Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тема 10 л.doc
Скачиваний:
79
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
300.54 Кб
Скачать

Кратность ослабления дозы излучения от зараженной местности

У к р ы т и я

Кратность ослабления

дезактивированные открытые щели, траншеи

20

не дезактивированные открытые щели, траншеи

3

перекрытые щели

40

убежища

1000

автомобили

2

БТР

4

танки

10

Электромагнитный импульс (ЭМИ) - это кратковременное магнитное поле, возникающее при взрыве ядерного боеприпаса, в результате взаимодействия гамма-излучения и нейтронов с атомами окружающей среды. ЭМИ наводит электрические токи и напряжения в кабелях и проводах, воздушных и подземных линиях связи, сигнализации, электропередач, в антенных радиостанциях. Наиболее полно этот поражающий фактор проявляется в наземных и низких воздушных ядерных взрывах. При подземных, высоких воздушных взрывах ЭМИ практически не оказывает поражающего воздействия. Поражающее воздействие ЭМИ на вооружение и технику проявляется в нарушении работоспособности радиоэлектронной аппаратуры и электрического оборудования. Степень поражающего воздействия зависит от параметров ЭМИ, стойкости аппаратуры и характера взаимодействия с электромагнитными полями ядерного взрыва. Уязвимыми к непосредственному воздействию ЭМИ являются наиболее чувствительные элементы радиоэлектронной и электромеханической аппаратуры. Л/с не поражается от непосредственного действия ЭМИ. В наибольшей степени поражающее действий ЭМИ на л/с, радиоэлектронную аппаратуру проявляется в наведенных точках и напряжениях в кабельных линиях и антеннофидерных устройствах, особенно расположенных за пределами экранированных объектов. Эффективным способом защиты радиоэлектронной аппаратуры является применение металлических экранов, которые в значительной мере снижают параметры ЭМИ.

Для защиты аппаратуры, подключенной к внешним кабельным линиям и антеннофидерным устройствам, устанавливаются дренажерные катушки; применяются полупроводниковые стабилитроны для защиты высокочувствительной аппаратуры, используются кабели с малым сопротивлением металлопокровов, прокладываются параллельно с кабельными линиями защитные тросы.

Для защиты л/с от поражающего действия токов и напряжений наряду с общими мероприятиями по обеспечению электробезопасности необходимо применять дополнительные меры: покрывать полы рабочих помещений изоляционными материалами, применять разноканальные заземления.

НЕЙТРОННОЕ ОРУЖИЕ. В середине 70-х годов в США разработан ядерный заряд, в котором при реакции синтеза, в окружающее пространство энергия в основном выделяется в виде потока нейтронов. Условия для термоядерной реакции в нейтронном заряде создаются за счет подрыва атомного детонатора, создается температура в несколько миллионов градусов, необходимая для реакции синтеза. В качестве исходных веществ используется смесь дейтерия и трития.

3. Типы ядерных боеприпасов.

В настоящее время различают два основных класса ядерных зарядов:

  • заряды, энергия взрыва которых обусловлена цепной реакцией - атомные заряды;

  • заряды, энергия взрыва которых обусловлена реакциями деления и синтеза ядер - термоядерные заряды.

Атомные заряды бывают 2-х типов. Первый из них состоит в том, чтобы два или несколько подкритических кусков ЯВВ быстро соединить в один кусок, размеры и масса которого больше критических. С этой целью можно использовать выстрел одной частью заряда в другую его часть, закрепленную в противоположном конце прочного металлического цилиндра. Такие боеприпасы обычно называют боеприпасами "пушечного" типа.

Второй способ предполагает сильное обжатие подкритической массы ЯВВ, что повышает плотность вещества заряда в несколько раз и переводит систему в надкритическое состояние. Необходимое для этого обжатие можно получить с помощью взрыва обычных ВВ, окружающих со всех сторон сферический заряд с ЯВВ. ЯВВ сжимается, повышается его плотность и в нем развивается цепная реакция деления. Такие боеприпасы называют боеприпасами "имплозивного" типа.