Безопасность при ядерном взрыве, пожаротушение
Состав работы
|
|
|
|
Необходимые программы
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.
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.
Похожие материалы
Автоматика пожаротушения автостоянки
MagicT
: 9 января 2017
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
30 руб.
Классификация технических средств пожаротушения
Elfa254
: 16 марта 2014
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
20 руб.
Расчет спринклерной системы пожаротушения
OstVER
: 20 апреля 2013
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
40 руб.
Проектирование судовой системы водяного пожаротушения
alfFRED
: 31 октября 2012
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;
10 руб.
Фонд социального страхования. Первичные средства пожаротушения
ostah
: 5 февраля 2015
Финансирование страховых выплат и профилактических мероприятий.
Источники финансирования Фонда социального страхования.
Первичные средства пожаротушения.
111 руб.
Проектирование системы водяного пожаротушения но водном транспорте
pirojok
: 7 апреля 2014
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
300 руб.
Автоматическая установка пожаротушения для фабрики по производству вискозного волокна
evelin
: 1 декабря 2012
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
65 руб.
Автоматическая установка пожаротушения многоуровневой подземной автостоянки жилого дома
MagicT
: 24 февраля 2017
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.
50 руб.
Другие работы
Вплив соціального оточення на поведінку дошкільника
alfFRED
: 15 октября 2013
Вступ
Розділ 1. Особливості поведінки дошкільника
1.1 Соціальна поведінка особистості і етапи її формування
1.2 Індивідуальні особливості поведінки дітей
1.3 Специфіка агресивної поведінки дітей дошкільного віку
1.4 Проблема взаємин батьків і дітей, та їх вплив на поведінку дошкільника
Розділ 2. Дослідження негативних та агресивних проявів в поведінці та їх причин у дітей дошкільного віку
2.1 Методика та процедура дослідження
2.2 Аналіз проявів та детермінант негативної поведінки дітей д
10 руб.
Вариант №1. Соединения резьбовые
Чертежи
: 9 мая 2019
Всё выполнено в программе Компас 3D v16
В состав работы входят два файла:
сборочный чертеж и спецификация формата .spw (автоматическая). Вариант №1
Данные к работе берутся из методички Липовки Е.Р. "Инженерная графика. Соединения разъемные", ред. 2012г.
ВАЖНО!!!!
Из методички берётся только конструкция деталей и диаметры крепежных изделий, сама работа выполняется НЕ по образцу из этой же методичке, а по примеру из методички, прикрепленной к электронным курсам СФУ.
Данная работа выполнена на
80 руб.
Изучение функций в курсе математики VII-VIII классов
Qiwir
: 9 августа 2013
Введение
Данная курсовая работа посвящена изучению функций в курсе математики VII-VIII классов. В ней даётся исторический экскурс определения понятия функции, рассматриваются различные подходы к введению понятия функции в школе. Отдельно рассматриваются общие вопросы методики введения понятий: независимой и зависимой переменной, функциональной зависимости, аргумента, функции, области определения функции. Приводятся примеры.
Основная часть курсовой работы направлена на рассмотрение вопросов метод
Теплотехника Задача 21.5
Z24
: 24 января 2026
В схеме аммиачной холодильной установки, приведенной в предыдущей задаче, расширительный цилиндр заменяется редукционным вентилем. Определить новое значение холодильного коэффициента ε и сравнит его с ε для схемы с расширительным цилиндром.
200 руб.