Главная страница
Навигация по странице:

  • 1. Степень поражения города и этапы оценки инженерной обстановки

  • 2. Обстановка на территории города, пострадавшего от применения ядерного оружия

  • 4. Расчет необходимых формирований входящих в группировку сил ГО для проведения АСДНР

  • методика расчета группировки сил ГО для проведе... Методика расчета группировки сил гражданской обороны для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при нанесении противником ядерного удара


    Скачать 0.65 Mb.
    НазваниеМетодика расчета группировки сил гражданской обороны для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ при нанесении противником ядерного удара
    Дата13.11.2022
    Размер0.65 Mb.
    Формат файлаdoc
    Имя файламетодика расчета группировки сил ГО для проведе...doc
    ТипДокументы
    #785771
    страница1 из 7
      1   2   3   4   5   6   7


    МЕТОДИКА РАСЧЕТА ГРУППИРОВКИ СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НЕОТЛОЖНЫХ РАБОТ ПРИ НАНЕСЕНИИ ПРОТИВНИКОМ ЯДЕРНОГО УДАРА

    Общие положения
    Одной из важных задач, обеспечивающих условия своевременного и эффективного проведения мероприятий и работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) и спасению населения, является заблаговременное прогнозирование состава сил и средств спасения и жизнеобеспечения пострадавшего населения.

    Расчеты по определению состава группировки сил ГО должны проводиться на основе прогнозирования обстановки, которая может сложиться в результате применения ядерного оружия.

    При нанесении противником ядерных ударов по городам следует ожидать сложную радиационную, инженерную, медицинскую и пожарную обстановку. Для оценки обстановки в штабах широко пользуются оперативными методами. С помощью этих методов по минимальным исходным данным о ядерных ударах, плотности населения и степени его защищенности в сжатые сроки рассчитывают основные параметры, характеризующие возможную радиационную, инженерную, медицинскую и пожарную обстановку в городе.

    Под радиационной обстановкой понимают возникшие в результате применения ядерного оружия условия, которые определяются масштабами и степенью радиоактивного заражения местности и объектов на ней и могут оказать влияние на действие и боеспособность войск, работу ОЭ и жизнедеятельности населения.

    Под инженерной обстановкой понимают количество ОЭ и зданий, получивших различные степени разрушения, количество разрушенных и заваленных защитных сооружений (ЗС) и требующих подачи воздуха, количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий, объем завалов, количество аварий на коммунально-энергетических сетях, протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил.

    Состав группировки сил ГО в условиях радиоактивного заражения должен рассчитываться в соответствии с режимами нахождения формирований на этой территории и должен обеспечивать выполнение АСДНР в военное время в пределах – 2-х суток.
    1. Степень поражения города и этапы оценки инженерной обстановки
    1.1. Степень поражения города
    Обстановка на территории города ориентировочно оценивается с помощью показателя характеризующего - степень поражения города.

    , (1)

    где: S0,3 -зона поражения где избыточное давление во фронте ударной волны составляет  Рф  30 кПа (0,3 кГс/см2);

    Sг – площадь города.

    Между степенью поражения города и характером разрушения застройки существует взаимосвязь (см.табл. 1).

    Степень поражения города можно определить двумя способами: графическим и аналитическим.

    Рассмотрим последовательность определения степени поражения города при одиночном ядерном ударе противника.

    Первый способ - графический (рис.1, а):



    б) Аналитический способ


    Рис.1. Расчетные схемы определения степени поражения

    города Д при одиночном ядерном ударе.
    1. На план города или на карту наносятся данные о ядерном взрыве (эпицентр взрыва, мощность).

    2. Очерчивается зона с радиусом поражения, где давление составляет 30 кПа.

    3. Определяется площадь поражения города по координатной сетке плана города.

    4. Определяется степень поражения города, как отношение .

    Второй способ - аналитический, когда город можно представить круговым объектом - отношение длины города к ширине не превышает 2 и за точку прицеливания принят центр города (рис.1, б):

    1. Определяется радиус поражения города с использованием справочников для наземного взрыва. Радиус R0.3 можно определить по приближенной формуле

    R0,3 = 0,54q0,33 , км, (2)

    где q - мощность боеприпаса в кт.

    2. Определяется зона поражения города .

    3. Вычисляется степень поражения города Д=S0.3/Sг

    При групповом ядерном ударе по территории города степень его поражения определяется также двумя способами.

    Первый способ - графический (рис.2, а):

    1. На план наносят зоны, где давление составляет 30 кПа в очаге поражения каждого взрыва.

    2. Границы одноименных соприкасающихся зон возможного поражения объединяют и очерчивают по внешним контурам сплошными линиями.

    3. Площадь поражения города определяется по координатной сетке каждого города.

    4. Определяется степень поражения города.
    а) Графический способ


    б ) Аналитический способ



    Рис.2. Расчетные схемы определения степени поражения города Д при групповом ядерном ударе

    Второй способ - аналитический (рис.2, б):

    1. При расчете групповой удар по территории города заменяется одиночным эквивалентным взрывом. Мощность эквивалентного взрыва qэк определяется по формуле

    , кт, (3)

    где ni - количество боеприпасов в i-ой группе;

    qi - мощность боеприпасов в i-ой группе;

    m - количество групп боеприпасов с одинаковой мощностью.

    При одинаковых по мощности боеприпасов :
    , кт, (4)

    где q - мощность одного боеприпаса., кт.

    Определим мощность одиночного боеприпаса

    кТ

    Можно произвести проверку соответствия qЭКВ расчетного с qЭКВ стандартного боеприпаса разница не должна превышать 10%

    2. Вычисляется радиус поражения эквивалентного взрыва

    , км (5)

    1. Рассчитывается зона поражения города


    4. Находится степень поражения города по формуле

    (6)
    1.2. Этапы оценки обстановки.
    Оценку обстановки проводят в три этапа:

    Первый этап - предварительная (заблаговременная) оценка. Расчеты проводят в мирное время с целью планирования мероприятий ГО, определения сил и средств для ведения спасательных работ. Определение потерь населения и объемов аварийно-спасательных работ в городе на первом этапе прогнозирования производят из условия, что город получил степень поражения D=0,7.

    Для оценки обстановки на первом этапе принимают, что к моменту нападения противника все защитные сооружения приведены в готовность и заполнены по нормам.

    Второй этап - оценка обстановки производится сразу после получения органами управления ГО данных о воздействии противника с целью подготовки предложений для принятия решения. На этом этапе уточняются результаты прогнозирования последствий нападения противника, полученные в мирное время при заблаговременной оценке обстановки.

    Третий этап - оценка обстановки с учетом данных разведки. Результаты оценки обстановки на данном этапе дают наиболее достоверную картину, складывающуюся в городе.

    Для удобства на первом этапе прогнозирования можно воспользоваться электронно-вычислительной программой или следующей последовательностью вычислений:

    1.Находим зону поражения, где давление во фронте ВУВ равно 0,3 кгс/см2:

    S0,3 = Sr . 0,7=(км)2.

    Находим радиус зоны поражения R0,3.

    Так как S0,3 = π (км).

    Исходя из найденного радиуса поражения находим мощность боеприпаса. Так как R0,3 = 0,54 , то

    qэкв = = (кт).

    Определим мощность единичного боеприпаса:

    Так как qэкв = qед

    Принимаем _ ядерных боеприпаса по _ кт.

    Проводим расчеты и уточняем:

    (кт).

    (км).

    (км2).

    . Находим коэффициент пересчета: Кп = .
    2. Обстановка на территории города, пострадавшего от применения ядерного оружия
    Обстановку на территории города в очаге ядерного поражения принято оценивать показателями.

    Показатели целесообразно разделить на две группы:

    показатели, непосредственно характеризующие инженерную обстановку;

    показатели, характеризующие объем аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения.
    2.1. Показатели инженерной обстановки в городе
    К основным показателям инженерной обстановки в городе относят:

    количество объектов экономики и зданий, получивших различные степени разрушения;

    количество разрушенных и заваленных защитных сооружений;

    количество защитных сооружений, требующих подачи воздуха;

    количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий;

    объем завалов;

    количество аварий на коммунально-энергетических сетях (КЭС);

    протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил.

    Количество объектов экономики и зданий, а также защитных сооружений, получивших различный характер разрушения, вычисляется по формуле

    , ед , (7)

    где N - количество объектов, зданий или защитных сооружений в городе;

    С - вероятность разрушения объектов экономики, зданий или защитных сооружений при степени поражения города Д=0,7 см.таблицу 2;

    Kп - коэффициент пересчета, равный

    (8)

    На первом этапе прогнозирования коэффициент Kп=1.

    Подача воздуха требуется примерно в 15% заваленных убежищ и в 15% заваленных укрытий.

    Количество участков, требующих укрепления (обрушения) поврежденных или разрушенных конструкций зданий, принимается равным числу зданий, получивших сильные разрушения.

    Объем завалов определяется из условия, что при сильном разрушении зданий объем завалов состоит примерно 50% от объема завала в случае его полного разрушения.

    , м3 , (9)

    где С3, С4 - вероятность получения зданиями сильной и полной степеней разрушения;

    Н - средняя высота застройки, м;

    d - доля застройки на рассматриваемой площадке;

     - объемный вес завала на 100 м3 строительного объема (п.1.2).
    Протяженность аварий на КЭС по формуле

    Р=Sr C Kn , (10)

    где Sr - площадь города, км2;

    С - коэффициент, принимаемый равным 2,8

    В том числе на сетях:

    теплоснабжения - 15%, водоснабжения-20%, газоснабжения - 25%,

    электроснабжения – 20%, канализации - 20%.

    Протяженность завалов и разрушений на маршрутах ввода сил оценивается на основе статистических данных о протяженности магистралей в зависимости от площади города, а также расчетных данных по заваливаемости этих магистралей обломками разрушенных зданий. В среднем на 1 кв.км. города, попавшего в зону с избыточным давлением Р30 кПа, приходится около 0,5 км заваленных маршрутов ввода сил определяется по формуле (10), в которой С=0,35.

    Кроме основных показателей, при оценке инженерной обстановке могут определятся вспомогательные показатели, к которым относятся: дальность разлета обломков, высота завалов; структура завала и объемно-весовые характеристики обломков.

    Дальность разлета обломков l и высота завала h при разрушении зданий в очаге ядерного взрыва определяется по формуле:

    l=Н; , м;

    где Н - высота зданий, м.
    2.2. Показатели аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения
    К основным показателям аварийно-спасательных работ и жизнеобеспечения населения относят:

    численность пострадавших людей;

    число пострадавших, оказавшихся в завале;

    число людей оказавшихся без кровли;

    пожарная обстановка в зоне разрушений;

    радиационная обстановка в очаге поражения.

    .Потери в очагах поражения подразделяют на безвозвратные и санитарные. В сумме они составляют общую величину общих потерь населения. Эти характеристики являются основными показателями медицинской обстановки.

    Безвозвратные потери - все случаи гибели людей за время образования очага ядерного поражения до оказания им помощи.

    Санитарные потери - все случаи потерь трудоспособности на срок не менее одних суток как от непосредственного воздействия взрыва, так и от вторичных причин.

    Для расчета потерь необходимо иметь исходные данные:

    численность населения в убежищах и их степень защиты;

    численность населения в укрытиях и их степень защиты;

    численность незащищенного населения.

    Математическое ожидание потерь (в дальнейшем - потери) населения в городе на первом этапе прогнозирования может быть определено по формуле

    мф, чел. (11)

    где Ni - численность населения по i- ому варианту защищенности, чел.;

    Сiмф - вероятность (в долях) поражения населения от мгновенных поражающих факторов при степени поражения города Д=0,7 с давлением на границе зоны поражения Рф=30 кПа;

    n - число вариантов защищенности.

    Вероятности Сiмф поражения населения с различной защищенностью, а также для незащищенного населения приведены в таблице3.

    При прогнозировании потерь (на втором этапе) уточнение потерь для защищенного населения можно производить по формуле:

    мф, чел. (12)

    где Кn - коэффициент пересчета равный Кn=Д/0,7.

    Для незащищенного населения уточнить потери при прогнозировании по данным о воздействии противника (на втором этапе) можно на основании следующих рекомендаций:

    если степень поражения города не превышает 0,8 то значение Сiмф в формуле (11) для безвозвратных потерь численно равно степени поражения города

    Сiмф=Д при Д  0,8 (13)

    при других значениях Д значение Сiмф определяется по эмпирической формуле:

    Сiмф=0,5 Д + 0,4.

    Величина Сiмф при определении санитарных потерь среди незащищенного населения на втором этапе прогнозирования определяется по таблица 4 в зависимости от величины безвозвратных потерь.

    Число людей, оказавшихся без крова, принимается равным числу людей, находящихся в завалах, получивших средние, сильные и полные разрушения.

    Пожарную обстановку, в случае ядерного поражения в городе оценивают показатели:

    площадь зоны массовых пожаров, км2;

    протяженность фронта огня в очагах ядерного поражения, км.

    Расчеты рекомендуется проводить по формуле (10), в которой коэффициент С принимается по табл.5, а Кn по табл.6. Коэффициент С получен из условия, что в среднем на 1 кв.км. города, попавшего в зону с избыточным давлением Рф=30 кПа, ожидаются потери на площади 0,9 км2 и приходится около 4.5 км фронта огня.

    Для удобства оценки инженерной обстановки можно воспользоваться электронно-вычислительной программой или предложенной ниже последовательностью вычислений:

    Определим количество объектов, получивших различные степени разрушения.

    Из них:

    - полные разрушения

    (шт);

    - средние разрушения

    (шт).

    Определим количество заваленных и разрушенных ЗС:

    - разрушенных убежищ

    (шт);

    - заваленных убежищ

    (шт);

    - разрушенных укрытий

    (шт);

    - заваленных укрытий

    (шт);

    - подача воздуха в ЗС

    (шт);

    Определим протяженность заваленных маршрутов, аварий на КЭС и число пострадавших:

    Протяженность заваленных маршрутов:

    км.

    Протяженность заваленных маршрутов с высотой завалов более 50 см:

    км.

    Аварий на КЭС:

    PКЭС = Sr . 2,8 . Кп = 50 . 2,8 . 1,07 = 150 аварий.

    Количество общих потерь:

    чел.

    Количество санитарных потерь:

    чел.
    3. Выявление радиационной обстановки
    Исходными данными для выявления прогнозируемой радиационной обстановки являются координаты центров (эпицентров) взрывов, мощность, вид и время каждого взрыва, направление и скорость среднего ветра по высотам.

    Нанесение прогнозируемых зон заражения начинают с того, что на карте обозначают центр (эпицентр) взрыва и вокруг него проводят окружность. Около окружности делают пояснительную надпись: в числителе – мощность (тыс. т) и взрыва (Н – наземный взрыв, В – воздушный, П – подземный, ВП – взрыв на водной преграде), в знаменателе – время и дата взрыва (часы, минуты и число, месяц).

    От центра (эпицентра) взрыва по направлению среднего ветра проводят ось прогнозируемых зон заражения. По таблице 10 определяют длину и максимальную ширину (примерно в середине длины) каждой зоны заражения и отмечают их точками на карте. Через эти точки проводят эллипс, очерчивая прогнозируемые зоны заражения.

    Окружность в районе взрыва, поясняющую надпись, ось зон заражения и внешнюю границу зоны А наносят на карту синим цветом, внешнюю границу зоны Б – зеленым, зоны В – коричневым и зоны Г – черным цветом. Зоны возможного заражения, приходящую на водные преграды (акватории), на карту не наносят.

    При групповом или массированном ядерном ударе границы одноименных перекрывающихся или соприкасающихся прогнозируемых зон заражения объединяют и очерчивают сплошными линиями соответствующих цветов лишь их внешние контуры.

    4. Расчет необходимых формирований входящих в группировку сил ГО для проведения АСДНР
    Исходя из полученной инженерной и радиационной обстановки, а также по данным ориентировочным возможностям формирований можно рассчитать количество формирований и количество людей входящих в формирования, необходимых для проведения АСДНР после нанесения ЯУ. В таблице 9 и в электронно-вычислительной программе приведены необходимые формирования входящих в группировку сил ГО привлекаемые для проведения АСДНР. С учетом режимов ведения АСДНР в зонах радиоактивного заражения (таблица 7) количество смен в формированиях будет меняться.

    ТАБЛИЦЫ
    Таблица 1

    Степень поражения города и характер разрушения городской застройки

    Степень поражения города, Д

    Плотность ядерных ударов, кт/км2

    Характер разрушения застройки

    1

    2

    3

    Д  0,2

    менее 1

    Слабая

    0,2  Д  0,5

    1 – 4

    Средняя

    0,5  Д  0,8

    4 – 9

    Сильная

    Д  0,8

    более 9

    Полная


    Таблица 2

    Вероятности С разрушения объектов, зданий и защитных сооружений при степени поражения города D=0,7

    Показатели инженерной обстановки

    Вероятность

    1

    2

    Количество объектов и зданий, получивших:




    полные и сильные разрушения

    0,70

    средние разрушения, ед.

    0,18

    1

    2

    Количество убежищ:




    разрушенных

    0,7

    заваленных

    0,35

    Количество укрытий:




    разрушенных

    0,45

    Заваленных

    0,7

    Примечания:1.Доля полных и сильных разрушений (С), при степени поражения города Д=0,7, численно равна степени поражения города.

    1. При Д0,7 количество объектов и зданий, получивших средние разрушения, равны разности между общим числом объектов и количеством объектов, получивших сильную и полную степени разрушения

    2. Количество объектов и зданий, сильную и полную степени разрушения распределяются в соотношении:

    40% - полные разрушения;

    60% - сильные разрушения.
    Таблица 3.

    Вероятности поражения населения (Сiмф) при степени поражения города Д=0,7

    Защищенность населения,

    Вероятности поражения

    кПа

    Общие

    Безвозвратные

    Санитарные

    300

    0,20

    0,17

    0,03

    200

    0,25

    0,21

    0,04

    100

    0,36

    0,28

    0,08

    50

    0,46

    0,37

    0,09

    35

    0,54

    0,43

    0,11

    20

    0,60

    0,47

    0,13

    Перекрытая щель

    0,67

    0,53

    0,14

    Открытая щель

    0,82

    0,67

    0,15

    Незащищенные

    0,95

    0,70

    0,25


    Таблица 4

    Зависимость санитарных потерь от безвозвратных среди незащищенного населения (Сiмф)

    Безвозвратные

    0,10

    0,20

    0,30

    0,40

    0,50

    0,60

    0,70

    0,85

    0,90

    Санитарные

    0,05

    0,15

    0,20

    0,25

    0,30

    0,25

    0,20

    0,15

    0,10
      1   2   3   4   5   6   7


    написать администратору сайта