Исследование устойчивости работы промышленного объекта и технических систем в чрезвычайных ситуациях

Автор: Пользователь скрыл имя, 25 Ноября 2012 в 18:58, курсовая работа

Описание работы

Цель исследования состоит в том, чтобы выявить уязвимые места в работе объекта в военное время и выработать наиболее эффективные рекомендации, направленные на повышение его устойчивости. В дальнейшем эти рекомендации включаются в план мероприятий по повышению устойчивости работы объекта. Наиболее трудоемкие работы (строительство защитных сооружений, подземная прокладка коммуникаций и т. п.) выполняются заблаговременно. Мероприятия, не требующие длительного времени на их реализацию или выполнение которых в мирное время нецелесообразно и даже невозможно, проводятся в период угрозы нападения противника.

Содержание

I РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗАВОДА ЖБИ И ЕГО ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ……………………………..…….…..…2
1.1.Задачи, цели, периодичность и силы, привлекаемые для
проведения исследований…………………………………………………..…..….2
1.2. Последовательность и этапы проведения исследований……………….……….2
1.3. Основные документы для организации и проведения исследований…….……3
1.4. Создаваемые исследовательские группы по оценке
устойчивости работы завода в чрезвычайных ситуациях…………………….….….3
1.5. Итоговые документы по результатам проведенных исследований3……….….3
II РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЗАВОДА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОСНОВНЫХ
ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И
СИСТЕМЫ ОБЪЕКТА…………………………………………………………………….4
2.1. Рациональное размещение завода с учетом требований СНиП–2.01.51-90…..4
2.2.Надежность защиты рабочих и служащих…………………………………….…5
III РАЗДЕЛ. УСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЙ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА………………………………………………………..5
3.1.Устойчивость к воздействию ударной волны……………………………….…...5
3.2.Устойчивость к воздействию проникающей радиации……………..………….5
3.3.Устойчивость к воздействию радиоактивного заражения ………..………….5
3.4.Устойчивость к воздействию вторичных поражающих факторов………..………………………………………………………………………….5
IV РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУ-
ДОВАНИЯ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ И
НАДЕЖНОСТИ ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА…………..……6
4.1.Оценка устойчивости объекта к воздействию проникающей
радиации и радиоактивного заражения…………………………………………...…6
4.2.Строительство быстровозводимых защитных сооружений………………...…7
4.3.Расчёт объёмно-планировочных решений ПРУ, приспосабливаемых в помещениях 1-го этажа и подвала административно-бытового корпуса………………………………………………………………………………….…...7
V РАЗДЕЛ. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО СНАБЖЕНИЯ
К ВОЗДЕЙСТВИЮ ПОРАЖАЮЩИХ ФАКТОРОВ ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА...………..7
VI РАЗДЕЛ. УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАБОТОЙ ОБЪЕКТА………………………………………………………………..…..8
VII РАЗДЕЛ. ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ОБЪЕКТА К ВОССТАНОВ-
ЛЕНИЮ НАРУШЕНОГО ПРОИЗВОДСТВА ……………………………………..…..10
VIII РАЗДЕЛ. ИТОГОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
РАБОТЫ РАСЧЕТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП……………………….…..10
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………………………………….….12

Работа содержит 5 файлов

Практическая работа №1.docx

— 21.88 Кб (Открыть, Скачать)

Практическая работа №2.docx

— 38.45 Кб (Открыть, Скачать)

Практическая работа №3.docx

— 30.12 Кб (Скачать)

Практическая работа №3.

 

"Расчет коэффициента защиты (Кз) противорадиационных укрытий (ПРУ), зданий и сооружений при радиоактивном заражении местности".

 

Защита рабочих и служащих от радиационных воздействий при  радиоактивном заражении местности  обеспечивается укрытием их в ПРУ или в простейших укрытиях, приспособленных для этих целей и имеющих достаточную величину Кз.

Коэффициент защиты — число, показывающее во сколько раз меньшую дозу радиации получит человек, укрытый в защищенном сооружении, по сравнению с дозой которую он получил бы, находясь на открытой местности.

Для ПРУ эта величина нормируется и дается в задании на проектирование. При использовании же в качестве ПРУ простейших укрытий учитывается фактическая величина Кз, принимая меры доведения его до нормативной (установленной) величины.

Кз ≥ 100 — для АБК (административно-бытовой корпус)

Кз ≥ 200 — для подвала

 

Дано:

 

L=24 м

B=12 м

H=10 м

b=4 м

h=6 м

hпод=0,8 м

Количество окон=4 шт.

Стены цеха=6 поз. (керамзитобетонные блоки и панели)

V=900 кгс/м2

Толщина стен=30 см

Р=315 кгс/м2

Стены бытового корпуса=3 поз. (кирпичная облегченная кладка с заполнением керамзитобетоном)

V=1400 кгс/м2

Толщина стен бытового корпуса=51 см

Р=648 кгс/м2

Покрытие цеха, ПРУ=16 поз. (перекрытия с вертикальными пустотами)

V=2500 кгс/м2

Толщина покрытия цеха=10,2

Р=255 кгс/м2

Размещение ПРУ=АБК

Размер А=9 м

Размер Б=9 м

Количество окон стена А=3 шт.

Количество окон стена Б=1 шт.

Высота подоконника=0,8 м

Ширина зараженного участка=40 м

 

Решение:

 

Расчетная формула:

 

, где

 

 

K1—коэффициент, учитывающий долю радиации, проникающей через наружные и внутренние стены

 

    1. Расчет цеха

 

1.1. Определяем приведенные веса стен

 

,

 

So—площадь окон i-стены укрытия;

ST—площадь i-стены;

KCT—кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарного ( приведенного) веса ограждающих конструкций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Определяем внутренние плоские углы и К1

 

 

26,57о

 

α1= α3=2·(90о-26,6о)=126,8о

 

α2= α4=180о-126,8о=53,2о

 

Σα1=2·126,8 о +53,2 о ·2=253,6 о +106,4 о =360 о

 

 

 

αi—плоский угол в градусах с вершиной в центре помещения, против которого расположена i-ая стена укрытия. При этом учитываются наружные и внутренние стены здания, суммарный приведенный вес 1 м2, которых в одном направлении менее 1000 кгс.

 

 

 

1.3. Определяем КСТ

 

 

 

 

 

1.4. ОпределяемKпер

Kпер—кратность ослабления первичного излучения перекрытия

Кпер=14,96

1.5.Определяем V1

V1—коэффициент, зависящий от высоты и ширины помещения,

V1=0,063

1.6. Определяем Kш

 Kш—коэффициент, зависящий от ширины здания (учитывает долю излучения от пыли, выпавшей непосредственно на покрытие здания).

Кш=0,24

1.7. Определяем Ко при высоте низа окон 0,8 м

Ko—коэффициент, учитывающий проникание в помещение вторичного излучения (0,8α)

Ко=0,8α

 

, где

 

So—площадь оконных и дверных проемов (площадь незаложенных проемов и отверстий)

SП—площадь пола укрытия

 

 

Ко=0,8·0,72=0,576

1.8. Определяем Км

Kм—коэффициент, учитывающий снижение дозы радиации в зданиях, расположенных в районе застройки, от экранирующего действия соседних строений

Км=0,8

 

 

 

    1. Расчет  ПРУ

 

Расчетная формула:

 

 

 

2.1. Определяем приведенные веса стен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Определяем внутренние плоские углы и К1

 

 

45о

 

α1= α2= α3= α4=(90о-45о)·2=90о

 

Плоский угол α3 не учитываем, т. к. вес приходящихся против него стен больше 1000 кгс/м2 ()

 

Σα1=2·90 о +90 о = 270о

 

 

 

αi—плоский угол в градусах с вершиной в центре помещения, против которого расположена i-ая стена укрытия. При этом учитываются наружные и внутренние стены здания, суммарный приведенный вес 1 м2, которых в одном направлении менее 1000 кгс.

 

 

 

2.3. Определяем КСТ

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Определяем Ко

 

 

 

 

Ко=0,8α=0,8·0,11=0,088

2.5. Определяем Кш

Кш=0,24 (принимаем по общей ширине здания)

2.6. Определяем Км

Км=0,8

 

 

 

2.7. Заложим окна на 2 м от пола, сохраняя верхнюю часть проемов для естественной вентиляции

 

Ко=0,09α

 

 

Ко=0,09·0,022=0,00198

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент защиты достаточен. Помещения 1 этажа бытовок могут  быть приспособлены под ПРУ при  условии закладки окон с сохранением  в верхней их части проемов  высотой 0,3 м.


Практическая работа №4.docx

— 19.12 Кб (Открыть, Скачать)

Курсовой проект БЖД1.docx

— 43.32 Кб (Открыть, Скачать)

Информация о работе Исследование устойчивости работы промышленного объекта и технических систем в чрезвычайных ситуациях