Реферат: Гражданская Оборона. Расчет параметров ядерного взрыва

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙИНСТИТУТ РАДИОТЕХНИКИ ЭЛЕКТРОНИКИ И АВТОМАТИКИ

( ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ )

БЖД (ГО)

ОТЧЁТ

попрактической работе:

“Современныесредства поражения и характер их воздействия на промышленные объекты,радиоэлектронную аппаратуру и людей”

(Тема 1.4)

                                                                                     

                                                   

                                     

                          

                                                       Вариант № 29

                                                  Студент взвода 55 (гр.ИИ-1-95)

                                                                          Данченков А.В.

                                                 Руководитель    Денисов Г.Д.

                                

МОСКВА  1997

ВВЕДЕНИЕ

           Не смотря наокончание холодной войны между бывшим СССР и странами НАТО и налаживаниеотношений с западными странами, следует всегда быть готовым к возможностинанесения ядерного удара по территории нашей страны каким-либо государствоммира или террористической организацией антироссийского направления, чтобы этотудар не застал население врасплох. Поэтому каждый уважающий себя совершеннолетний россиянин  должен знать поражающие факторы ядерноговзрыва и уметь спасти себя, своих близких и вверенные ему объекты народногохозяйства в случае ядерного удара, не предаваясь страху и панике.

           Цель даннойпрактической работы состоит в том, чтобы обучить студентов способам расчётапоражающих факторов ядерного взрыва и дать предложение по защиты от егопоследствий населения, объектов народного хозяйства и радиоэлектроннойаппаратуры. Будущие инженеры по радиотехническим системам должны знать, какзащищать вверенное им радиоэлектронное оборудование в случае ядерногонападения.

 

Раздел I

Ударная волна

   Произведём расчётизбыточного давления во фронте ударной волны:

             

                                       105                      410                     1370

<img src="/cache/referats/5202/image001.gif" v:shapes="_x0000_s1050"><img src="/cache/referats/5202/image002.gif" v:shapes="_x0000_s1049"><img src="/cache/referats/5202/image003.gif" v:shapes="_x0000_s1046"><span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">D

Pф=         q1/3у.в.+         q2/3у.в.+         q у.в

                                         R                         R2                       R3

q у.в = 0,5 q =0,5 * 20 кг = 107 кг

                        105                                       410                                     1370

<img src="/cache/referats/5202/image004.gif" v:shapes="_x0000_s1052"><img src="/cache/referats/5202/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1051"><img src="/cache/referats/5202/image005.gif" v:shapes="_x0000_s1047"><span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">D

Pф=             *(107Кг)1/3+             *(107Кг)2/3.+             *

                     2*103м                                  (2*103м)2                            (2*103м)3

     *107кг= 17,781кПа

Вычислим скорость напора воздуха(c учётом того, что    P0=101,3 кПа):

                                   2,5 <span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

P2ф                    2,5*(17,781)2

<img src="/cache/referats/5202/image006.gif" v:shapes="_x0000_s1048"><img src="/cache/referats/5202/image007.gif" v:shapes="_x0000_s1026"><span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">D

Pck=                          =                        = 1,087 кПа

                                  <span Times New Roman"; mso-hansi-font-family:«Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">D

Pф+7P0                   17,781+7*101,3

                 

Вывод: Объект народного хозяйства находится в области слабыхразрушений, произойдёт разрушение остекления,   у людей может появиться звон в ушах, лёгкая головная боль, могут бытьповреждены наиболее чувствительные приборы, возможны слабые повреждениянадземных кабелей и антенн.

Раздел II

Световое излучение

    Вычислим энергию световогоимпульса на объект народного хозяйства(c учётом, что взрыв наземный и          r=0,068 q0,4= 0,225 км):

                 111q                                           111*20кт

<img src="/cache/referats/5202/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1039"><img src="/cache/referats/5202/image009.gif" v:shapes="_x0000_s1027">U=                exp[-K(R- r)]  =                exp[-0.4*(2-0,225)]=        

                   R2                                                 (2км)2

      = 272,904 кДж/м2

Вывод:  на  данном объекте народного хозяйства вследствие светового импульса могут возникнуть отдельные пожары, у людей — ожогивторой степени.

Раздел III

Проникающая радиация

    Расчитаемколличественные параметры проникающей радиации:

          — поток нейтронов:

                   

                                               7,5*1022                                       

<img src="/cache/referats/5202/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1028">Фн=               qexp(-R/190 )  =

                                                   R2     

                                        

                     7,5*1022

<img src="/cache/referats/5202/image011.gif" v:shapes="_x0000_s1040">=               *20кт *exp(-2*103м/190) =  1013 н/м2

                    (2*10 3м)2

    

          — мощность поглащённой дозы гамма-излучения:

                                                  1013                                               

<img src="/cache/referats/5202/image012.gif" v:shapes="_x0000_s1029">P<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">g

=            qexp(-R/200 )=        

                                                   R2                                              

                   1013

<img src="/cache/referats/5202/image008.gif" v:shapes="_x0000_s1041">=               *20 кт*exp(-2*103м/200)=  2269,996  Р/с

              (2*103м)2

         — поглащённаядоза гамма-излучения:

D<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">g

=Dз+ Dоск

                                                5*108                                             

<img src="/cache/referats/5202/image013.gif" v:shapes="_x0000_s1030">Dз=            qexp(-R/410 )  =

                                                   R2                                               

                    5*108

<img src="/cache/referats/5202/image010.gif" v:shapes="_x0000_s1042">=              *20 кт *exp(-2*103м/410) = 19,03 Р

                       (2*103м)2

                                        1,4*109 q(1+0,2q0,65)

<img src="/cache/referats/5202/image014.gif" v:shapes="_x0000_s1031">Dоск=                             exp(-R/300 )  =

                                                      R2                                                

          1,4*109* 20кт*(1+0,2*(20кт)0,65)

<img src="/cache/referats/5202/image015.gif" v:shapes="_x0000_s1032"> =                                           exp(-2*103м/300)  =21,4 Р

                               (2*103м)2                                                

D<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">g

=19,03Р+ 21,4 Р = 40,43 Р

Вывод: При данной дозе облучения  у людей возможныизменения в составе крови, но не возникает потери работоспособности и лучевойболезни. В радиоэлектронных устройствах возможны обратимые изменения.

Раздел IV

Электромагнитный импульс

    Расчитаемвертикальную составляющую электрического поля электромагнитного импульса (ЭМИ):

                                                5*109*(1+2R)

<img src="/cache/referats/5202/image016.gif" v:shapes="_x0000_s1033">E=                              lg 14,5 q 

                                                           R2                                                

 

      В районе объекта народного хозяйства имеем:

                        5*109*(1+2*2км)

<img src="/cache/referats/5202/image017.gif" v:shapes="_x0000_s1034">E=                              lg 14,5 *20 кт= 7694,994 В/м 

                                (2км)2                                                

 

           В зонераспространения имеем:

                         5*109*(1+2*25км)

<img src="/cache/referats/5202/image018.gif" v:shapes="_x0000_s1035">E=                              lg 14,5 *20 кт= 40,186 В/м 

                                  (25км)2                                                

Вывод:  вертикальнаясоставляющая электрического поля          ЭМИ быстро уменьшается с удалением от эпицентра взрыва. Так,  в нашем случае при прохождении 23 километровЭМИ ослаб почти в 200 раз.

Раздел V

Радиоактивное заражение

     Расчитаемуровень радиации на один час после взрыва:

                                                       10q

<img src="/cache/referats/5202/image019.gif" v:shapes="_x0000_s1036"><img src="/cache/referats/5202/image020.gif" v:shapes="_x0000_s1043">P0=                                tg4 (45-2<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">b

)   

                                            (R/22)1,5*exp<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Ö

R/V                                                

 

             

      В районе объекта народного хозяйства имеем:

                                   10 *20кт

<img src="/cache/referats/5202/image021.gif" v:shapes="_x0000_s1044"><img src="/cache/referats/5202/image022.gif" v:shapes="_x0000_s1037">P0=                                          tg4(45-2*5)=1436,042 Р/ч

                  (2км/22)1,5*exp<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Ö

2км/(50км/ч)                                                

 

      В зоне распространения имеем:

                                    10 *20кт

<img src="/cache/referats/5202/image021.gif" v:shapes="_x0000_s1045"><img src="/cache/referats/5202/image022.gif" v:shapes="_x0000_s1038">P0=                                          tg4(45-2*5)=19,569Р/ч

                  (25км/22)1,5*exp<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">Ö

25км/(50км/ч)                                                

 

Вывод: Объект народногохозяйства находится в зоне чрезвычайно опасного заражения (зона Г). В этомрайоне все работы должны быть прекращены на четверо и более суток, а служащиедолжны укрыться в убежищах. Зона распространения является зоной умеренногозаражения (зона А). В этом районе работы на предприятиях можно не прекращать,а  на открытой местности работы следуетпрекратить на несколько часов.

 Итоговая таблица по теме 1.4,  Вариант 29

 

Радиоактивное

заражение местности

Электро-магнитноеизлучение

Ударная

волна

Световое

излу-чение

Проникающая

радиация

P0, Р/ч

E, В/м

<span Times New Roman";mso-hansi-font-family:«Times New Roman»; mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">D

Pф,кПа

U, кДж/м2

мощн.

Дозы

P<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Symbol">g

,  Р/с

погл. доза

D<span Times New Roman";mso-hansi-font-family: «Times New Roman»;mso-ansi-language:EN-US;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Symbol">g

, Р

Поток нейтронов

Фн,н/м2

ОНХ

Район рассодретоточ.

Объект народного хозяйства

Зоны  размещения

1436,042

Г

19,569

А

40,186

7694,994

17,781

слабое

272,904

2269,996

40,426

1013

еще рефераты
Еще работы по гражданской обороне