Созыкин КР Организация инженерной защиты населения и территорий.. Курсовая работа по дисциплине Организация инженерной защиты населения и территорий
Скачать 1.27 Mb.
|
1.3.2. Состояние защитных сооружений Количество разрушенных и заваленных защитных сооружений города определяется по зависимости (13), посчитаем и занесем в таблицу 8. Таблица 8 Количество разрушенных и заваленных защитных сооружений
Итого: разрушенных ЗС = 163 ед. (из них убежищ – 9 ед., укрытий – 154 ед.), заваленных ЗС = 281 ед. (из них убежищ – 46 ед., укрытий – 235 ед.). Количество заваленных защитных сооружений, требующих подачи воздуха, определяется из расчета: убежища – 15 % (от числа заваленных защитных сооружений); укрытия – 50 % (от числа заваленных защитных сооружений). Рассчитаем подачу воздуха необходимого для защитных сооружений: в убежищах: 46 · 0,15 = 7 (ед.) – требуют подачу воздуха; в укрытиях: 235 · 0,5 = 118 (ед.) – требуют подачу воздуха. 1.3.3. Объем завалов Объем завалов определяется по формуле: (15) где – вероятность получения зданиями сильной и полной степеней разрушения на рассматриваемой площадке (в городском районе): если Д = 0,7, то ; – при другом значении Д; – средняя высота застройки, м; – размеры рассматриваемой площадки, м2; – доля (плотность) застройки на рассматриваемом участке. Доля жилой застройки находится в обратной пропорциональности к ее этажности: двухэтажная – 0,26; четырех-, пятиэтажная – 0,20…0,21; девятиэтажная – 0,17; уплотненная застройка старых городов (центра) – 0,50…0,70; усадебная застройка – 0,13…0,20; Плотность застройки промышленных районов характеризуется следующими показателями: металлургические комбинаты – 0,25…0,35; заводы тяжелого машиностроения – 0,50; автомобильные заводы – 0,40…0,50; химические заводы – 0,30…0,35; заводы точного машиностроения, приборостроения, радиоэлектроники – до 0,55. – удельный объем завала (объем завала на 100 м3 строительного объема здания) на рассматриваемом участке, м3: = 20 м3 для жилых зданий; = 40 м3 для промышленных зданий. Рассчитаем объем завалов районах и за город, по формуле (15): VзавI = 0,55 · (21 · 6 750 000 · 0,19· 37)/100 = 5 480 764 м3 VзавII = 0 · (21 · 4 250 000 · 0,18· 35)/100 = 0 м3 VзавIII = 0,67 · (25 · 1 250 000 · 0,19· 33)/100 = 1 312 782 м3 VзавIV = 0,1 · (11 · 7 000 000 · 0,4· 28)/100 = 862 400 м3 VзавV = 0 · (27 · 4 250 000 · 0,22· 23)/100 = 0 м3 VзавГ= 7 655 946 м3 1.3.4. Состояние маршрутов ввода сил ликвидации ЧС Протяженность завалов на маршрутах определяется за город по зависимости: , км, (16) где – площадь города, км2; – вероятность образования завалов на маршрутах (см. табл. 8). – коэффициент пересчета. Допущение: принимается, что 20 % заваленных проездов будут иметь высоту завала 0,5 м и более (проезд оборудуется поверху завала или преодолевается в обход). Рассчитаем протяженность завалов на маршрутах: PгI = 7 · 0,35 · 1,09 = 2,67 (км.) PгII = 7,25 · 0,35 · 0 = 0 (км.) PгIII = 7,5 · 0,35 · 1,33 = 3,5 (км.) PгIV = 8 · 0,35 · 0,19 = 0,5 (км.) PгV = 5,25 · 0,35 · 0 = 0 (км.) За город: = 2,67 + 0 + 3,5 + 0,5 + 0 = 6,67 (км.) Рассчитаем протяженность объезда: Pг объезд = 6,67 · 0,2 = 1,33 (км.), отсюда: P = Pг г - Pг объезд = 6,67 – 1,33 = 5,34 (км.) 1.3.5. Состояние коммунально-энергетических сетей Количество аварий на КЭС определяется за город по зависимости (16). PКЭСI = 7 · 2,8 · 1,09 = 22 (аварий) PКЭСII = 7,25 · 2,8 · 0 = 0 (аварий) PКЭСIII = 7,5 · 2,8 · 1,33 = 28 (аварий) PКЭСIV = 8 · 2,8 · 0,19 = 5 (аварий) PКЭСV = 5,25 · 2,8 · 0 = 0 (аварий) За город: PКЭС Г = 55 (аварии) Рассчитаем примерное количество аварий в каждой системе:
1.4. Определение трудоемкости аварийно-спасательных и других неотложных работ в городе Трудоемкость аварийно-спасательных и других неотложных работ определяется исходя из объемов работ и нормативов на их выполнение (табл. 11). Таблица 9 Трудоемкость выполняемых работ
1.5. Определение состава сил и средств НАСФ и НФГО для проведения спасательных и неотложных работ в городе 1.5.1. Определение общего количества личного состава и инженерной техники НАСФ и НФГО При расчете сил и средств для проведения спасательных и неотложных работ в городе исхожу из того, что общее время проведения работ будет составлять двое суток. Количество личного состава формирований определяется по каждому виду работ, по зависимости: , чел., (17) где – трудоемкость работ, чел.-ч (см. табл. 11); – кол-во смен (в условиях РЗМ принимается n = 2…6); – время проведения работ, ч; – коэффициент условий работы, определяется из выражения: Кусл = Крзм. Кс .Кпу, (18) Кусл =1,8 ·1,4 ·1,4 = 3,53 где Крзм– коэффициент снижения производительности труда на радиоактивно зараженной местности (Крзм=1,7…1,9); Кс – коэффициент, учитывающий снижение производительности в темное время суток (Кс = 1,3…1,5); Кпу– коэффициент, учитывающий погодные условия (Кпу = 1,3…1,5). Количество инженерной техники формирований определяется по зависимости: , ед., (19) где – трудоемкость работ, маш.-ч (см. табл. 9); – время проведения АСДНР, ч (Т = 22 часа непрерывной работы и 2 часа на техническое обслуживание в течение суток); – коэффициент технической готовности ( = 0,8); – коэффициент условий работы определяется по формуле 18. Определим сил и средств НАСФ для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ по формулам (18)-(19) и сведем полученные результаты в таблицу 10:
Таблица 10 Результаты расчетов
|