Контрольная работа по "Безопасности жизнедеятельности"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Марта 2011 в 01:44, контрольная работа

Описание работы

В ходе эволюции в организме человека сформировались механизмы, обеспечивающие приспособление к различным условиям жизни и стабилизацию активности органов и систем организма в определенных функциональных диапазонах. Возможности организма реагировать на внешние и внутренние возмущающие влияния относительно ограничены, но комбинация различных реакций расширяет возможности организма при взаимодействии с внешней средой.

Содержание работы

Анатомо-физиологические механизмы безопасности и защиты человека от негативных воздействий…………………………………………………………3

Библиографический список………………………………………………….11

2. Экономические последствия и материальные затраты общества от увеличения риска во всех сферах жизнедеятельности…………………………..12

Библиографический список………………………………………………….17

3. Методика расчета последствий поражений ядерным оружием………..18

Библиографический список………………………………………………….30

Файлы: 1 файл

вариант 1.doc

— 223.50 Кб (Скачать файл)

    Источник  опасности находится в телах, объектах и явлениях материального мира, с которыми человек непосредственно соприкасается в процессе своей деятельности. Это вызывает в среде жизнедеятельности активизацию факторов опасности.

    Библиографический список

  1. Бабский Е.Г. и др. Физиология человека. - М.: Бек,  2001
  2. Безопасность жизнедеятельности/Под ред. Э.А. Арустамова  - М.: Призма, 2006. - 476с.  
  3. Безопасность жизнедеятельности/Под ред. Белов С.В., Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. – М.: Бек, 2007. - 616с.     
  4. Безопасность жизнедеятельности/Под ред. Гриценко В.С. – М.: МЭСИ, 2004. - 244с. 
  5. Безопасность жизнедеятельности/Под ред. Смирнов А.Т. – М.: Проспект, 2009. – 375с.
  6. Безопасность жизнедеятельности/Под ред. Сычев Ю.Н. – Екатеринбург: ЕАОИ, 2008. - 311с. 
  7. Воробьева Е.А. и др. Анатомия и физиология человека. -М.: 2003
  8. Порфирьев БН. Государственное управление в чрезвычайных ситуациях - М.: Наука, 2007
  9. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. Серия «учебники и учебные пособия», Ростов н/Д: «Феникс», 2000.
  10. Школа выживания. Обеспечение безопасности жизнедеятельности./Авт. кол. под рук. С.И Самыгина. Ростов-н/Д. «Феникс» 1997 г.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    3. Методика расчета  последствий  поражений  ядерным оружием

    При нанесении противником ядерных  ударов по городам следует ожидать  сложную медицинскую, инженерную и  пожарную обстановку. Для оценки обстановки в Управлениях ГО ЧС 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 медицинскую, инженерную и пожарную обстановку в городе. 
Задача может решаться в мирное и военное время. В мирное время результаты решения данной задачи могут быть использованы при планировании, для выработки рекомендаций по устойчивости объектов и другим мероприятиям ГО, а также на учениях и штабных тренировках. 
В военное время оценка обстановки проводится для принятия решений по ориентированию сил разведки и формирований для ведения аварийно-спасательных работ.

    Степень поражения города и этапы оценки инженерной обстановки

    Степень поражения города

    Обстановка  на территории города ориентировочно оценивается с помощью показателя, характеризующего степень поражения  города.  
Отношение площади города, называемой зоной поражения S 0,3, где избыточное давление во фронте воздушной ударной волны составляет дельта Рф>30 кПа (0,3 кгс/см2), ко всей его площади Sг, называется ущербом или степенью поражения города

       
      
Между степенью поражения города и характером разрушения застройки существует взаимосвязь. Степень поражения города и характер разрушения городской застройки

    Степень поражения города, Д     Плотность ядерных ударов, кт/км2     Характер  разрушения застройки
    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

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

    Рассмотрим  последовательность определения степени  поражения города при одиночном  ядерном ударе противника. Первый способ - графический:

    а) Графический способ

        

      б) Аналитический способ

    

    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 не менее 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:

    1. Определяется радиус поражения города с использованием справочников для наземного взрыва. Радиус R0,3 можно определить по приближенной формуле, полученной из закона подобия где    q - мощность боеприпаса в кт; 
    0,54 -расстояние, где давление для боеприпаса q=1 кт составляет 0,3 кгс/см2. 
  
  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:

    1.     На план наносят зоны, где давление составляет не менее 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.

    Второй  способ - аналитический:

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

     
   
  
где    ni - количество боеприпасов в  i-ой группе;

    qi - мощность боеприпасов в  i-ой группе;

    m - количество групп боеприпасов с одинаковой мощностью.

    а) Графический способ

    

    б) Аналитический способ

    

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

    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 при условии, что город получил степень поражения D=0,7.

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

    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.

    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 P=RCKп, ед,  где    R - количество объектов, зданий или защитных сооружений в городе, ед. С - вероятность разрушения объектов экономики, зданий или защитных сооружений при степени поражения города D=0,7; Kп - коэффициент пересчета, равный

     
 

    На  первом этапе прогнозирования коэффициент Kп принимается равным 1. 

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

    Показатели  инженерной обстановки     Вероятность
    Количество  объектов и зданий,  получивших: полные и сильные разрушения 
средние разрушения, ед.
    0,70 
0,18
    Количество  убежищ: 
разрушенных 
заваленных
    0,7 
0,35
    Количество укрытий: 
разрушенных 
заваленных
    0,45 
0,7
 

  

    Примечания:

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

    2. При Д>0,7 количество объектов и зданий, получивших средние разрушения, равно разности между общим числом объектов и количеством объектов, получивших сильную и полную степени разрушения.

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

    40% -  полные разрушения;

    60% - сильные разрушения.

    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 составит примерно 50% от объема завала в случае его полного разрушения.

     , м3, 

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

    Н - средняя высота застройки, м;

    d - доля застройки на рассматриваемой  площадке;

Информация о работе Контрольная работа по "Безопасности жизнедеятельности"