Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
Топ:
Комплексной системы оценки состояния охраны труда на производственном объекте (КСОТ-П): Цели и задачи Комплексной системы оценки состояния охраны труда и определению факторов рисков по охране труда...
Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья...
Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного...
Интересное:
Наиболее распространенные виды рака: Раковая опухоль — это самостоятельное новообразование, которое может возникнуть и от повышенного давления...
Искусственное повышение поверхности территории: Варианты искусственного повышения поверхности территории необходимо выбирать на основе анализа следующих характеристик защищаемой территории...
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Дисциплины:
|
из
5.00
|
Заказать работу |
Содержание книги
Поиск на нашем сайте
|
|
|
|
3.1. Основные мероприятия, выполняемые на первом этапе
реализации безопасности в чрезвычайных ситуациях
Звенья территориальных подсистем РСЧС, действующие на всех хозяйственных объектах, в районах, городах и населенных пунктах, решение проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях начинают с выявления всех возможных видов чрезвычайных ситуаций и оценки частоты их возникновения на подведомственной территории.
При выявлении возможных видов чрезвычайных ситуаций используют данные о наличии внутренних (расположенной на рассматриваемой территории) и внешних источников техногенных чрезвычайных ситуаций (химически опасных производств, хранилищ опасных химических веществ, пожаро-, взрывоопасных производств, газопроводов, нефтепроводов, атомных электростанций, ядерных могильников, нефте-, газохранилищ и т.д.). Затем собираются сведения о количестве и видах техногенных чрезвычайных ситуаций, имевших место на данной территории за последние 20-30 лет. Сведения о возможных видах природных чрезвычайных ситуаций и данные о частоте их возникновения на рассматриваемой территории получают из объектовых, местных или территориальных информационных центров РСЧС, а также от функциональных подсистем РСЧС, осуществляющих сбор, обработку и обмен информацией о чрезвычайных ситуациях природного характера. Сведения о возможных видах чрезвычайных ситуаций военно-политического характера получают от вышестоящих звеньев территориальных подсистем РСЧС.
3.2. Прогнозирование последствий сильных взрывов
и катастрофических движений воздуха
Для прогнозирования последствий сильных взрывов, землетрясений и катастрофических движений воздуха используется типовая методика, позволяющая определять масштабы и возможные последствия сильных взрывов, землетрясений, катастрофического движения воздуха.
Вначале определяют величину поражающих факторов, ожидаемых при возникновении этих видов чрезвычайных ситуаций, т.е. величину АРф (избыточное давление во фронте воздушной ударной волны, кПа), силу землетрясения (в баллах), скорость урагана, смерча, бури (в м/с). Имеется математический аппарат для расчета величины АРф в зависимости от силы (мощности) взрыва, его вида в зависимости от удаления интересующей точки от центра взрыва. Сила землетрясения, скорость движения воздуха при ураганах, смерчах, бурях задается или прогнозируется гидрометеослужбами РСЧС.
Затем производят сравнение ожидаемой величины поражающего фактора со справочными данными. В табл. 9 приводится характеристика очага поражения.
Используя результаты сравнения, на картах или схемах хозяйственных объектов, населенных пунктов, районов, городов изображают очаг возможного поражения.
В случае сильных взрывов и землетрясений очаг возможного поражения изображают в виде концентрической окружности вокруг центра (эпицентра) взрыва (землетрясения), а в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с катастрофическим движением воздуха, - в виде полос правильной и неправильной формы (рис.3).

Таблица 9
Характеристика зон возможного очага поражения
|
|
| ||||||
| Величина поражаю! | цего фак | тора | Выход и строя | ||||
| Характеристика разрушений и пожаров | Виды травм незащищенных людей | Вид восстановительных работ | основных элементов зданий, % | ||||
| Зона полных разрушений (А) | >50 | 10-12 | 330 | Полное обрушение зданий, сооружений, сплошные тлеющие завалы | Крайне тяжелые и сильные | Восстановление невозможно | 90-100 |
| Зона сильных разрушений (В) | 30-50 | 8-10 | 330-60 | Сплошные завалы, сплошные пожары, разрушена большая часть стен зданий | Сильные, Средние | Восстановление нецелесообразно | 50-90 |
| Зона средних разрушений (С) | 20-30 | 6-8 | 60-40 | Сохраняются коробки зданий и др. прочные конструкции; местные завалы, сплошные и массовые пожары | Средние, легкие | Капитальный ремонт | ■ 30-50 |
| Зона слабых разрушений (Д) | 10-20 | 5-6 | 40-30 | Разрушение второстепенных элементов сооружений, отдельные завалы, отдельные пожары | Легкие | Текущий ремонт | 10-30 ■ |
| Зона легких разрушений (Е) 1 | <10 | 4-5 | 30-20 ■ | Повреждение отдельных второстепенных элементов сооружений, могут быть отдельные пожары | Легкие | Мелкий ремонт | до 10 |
|
|
|
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим...
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций...
История создания датчика движения: Первый прибор для обнаружения движения был изобретен немецким физиком Генрихом Герцем...
© cyberpediasu.com 2017-2026 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!