Ликвидация последствий взрывов и землетрясений

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 17:51, контрольная работа

Описание

Исходные данные
А=60 м
В=28 м
Н=48 м
R= 20 км до полигона ТБО

Содержание

Определение материальных средств для ликвидации последствий аварий – разборка завалов………………………………………….4
Определение ущерба от последствий ЧС…………………………13
Список использованной литературы……………………………………..15

Работа состоит из  1 файл

гражданская защита.doc

— 267.00 Кб (Скачать документ)

Министерство  образования и науки Украины

Национальная  академия  природоохранного и курортного строительства 
 
 

Кафедра Гражданской защиты населения и  территорий 
 

Контрольная работа

по дисциплине «Гражданская защита»

«Ликвидация последствий взрывов и землетрясений» 
 
 
 

Выполнила студентка группы МЕН 502 – з

Проверил:  
 
 
 
 
 
 

Симферополь 2011 

Содержание 

  1. Определение материальных средств для ликвидации последствий аварий – разборка завалов………………………………………….4
  2. Определение ущерба от последствий ЧС…………………………13

Список использованной литературы……………………………………..15

 

Исходные  данные

А=60 м

В=28 м

Н=48 м

R= 20 км до полигона ТБО

Т=8 часов (время  работы осветительной станции в ночное время)

Степень разрушения - полная

Тип здания – жилое,каркасное

Время суток  – день

Вид ЧС - техногенная (взрыв)

Уровень ЧС - местный

Число погибших – 6 человек (семья из 4-х чел., 1 несовершеннолетний).

Задание:

    1. Определение материальных средств для ликвидации последствий аварий – разборка завалов.

    2. Определение ущерба от последствий ЧС. 
     
     

 

Решение:

  1. Определение материальных средств для ликвидации последствий аварий – разборка завалов.

      На  основании анализа статистики случившихся  аварий основным фактором, определяющим потери, является степень повреждения зданий. Принимается, что:

      - в полностью разрушенных зданиях поражение получают 100% находящихся в них людей, при этом полагают, что все пострадавшие находятся в завалах;

Объёмно - массовые характеристики завала

      Тип здания
Удельный  вес ( g ) м3
        Жилые здания каркасные
Со  стенами из навесных камней 42
Со  стенами из каменных материалов 42

       

Высота  завала одиночно стоящих зданий определяется для выбора способа проведения спасательных работ. Расчет высоты завала отдельно стоящих зданий проводят по формуле:

 
          
 

 =  5.92 м.

где: - высота здания, ;

      Максимальный  вес и размер обломков, определяющих грузоподъемность и вылет стрелы кранов, может быть принят в соответствии с табл. 2.

      Таблица 2

      Максимальный  вес и размеры  обломков зданий 

Тип здания Пролет

здания, м

Максимальный  вес, т Максимальный  размер конструкции, м
Жилое 6 2,5 ≤ 8 т (плита

перекрытия 6м)

 

      Структура завала по весу обломков представлена в табл.3. 

      Таблица 3

Структура завалов по весу обломков, (%).

        Тип здания
      Тип обломков по весу
 
 
Очень

крупные

(больше 5т.)

Крупные

(2-5т.)

Средние (0,2-2т.) Мелкие  (до 0,2т,)
Жилое здание каркасное 0 30 40/10 10/40
 

      Объем завала полностью разрушенного, отдельно стоящего здания определяют по формуле: 

 , где

 – длина завала, ;(2*16+60=92м)

 –  ширина завала, .(2*16+28=60 м)

При этом дальность разлета обломков от контура здания определяется зависимостью .(48/3=16 м)

Wзав =  42*92*60*5.92/100=13724.9 м куб 
 
 
 

13724.9 м3 

50%(крупные и средние обломки 0,2-5 т)    50%(мелкие и средние обломки                             0,2т и мельче)     

  Методика расчета сил, средств, и материальных ресурсов для ликвидации завала. 

3.1. Схема организация  работ по разборке  завала. 

      Для комплексной механизации трудоемких процессов в условиях чрезвычайной ситуации – разборка завалов –  необходимо правильно подобрать комплекты машин.

      При разборке завалов наиболее часто  используется следующая схема комплекта:

      Производительность  самосвала  , выраженную в тоннах, а их количество, необходимое для разборки завала , определяется для каждого случая отдельно по формулам: 

 

(10*1*1/0,17+2*20/30 = 6,8 т) 

где - грузоподъемность данной марки машины, (КАМАЗ 5370 грузоподъемностью 10 т)

- продолжительность работы самосвала,  ( 1 час)

- коэффициент использования  грузоподъемности машины (0,6-1);

- время простоя под загрузкой  и разгрузкой за одну ездку  в часах (0,17-2,2 ч);

- среднее расстояние перевозки  груза в один конец,  ;

- средняя скорость движения  в оба конца,  (13-32 ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Расчет производительности строительной техники,

используемой  для разборки завалов. 

      При определении технической производительности определенной машины, например, одноковшового  экскаватора, учитывается структура  завала, высота завала, угол поворота стрелы с ковшом, вид работы (в отвал или на транспортные средства), коэффициент заполнения ковша и другие факторы. Поскольку все перечисленные факторы могут иметь различные значения, то и техническая производительность машины при различных условиях разборки завала будет изменяться.

      Для машин циклического действия часовая  техническая производительность определяется по формуле:

      - для кранов:

;(150*0.8=120 т/ч)

; (60*10*0.25=150 т/ч)

(60/240=0.25) 

где - теоретическая производительность крана, ;

(60*10*0.25=150 т.ч)

- грузоподъемность крана,  ;( 10 тонн)

- продолжительность одного цикла, ;(240 сек)

- число рабочих циклов в  минуту; (0.25)

- коэффициент, учитывающий степень  использования грузоподъемности (при  переработке грузов с различной массой).(0.8)

     При разборке завалов кран использует дополнительное сменное оборудование – клещи.

      - для экскаваторов: 

(36*1*1*1=36) 

где - теоретическая производительность, ;

(60*1*0.6=36 м ч)

- объем ковша,  ;(1 м куб)

- теоретическое число циклов  в минуту, ;(60/100=0.6)

- продолжительность одного цикла,  ;(100 сек)

- коэффициент наполнения ковша,  ;(0.5)

- коэффициент, учитывающий структуру  завала, ( -

коэффициент раздробленности обломков);

- коэффициент, учитывающий продолжительность  цикла.

      Время цикла одноковшового экскаватора  включает время, необходимое для  набора ковша  , подъема ковша , поворота стрелы с ковшом , опускания ковша , выгрузки ковша , поворота стрелы в исходное положение : 

(20+20+25+15+20=100 сек) 
 
 
 
 

Объем завала = 13724, 9 м3 

           1. 6862,45 м3 (50%) – обломки весом 0,2 – 5т

          6862,45 м3 * 1,6 = 10979,92 т

1 кран СМК-10 грузоподъемностью  10т и производительностью 120т/ч                            перегрузит 10979, 92 т обломков за 91 час.

За 1 смену (8 часов) необходимо задействовать 12 кранов.

Используем для  перегрузки данных обломков 6 кранов и определим продолжительность работы в 2 смены (16 часов).

Найдем необходимое  количество самосвалов:

Время в пути 1 самосвала = = 1,3 часа (80 мин.)

Время простоя  самосвала во время загрузки и разгрузки – 17 мин.

Количество самосвалов, необходимое для работы 1 крана, будет  равно:

80/17 = 5 машин.

5 * 6 = 30 самосвалов на 6 кранов.

Итог: 10979,92 т обломков весом 0,2-5т перегрузят 6 кранов (грузоподъемностью 10 т) за 16 часов (2 смены) на 30 самосвалов, которые перевезут данный груз к полигону ТБО. 

           2. 6862,45 м3 (50%) – обломки весом 0,2 т и меньше

           6862,45 м3 * 1,6 = 10979,92 т

1 экскаватор ЭО-43212 объемом ковша 1 м3 и производительностью 36т/ч перегрузит 10979,92 т обломков за 305 часов.

Используем для  перегрузки данных обломков 19 экскаваторов и определим продолжительность работы в 2 смены (16 часов).

Найдем необходимое  количество самосвалов:

Производительность  экскаватора – 36 т/ч;

Производительность  самосвала – 6,8 т/ч. 

36/6,8 = 6 самосвалов  на 1 экскаватор;

6 * 19 = 114 самосвалов  на 19 экскаваторов.

Итог: 10979,92 т обломков весом 0,2т и меньше перегрузят 19 экскаваторов за 16 часов (2 смены) на 114 самосвалов, которые перевезут данный груз к полигону ТБО. 

Общий итог: всего на разборку завала весом 21959,84 т  за 16 часов необходимо использовать:

- 6 кранов грузоподъемностью  10 т;

Информация о работе Ликвидация последствий взрывов и землетрясений