Глава 8. Предварительные расчеты
Таблица 1.
| Сечения здания | Вес конструкций 1 кгс/
|
α=
| 1-α ст. | Приведённый вес
| Суммарный вес против углов ∑Gα.,кгс/м2 |
| А-А٧ | 450 | 8/33.6=0,24 | 0,76 | 342 | G α4=342 |
| Б-Б В-В Г-Г٧ | 216 216 450 | 3/33.6=0,09 4/33.6=0,12 9/33.6=0.27 | 0,91 0,88 0,73 | 196.6 190.1 328.5 | G α2=715.2 |
| 1-1٧ | 450 | 9/33.6=0,27 | 0,73 | 328.5 | G α3=328.5 |
| 2-2 3-3٧ | 216 450 | 2/33.6=0,06 8/33.6=0,24 | 0,94 0,76 | 203,0 342 | G α1=545 |
1.Материал стен Кc - кирпич селекатный
Толщина стен по сечению (см.)
А- А = 25
Б- Б = 12
Определяем вес 1 м.2 конструкций, для сечений:
А-А-475 кгс/ 
Б-Б-238
2. Определяем S оконных и дверных проемов против углов
α1= 8/2
α2 = 9/4/3
α3 = 9
α4 = 8
Высота помещения: 2,8 
Размер здания : 12*12(м×м)
S1= 2,8 * 12 = 33,6 м.2
S2 = 2.8 *12 = 33,6 м.2
3.Определите коэффициент учитывающий долю радиаций, проникающей через наружные и внутренние стены, где сумма α учитывающий те величины углов в градусах суммарный вес, против которых не превышает 1000т кгс/м.2
К1 = 
Начертим помещение размером 4*5 (см.)
К1 =
=0,91
Считаем кратность ослабления степени первичного излучения в зависимости от суммарного веса, окружающих конструкций .
Gα1 = 545=(500+45) кгс/м.2
Δ1 = 550-500 = 50
Δ2 = 45-32=13
Δ = 13 : 50 = 0,26( Δ2 / Δ1)
Кст1 = 32 + (0,26* 45) = 43,7
Gα2 = 715,2= (700+15,2) кгс/м2
Δ1 = 800-700=100
Δ2 = 250-120=130
Δ = 130:100 = 1,3
Кст2 = 700 + (1,3 * 15,2) = 719,7
Gα3 = 328,5= (300+28,5)
Δ1 = 350-300=50
Δ2 = 12-8=4
Δ = 4 : 50 = 0,08
Кст3 = 8 + (0,08*28,5) = 10,3
Gα4 = 342= (300+42)
Δ1 = 350-300= 50
Δ2 = 12-8 = 4
Δ = 4: 50 = 0,08
Кст4 = 8 + (0,08*42) = 11.4
Определим коэффициент стены:
Кст = 
Кст =
= 51,3
5.Определим коэффициент перекрытия, тяжелый бетон с линолеумом по 3 слоя ДВП 10 см.
Вес 1м.2 =
2
Кпер = 4,3
6.Находим V1, зависящий от высоты и ширины помещений :
Высота – 2,8 м
Размер – 6*6 м*м
Для высоты 2,8 м. и ширины 6 м.
V1 = 0,09
7.Находим коэффициент, учитывающий проникновения в помещения вторичного излучения.
К0 – расположения низа оконных проемов1,5 м.
Находим по формуле 2 * α следовательно,
К0 = 1,5 * α, где α =
;
Площадь оконных и дверных проемов против углов : α1= 8/2
α2 = 9/4/3
α3 = 9
α4 = 8
Sокон = 8+9+9+8 =34 м.2
Размер здания : 12 * 12
Sпола = 12 *12 =144 м.2
α =
=
= 0,236 м.2
К0 =0, 15 * 0,236= 0,0354
8. Определим коэффициент учитывающий снижение дозы радиации в зданиях расположенных в районе застройки от экранизирующего действия соседних строений.
Ширина заряженного участка 19 м.
Км = 0,65
9.Коффициент ширины
Кш = 0,24
10.Коэффициент защиты
Кз =
;
Кз =
= 12,8
Вывод: Коэффициент защиты ( Кз ) равен 12,8 это меньше 50, следовательно, здание не соответствует нормам требования, и не может быть использовать в качестве противорадиационного укрытия.
Глава 9. Дополнительные расчеты.
С целью повышения защитных свойств зданий, необходимо провести следующие мероприятия:
1. Укладка мешков песков, вдоль внешних стен здания.
2. Уменьшение площади оконных проемов на 50 %.
Таблица 2.
| Сечения здания | Вес конструкций 1 кгс/
|
α=
| 1-α ст. | Приведённый вес
| Суммарный вес против углов ∑G α, кгс/м2 |
| А-А٧ | 1550 | 3/58=0,05 | 0,95 | 1472,5 | G α4=1472,5 |
| Б-Б В-В Г-Г٧ | 216 216 1550 | 2/58=0,03 4/58=0,07 4/58=0,07 | 0,66 0,93 0,93 | 142,56 200,88 1441,5 | G α2=1784,94 |
| 1-1٧ | 1550 | 3,5/34,8=0,10 | 0,90 | 1395 | G α3=1395 |
| 2-2 3-3٧ | 216 1550 | 2/34,8=0,06 4/34,8=0,11 | 0,94 0,89 | 203,04 1379,5 | G α1=1582,54 |
1. Ширина мешка 0,5 м
V1 массы мешка = 2200 кгс/ м.2
Для расчета веса 2200 * 0,5 = 1100 кгс/ м.2
2. Уменьшаем площади оконных проемов на 50%
А-А = 4/58 = 0,06
Г-Г = 8/53 = 0,8
1-1 = 45/37,8 = 0,13
2-2 = 4/34,8 = 0,11
3. Определим коэффициент, учитывающий долю радиаций проникающей через наружные и внутренние стены.
К1 =
,
где
т.к все значения суммарного веса больше 1000 кг с/ м.2
К1 =
= 10
4. Находим кратность ослабление стенами первичное излучение в зависимости от суммарного веса конструкций. Для расчета коэффициента строений (Кст) выбираем наименьшее число суммарного веса.
Gα3 = 1395 = (1300+48,5) кгс/м2
Δ1 = 1500-1300 = 200
Δ2 = 10000-8000= 2000
Δ = 2000 : 200 = 10 (Δ2 / Δ1)
Кст = 8000+ (10*48,5) = 8485
5. Определим коэффициент перекрытия:
V1 = 0,09
6. Определяем коэффициент, учитывающий проникновения в помещений вторичного излучения.
К0 – расположения низа оконных проемов,
К0 = 1,5 * α, где α =
;
Sокон = 4+4,5+4.5+4 = 17м.2
Sпола 12*12=144
α =
= 0,118;
К0 = 0,15 * α = 0,15 * 0,118 = 0,0177
7.Определяем коэффициент, учитывающий снижение дозы радиаций, расположенных в районе застройке Км от экранизирующего действия соседних строений.
8.Ширина зараженного участка равна 100м. Км = 0,65
9.Определяем коэффициент, зависящей от ширины здания 0, 24.
10.Определяем коэффициент защиты:
Кз =
;
Кз =
=
= 40,93
Вывод: Коэффициент защиты равен 40,93 это меньше 50 => здание не соответствует нормативным требованиям и не может быть использовано в качестве противорадиационного укрытия.
Заключение
По предварительным расчетам Коэффициент защиты ( Кз ) равен 12,8 это меньше 50 => следовательно, здание не соответствует нормам требования, и не может быть использовать в качестве противорадиационного укрытия.
С целью повышения защитных свойств здания проводим следующие мероприятия:
· Укладка мешков с песком вдоль внешних стен
· Уменьшение площади окон на 50%
Несмотря на проведенные мероприятия коэффициент защиты равен 40,93 это меньше 50 => здание не соответствует нормативным требованиям и не может быть использовано в качестве противорадиационного укрытия.
Список литературы.
1. Защитные сооружения гражданской обороны-М.Гастррой.-1987г.
2. Гражданская оборона на объектах АПК под редакцией Николаева Н.С. Дмитриева И.М. -1990г.
3. Акимов Н.Н. Ильин В.Г.- Гражданская оборона на объектах с/х производства.М.Колос-1981г.
4. «О гражданской обороне.» Гражданская защита-1998 №3-ст.56-59.
5. Дрожко Е. Егоров В. Февралева А. Система информационной поддержки, принятия решений при ЧС, связанных с выбросом радионуклидов. Гражданская защита-1998г.-№4-ст.86-87.
6. Занько Н.Г., Малаян К.Р., Русак О.Н. Безопасность жизнедеятельности. 2010, 672с.
7. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009). Минздрав России, 2009
8. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. 2004, 416с.
Дата добавления: 2021-03-18; просмотров: 127; Мы поможем в написании вашей работы! |
Мы поможем в написании ваших работ!
