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
Термодинамический цикл 2 Вариант 19
Определить: 1 Параметры в характерных точках цикла р, υ, Т. 2 Средние массовые теплоемкости в процессах цикла. 3 Термодинамическую l и потенциальную работу ω, теплоту q, изменение внутренней энергии Δu, энтальпии Δh и энтропии ΔS в процессах цикла, работу цикла lц,термический к.п.д. цикла ηt. 4 Построить цикл в координатах P-V и T-S.
User Z24 : 29 сентября 2025
800 руб.
Термодинамический цикл 2 Вариант 19
Задачник по процессам тепломассообмена Задача 10.24
На стенках топочной камеры расположен ряд труб наружным диаметром 58 мм и шагом 70 мм. Поверхность стен и длина труб достаточно велики. Определить средние угловые коэффициенты лучеиспускания. Ответ: φ1,2=0,93, φ2,1=0,36.
User Z24 : 24 октября 2025
150 руб.
Задачник по процессам тепломассообмена Задача 10.24
Шатун 00.41.000
Шатун 00.41.000 Шатун является деталью кривошипного механизма Правая головка шатуна соединена с поршнем или ползуном, левая - с кривошипом. Вкладыши 3,4 и 5 выполнены из бронзы. Для предотвращения проворачивания вкладыша 3, служат винты 6, а в левой головке штырь вкладыша 5. Через отверстия с резьбой корпуса 1 подводится к вкладышам густая смазка. 00.41.000 Шатун сборочный чертеж 00.41.000 Шатун спецификация 00.41.000 Шатун 3d модель 00.41.001 Корпус 00.41.002 Крышка 00.41.003 Вкладыш 00.41.0
User bublegum : 31 марта 2020
500 руб.
Шатун 00.41.000 promo
Физика (часть 2). Контрольная работа. Вариант 01.
Вариант 01 Колебания и волны 501. Математический маятник массой 0,2 кг имеет в любой момент времени одну и ту же полную энергию Е=1 мДж. Найти амплитудное значение импульса Рm. 511. Дифференциальное уравнение колебаний заряда в контуре имеет вид: Кл/с2. Индуктивность контура 10 мкГн. Найти емкость контура и написать уравнение колебаний заряда, если в начальный момент времени сила тока максимальна и равна 10 мА. 521. Материальная точка участвует в двух колебаниях, проходящих по одной прямой
User nik200511 : 27 февраля 2023
20 руб.
up Наверх