Uploaded by vishnevaai

Л2. Михайлова М.А.

advertisement
Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт нефти и газа
институт
Добыча и транспортировка нефти и газа
кафедра
ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Оценка устойчивости объекта экономики в условиях ЧС
тема
Безопасность жизнедеятельности
Преподаватель
________
подпись, дата
Студент ГБ21-01Б, 082154460 ________
номер группы, зачетной книжки
подпись, дата
Красноярск 2024
Е.В. Мусияченко
инициалы, фамилия
М.А. Михайлова
инициалы, фамилия
2
Задание к лекции 2
Оценка устойчивости объекта экономики в условиях ЧС
Цель:
Выполнить оценку устойчивости здания цеха к воздействию ударной
волны согласно выданному варианту.
-
2
32, 40
30
полное
1,0
1,0
1,5
1,0
По формуле
1,1
По формуле
Кп
Кк
Км
Кс
Кв
Кпр
Ккр
Грузоподъемность
кранов,
т
Кирпич
Кол-во
кранов в
цехе
12,0
Учет
сейсмичности
Высота
здания,
Н, м
14
Вид
строительного
материала
Проёмность
здания,
%
№ варианта
Дано:
сильное
0,87
1,0
1,5
1,0
По формуле
1,1
По формуле
среднее
0,56
1,0
1,5
1,0
По формуле
1,1
По формуле
слабое
0,35
1,0
1,5
1,0
По формуле
1,1
По формуле
Решение:
Избыточное давление для различных степеней разрушения, кгс/см2:
𝛥Рф = 0,14 ⋅ Кп ⋅ Кк ⋅ Км ⋅ Кс ⋅ Кв ⋅ Кпр ⋅ Ккр ,
(1)
Кв – коэффициент, учитывающий высоту здания:
Кв =
Кв =
Н−2
,
(2)
3⋅(1+0,43⋅(Н−5))
Н−2
3⋅(1+0,43⋅(Н−5))
=
12−2
3⋅(1+0,43⋅(12−5))
= 0,83
Ккр – коэффициент, учитывающий влияние на устойчивость кранового оборудования:
3
Ккр = 1 + 4,65 ⋅ 10−3 ⋅ 𝑄,
(3)
Ккр = 1 + 4,65 ⋅ 10−3 ⋅ 𝑄 = 1 + 4,65 ⋅ 10−3 ⋅
(32+40)
2
= 1,17
A. Определим избыточное давление ΔРфп для полной степени разрушения:
𝛥Рфп = 0,14 ⋅ 1,0 ⋅ 1,0 ⋅ 1,5 ⋅ 1,0 ⋅ 0,83 ⋅ 1,1 ⋅ 1,17 = 0,22
кг ∙ с
= 22 кПа
см𝟐
B. Определим избыточное давление ΔРфс для сильной степени разрушения:
𝛥Рфс = 0,14 ⋅ 0,87 ⋅ 1,0 ⋅ 1,5 ⋅ 1,0 ⋅ 0,83 ⋅ 1,1 ⋅ 1,17 = 0,20
кг ∙ с
= 20 кПа
см𝟐
C. Определим избыточное давление ΔРфср для средней степени разрушения:
𝛥Рфср = 0,14 ⋅ 0,56 ⋅ 1,0 ⋅ 1,5 ⋅ 1,0 ⋅ 0,83 ⋅ 1,1 ⋅ 1,17 = 0,13
кг ∙ с
= 13 кПа
см𝟐
D. Определим избыточное давление ΔРфсл для слабой степени разрушения:
𝛥Рфсл = 0,14 ⋅ 0,35 ⋅ 1,0 ⋅ 1,5 ⋅ 1,0 ⋅ 0,83 ⋅ 1,1 ⋅ 1,17 = 0,08
кг ∙ с
= 8 кПа
см𝟐
Рассчитаем предел устойчивости здания:
𝛥Рфср + 𝛥Рфсл 0,13 + 0,08
кг ∙ с
=
= 0,105
= 10,5 кПа
2
2
см𝟐
Таблица 1 – Степень разрушения зданий и сооружений при взрывах
Наименование
объекта
1
Бескаркасное кирпичное здание,
высота H=12 м,
кранового оборудования Q=36 кг,
проёмность 30%,
не сейсмостойкое
Степень разрушения и избыточное давление
сильное
среднее
слабое
кПа
кгс/см2
кПа
кгс/см2
кПа
кгс/см2
2
3
4
5
6
7
20
0,20
13
0,13
8
0,08
4
Вывод:
Данный объект имеет предел устойчивости равный 10,5 кПа, и сможет выдержать только избыточное давление для слабой степени разрушения. Рекомендуется увеличить устойчивость здания при помощи использования каркаса или
балок.
5
Контрольные вопросы
1. Дать определение чрезвычайной ситуации в соответствии с федеральным законом №68-ФЗ.
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
2. Основные причины возникновения ЧС техногенного характера.
К техногенным относят ЧС, происхождение которых связано с техническими объектами, – пожары, взрывы, аварии на химически опасных объектах,
выбросы радиоактивных веществ, обрушение зданий, аварии на системах жизнеобеспечения.
3. Основные причины возникновения ЧС природного характера.
К природным относятся ЧС, связанные с проявлением стихийных сил природы, – землетрясения, наводнения, извержения вулканов, оползни, сели, ураганы, смерчи, бури, природные пожары и др.
4. Виды (степени) разрушения зданий и сооружений, какими факторами характеризуются?
Полные разрушения. В зданиях и сооружениях разрушены все основные
несущие конструкции и обрушены перекрытия. Восстановление невозможно.
Оборудование, средства механизации и техника восстановлению не подлежат.
На КЭС и технологических трубопроводах разрывы кабелей, разрушение значительных участков трубопроводов, опор воздушных, линий электропередач и т.п.
Сильные разрушения. В зданиях и сооружениях значительные деформации несущих конструкций, разрушена большая часть перекрытий и стен. Восстановление зданий и сооружений возможно, но не целесообразно, так как практически сводится к новому строительству с использованием некоторых сохранившихся конструкций. Оборудование и механизмы большей частью разрушены и
значительно деформированы. Отдельные детали и узлы оборудования могут
быть использованы как запасные части. На КЭС и трубопроводах разрывы и деформации на отдельных участках подземных сетей, деформации опор воздушных линий электропередач и связи, а также разрывы технологических трубопроводов.
Средние разрушения. В зданиях и сооружениях разрушены главным образом не несущие, второстепенные конструкции (легкие стены, перегородки,
6
крыши, окна, двери). Возможны трещины в наружных стенах и вывалы в отдельных местах. Перекрытия и подвалы не разрушены, часть помещений пригодна к
эксплуатации. Деформированы отдельные узлы оборудования и техники. Техника вышла из строя и требует капитального ремонта. На КЭС деформированы
и разрушены отдельные опоры воздушных линий электропередач, имеются разрывы и повреждения технологических трубопроводов. Для восстановления объекта (элемента), получившего средние разрушения, требуется капитальный ремонт, выполнение которого возможно собственными силами объекта.
Слабые разрушения. В зданиях и сооружениях разрушены часть внутренних перегородок, заполнения дверных и оконных проемов. Оборудование имеет
незначительные деформации второстепенных элементов. На КЭС имеются незначительные разрушения и поломки конструктивных элементов. Для восстановления объекта (элемента), получившего слабые разрушения, как правило,
требуется мелкий ремонт.
Поражения людей, находящихся в момент взрыва в зданиях и убежищах,
зависит от степени их разрушения. Так, например, при полных разрушениях зданий находящиеся в них люди погибнут. При сильных и средних разрушениях
может выжить примерно половина людей, из которых значительная часть поражена в различной степени, многие могут оказаться под обломками конструкций,
а также в помещениях с заваленными или разрушенными путями эвакуации.
При слабых разрушениях зданий гибель людей маловероятна. Однако
часть из них может получить разные травмы и ранения.
Поражения людей в убежищах могут быть вызваны образованием зон затопления в местах их размещения, пожарами с большим выделением угарного
газа или заражением воздуха при разрушении технологических установок и емкостей с сильнодействующими ядовитыми веществами.
5. Что такое устойчивость объекта экономики?
Под устойчивостью функционирования объекта экономики понимается
его способность производить продукцию установленного объема и номенклатуры или выполнять другие функциональные задачи в условиях чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
6. Какие факторы обеспечивают устойчивость объекта экономики?
К внешним факторам, влияющим на устойчивость работы объекта экономики, относится регион размещения, социально-экономическая ситуация: состояние экономики, уровень занятости работоспособного населения, благосостояние людей.
Необходимо учитывать место расположения объекта:
 рельеф местности;
7
 характер застройки;
 насыщенность транспортными коммуникациями;
 наличие потенциально опасных предприятий (радиационного, химически, бактериологически-, пожаро-, взрывоопасных).
К внутренним факторам, влияющим на устойчивость, относятся:
 численность работающих;
 уровень их квалификации и дисциплины;
 размеры и характер объекта;
 выпускаемая продукция;
 характеристика зданий и сооружений;
 особенности производства, применяемых технологий и материалов, веществ;
 потребность в основных видах энергоносителей и воде;
 наличие своих теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) или котельных;
 количество и суммарная мощность трансформаторов, газораспределительных станций и системы канализации.
На основе анализа всех факторов, влияющих на устойчивость функционирования, делается вывод о возможном влиянии поражающих факторов ЧС на
жизнедеятельность объекта.
Степень и характер поражения указанных элементов зависят от параметров
поражающих факторов, расстояния от объекта до источника чрезвычайной ситуации, технических характеристик зданий, сооружений и оборудования, планировки объекта, метеорологических условий.
7. Порядок оценки устойчивости объекта экономики.
Оценка устойчивости функционирования объекта экономики и его элементов определяется в следующей последовательности.
1) Определяют ожидаемые параметры поражающих факторов источников
чрезвычайных ситуаций, которые будут влиять на устойчивость объекта экономики (интенсивность землетрясения, избыточное давление во фронте воздушной
ударной волны, плотность теплового потока, высота и максимальная скорость
волны, площадь и длительность затопления и т. п.).
2) Определяют параметры вторичных поражающих факторов, возникающих при воздействии источников чрезвычайных ситуаций, и рассчитывают зоны
воздействия.
3) Определяют значение критического параметра (максимальную величину параметра поражающего фактора, при которой функционирование объекта
не нарушается) и значение критического радиуса (минимального расстояния от
источника поражающих факторов, на котором функционирование объекта не
нарушается).
4) Устанавливают характеристики объекта (количество зданий и сооружений, плотность застройки, наибольшая работающая смена, обеспеченность за-
8
щитными сооружениями гражданской обороны, конструкции зданий и сооружений, характеристики оборудования, коммунально-энергетических сетей, местности и т. п.).
8. Состав комиссии для проведения оценки устойчивости объекта
экономики.
Оценка устойчивости функционирования объекта проводится комиссией
во главе с председателем (главным инженером или начальником производственного отдела).
9. Периодичность и условия проведения оценки устойчивости объекта экономики.
Основными документами для проведения оценки устойчивости являются
приказ руководителя, календарный план основных мероприятий по подготовке
и проведению оценки устойчивости, план проведения оценки устойчивости.
В приказе указываются цель, задачи и время проведения работ, состав
участников, задачи рабочих групп, сроки представления отчетной документации.
Календарный план подготовки и проведения оценки устойчивости определяет основные мероприятия и сроки их проведения, ответственных исполнителей, силы и средства, привлекаемые для выполнения поставленной задачи.
План проведения оценки устойчивости функционирования объекта является основным документом, определяющим содержание работы председателя
комиссии и рабочих групп. В нем указываются тема, цель и продолжительность
оценки устойчивости, состав рабочих групп и содержание их работы, порядок
проведения оценки.
9
Таблица 2 – Степень разрушения зданий и сооружений при взрывах
Наименование объекта
1
Кирпичное одно- и двухэтажное
Степень разрушения и избыточное давление
среднее
слабое
2
2
кгс/см
кПа
кгс/см
кПа
кгс/см2
3
4
5
6
7
0,35-0,25
25-15
0,25-0,15
15-8
0,15-0,08
сильное
кПа
2
35-25
Download