Безопасность при ядерном взрыве, пожаротушение
Состав работы
|
|
|
|
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
Термодинамический цикл 2 Вариант 19
Z24
: 29 сентября 2025
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.
800 руб.
Задачник по процессам тепломассообмена Задача 10.24
Z24
: 24 октября 2025
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.
150 руб.
Шатун 00.41.000
bublegum
: 31 марта 2020
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
500 руб.
Физика (часть 2). Контрольная работа. Вариант 01.
nik200511
: 27 февраля 2023
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
20 руб.