Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
99
Добавлен:
03.03.2016
Размер:
217.09 Кб
Скачать

Оформление и защита контрольной работы

Результаты выполнения контрольной работы оформляются на сброшюрованных листах формата А4, с титульным листом и обложкой (приложение 3). После титульного листа размещается задание. Работа подписывается исполнителем.

Контрольная работа высылается в Академию ГПС до начала учебного сбора и является необходимым условием выполнения учебного плана и вызова на учебный сбор.

После прибытия на учебный сбор в установленное время организуется собеседование преподавателя со слушателями, по результатам которого оценивается контрольная работа.

В случае неудовлетворительной оценки слушатель обязан исправить работу и представить ее преподавателю. Слушатели, которые не выполнили контрольную работу, не допускаются к сдаче экзамена (зачета) по дисциплине.

Приложение 1

Справочные данные для решения задачи № 1

  1. Формулы для определения поправочных коэффициентов, учитывающих затекание волны и влияние осколков на разрушение технологического оборудования:

К1 =

К2=1

- влияние затекания волны не учитывается.

КТ – максимальное значение коэффициента К1, зависящее от вида и конструкции здания, принимаемое:

  • для зданий с легким каркасом и легким стеновым заполнением (из волнистой стали, с большой площадью остекления) КТ=1,2;

  • для зданий с легким каркасом и облегченным стеновым заполнением (из легких ребристых плит) КТ=1,6;

  • для зданий с тяжелым каркасом и стеновым заполнением из кирпича, блоков и плит, а также для кирпичных бескаркасных зданий КТ=2,0.

  1. Значения избыточного давления в воздушной ударной волне, вызывающие различные степени разрушений здания и технологического оборудования (табл.1.1)

Таблица 1.1

Значения избыточного давления в воздушной ударной волне, вызывающие

различные степени разрушений здания и технологического оборудования

Сооружения, здания,

технологическое оборудование

Избыточное давление во фронте ударной волны (кгс/см2), вызывающее разрушения, ,

слабое

среднее

сильное

полное

1

2

3

4

5

Производственное здание с тяжелым каркасом и крановым оборудованием 60-100 т

0,2-0,4

0,4-0,5

0,5-0,6

0,6-0,8

Производственное здание с тяжелым каркасом и крановым оборудованием до 50 т

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

0,5-0,7

Производственное здание с тяжелым каркасом (металлическим или железобетонным)

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

0,5-0,7

Продолжение табл.1.1

Сооружения, здания,

технологическое оборудование

Избыточное давление во фронте ударной волны (кгс/см2), вызывающее разрушения, ,

слабое

среднее

сильное

полное

1

2

3

4

5

Производственное здание с легким металлическим каркасом

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,6

Производственное здание кирпичное бескаркасное

0,1-0,2

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,6

Кирпичные малоэтажные здания (один - два этажа)

0,1-0,15

0,15-0,25

0,25-0,35

0,35-0,45

Кирпичные многоэтажные здания (три этажа и более)

0,08-0,12

0,12-0,20

0,2-0,3

0,3-0,4

Остекление зданий

0,005-0,1

0,01-0,015

0,015-0,03

-

Деревянные дома

0,06-0,08

0,08-0,12

0,12-0,2

0,2-0,3

Доменные печи

0,2

0,4

0,8

1

Станки тяжелые

0,25-0,40

0,4-0,6

0,6-0,7

-

Станки средние

0,15-0,25

0,25-0,35

0,35-0,45

-

Станки легкие

0,06-0,12

-

0,15-0,25

-

Краны и крановое оборудование

0,2-0,3

0,3-0,5

0,5-0,7

0,7-0,8

Подъемно-транспортное оборудование

0,2

0,5-0,6

0,6-0,8

0,8-0,9

Гидравлические прессы

0,3-0,4

0,4-0,6

0,6-0,7

0,7-0,8

Трансформаторы от 100 до 1000 кВ

0,2-0,3

0,3-0,5

0,5-0,6

0,6

Турбины электростанций

0,4-0,5

0,5-0,8

0,8-0,9

1

Котлы электростанций

0,5-0,6

0,6-0,9

1

1-1,1

Насосы системы охлаждения электростанций

0,3-0,4

0,4-0,6

0,7

0,8-1

Наземные металлические резервуары

0,3-0,4

0,4-0,7

0,7-0,9

0,9

Подземные железобетонные и металлические резервуары

0,2-0,5

0,5-1

1-2

2

Водонапорные башни

0,1-0,2

0,2-0,4

0,4-0,6

0,6

Котельные, регуляторные станции в кирпичных зданиях

0,07-0,13

0,13-0,25

0,25-0,35

0,35-0,45

Трубопроводы наземные

0,2

0,5

1,3

-

Трубопроводы на эстакадах (железобетонных, металлических)

0,2-0,3

0,3-0,4

0,4-0,5

-

Окончание табл.1.1

Сооружения, здания, технологическое оборудование

Избыточное давление во фронте ударной волны (кгс/см2), вызывающее разрушения, ,

слабое

среднее

сильное

полное

1

2

3

4

5

Подземные сварные трубопроводы

6-10

10-15

15-20

20

Кабельные подземные линии

2-3

3-6

6-10

15

Кабельные наземные линии

0,1-0,3

0,3-0,5

0,5-0,6

0,6

Воздушные линии высокого напряжения

0,25-0,3

0,3-0,5

0,5-0,7

0,7

Воздушные линии низкого напряжения на деревянных опорах

0,2-0,4

0,4-0,6

0,6-1

1

Воздушные линии низкого напряжения

0,2-0,6

0,6-1

1-1,6

1

Силовые линии электрифицированных железных дорог

0,3-0,5

0,5-0,7

0,7-1,2

1,2

Отдельно стоящие убежища, рассчитанные на избыточное давление ударной волны 5 кгс/см2

5-6

6-7

7-9

9

Отдельно стоящие убежища, рассчитанные на избыточное давление ударной волны 3 кгс/см2

3-4

4-5,5

5,5-6,5

6,5

Отдельно стоящие убежища, рассчитанные на избыточное давление ударной волны 2 кгс/см2

2-3

3-3,7

3,7-4,5

4,5

Отдельно стоящие убежища, рассчитанные на избыточное давление ударной волны 1 кгс/см2

1-2

2-2,5

2,5-3

3

Ленточные конвейеры в галерее на железобетонной эстакаде

0,05-0,06

0,06-0,1

0,1-0,2

0,2-0,4

  1. Формулы для определения вероятностей выхода из строя производственных зданий и технологического оборудования:

Рвых = Рсил + Рпол ,

где Рпол, Рсил, соответственно вероятности получения полной и сильной степени разрушения зданий (технологического оборудования).

  1. Формула для определения удаления взрыва до крайних участков производственного здания:

,

где lзд – длина здании, м.

  1. График для определения вероятностей степеней разрушения производственного здания и технологического оборудования.

Рис.1. Вероятности различной степени разрушения здания (сооружения) и повреждения технологического оборудования в зависимости от величины обобщенного показателя устойчивости, ξзд то,), где: P1 – слабая; P2 - средняя; P3- сильная; Р4- полная степень разрушения.

6. Определение производственных возможностей цеха:

=+=+,

где Q - доля сохранившихся возможностей цеха;

Qс - доля сохранившихся возможностей в середине здания;

Qк - доля сохранившихся возможностей на крайних участках здания;

Qс(к)= (1-Pвых).

Приложение 2

Справочные данные для решения задачи № 2

1. Формула для определения радиуса зоны с давлением ВУВ не менее 0,3 кгс/см2:

R0,3 = 0,54q0,33 , км.

2. Площадь поражения города с давлением 0,3 кгс/см2.

S 0,3 = π.R20,3

3. Формула для определения степени поражения жилого района:

,

где: S0,3 – зона жилого района, где избыточное давление во фронте ВУВ составляет ΔPф 30 кПа (0,3 кгс/см2); Sг – общая площадь жилого района.

4. Вероятности поражения населения при степени поражения жилого района 0,7.

Таблица 2.1

Вероятности поражения населения (Сiмф) при СПГ, Д = 0,7

Защищенность населения,

кПа (кгс/см2)

Вероятности поражения

Общие

Безвозвратные

300 (3,0)

0,20

0,17

200 (2,0)

0,25

0,21

100(1,0)

0,36

0,28

50 (0,5)

0,46

0,37

35 (0,35)

0,54

0,43

20 (0,2)

0,60

0,47

Перекрытая щель

0,67

0,53

Открытая щель

0,82

0,67

Незащищенные

0,95

0,70

5. Формула для определения общих, безвозвратных потерь населения:

, чел, (%),

Кn=.

6. Формула для определения санитарных потерь населения:

Мсанобщбезв ,

7. Формула для определения числа людей, оказавшихся в завалах:

Nзав=Nпол.р+0,3Nсил.р,

где: Nпол.р , Nсил.р – количество людей, находящихся в зданиях, получивших соответственно полные и сильные разрушения (Np=N*C*Kn).

Вероятности разрушения зданий и защитных сооружений.

Таблица 2.2

Вероятности С разрушения объектов, зданий и защитных

сооружений при СПГ, Д = 0,7

Показатели инженерной обстановки

Вероятность

Для объектов и зданий, получивших

полные и сильные разрушения

0,70

средние разрушения

0,18

Для убежищ, получивших

разрушенных

0,35

заваленных

0,7

Для укрытий, получивших

разрушенных

0,45

заваленных

0,7

Примечания:

  1. Доля полных и сильных разрушений (С), при СПГ, Д = 0,7, численно равна СПГ.

  2. При Д > 0,7 количество объектов и зданий, получивших средние разрушения, рав­ны разности между общим числом объектов и количеством объектов, получивших сильную и полную степени разрушения.

  3. Количество объектов и зданий, получивших сильную и полную степени разрушения, распределяются в соотношении: 40% – полные разрушения; 60% – сильные разрушения.

8. Формула для определения числа людей оказавшихся без крова:

Nкров=Nпол.р+Nсил.р +Nсред.р. ,

9. Формулы для определения параметров пожарной обстановки:

Lф (Sпож)=Sг··Cпож·Kпож , км, (км2),

где Sг - площадь города, км2; Спож – коэффициент, принимаемый по таблице 2.3.

Таблицы для определения показателя пожара.

Таблица 2.3

Значение коэффициента Спож для определения показателей пожаров

Показатели пожаров

Коэффициент Спож

Площадь зоны массовых пожаров, км2

0,62

Длина фронта пожара, км

3,1

Таблица 2.4

Значение коэффициента Кпож для определения показателей пожаров

Степень

поражения города, Д

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

2,0

Кпож

0,18

0,35

0,53

0,71

0,89

1,06

1,0

0,9

0,81

0,76

0,35

10. Формула для определения количества аварий на КЭС:

,

где С принимается равным 2,8; - площадь города;Д – степень поражения города.

11. Формула для определения количества заваленных защитных сооружений ГО:

Np = N. C . Kn , ед, (%)

где N - количество ЗС в жилой зоне, %; С - вероятность разрушения ЗС при СПГ, Дп = 0,7 (табл. 2.2); Kn - коэффициент пересчета.

Подача воздуха требуется в 15% заваленных убежищ и в 15% заваленных укрытий.

Приложение 3

Оформление титульного листа (обложки) контрольной работы

Соседние файлы в папке МУ по вып.КР, заочники