Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Расчет противорадиационной защитыСодержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте 1. В соответствии с характеристикой помещений укрытия согласно варианту найти в СНиПе формулу (№№37-44), по которой будет производиться расчет. 2. Определить коэффициент К К где α При этом в формулу входят только те углы αi, против которых суммарный вес (G 3. Найти величину кратности ослабления излучения стенами (К При этом возможны два варианта проведения расчета величины К Первый вариант применяется в случае, если суммарный вес стен отличается друг от друга не более, чем на 200 кгс/м². Второй вариант имеет место при разнице суммарных весов в пределах плоских углов более, чем в 200 кгс/м². В первом случае, то есть когда G находится средний вес стены по формуле G где α G При вычислениях не учитываются плоские углы и суммарные веса тех стен, величина суммарного веса которых 1000 кгс/м² и более. затем по колонкам 1 и 2 таблицы 28 СНиПа определяются значения коэффициента К При втором варианте, то есть когда G К вычисляется значение коэффициента К При суммарном весе 1 м² стены 1000 кгс и более в любом направлении кратность ослабления излучения стенами К Кратность ослабления первичного излучения перекрытием (К Коэффициент V1 и К Значения коэффициентов не пропорциональны площади заражения покрытия и участков местности, расположенных на различном удалении от расчетной точки, так как излучения близлежащих участком значительно больше, чем удаленных. Коэффициент V1 зависит от высоты и ширины помещения и показывает, какая доля радиации проникает через перекрытия от радиоактивных веществ, осевших на кровле. Коэффициент V1 определяется по таблице 29 СНиПа. При этом, если внутренние стены укрытия в одноэтажных зданиях имеют приведенный вес не менее 540 кгс/м², то при определении V1 принимается ширина, равная ширине укрытия. При меньшем значении приведенного веса принимается ширина здания. В укрытия, расположенных в многоэтажных зданиях, при определении V1, следует принимать ширину помещения укрытия. Для заглубленных в грунт или обсыпанных сооружений высоту помещений следует принимать до верхней отметки обсыпки. Коэффициент К Экранизирующее влияние соседних с укрытием зданий определяется коэффициентом К Коэффициенты К0 и К01 учитывают проникание в помещение вторичного излучения. Коэффициент К0 зависит от размера и уровня размещения проемов (отверстий и т.п.) в наружных стенах укрытия. Если оконные проемы (световые отверстия, люки и т.п.) расположены на разных уровнях от отметки пола, то величина К0 определяется как сумма частных значений коэффициентов К а= где S S Для подвальных и цокольных помещений, пол которых расположен ниже уровня планировочной отметки земли меньше, чем на 1,7 м, коэффициент защиты следует определять по формуле (40), то есть, как для помещений первого этажа, а при обваловывании стен этих помещений на полную высоту – по формуле (45), то есть как для полностью заглубленных подвалов. Расчет К Значения коэффициента защиты, полученные по формулам (37), (40), (42) и (45) для ПРУ, следует умножить на коэффициент 0,45 для здания с «а» ≥ 0,5 и на 0,8 для здания с «а» ≤ 0,3 в случае, если не предотвращено заражение радиоактивными осадками смежных и лежащих над укрытием помещений (где коэффициент “а” использовался для вычисления К0 и К01 по формуле (39). Коэффициенты 0,45 и 0,8 учитывают возможность заражения перекрытия радиоактивными осадками через оконные и другие проемы и снижения за счет этого фактора защиты самих помещений укрытий. К числу помещений, расположенных на первом этаже внутри многоэтажных зданий, следует отнести коридоры, холлы и другие помещения, стены которых не соприкасаются с радиоактивной местностью. В формуле (41) под внутренними стенами следует понимать те, за которыми непосредственно расположены укрытия. В указанной формуле защитные свойства наружных стен здания учитываются коэффициентом 3,25. Пример расчета противорадиационной защиты ПРУ Исходные данные для расчета ПРУ расположено в одноэтажном кирпичном здании. Материал стен – кирпич обыкновенный обожженный. Толщина стен: - внешних – 25 см, внутренних – 12 см. Перекрытие – тяжелый бетон толщиной 14 см. Низ оконных проемов расположен на высоте 0,8 м. Площадь оконных и дверных проемов составляет: против угла α Высота помещения – 2,7 м. Размер помещений 6 х 3 м. Размер здания 12 х 18 м. Ширина зараженного участка, примыкающего к зданию, - 20 м. Производим предварительные расчеты Коэффициент защиты КЗ для помещений укрытий в одноэтажных зданиях определяется по формуле К Схематически нарисуем план-схему здания (рис.) для облегчения расчётов. Задание состоит из стен, которые мы назовем сечения. На схеме различаем горизонтальные (А-А, Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е) и вертикальные (1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7) сечения. Обратите внимание, что сечение Д-Д проходит, не проникая через помещение. В помещении необходимо нарисовать диагонали и указать углы α1, α2, α3, α4 α α α α Эти показатели отметим в схеме здания. На схеме укажем размеры здания, которые умножив на высоту помещения, позволят определить площадь сечения. В нашем случае площадь сечения 1-1 равна 12х2,7=32,4м2, А-А равна 18х2,7=48,6 м2. Начертим таблицу 1 «Предварительные расчёты» В первую колонку запишем сечения здания по группам расположенным против соответствующих углов. Выделим наружные сечения. Из исходных данных выпишем материал стен, толщину наружных и внутренних стен. По таблице в Приложении 4 определим их вес. Вес наружных стен будет 450 кгс/м2, а внутренних 216 кгс/м2 – эти данные занесём в таблицу Предварительные расчеты во вторую колонку. В третьей колонке необходимо площадь оконных проемов разделить на площадь стен. Например: сечение 1-1 So=5, Sст= 32,4; 3/33,6=0,089. В четвёртой колонке от 1 отнимаем результат 3 колонки. Для получения пятой колонки обходимо результат четвёртой умножить на вторую колонку. Шестая колонка образуется в результате сложения данных пятой колонки по сечениям против углов Таблица 1 Предварительные расчёты.
Где: К1 – коэффициент учитывающий долю радиации проникающей через наружные и внутренние стены, и принимаемый по формуле: К1= Так как суммарный вес стен в каждом направлении не превышает 1000 кгс/м2, в формулу входят 360о плоские углы, то есть К1=--------------=0,91. 36о+360о По чертежу помещения (10), предназначенного под ПРУ, определяем величину плоских углов в градусах (α Кст – кратность ослабления стенами первичного излучения в зависимости от суммарного веса ограждающих конструкций. Находим коэффициент Кст по формуле α 1 * Кст1+ α 2 * Кст2 + α 3 * Кст3+ α 4 * Кст4 Кст=----------------------------------------------------- 360 Находим промежуточные коэффициенты Кст по таблице 28 из Приложения 5 методом интерполяции. G1 = 646 (кгс/м²)=600+46=65 + (46*0,5) = 88 = Кст1 600 65 Δ= Δ2/ Δ1= 25/50= 0,5 650 90 Δ1= 50 Δ2= 25 Остальные коэффициенты рассчитываются аналогично. 128 * 88 + 52 * 15,52 + 128 * 515 + 52 * 44,48 80303 Кст=--------------------------------------------------------------- =-----------=223 360 360 Кпер. – кратность ослабления первичного излучения перекрытием. Коэффициент К Перекрытие тяжёлый бетон. Вес 1 м² тяжелого бетона толщиной 10 см - 240 кгс/м 240= 200+40=3,4+(40*0.02)=4,2 200-3,4 250-4,5 ∆1=250-200=50 ∆2=4,5-3,4 =1,1 ∆ = ∆2 / ∆1 = 1.1 / 50= 0,02 К Коэффициент V 2- 0,06 3 - 0,04 ∆1=1 ∆2= -0,02 ∆ = ∆2 / ∆1 = -0,02/1 = -0,02 2,7 = 2 + 0,7. 0,06+0,7*(-0,02) = 0,046 V Ко – коэффициент, учитывающий проникание в помещение вторичного излучения. При расположении низа оконного проема (светового отверстия) в наружных стенах на высоте от пола помещения укрытия 0,8м равным Ко = 0,8 а. Согласно условию площадь проемов по сечению наружной стены укрытия А-А составляет 7м2, Е-Е – 6м2, 1-1 – 5м2, 7-7 - 3м2. В качестве площади пола возьмем площадь здания 18 х 12 м2. So 7+6+5+3 22 а =-----=---------------=--------=0,097 Sn 18 х 12 216 Ко = 0,8а =0,8*0,097=0,077. К К Коэффициент К Подставляем значения коэффициентов в формулу (37) и определяем К К 0,65*0,91*223*6,6 К 0,046*223*0,91+(1-0,24)(0,077*223+1)*6,6*0,65 К Так как коэффициент защиты меньше 50, то здание не соответствует нормативным требованиям и не может быть использовано в качестве противорадиационного укрытия. С целью повышения защитных свойств здания необходимо провести следующие мероприятия предусмотренные пунктом 2.56 строительных норм и правил (СНИП) 1.Укладка мешков с песком у наружных стен здания; 2.Уменьшение площади оконных проёмов. 3.Укладка дополнительного слоя грунта на перекрытия.
Таблица2. Дополнительные расчёты.
1.Усилим стены мешками с песком. Объем массы песка 2200 кгс/м3. ширина мешка 50см переводим в метры -0,5м дополнительный вес наружной стены будет составлять 2200*0,5=1100 кгс/м². (Изменения внесём во вторую колонку таблицы «Дополнительные расчёты»). 2. Уменьшаем площадь оконных проемов на 50%. (Изменения внесём в 3-ю колонку таблицы «Дополнительные расчёты» и коэффициент Ко). 3.Усилим перекрытие, покрыв его слоем грунта толщиной 0,1 м. Объемная масса грунта составляет 1600 – 1800 кгс/м3. Вес 1 м2 грунта толщиной 0,1 м будет составлять 1800*0,1=180 кгс/м². Вместе с железобетонным перекрытием толщиной 14 см вес 1 м2 усиленного перекрытия будет 492 кгс/м²(180 + 312 = 492 кгс/м²). толщина слоя грунта 20см –переводим в метры 0,2м, объем массы грунта 1800 кгс/м². Вес 1 м2 грунта 1800* 0,2=360 кгс/м². Определяем вес 1 м2 грунта и перекрытия 360 кгс/м². + 240 кгс/м². = 600 кгс/м². К Определяем коэффициент К1= каждом направлении превышает 1000 кгс/м2, в формулу не входят 360о плоские углы, то есть К1=--------------= 10. 36о + 0о Так суммарный вес стен против углов более 1000, то коэффициент Кст будет определятся исходя из значений наименьшего G2 = 1454,3 кгс/м²=1300+154,3= 8000+154,3*10 = 9543= Кст 1300- 8000 1500 - 10000 Δ1= 1500-1300=200 Δ2=10000-8000 = 2000 Δ= Δ2/ Δ1= 2000/200= 10 Ко = 0,8 а.. So (7+6+5+3)/2 10,5 а =-----=--------------------=--------=0,048 Sn 18 х 12 216 Ко = 0,8а =0,8*0,048=0,038. Рассчитываем вновь коэффициент противорадиационной защиты 0,65*10*9543*19,2 К 0,046*9543*10+(1-0,24)(0,038*9543+1)*19,2*0,65 Коэффициент защиты равен 148,5, что больше 50, значит после проведённых мероприятий укрытие соответствует требованиям ПРУ. Задача 2. Пользуясь таблицей избыточных давлений в зависимости от мощности взрыва Приложение 8 (или таблицей 32 учебника под редакцией Н.С.Николаева [4]), каждый студент согласно мощности взрыва своего варианта (Приложение 8) по закону подобия, выражающему зависимость пространственных границ величин избыточного давления от мощности взрыва, определяет расстояния, при которых имеют место избыточные давления, характеризующие границы очага ядерного поражения (ОЯП), зоны слабых, средних, сильных и полных разрушений. Если мощность взрыва не соответствует табличному, то неизвестную величину радиуса ударной волны можно определить с помощью закона подобия взрывов: радиусы зон разрушений ударной волной взрывов различной мощности пропорциональны кубическому корню из отношения тротиловых эквивалентов:
Где R1 и R2 – радиусы зон разрушения, км; q1 и q2 – тротиловые эквиваленты мощности взрыва, т. R1 искомые радиусы зон разрушения для данного по варианту q1 мощности взрыва. В Приложении 7 выбираем q2 наиболее приближённая к q1 и в расчётах используем соответствующие R2. Расчеты необходимо провести для наземного и воздушного взрыва. На основе полученных сведений построить в масштабе графики зон ОЯП своего варианта (Приложение 9). Сравнить размеры границы ОЯП, сделать вывод. Условие. Рассчитать границы очага ядерного поражения и границы зоны разрушения после воздушного ядерного взрыва мощностью 0,15 Мт. (Приложение 9 Известно что после воздушного ядерного взрыва мощностью 100 кт радиус зоны R полная - 1,7 км, R сильная - 2,6 км, R средняя– 3,8 км, R слабая- 6,5 км. Построить график, сделать вывод.
Вывод: Границей очага ядерного поражения является зона 7,47 км Аналогично провести рассчитать радиусы зон разрушения при наземном ядерном взрыве сделать вывод, построить график. В итоговом выводе сравнить зону разрушения при воздушном и наземном взрыве. Задача 3. Рассчитайте величину уровня радиации через 2; 6; 12; 24; 48 часов после взрыва на АЭС и ядерного взрыва. Уровень радиации на 1 час после взрыва Ро= мР/ч (согласно варианту в Приложении № 9). Построить график, сделать вывод. Решение: Дано Р0 = 145 мр/ч T = 2; 6; 12; 24; 48 ч Рt -? Расчет уровня радиации после ядерного взрыва Рt =
Р2 = Р6 = Р12 = Р24 = Р48 = Расчет уровня радиации после аварии на АЭС Рt = Р2 = Р6 = Р12 = Р24 = Р48 = Вывод: При ядерном взрыве спад уровня радиации происходит интенсивнее, чем при аварии на РОО. Задача 4. Рассчитать величину эквивалентной дозы которую получат люди находящиеся на территории загрязняемыми радиоактивными веществами в следствии аварии на АЭС в течении определенного времени, сделать вывод. Дано: Р0=105мр/ч; t = 3 ч; a = 20 %; h = 70 %; Найти: Н -? Степень опасности поражения людей ионизирующим излучением определяется значением эквивалентной дозы, которая измеряется в Р.
Интенсивность радиоактивных излучений оценивается мощность дозой излучения характеризующий скоростью накопление дозы и выражается в мр/ч.
При оценке последствий облучения людей ионизирующими излучениями необходимо рассчитать поглощенную дозу т.е. количество энергии ионизирующих излучений поглощенная тканями организма человека.
285,1 – 100% 285,1 – 100% a – 20% h - 70% a = 57,02 h = 199,57 Для оценки последствий облучения организма различными видами излучения, а также при попадании радионуклидов в организм с воздухом, пищей, водой, необходимо рассчитать эквивалентную дозу, которая рассчитывается по формуле: H = ΣQ * D H = 1 * 57,02 + 1 * 199,57 = 370,63мл /бэр=3,706 бэр= 0,03 Зв Вывод: данная доза не превышает среднегодовую норму, человек проживающий на данной территории не способен получить лучевую болезнь.
Задача № 5 Рассчитать величину эквивалентной дозы, которую получают люди находящиеся на радиационно-загрязненной территории в следствии ядерного взрыва. Сделать вывод. Дано: Р0=105мр/ч; t = 3 ч; a = 20 %; h = 70 %; Найти: Н -? Степень опасности поражения людей ионизирующим излучением определяется значением эквивалентной дозы, которая измеряется в Р.
Интенсивность радиоактивных излучений оценивается мощность дозой излучения характеризующий скоростью накопление дозы и выражается в мр/ч.
При оценке последствий облучения людей ионизирующими излучениями необходимо рассчитать поглощенную дозу т.е. количество энергии ионизирующих излучений поглощенная тканями организма человека.
179,74 – 100% 179,74– 100% a – 20% h - 70% a = 35,948 h = 125,818 Для оценки последствий облучения организма различными видами излучения, а также при попадании радионуклидов в организм с воздухом, пищей, водой, необходимо рассчитать эквивалентную дозу, которая рассчитывается по формуле: H = ΣQ * D H = 1 * 35,948 + 1 * 125,818 = 161,766 мл /бэр = 1,617 бэр= 0,01 Зв Вывод: данная доза не превышает среднегодовую норму, человек проживающий на данной территории не способен получить лучевую болезнь. Выполненную расчетно-графическую работу необходимо зарегистрировать и сдать на кафедру до начала сессии. В период сессии студенты слушают лекции по основным разделам курса, выполняют практические занятия и сдают экзамен или (зачет) по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Экзамен или (зачет) принимается при условии предоставления студентом расчетно-графической работы с рецензией «Зачтено» Для защиты РГР студенту необходимо подготовится по вопросам: 1.РЗМ (радиоактивное заражение местности) 2.Характеристика радиоактивного заражения местности 3.Источники ионизирующих излучений 4.Дозиметрические величины и единицы их измерений 5.Закон спада уровня радиации 6.Поражающее воздействие РВ на людей 7.Поражающее воздействие РВ на постройку и технику 8.Определение доз излучения 9.Приборы дозиметрического контроля 10.Способы и средства защиты населения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-02-07; просмотров: 548; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.013 с.) |