Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка ПРОГНОЗИРОВАНИЕ рус22.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
11.11.2019
Размер:
15.65 Mб
Скачать

1.3.5. Определяется степень разрушения элементов объекта

1. По величине избыточного давления Рф в районе объекта и данным приложения 7 определяется степень разрушения каждого элемента объекта. Результаты заносятся в таблицу Ф-1 – условным знаком «+» (см. приложение 13).

Если величина избыточного давления Рф меньше нижнего предела слабых разрушений для какого-либо элемента объекта, то считают, что данный элемент может получить слабые разрушения. Для этого элемента в графе «слабые разрушения» таблицы Ф-1 проставляется знак «+».

2. В пояснительной записке делаются выводы о количестве элементов объекта, получивших слабые, средние, сильные или полные разрушения (элементы объекта указываются шифром).

1.3.6. Определяется степень поражения объекта

1. Степень поражения объекта D определяется по формуле:

, (1.10)

где: D – степень поражения объекта; No – общее число элементов объекта (см. исходные данные); Nпop – число пораженных элементов объекта (зданий, цехов, оборудования, систем).

Элемент объекта считается пораженным, если в результате воздействия воздушной ударной волны он получает сильные или полные разрушения.

Число пораженных элементов объекта принимается по данным анализа из

таблицы Ф-1.

Значения D в зависимости от степени поражения объекта представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2

Степень поражения объекта в зависимости от объема разрушений

Степень поражения D

Степень разрушения

Объем разрушения, %

< 0,2

0,2... 0,5

0,5...0,8

0,8 и более

слабая

средняя

сильная

полная

отдельные элементы

до 30

30...50

50... 100

По полученному значению D и данных таблицы 1.2 определяют степень и объем разрушения объекта. Результаты заносятся в соответствующую графу таблицы Ф-1.

2. На основании степени поражения объекта и данных приложения 11 делается вывод:

  • о характере возможного разрушения объекта или групп его элементов;

  • об объемах спасательных и других неотложных работ на объекте или на некоторых его элементах;

  • о характере восстановительных работ на объекте.

1.4. Взрывы газопаровоздушных смесей при разрушении емкостей с газом Общие положения

Прогнозирование последствий взрывов газопаровоздушных смесей осуществляется по методике, изложенной ниже в § 1.4.1 – 1.4.5. Однако на практике выявление инженерной обстановки и ее оценка выполняется в тротиловом эквиваленте. В этом случае тротиловый эквивалент газопаровоздушной смеси определяют по формуле:

, т, (1.11*)

где: – тротиловый эквивалент газовоздушной смеси, т; – теплота сгорания парогазовой среды (см. приложение 2) МДж/кг; – масса газовоздушной смеси, т.

Далее выполняются §1.3.1 п.2,3; §1.3.3.-1.3.6 (по указанию преподавателя).

Выявление инженерной обстановки