Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
24
Добавлен:
21.04.2019
Размер:
209.1 Кб
Скачать

2. Определение устойчивости элементов инженерно-технического комплекса объекта в зоне чс.

2.1 Под физической устойчивостью следует понимать способность сооружения противостоять воздействию внешних нагрузок в чрезвычайной ситуации. Эта способность является свойством сооружения, которое зависит от его размеров, конструктивных и других параметров и не зависит от каких-либо внешних факторов. К таким параметрам, например, относятся: жесткость конструкции, наличие фундамента, закрепление элементов и другие просностные свойства; материал; масса и положение центра тяжести; размеры элементов и их кнфигурации; площадь опоры; расстояние между опорными частями и др.

Для оценки сопротивляемости сооружений и устройств действию ударной волны необходимо знать их предел устойчивости — предельное значение избыточного давления во фронте воздушной ударной волны, при превышении которого функционирование сооружений и устройств невозможно.

Рис. 4 Характер зависимости степени разрушения от величины избыточного давления во фронте ударной волны:

I - зона слабых разрушений; II - зона средних разрушений; III - зона сильных разрушений; IV - зона полных разрушений; - предел устойчивости сооружения; - радиус функционирования - удаление от центра взрыва, на котором численно равно пределу устойчивости .

За предел устойчивости элемента ИТК принимается нижняя граница средних разрушений. При превышении предела устойчивости сооружения (попадании его в зону II) дальнейшее использование сооружения становится невозможным без проведения среднего ремонта.

Определение устойчивости элементов инженерно-технического комплекса, попадающих в зону ЧС сводится к построению графиков ΔΡФ = f(Q,R), которые позволяют определить:

  • границы зон ЧС (зон разрушений);

  • избыточное давление ∆Рф, действующее на элементы ИТК, а следовательно, степень и объемы их разрушений;

  • радиусы функционирования размещенных на объекте сооружений и устройств.

Графики строят с использованием данных табл. 1 составленных для массы взрывоопасных веществ Qт = 1000 т.

Таблица 1

Зависимостьот расстояния до центра взрыва R при Qжт= 1000 т

Избыточное давление ΔРф кПа

300

200

100

50

30

20

10

Расстояние от центра взрыва ЖТ R, м

320

380

520

760

1040

1340

1920

Так как табличные значения массы Qт = 1000 т не равны фактическим (т), то используют закон подобия взрывов (ЗПВ).

Из ЗПВ следует, что:

Rт-табличные значения расстояния от центра взрыва для приведенной в таблице массы Qт.

Задаваясь значениями ∆Рф = 300, 200, 100, 50, 30, 20 и 10 кПа, по формуле определяют соответствующие значения Rфак для фактических значений массы Qфак.

Результаты расчетов заносят в таблицу по форме табл. 2

Таблица 2

Результаты расчетов Rфак для ряда значений ∆Рф

Значе-ния ΔΡФ, кПа

Расстояние от источника ЧС, м

=1000 т

=110 т

300

200

100

50

30

20

10

320

380

520

760

1040

1340

1920

154

183

251

367

502

647

927

Строим график зависимости ΔРф=f(Q,R), рис. 5.

Рис. 5. График зависимости избыточного давления во фронте ударной волны от расстояния до источника ЧС.

Построенный по приведенной методике график позволяет определить величину избыточного давленияна любом удалении от центра взрыва, а, следовательно, определить степень разрушения сооружений и устройств, расположенных от центра взрыва на известных расстояниях.

Соседние файлы в папке Для диплома