Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 23:06, контрольная работа
Для повышения ударостойкости элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры (РЭА) следует применять различные способы амортизации и крепления, защиты аппаратуры от механических повреждений.
Для защиты от ударных нагрузок следует использовать гибкие межузловые связи, желоба (трубы) для укладки кабелей, использовать различные защитные устройства (жесткие корпуса), размещение объектов связи или их элементов в прочных сооружениях (убежищах, смотровых колодцах, шахтах, подвальных помещениях зданий и т. д.).
Министерство Российской Федерации
по связи и информатизации
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
им.
проф. М.А. БОНЧ - БРУЕВИЧА
Безопасность
Жизнедеятельности
КОНТРОЛЬНАЯ
РАБОТА
Методика
оценки устойчивости
функционирования объектов
связи в условиях ЧС
Выполнил: студент 6 курса группы Р-61з
Сердитов В.В.
студ. билет №
067041
Проверил:
2012
Санкт-Петербург
Рисунок 1.Расположение РПдЦ от промышленных объектов.
Рисунок 2 Карта расположения жилого сектора и РПдЦ.
.
Рисунок 3Расположение на карте полигона бытовых отходов.
В результате изучения объектов связи, где возможны чрезвычайные (техногенные) ситуации, получены следующие исходные данные для расчетов:
- при разрушении единичной емкости 1,75 км
- при разрушении объекта 13,2 км
- при разрушении единичной емкости 1,75 км
- при разрушении объекта 5,81 км
• Объект размещается в близи производственного завода по переработке древесины и ТЭЦ вырабатывающий эл. энергию и отопление домов города. Коэффициент ослабления зданий г. Сыктывкара и объекта РПдЦ Косл =10.
В
результате заблаговременного
Руководством определены дозы облучения на открытой территории Ддоп =7 бэр и для работающих в помещениях Ддоп =3 бэр.
В районе
г. Сыктывкара и объекта возможно землетрясение
интенсивностью I= 4 баллов.
Хлор
Хлор . зеленовато-желтый газ с резким запахом, плохо растворим в воде, сильный окислитель.
Перевозится в сжиженном состоянии под давлением, емкости при нагревании могут взрываться. При выходе в атмосферу дымит. Тяжелее воздуха (d=1,56 т/м3), скапливается в низких участках местности, подвалах, тоннелях. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожу. При соприкосновении возникают ожоги, при вдыхании появляется боль в груди, сухой кашель , рвота, нарушение координации движений, одышка, резь в глазах, слезотечение. Поражающая концентрация 0,01 мг/л при экспозиции 1 час. Средство защиты . общевойсковой противогаз, дегазирующее вещество . вода, щелочи.
Аммиак
Аммиак. бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха (d=0.0008 т/м3), в сжиженном состоянии d=0.68 т/м3, хорошо растворим в воде. На воздухе дымит, горит при наличии постоянного источника огня. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. Перевозится в сжиженном виде под давлением. Опасен при вдыхании. Вызывает кашель, удушье. Сильно раздражает слизистые оболочки, вызывает слезотечение, резь в глазах, учащенное сердцебиение. Поражающая концентрация 0.2 мг/л при экспозиции 6 часов, смертельная концентрация 7 мг/л при экспозиции 0.5 часа. Защита . специальный промышленный противогаз, дегазирующее вещество . вода.
Из рассмотрения общей характеристики объекта РПдЦ видим, что в районе размещения могут произойти следующие чрезвычайные ситуации:
взрыв хранилища промышленных веществ.
взрыв хранилища дизельного топлива;
авария на химическом предприятии с разливом аммиака и хлора;
авария на ТЭЦ электростанции;
авария на полигоне по переработке бытовых отходов (возгорание с выделением едких продуктов горения, или выброс радиоактивных веществ на полигон.
землетрясение с интенсивностью I = 4 баллов.
В результате этих ЧС техногенного и природного характера могут возникнуть следующие поражающие факторы:
ударная волна и световое излучение (УВ и СИ) в случае взрыва склада завода ЛПК;
УВ и СИ в случае взрыва хранилища ГСМ;
cейсмическая волна в результате землетрясения интенсивностью I=4 баллов;
химическое
заражение местности в
радиоактивное
загрязнение местности (РЗМ) в случае
аварии на полигоне бытовых отходов.
Для оценки безопасности жизнедеятельности персонала и жителей города Сыктывкара и устойчивости функционирования элементов объекта необходимо определить прочностные характеристики к воздействию избыточного давления во фронте УВ DРф, ударного воздействия сейсмической волны и светового излучения.
Прочностные характеристики
элементов объекта связи
Таблица 1 Прочностные характеристики элементов объекта связи
|
Поражающие факторы | ||
Параметры | |||
DРф, кПа |
I,
Балл |
u,
кДж/м2 | |
2-этажные,
кирпичные
3-этажные здания, кирпичные 2-этажные коттеджи (низ - каменный, верх - деревянный) Антенные опоры для АФУ: деревянные металлические железобетонные Кабель подземный Кабель наземный, фидеры АФУ Изоляторы керамические Изоляционные материалы Радиоэлектронная аппаратура (РЭА) не закреплена на своих местах Оконные переплеты, дверные проемы, окрашенные в темные цвета |
15
10 8 20 20 20 800 30 10 |
5,5 5,0 4,5 5,0 5,0 5,0 7,0 5,0 |
2500
2500 250 250 >2500
>2500 2000 2000 250
2000 250 |
Примечание. Ударное воздействие сейсмической волны соответствует воздействию УВ (табл. П. 2.2).
Из рассмотрения общей обстановки на объекте известно, что в районе размещения могут возникнуть
Из общей характеристики объекта и данных для расчета известно, что склад промышленных взрывчатых веществ располагается на расстоянии R1=1,05 км от объекта РПдС. На складе хранится q=54 кт (54000 т) взрывчатых веществ (ТНТ).
По ф-ле определяем избыточное давление во фронте УВ DРФ в кПа:
где R - расстояние до центра взрыва в метрах, qУB= q / 2 - тротиловый эквивалент в килограммах.
В
результате вычислений избыточное давление
во фронте УВ DРф=42 кПа.
При взрыве склада взрывчатых веществ возникает световой импульс в кДж/м2, мощность которого определяется по [3, ф-ла (2.7)]:
где q, кт , R — расстояние до центра взрыва в км, k - коэффициент ослабления светового излучения средой распространения, 1/км - для практических расчетов k = 0,1 1/км (совершенно чистый воздух).
В результате
вычислений мощность светового импульса
ИТНТ= 3583 кДж/м2.
Выводы:
1. Объект находится в зоне сильных разрушений (DРф>40 кПа);
Информация о работе Методика оценки устойчивости функционирования объектов связи в условиях ЧС