Shock Wave Impact

Principalele grupuri de sarcini ale GOHC

- creșterea sustenabilității funcționării economiei;

- răspunsul de urgență (ASDNR)

- organizarea gestionării măsurilor de protecție a apărării civile;







Structura organizatorică a apărării civile în ONX

Șeful ONH este ONG-ul instituției. Are un personal condus de șeful personalului, care este adjunctul său (în primul rând). În plus, există și alți deputați:

· Pe partea inginerie și tehnică (inginer șef);

- Prin mat. furnizare tehnică; Acestea sunt subordonate serviciilor de apărare civilă (care au unități proprii) și formațiunilor cu scop general.

Sistem de control pentru apărare civilă

- președintele guvernului este ONG-ul rus;

- Ministrul RF pentru apărare civilă și situații de urgență este primul său adjunct;

- Ghid GO în republicile, teritorii, regiuni, orașe și districte, ministere și departamente, instituții, organizații și întreprinderi, indiferent de formele de proprietate, responsabilitatea conducătorilor respectivi ai organelor executive, miniștri, departamente, agenții, organizații și întreprinderi.

Acești lideri sunt șefii de apărare civilă (ONG); Ei poartă responsabilitatea personală pentru organizarea și implementarea activităților de apărare civilă, pentru formarea populației.

Clasificarea formațiunilor non-militarizate ale GO (NF)

Prin numire: - fundal (scop general);

- formarea de servicii (scopuri speciale);

Prin subordonare: - teritorial;

Prin termenele de pregătire: - a crescut (6 ore);

- de zi cu zi (24 de ore);

Aceasta este situația într-un anumit domeniu, care sa dezvoltat ca urmare a unui accident, pericol natural, în caz de dezastre, dezastre naturale sau de altă natură care ar putea rezulta sau au avut ca rezultat pierderi de vieți omenești, deteriorarea sănătății umane și a mediului, pierderi financiare semnificative sau o încălcare a condițiilor de viață ale oamenilor;

Principalele cauze ale situațiilor de urgență

§ rezultatul dezastrelor naturale;

§ efectul factorilor naturali externi, care conduc la îmbătrânirea sau coroziunea materialelor, structurile structurilor;

§ defectele de proiectare și producție ale structurilor (erori în cercetare și proiectare, calitatea slabă a materialelor și structurilor de construcție, încălcarea tehnologiei de fabricație și construcții);

§ impactul proceselor industriale asupra materialelor din structuri (sarcini, viteze, temperaturi ridicate, vibrații);

§ încălcarea regulilor de funcționare a structurilor și proceselor tehnologice (provocând explozii ale cazanelor, chimicale, praf de cărbune);

- încălcarea regulilor de siguranță în desfășurarea activității;

§ erorile asociate cu sistemul de selecție a cadrelor de conducere, nivelul scăzut de pregătire a lucrătorilor și a specialiștilor și incompetență și iresponsabilitate (eroarea umană) lor este determinată de:







§ 45% din situațiile extreme la centralele nucleare

§ 80% din dezastre pe mare

§ 90 dezastre pe drumuri

Clasificarea situațiilor de urgență (după principalele caracteristici)

§ pentru proprietatea departamentală (în industrie, construcții, agricultură și silvicultură);

§ amploarea consecințelor posibile (globale, regionale, locale [locale și obiect]);

§ privind amploarea și nivelurile forțelor, mijloacele și controalele implicate în lichidarea consecințelor;

§ complexitatea situației și gravitatea consecințelor;

Gradul de stabilitate verticală a atmosferei

1) Invert - straturile reci inferioare ale atmosferei superioare (în noaptea windless, iarna, uneori zi) = W * F 0,03 (lățimea zonei de contaminare chimică).

2) Temperatura aerului izotermic de 20-30 metri de la sol este aceeași (tipic pentru vremea tulbure și, de asemenea, dimineața și seara) W = 0,15 * D

3) Convecție - stratul inferior de aer este încălzit mai mult decât cel superior și există o amestecare a aerului de-a lungul verii (zile de vară clare) W = 0,8 * T

Inversiunea și izotermia contribuie la conservarea pe termen lung a concentrației ridicate de SDEV. Convecția accelerează dispersia aerului contaminat.

Factorii care dăunează exploziei nucleare

1) Val de șoc = 50% energie (-> 40%) cu o bombă cu neutroni)

2) Radiația luminii = 35% (-> 30%)

3) radiații penetrante = 4% (-> 25%)

4) Contaminarea radioactivă = 10% (-> 5%)

Aceasta este o zonă de aer comprimat puternic, propagând în toate direcțiile din centrul exploziei cu viteză supersonică.

Sursa - presiune ridicată în centrul exploziei

11.

Shock Wave Impact
Parametrii de bază ai undelor de șoc

1. Presiunea excesivă în partea din față a undei de șoc # 8710; Pf = Pf-Po (kPa sau kg * s / cm2)

2. Capul de mare viteză este sarcini dinamice create de curenții de aer # 8710; Rsk -> [kPa]

3. Durata presiunii în exces (T +) [sec] -> depinde de puterea muniției.

Notă: Arborele (coloana) va cădea de la acțiunea capului de mare viteză, iar clădirea se va prăbuși # 8710; RF

Shock Wave Impact

o ușor -> # 8710; Rusia = 20-40 kPa

o mediu -> # 8710; Pf = 40-60 kPa

o greu -> Ρφ = 60 ≥100 kPa

o extrem de greu -> ARF> 100 kPa (mortal)

2. Distrugeri: Ca rezultat al exploziei q1, se formează 4 zone de distrugere și 3 zone principale de incendii.

O linie condiționată este luată dincolo de granița centrului de înfrângere nucleară, unde # 8710; Рф = 10кПа

Acesta este un flux de energie radiantă, care include raze ultraviolete, infraroșii și vizibile. Sursa radiației luminoase este regiunea luminată a exploziei.

Durata acțiunii depinde de puterea de explozie (q).

Q = 20 kT -> 3 sec; q = 1 mt -> 10 s; tc = q 1/3

Parametrul principal care caracterizează efectul dăunător al radiației luminoase este impulsul luminos Ucb.

Unitatea de radiație J \ m 2 (în SI); cal / cm2

1 cal / cm2 = 40 kJ / m2

14.

Shock Wave Impact
Impactul radiației luminoase

1) Cauzează arsuri de 4 grade:

I - 80-160 kJ / m2 - roșeață a pielii

II - 160-400 kJ / m 2 - apariția bulelor

III - 400-600 kJ / m2 - necroza straturilor profunde ale pielii

IV - peste 600 kJ / m2 - încărcarea pielii și țesutului subcutanat

2) Trei zone de incendii:

1) Zona incendiilor individuale se caracterizează prin Ucb ≈ 100-200 kJ / m 2 la limita exterioară, circa 20-25% din clădiri și structuri arde; au nevoie de o evacuare parțială a oamenilor.

2) Zona de incendii continue este caracterizată de lumină
puls la frontiera externă USv = 400-600 kJ \ m 2. arderea cele mai multe clădiri și structuri (90% -95%) nevoie de avans, evacuarea totală a oamenilor.

3) Zona de ardere și tufare în obstacole este teritoriul pe care se ard clădirile distruse și structurile de gradul 1, II, III de rezistență la foc.

Apariția și răspândirea incendiilor este influențată în principal de factori precum:

* Rezistența la foc a clădirilor și structurilor (I - V grade);

* condițiile meteorologice etc.







Trimiteți-le prietenilor: