Таблица 1.2
Характеристика населенного пункта
Номер варианта
|
Площадь населенного пункта, км2/ Количество жителей, тыс. чел. |
Вид здания |
Этажность зданий |
Вид защитного сооружения
|
|||||||
1 |
40/40 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см |
|||||||
2 |
45/20 |
Кирпичное малоэтажное |
2 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|||||||
3 |
50/30 |
Крупнопанельное |
5 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см |
|||||||
Продолжение табл. 1.2
|
|||||||||||
Номер варианта
|
Площадь населенного пункта, км2/ Количество жителей, тыс. чел. |
Вид здания |
Этажность зданий |
Вид защитного сооружения
|
|||||||
4 |
60/65 |
Крупнопанельное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см |
|||||||
5 |
180/100 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 0,5 кг/см2 |
|||||||
6 |
150/55 |
Кирпичное малоэтажное |
2 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|||||||
7 |
200/120 |
Крупнопанельное |
5 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см |
|||||||
8 |
235/180 |
Крупнопанельное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 0,5 кг/см2 |
|||||||
9 |
292/210 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Отдельно стоящее убежище с защитой до 3,5кг/см2 |
|||||||
10 |
310/190 |
Крупнопанельное |
5 |
Отдельно стоящее убежище с защитой до 1 кг/см2 |
|||||||
11 |
390/250 |
Крупнопанельное |
9 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|||||||
12 |
500/300 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см |
|||||||
13 |
190/120 |
Кирпичное малоэтажное |
3 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|||||||
14 |
50/30 |
Крупнопанельное |
5 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|||||||
15 |
80/50 |
Крупнопанельное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см2 |
|||||||
|
16 |
95/60 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см2 |
|
|||||
|
17 |
120/75 |
Кирпичное малоэтажное |
2 |
Подвальное убежище с защитой до 0,5 кг/см2 |
|
|||||
|
18 |
180/95 |
Крупнопанельное |
5 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см2 |
|
|||||
|
19 |
230/140 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 1кг/см2 |
|
|||||
|
20 |
300/120 |
Крупнопанельное |
5 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см2 |
|
|||||
|
21 |
340/165 |
Крупнопанельное |
9 |
Отдельно стоящее убежище с защитой до 1 кг/см2 |
|
|||||
|
22 |
380/195 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Отдельно стоящее убежище с защитой до 3,5кг/см2 |
|
|||||
|
23 |
140/95 |
Кирпичное малоэтажное |
5 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|
|||||
|
24 |
390/210 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 0,5 кг/см2 |
|
|||||
|
Окончание табл. 1.2 |
|
|||||||||
Номер варианта
|
Площадь населенного пункта, км2/ Количество жителей, тыс. чел. |
Вид здания |
Этажность зданий |
Вид защитного сооружения
|
|||||||
|
25 |
170/120 |
Крупнопанельное |
5 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|
|||||
|
26 |
330/200 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Отдельно стоящее убежище с защитой до 3,5кг/см2 |
|
|||||
|
27 |
570/210 |
Кирпичное малоэтажное |
2 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|
|||||
|
28 |
440/295 |
Крупнопанельное |
9 |
Подвальное убежище с защитой до 1 кг/см2 |
|
|||||
|
29 |
400/300 |
Кирпичное многоэтажное |
9 |
Подвал без усиления несущих конструкций |
|
|||||
|
30 |
160/86 |
Крупнопанельное |
5 |
Подвальное убежище с защитой до 0,5 кг/см2 |
|
|||||
Количество защитных сооружений принимаем самостоятельно, ориентировочно одно защитное сооружение на тысячу жителей.
При оценке степени повреждения убежищ необходимо учесть, что отдельно стоящие убежища имеют входы с защитой до 1 кг/см2 без одежды крутостей или с защитой до 3,5 кг/см2 - с одеждой крутостей. Одежда крутостей – укрепление грунта на откосах входа в убежище. Само убежище может быть без разрушений, а вход может быть завален. Это необходимо отразить в решении.
Степень поражения населенного пункта можно определить двумя способами: графическим и аналитическим. На занятии необходимо определить степень поражения населенного пункта аналитическим способом.
При аналитическом способе характер разрушения застройки населенного пункта при одиночном ядерном ударе определяется в следующем порядке.
По номограмме (рис. 1.1) определяется R0,3 - радиус зоны, в которой избыточное давление во фронте ВУВ составляет ∆РФ >30 кПа.
Порядок пользования номограммой показан на примерах. Левая шкала номограммы состоит из двух частей: верхняя часть - шкала давлений во фронте ВУВ ∆РФ, кгс/см2, нижняя часть - шкала расстояний от центра взрыва, км. Прямые линии характеризуют мощность (интенсивность) взрыва, Мт. Кривые линии характеризуют вид взрыва (наземный, воздушный).
Пример 1. Требуется определить, на каком расстоянии от эпицентра воздушного взрыва мощностью 5 Мт создается давление во фронте ударной волны, равное 0,4 кгс/см2.
На вертикальной шкале давлений номограммы находим ∆РФ = 0,4 кгс/см и проводим горизонтальную прямую до пересечения с кривой, соответствующей воздушному взрыву (точка а). Из верхней части номограммы точки а проводим вертикальную линию до пересечения с линией интенсивности 5 Мт в нижней части номограммы (точка б). На шкале расстояний напротив точки б находим ответ — 7,5 км. Согласно данному примеру определяем значения R0,3.
Рис. 1.1. Номограмма для определения величины давления во фронте ударной волны при наземных и воздушных ядерных взрывах
Определяем площадь зоны поражения населенного пункта S0,3, в которой избыточное давление во фронте ВУВ составляет ∆РФ >30 кПа (0,3 кгс/см ), по формуле:
S0,3=π∙R0,32, км2 . (1.1)
Вычисляем степень поражения населенного пункта Д по формуле:
Д=
, (1.2)
где Sr - площадь населенного пункта, км2 (исходные данные).
По табл. 1.3 определяем обобщенный характер разрушения застройки населенного пункта в зависимости от степени поражения.
Таблица 1.3
Соотношение степени поражения населенного пункта
и характера разрушения застройки
Степень поражения населенного пункта Д |
Характер разрушения застройки |
Д<0,2 |
Слабый |
0,2<Д<0,5 |
Средний |
0,5<Д<0,8 |
Сильный |
Д>0,8 |
Полный |
5. Делаем заключение о характере разрушения населенного пункта.
Данный пункт решаем независимо от пункта 1.3.1. В учебных целях будем использовать номограммы, таблицы и формулы, которые усреднено учитывают различные факторы. При необходимости значения величин выбираем с помощью интерполяции. Из многих показателей инженерной обстановки наиболее значимый это степень разрушения зданий и сооружений.
Определение степени разрушения зданий и сооружений производим в следующей последовательности:
Для заданных вида и мощности взрыва, а также расстояния от центра взрыва до сооружения (табл. 1.1) по номограмме (рис. 1.1) определяем величину избыточного давления во фронте воздушной ударной волны.
Пример 2. Требуется определить величину давления во фронте ударной волны на удалении 5 км от центра наземного взрыва мощностью 2 Мт.
На шкале расстояний находим R = 5 км и проводим от него горизонтальную прямую до пересечения с линией интенсивность 2 Мт в нижней части номограммы (точка в). Из этой точки проводим прямую линию до пересечения в верхней части номограммы с кривой, соответствующей наземному взрыву (точка г). Напротив точки г на шкале давлений ∆РФ определяем результат — 0,5 кгс/см2.
Для найденного избыточного давления для заданных (табл. 1.2) здания и защитного сооружения по табл. 1.4 определяем степень их разрушения. Для крупнопанельных зданий степень разрушения принимаем как для бетонных и железобетонных зданий. Для всех вариантов определяем степень разрушения сооружений и сетей коммунального хозяйства и энергетики. Из пункта 1.1 выписываем характеристики, соответствующие найденным степеням разрушения. Все найденные решения последовательно записываем.
Для отдельно стоящих защитных сооружений определяем степень разрушений входов, чтобы определить, завалено защитное сооружение или нет. Встроенные убежища считаются заваленными при полных и сильных разрушениях. В 15 % заваленных защитных сооружений требуется подача воздуха. Их количество необходимо подсчитать.
Таблица 1.4
Величины избыточного давления, кг/см2, характеризующие степень разрушения зданий, сооружений и сетей
Тип зданий и сооружений |
Степень разрушения |
||||||||||
Полное |
Сильное |
Среднее |
Слабое |
||||||||
Жилые здания |
|||||||||||
Многоэтажные кирпичные |
0,4-0,3 |
0,3-0,2 |
0,2-0,12 |
0,12-0,08 |
|||||||
Малоэтажные кирпичные
|
0,45-0,35 |
0,35-0,25 |
0,25-0,15 |
0,15-0,08 |
|||||||
Бетонные и железобетонные здания
|
>2 |
2-1,5 |
1,5-0,8 |
0,8-0,3 |
|||||||
Разрушение остекления зданий |
0,07-0,02 |
0,07-0,02 |
0,02-0,01 |
0,02-0,01 |
|||||||
Сооружения и сети коммунального хозяйства и энергетики |
|||||||||||
Сооружения: подстанции трансформаторные |
0,7 |
0,7-0,6 |
0,6-0,4 |
0,4-0,3 |
|||||||
Котельные в кирпичных зданиях |
0,45-0,35 |
0,35-0,25 |
0,25-0,15 |
0,15-0,07 |
|||||||
Сети коммунального хозяйства: подземные сети (водопроводные, канализационные, газовые) |
>15 |
15-10 |
10-6 |
6-1,3 |
|||||||
Смотровые колодцы и задвижки коммунальных сетей |
12-10 |
10 |
6 |
4-2 |
|
||||||
Электрические сети: воздушные линии высокого напряжения |
>1,2 |
1,2-0,8 |
0,7-0,5 |
- |
|
||||||
воздушные линии низкого напряжения |
- |
1,6-1 |
1-0,6 |
0,6-0,2 |
|
||||||
Защитные сооружения |
|
||||||||||
Отдельно стоящие: с защитой до 3,5 кг/см2 с защитой до 1 кг/см2 |
>7,5 >2 |
-
|
7,5-6 2-1,5 |
6-0,4 1,5-1 |
|
||||||
Подвальные: с защитой до 1 кг/см2 с защитой до 0,5 кг/см2 |
>1,5 >1 |
- |
1,5-1 1-0,4 |
1-0,7 0,4-0,3 |
|
||||||
Подвалы (без усиления несущих конструкций) |
>1 |
- |
1-0,3 |
0,3-0,2 |
|
||||||
Входы в убежища с одеждой крутостей |
>1,2 |
- |
1,2-0,4 |
0,4-0,3 |
|
||||||
Входы в убежища без одежды крутостей |
>0,8 |
- |
0,8-0,4 |
0,4-0,3 |
|
||||||
3. Определяем количество аварий на коммунальных и энергетических сетях по формуле
Pав = Sr∙C∙Kn , ед, (1.3)
где Sr - площадь населенного пункта, км ;
С - коэффициент, принимаемый равным 0,28;
Кп - коэффициент пересчета, равный Д/0,7, значение Д по пункту 1.3.1.