 руб.
Автоматическая установка пожаротушения для фабрики по производству вискозного волокна
Автоматическая установка пожаротушения многоуровневой подземной автостоянки жилого дома
СОДЕРЖАНИЕ Введение 4 1.Анализ пожарной опасности защищаемого объекта 6 1.1 Характеристика строительной части защищаемого объекта (объемно-планировочные решения, огнестойкость, пути эвакуации). 6 1.2 Основные конструктивные решения. 6 1.3 Краткая характеристика технологического процесса.
User MagicT : 24 февраля 2017
50 руб.
Автоматическая установка пожаротушения многоуровневой подземной автостоянки жилого дома
Гидравлика УГНТУ Салават Задача 10 Вариант б
Из большого резервуара, в котором поддерживается постоянный уровень (рисунок 22), по трубопроводу из материала М вытекает жидкость Ж, температура которой 20 ºС. Диаметр трубопровода d, наклонная и горизонтальная части трубопровода одинаковой длины l. Высота уровня жидкости над горизонтальной частью трубопровода равна H. Конец наклонной части трубопровода находится ниже горизонтальной его части на величину h. Определить расход жидкости, протекающей по трубопроводу, и построить пьезометрическую
User Z24 : 23 декабря 2025
350 руб.
Гидравлика УГНТУ Салават Задача 10 Вариант б
Моделирование динамических режимов работы двигателя постоянного тока параллельного возбуждения
Ставится задача освоения компьютерного метода исследования двигателя постоянного тока параллельного возбуждения (ДПТ). Особое внимание уделено методике расчёта динамических индуктивностей и взаимоиндуктивностей и рабочего магнитного потока.
User Aronitue9 : 28 января 2015
Правила ведения радиопереговоров и порядок передачи сигналов и команд
ПЛАН 1. ВВЕДЕНИЕ. 2. УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 1. Основные задачи по обеспечению управления и требо­вания, предъявляемые к ней. Средства и виды связи, их назначе­ние и характеристика. Способы организации радиопроводной свя­зи и связи подвижными средствами. 2. ТТХ радиостанций, их комплектация и общее устройство, Источники питания и их подключение, подготовка радиостанции к работе и проверка работоспособности. 3. Радиодисциплина. Вхождение в связь и порядое ведения радиопереговоров по открытым каналам свя
User Elfa254 : 16 марта 2014
5 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 6 Вариант 34
Газ — воздух с начальной температурой t1=27ºC сжимается в одноступенчатом поршневом компрессоре от давления p1=0,1 МПа до давления р2. Сжатие может происходить по изотерме, по адиабате и по политропе с показателем политропы n. Определить для каждого из трех процессов сжатия: — конечную температуру газа t2,ºC; — отведенную от газа теплоту Q,кВт; — теоретическую мощность компрессора N, если его производительность G. Дать сводную таблицу и изображение процессов в p-υ и T-s — диаграммах.
User Z24 : 16 декабря 2025
220 руб.
Техническая термодинамика и теплотехника УГНТУ Задача 6 Вариант 34
up Наверх