Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

153 страницы

Купить РД 95 10528-96 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Цена на этот документ пока неизвестна. Нажмите кнопку "Купить" и сделайте заказ, и мы пришлем вам цену.

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

В Руководстве разработаны методики расчета параметров воздействия и нагрузок на строительные конструкции АС при возможных четырех типах аварийных взрывов: конденсированных ВВ, детонационных и дефлаграционных взрывов газо- и паровоздушных смесей и сосудов, работающих под давлением

 Скачать PDF

Оглавление

Список сокращений

Термины и определения

Основные условные обозначения

Часть 1

1. Общие положения

     1.1. Назначение документа

     1.2. Задачи, решаемые с помощью Руководства

     1.3. Область применения Руководства

2. Методика разработки возможного сценария взрывной опасности для АС

     2.1. Определение типа, места расположения потенциальных источников взрывной опасности

     2.2. Оценка количества потенциально опасных горючих веществ и ВВ

     2.3. Возможности образования огневых и огненных шаров

     2.4. Оценка доли вещества, участвующего во взрыве

3. Методика оценки дальности дрейфа облаков горючей смеси и переносимых ими массы горючих веществ

     3.1. Оценка дальности распространения горючей смеси

     3.2. Определение массы вещества, способного участвовать во взрыве

     3.3. Определение первоначального размера взрывоопасного облака

4. Методика определения параметров ударных волн при взрывах конденсированных ВВ на различных расстояниях от центра взрыва

     4.1. Исходные данные для выполнения расчетов

     4.2. Соотношения между параметрами на фронте ВУВ и за ее фронтом

5. Методика определения параметров детонационной волны и воздушной ударной волны детонационных взрывов газо- и паровоздушных смесей (ГПВС)

     5.1. Условия возникновения детонационных взрывов ГПВС. Исходные данные для выполнения расчетов

     5.2. Определение параметров детонационной волны

     5.3. Параметры воздушной ударной волны, генерированной детонационным взрывом, на различных расстояниях от центра взрыва

6. Методика определения параметров ударных волн при взрывах загазованных емкостей и сосудов, работающих под давлением

     6.1. Исходные данные для выполнения расчетов

     6.2. Определение начальных параметров ВУВ на границе с взорвавшейся емкостью

     6.3. Параметры ВУВ на различных расстояниях при взрыве герметичных сосудов, работающих под давлением

7. Методика определения параметров взрывной волны при дефлаграционных взрывах ГПВС

Часть II

8. Общие закономерности образования нагрузок при взрывных воздействиях

     8.1. Основные положения

     8.2. Схематизация нагрузок

     8.3. Совмещение нагрузок во времени. Определение интегральных равнодействующих сил и моментов

9. Методики определения нагрузок, возникающих при взаимодействии ВУВ с сооружениями АС различной формы

     9.1. Методика определения нагрузок на сооружения, имеющие форму вертикального кругового цилиндра

     9.2. Определение нагрузок на сооружения, имеющие форму эллипсоида вращения

     9.3. Определение нагрузок на сооружения, имеющие форму параллелепипеда

     9.4. Определение нагрузок на легкообтекаемые и легкопроницаемые сооружения

10. Методики определения нагрузок, возникающих при взаимодействии взрывной волны дефлаграционного взрыва с сооружениями АС различной формы

     10.1. Нагрузки на сооружения в виде параллелепипеда

     10.2. Сооружения полусферической формы

     10.3. Сооружения в виде вертикального цилиндра

     10.4. Проходы между зданиями равной высоты

Часть III

11. Примеры расчета параметров ВУВ и взрывной волны от различных источников взрывной опасности

     11.1. Пример расчета параметров ВУВ при взрыве ВВ

     11.2. Пример расчета параметров ВУВ при детонационном взрыве ГПВС

     11.3. Пример определения параметров ВУВ при взрыве загазованной емкости

     11.4. Пример определения параметров взрывной волны при дефлаграционном взрыве ГПВС

12. Примеры расчета нагрузок на сооружения АС различной формы при воздействии ВУВ от различных типов взрывов

     12.1. Пример определения нагрузки на поверхности параллелепипеда при воздействии ВУВ взрыва ВВ

     12.2. Пример определения нагрузки на поверхности купола РО в виде эллипсоида вращения при воздействии ВУВ детонационного взрыва ГПВС

     12.3. Пример расчета нагрузки на поверхности сооружения цилиндрической формы при воздействии взрывной волны дефлаграционного взрыва ГПВС

Приложение 111. Безопасные расстояния в м при имевших место максимальных авариях без учета дрейфа облаков ГПВС

Приложение 112. Безопасные расстояния в м при возможных взрывах на промплощадке АЭС

Приложение 113. Пример табличного расчета нагрузок на параллелепипед, ориентированный длинной стороной перпендикулярно к направлению распространения ВУВ

Приложение 114. Пример определения нагрузки на фронтальную стену параллелепипеда в зоне воздействия огненного шара дефлаграционного взрыва

 
Дата введения01.09.1996
Добавлен в базу01.02.2020
Актуализация01.01.2021

Этот документ находится в:

Организации:

06.07.1995ПринятГосатомнадзор России14-05/253
02.02.1996ПринятГУ развития атомной энергетики
20.02.1996УтвержденМинистерство РФ по атомной энергии
Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕЛЕРА15Б1 по атомной анергии

СОГЛАСОВАНО

Госатомнадзор Россия * 14-05/253 ог 6.07.95

ПРА5Ш И КСИ/У В АТОМНСЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

УТВ2РХЛА>0

Замеоуитс^иУМинистра

— //    (    Е.Л.Решетников

"     1996    г.

СОГЛАСОШЮ

Начальник ГУ развития атсмноЯДэнергетики

А.Л.Латшн

1996 г.

РУКОВОДСТВО

во определен’.тю параметров ударных волн ври внешних взрывах и нагрузок на строительные конструкции АС

РД 95 10528-96 ■

Дата введения 0I.CS.96

Главный инженер института "Атоыэнергопроект"

В.Н.Крутельнмзшй

_ 1996    г.

Москва 1995

РУКОВОДСТВО

по шределе™ параметров ударных волн при шшних

ЗЗЖВАХ И НАГРУЗОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ АС

ыохат быть окислено имеющимся ьоэЯ'*хсы, *# наоборот, называется богатой, при обратном соотно=знии горсчгго ведестеа и Дофха. ГС называется стехиоыстричесхой при точней соответствии горючего и воздуха.

7.    Взрывчатая смесь - горючая смесь, сбраэовавааяся до момента воспламенения и способная к взрывному горению.

8.    Горение - экзотермическая роакция соединения горючего газа (горючей компоненты) с кислородом воздуха параллельно 0 образованием горючей смеси. Скорость горения, тах называемая,нормальная скорость горения, кндклодг&хька для каждого вида горючей смеси. Схсрооть распространения пламени горения (видимая скорость пламени) сильно зависит от скорости образования горючей смеси.

9.    Взрывное горение - распространение пламени в заранее образо-ааваойся (подготовленной) горючей смеси. Скорость распространения пламени зазисит ©т вида взрывного горения: детонационного, либо дефдаграциенного.

10.    Детонационное взрывное. горение (детонационный взрыв) - характеризуется сверхзвуковой скоростью распространения пламени

(1600 ... 3000 м/с) и совместным дзихением ударной водны и химической зоны горения во взрывчатой смеси; создает высокие избыточные давления (1400 ... 2000 кПа) и схороотной налор.

Каждому виду взрывчатой смеси - соответствует своя постоянная скорость рас п рос траке ккя детонационного пламени,

11.    Дефлаграционный взрыв - характеризуется дозвуковой скоростью распространения пламени. Сронт пламени является проницаемым порежем, создающим при своем движении впереди себя волну сжатия, из бытовое давление в которой увеличивается от фронта волны к фронту пламени. Сроит волны сжатия распространяется

со скоростью зьуха. Скорость распространения фронта пламени дефл&грацнонного.взрыва зависит от большого числа факторов . (нормальней скорости горения, интенсивности инициирования горения, турбулизации горючей cv.ecи перед фронтом пламени, массы горючей смеси, формы облака горючей смеси, распределения концентрации горючей компоненты в сыеои, от места воспламенения облака). Как правило, скорость пламени дефдаграцйоннего взрыва моняотся в© времени, может иметь несколько локальных, максимумов. Максимальные значения избыточного давления и око-ростногс напора достигается пород фронтом пламени.

Анализ взрывных, аварий показывает, что около 9С£ всех аварийных взрывов в промышленности, являются дофлйграцкенлаы взрывам.

12.    Огненный шар (00) химического взрыва. В процеосе распространения фронта пламени в среде, состоящей из взрывчатой смеси за ним возникает светящаяся сфера (полусфера), состоящая из раскаленных ПВ. При детонационном взрыве границы огненного шара расширяются со скоростью детонациенной волны, до достижения радиуса сосжсй ГС, в последующем радиуо 0U увеличивается оо снижающей скоростью и достигает в 1,6 ... 2 раза большего значения, чем радиус свежей смеси.

Ири дефлаграцисниом взрыве 013 расширяется о переменной скоростью и достигает значения двойного радиуса свежей ГС. Образование C£j сопровождается интенсивным тепловым излученном и распространением ударной волны выоокой интенсивности.

13.    Огоеаой шар (СЗШ) физического взрыва, возникает вслодсТЕие разбрасывания капель горючего вещества при разрушении емкостей о горючими веществами, при нагревании пожаром. Горючая смесь создается в процессе горения на поверхности капель. Ско-

/>

рость пламени зависит от скорости образования горючей омоои и, как правило» имеет невысокие значения (около.30-50 к/о). Образование огнозсго сера сопровождается невисским давлением (до 10 кПа) в волне сжатия, ко тепловое.излучение значительное, хотя сяабоо, чем при образовании огненного шара. В иностранной литературе образование огневого шара получило наименование "явление. ELEVfc".

14.    Перегретая горючая жидкость - горючая жидкость, хранящаяся под давлением. при температуре белое высокой, чем температура кипения при нормальном атмосферном давлении.

15.    Криогенная горючая жидкость образуется в результате сильного охлаждения горючих газов и перевода их в жидкое состояние. С целью предупреждения вскипания хранится под повышенным давлением и пониженией температуре.

16.    Объемная концентрация - отколенив объема горючего газа (пара}

к объему а-влей;    ГПВС в условиях V£A, .выражаемое обычно в,

так называемых, объемных процентах и обозначаемое (об^).

17.    Кассовая концентрация - масса горючего газа (пара), содержащаяся в I м3 Л1ВС, измеряемая обычно в г/м3.

18.    Стехиометрическая концентрация - содержание горючей компоненты в ГПВС, строго соответствующее, для обеспечения полного сгорания, содержанию воздуха в ПШС. Стехиометрическая концентрация может выражаться как в объемных процентах,таг к в г/м3.

19.    Нижний концентрационный продел воспламенения (ЙШВ) - мкнв-мальноо содержание горючего газа (пара) в ГПВС, необходимое для воспламенения н устойчивого взрывного горения. Выраждет-оя либо в.(обЯ), либо е г/м3.

20.    Верхний концентрационный предел воопдаменения (ВКГЗ) - ыахок-

ыаяьноо.содержание горючего саза (пара) в ГПВС, при которой возможно воспламенение и устойчивое геренко ГПБС.

21.    Нижний концентрационный продел детонации (ЖПД) - минимальное содержДнке горючего газа (пара) в 1ПВС, необходимое для качала и устойчивого поддержания детонационного процесса.

22.    Верхний концентрационный продел детонации (ВКЦД) - цадекмаль-коо содержание горючего газа (г.&ра) в ШВС, при которой мо-*ет начаться и устойчиво продолжаться детонационный процесс.

23.    Взрывоопасная концентрация горючего.газа - такал концентрация горючего газа в ГС, которая находится в продолах от ЕКПВ до BKI13.

24.    Облако.ГПЗС - объем, состояний из ГСВС9 принимающий в зависимости от соотношения плотности ШВС и атмосферного, воздуха, окорооти ветра и скорости образования, различные ф«р*ы: полусферические; вытянутые, блин о видные, & по признак близости

к земной поверхности: восходящие и стелющиеся. Наибоаоо опасны стелющиеся облака ШВС.

25.    Дрейф облака ШЗС - перемещение облака ШВС по ветру и рассеивание пе пути движения. Дрейф облака сопровождается постоянным изменением, концентрации горючей сыеои. Дальность дрейфа, из меряете я от моста образования облака ШВС до места, на котором сохраняются взрывоопасные концентрации горючей смеси. Основные факторы определяющие дальность дрейфа: масса горючего вещества в облако, состояние атмосферы и свойства ШВС.

26.    Взрывная волна - перемещающиеся от ЦЗ чередующиеся области повыхенкего давления воздуха (или другой с роди распространения) и пониженного давления (стнооитольно атмосферного давления), а также увлекаемые взрывной волной частицы е езду ха

(среди)* которые создан* окороотной н&гор.

27.    Воздушная ударная Еогна (ЕУВ) - взрывная волна, длядение я схер&стноЯ напор в которой возрастах--? на ев фронто.скачго-ебраэно, достигая тал максимальных значений. На (во) фронта воздушной ударной водны (ВУВ) происходя^!® газодинамические процессы подчинены адиабате Гхгонио, а за фронтом ударной волны - адиабате Пуассона. Область.повышенного давления в ВУЗ - называете я. положительной фазой или фазой сжатия, а область пониженного давления - отрицательной флэоЯ или «фазой разрехения. При взрывах больсих количеств ГПВС, могут ©брал о -в&тьоя два и более как положительных, так и отрицательных фаз. В рас потной практик© важны I-я положительная х 1-х отрицательная фазы.

27а.Слабая ВУВ - в настоящем "Руководстве ...".принято условно, что слабая ВУВ имеет максимальнее избыточное дазденно не более 30 хЛа.

28.    Водка сжатия.- взрывная волна, не имевшая ударного фронта, характерна.постепенным повипониси значений избыточного дазло-ния и скореотнего напора до максимума.

29.    Волка.разрежения - волна снижения избыточного д&Бхекия и.скоростного напора. Для волны раз радения характерно, что окорость частиц направлена в ней противоположно направление распространения волны разрехения. Б. области, охваченной водной разрежения, могут.быть как избыточные давления, тал и давления ниже атмосферного давления.

30.    Параметры ВУВ - количостьеенке величин, .ХАрактеризущие ВУВ.

К важнейшим из них относятся:

- избыточное (над атмосферным) даедени© в положительной фазо в различные моменты времени ( i ); важнейшей волими-

хзбытйчнее давлений в момент прихода. ЕУО на заданное радотол-кне;


-    скорость распространения фронта ВУВ, ;

т скорость движения частиц воздуха в различных частях ЕУЗ, часто называемая кассовой скос-остьс. 2/ ;

-    плотность воздуха в различных частях ВУЗ, у? ;

0,6 • f • иг ;


-    скорое? нс Б капор ^ (часто нас ы веемый, дкнамич&зкнм давлением) - это давление движущихся частиц еоз^ха на едккк-цу поверхности, расположенной перпендикулярно направлению движения чызтиц воздуха. Количественно определяется как

- удельный импульс избыточного давления в положительной фазе 1^, количественно определяемый как

-    это импульс, приходящийся на единичную площадку, расположенную параллельно двкхенис ВУВ;

г длительность действия положительной фазы ВУВ -

-    это время действия избыточного давления;

-    длительность действия отрицательной фазы . это. время действия дезлекия разрежения (относительно атмосферного давления);

-    закон изменения избыточного давления во времени

- закон изменения скоростного калсра во времени

fit) = <fr (I- */ tJ*

Приведенные параметры ВУЗ - параметры ВУВ делекные(отнесенные):

//

-    при расчете ВУВ от взрывов ЪЗ на \j Кэ^    ;

-    при расчоте В/З от двтона^лиикх вэрь*вов ГПВС на

-    при расчете взрывных волн от дэфяаграциэнных взрывов, на - радиус огненною сара, образованного проектами ьэрывеэ.

Приводеиное.расстояние (R иди ^ткрнтерий подобия. При.взрывах различной мощности, но одного и гою ко тииа (одной и тсй.ле Природы) при .выполнении условий геометрическою. кинематическою и динамического подобия на одинаковых приведенных расстояниях

йР&

U'

равны:

-    избыточное давление

V#

-    окоросткой #ацор

-    массовая скорооть

-    скорооть распространения БУВ Д

П;

С*\

-    плотность газа ^

-    приведенная длительность дейотвкл водны

}

-    приведенный удельный имлульс давления. .

-    приведенный удельный импульо скероотною набора

-    показатель спада давления. $.

-    показатель спада скоростного налора ^Ь-.

31. Параметры волны сжатия - количественные в о личины, характер*-зущио волну сжатия (в данном руководстве волну сжатия, создаваемую дефлаг рационным взрывом). К вахнойзнм из них относятся:

• максимальное избыточное давление Др/*т+х пород фронтом пламени;.

-    максимальное избыточное давление на расстояниях вне максимального радикса огненного шара, Др/ч»

-    время нарастания давления до максимального значения

n

Л    я»*»

Л Г    Л    ^

-    время.спад* избыточного давления до нуля (относительно

атмосферного давления)    .

-    максимальнее значение скороеткгг© капора пород фронтом плавки ^}пах. i

-    максимальною значение скоростного напора    вне

максимального радиуса огненного пара,

32.    Сооуди, работающие под давлением (СРПД), -.оосуди, в которых ь рабочем состоянии хранятся сжатые до высоких давлений газы, либо сосуда (емкости, баллоны, резервуары, цистерны^ в которых давление.возрастает в.результате вкевдего нагрева или в результате воспламенения образокавиейзя горючей смеси Екутри сосуда.

33.    Произвольный разрыв -.разрыв количествомгых значений параметров соогояния газов по разные стороны контактной поверхности, калркмер,. разные значения плотности и температуры газов.

34.    Распад произвольного разрыва - перераспределение значений параметров газа по обе стороны.от контактной поверхности после возникновения произвольного разрыва, например, после разрушения оболочки СГОД. В 1-ю очередь.по обе отороны контактней поверхности выравниваются избыточные давления к массовые скорости, другие параметры газа со обе отороны уотаназ-ливалгтоя в определенном соотношении, которое может быть рассчитан© путем решения задачи о распада произвольного разрыва.

35.    Горячая пробка - часть объема газа, расположенная между фронтом обрадовавшейся БУВ при распаде преювольного разрыва, к контактной поверхностью. Газ в горячей пробке имеет то же значения параметров, что и на фронте ВУЗ, т.о. нагрет более, чем газ перед фронтом ВУЗ.

36.    Холодная пробка - пасть объема галс, расположенная mow контактней поверхностью и газом ьыеокоге давления. Газ в холодной пробке кивот кеньги'* значения параметров, чей в газе Еуеекеге давления, залелкявгеге СРПД, в частности, существенно монъгую температуру, чей в газе высокого давления (отсюда название),

37.    Уолееия совместности.- одинаковые значения.давления и.кассовой скорости не контактней поверхности между холодней и герячзй пробками. Условия совместности обеспечивают неразрывность течения газа на контактной поверхности.

38.    Взрывная нагрузка.- нагрузка, создаваемая в результате вэая-модействия вэрн'вней (ударней) волны с еграхдащей поверхностью сооружения.

39.    Вида взаимодействия БУВ с.сооружением:

-    нормальнее и косое отражение;

-.дифракция - огибание контура сооружения неустаяевивик-«ся потеком частиц воздухе, переносимых ВУВ;

-    обтекание контура сооружения чаотнцами воздуха в ВУЗ по устамовивокмся траекториям;

-    затекание ВУВ за тыльную сторону сооружения или внутрь сооружения через иневшиеся или вскрыЕПиесл проемы.

40.    Коэффициент.отражения (Кв?р) - отнесение.внечений отраженного. избыточнеге давления к значению избыточного давления в проходящей ВУВ.

41.    Коэффициент давления (критерий сЯлераХС^).- етнезение.значения избыточного статического давления на поверхность сооружения к значению скоростного напора о ВУВ.

42.    Коэффициент лобового сопротивления (Сх) - отноа-оиие.разнести давлений, дойотвугл;кх на фронтальную и тыльную стороны тела.

do

находящегося в потоке газа, к величине скоростного напора в этом потоке.

43.    СбщиВ ну*ь.отсчета времени - момент подхода к блиха!Ьей от Ц8 точке поверхьости сооружения, о.

44.    ДехвЛьКЫЙ нуль.ото чета времени -.момент подхода фронта волны к конкретной.точке поверхности сооружения.

45.    Костная окорость звука - скорость звука Сы в заданной точке сооружения, и/с.

Руководство ло оггсдолсглр параметров удавгеа волн дта. Дарии* 2V*4'SLJLiM'*y±cKj>z ^i>cy-Tc/.;>ini9 ксисттух-рнй АС: Московский Государственный строительный университет. - М., МГСУ. 1995 г.

В "Руководстве ..." разработаны методики расчета параметров воздействия и нагрузок на строительные конструкции АС ври воэмсяшых четыре! типах аварийных взрывов: конденсированных 33, детонационных и дефлаг ради окнах взрывов газо- и паровоздушных смесей и сосудов, работагщих вод давлением.

Настоящее "ГУ'ководство ..." предназначено для использования ври изысканиях к проектировании атомных стантзгй.

Составители - ст.няучн.сстр., доюг.техн.Еаук В.А.Горев ст.научн;сотр., канд.техн.каук Д.З.Хуснутдинов, нл.научн.сотр. Н.В.ТЪряк

ОСНОВНОЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1.    Параметр состояния атмоо<£оры

NCA - международная стандартная атмосфера:

PQ - экаченко атмосферного давления на уровне моря, IOI, 325 хПд Т0 - стандартная температура, 266,15^; р0 - плотность воздуха, при условиях стандартной атмосферы, равная 1,225 хг/и3;

-    скорость звука при условиях стандартной атмосферы, равная 340 м/с. ‘

2.    Термодинамические характеристики воздуха

FI - удельная газовая постоянная 287 Дк/^г’К/сд

-    молекулярная масса воздуха, 28,97 кг/моль

-    объем одного моля газа в условиях ЬЮА, 23,64м3//sc>/h Ср - удельная теплоемкость при постоянном давления,

равная 1,003*

Су - удельная теплоемкость при постоянном объеме, разная q7ie4 кДм/(хг/С)

К - показатель адиабаты Пуассона (изоэнтропк) равный 1,4.

3.    Параметры состояния и дрейфа облаков П1ВС

Ху - расстояние, на котором сохраняются взрывоопасные свойства ПШС, м

-    площадь те та,

qO( - объемная концентрация горючего в (об^) при Н<ПВ;

Pj г начальное давлоние истекаете го газа, кДа;

Tj - начальная абсолютная температура истекающего газа(^);

-    молекулярная масса истокагщего газа;

-    давление окружащего воздуха, кПа;

-    температура окружающего воздуха, °К;

(/

о?р.

СОДьРЛАпИс.


CIlHCUv CQvPA^HM ... ................................... 8

h UilW^ibiwi.................................. /О

OCJiUUiwi /CiiUtlic* ШДОмЧЫУЛ.......................... £/

ЧлСТЬ 1

I. ОЬ^Ь ПШОШИЯ....................................... 35

1.1.    11азмачение документа............................. JS

1.2.    кодами, решаемые с помощью руководетв*........... э6

1.3.    Область действия документа....................... 37

г. шодка разработки eojioanuro сцезит взрьыш

ОПАСНОСТИ ............................................. 35

1.1.    Определение типа, .места расположения потенциальных

источников взрывной опасности........... •    38

2.2.    Сценка количества потенциально опасных горючих

веществ.и Во............ 39

2.3.    Возможность образования огневых и огненных саров 40

2.4.    Оценка доли вещества, участвующего во взрыве..... 40

3.    интодкка ДАЛЬиютк дрь;фа сьикоа х илш смиси

К lEftiREWteX Шл КЛАССЫ ГОкЪЧИХ    jjitubCTb............... 42

3.1.    Опенка дальности распространения    облака...........42

3.2.    Определение массы горючего вещества, способного

участвовать во взрыве ................... 43

3.3.    Определение первоначального разиера взрывоопасного

облака.......... 45

4.    HbTOtfttA UlPE#lLHKil HAPAkiTPOB /AAPJittX BQkii Ilrti ХШхЗАХ КОадНСКРОЗАНШХ ей НА РАЗЛИЧНЫХ РАССТОЯШДХ С/Г (£НГРл

ВЗРЫВ* .................................................45

4.1. Исходные данные дел выполнения расчетов...........4*

кО


со

0.3. Совмещение Harjyaex во времени. Определенно интегральных равноде^?вусхдих сил м моментов............•

МЕТОДЖА СПРЕДЕШад НАГРУЗОК, БОЗНИЮШЩ ПРИ ВЗАИМОДЯ-СТВКИ ВУВ С СООЯ/'£й-УЛМ АС РАЗЛИЧНОЙ «ГУЫ............<


о»

го



о

N


Оч


s S

Ж *

| I * ^ 5 5

S 1 8 Е


сл

S

*8

9


S


9.1.    Определение нагрузок на сооружения, хмопцио форму

кругового цилиндра.................... 31

9.2.    Определенно нагрузок на сооружения, хмевдие форму

эллипсоиде. ВрОЦОКИЯ.....*.........................    УУ

9.3.    Определение нагрузок на сооружения, кыещие форму

параллелепипеда............ ...........    S3

9.4.    Определение нагрузок на дегкеебтехаемыв и дегке-

проницаемкв сооружения ............................Ш

ю. кеггодоки оледдания нагрузок, важ-шн^с при взаиио-дастаии взрывной ваш дааштадошого взрыва с

СООРУ*2Миш АС РАЗЛИЧНОЙ СОПШ........................НО

10.1.    Нагрузки на сооружения в.виде‘Параллелепипеда .,.,ПО

10.2.    Сооружения полусферической ферыы.................111

10.3.    Сооружения а виде вортикальиого цилиндра.........//2

10.4.    Прохода между зданиями равной высоты .............11$

ЧАСТЬ Ш

11.    ШУЛЕРЫ РАСЧЕТА IIАРАЫЕТРСВ ВУВ И ВЗРЫВНОЙ ВОЛШ ОТ

РАЗЛИЧНЫХ ИСТСЧШКОЗ ВЗРЫВНОЙ ОИАСЬОСта................114

11.1.    Пример расчета параметров ВУВ при вэруье ВЗ ......///

11.2.    Пример расчота параметров БУВ при детонационном

взрыве ЩВС............... 116

11.3.    Пример определения параметров БУВ при взрыве

загазованной емкооти ........ИЗ

11.4.    Пример определения параметров взрывной волны при

дефл&гр&циенном взрыве ГОВС..................,.,./23

12.    ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НАГРУЗОК НА СООРУЕЖ! АС РАЗЛИЧНОЙ

ав при воздаствйи вув от разжшх^ешов.взрьвов .../26

12.1. Еримор определения нагрузех на поверхности

параллелепипеда при воздействии БУВ взрыва В8 ..../26

f

12.2.    Пример ©пределения нагрузки на поверхности купола PC

в виде оддиосоида вращения при воздействии НУВ детонационного взрыва 1ПВС .............**......... //?

12.3.    Пример расчета нагрузки на.певерхнооти сооружения

цилиндрической фермы при воздействии взрывной водны дефл&грационного взрыва ГТ1ВС........... ,*..,МО

ЩЗДЮШИЯ ....    МО

Приложение Ш. Безопасные расстояния в и при км е eg их

¥осте*ыакоимальных авариях без учета дрейфа

облаков ПШС ...»........ М2

Приведение 02. Безопасные р&сотоянкл в и при возможных

взрывах на пронпяоцадке 13С ....»..........М3

Приложение ПЗ. Пример табличного расчета нагрузок на.

параллелепипед, ориентированный длинной стороеой перпендикуляре к направленно

распространения ВУБ........................$4S

Приложение П4. Пример определения догрузка на Гронтсль-нуо стону параллелепипеда в зоио боз-дейстски огненного вара де^лаграцзонлого взршза............................... /j/

список сскадсш

ПСА - международная стандартная атмосфера

ИЗО - иотечник взрывной опасности

РЕМБО - радкуо выявления историков взрывной опасности

ЦВ - центр взрыва

ЬВ - ВЗр*ВЧаТсв ВОнСОТВО

ГС - горькая смесь

ПЗС - газовоздусна.ч горсчая смесь

ГГ.ВС - газ о-иаро воздушная смесь

СТХ - стехиометрическая концентрацил

ИШЗ - нижний концентрационный предо! воспламенения

Над - иияний концентрационный про дед детонации

ЙШВ - верхний концентрационный предел воспламенения

БКПД - верхний концентрационный преде* детонации

АС - атомная отанция

СП5Д - сооуд» работающий под давлением

ПВ - продукты взрыва

Сй - огненный ь.ар

СВЯ - огневой шар

ВУВ - воздушная ударная волна

НТД - научно-технический документ

ОПБ-68 (ПН АЭ Г-1-Ш-69) - ССцнв положения §беопвчекая безелас-

нестм атомных станций ПиН АЗ-8.6 - Правила и нормы в атомной энергетике ЕНАЭ Г-03-33 - Размещение атомных станций. Основные крктерая Я требования по обеспеченно безолаоноотя. Введении 01.01.94 г.

СИШ 24-66 ШЗД - Отраслевые корма технологического проектированжл

Руководство 50-.5 £- 55 МАГАТЭ - Чрезвычайные события, вызываемые деятельностью человека

СНеП 2.01.02-85 - Нагрузка и воздействия

тдойны и сшедший

1.    Взрывная авария - авария, причиной которой является взрыв.

2.    Сценарий взрывной аварки - предполагаемая г.есдедевателъноотъ развития событий и явлений, приведшая к взрывной аварии. Разработка профессионально обоснованного сценария взрывной аварии еотъ условие выработки эффективных иер по снижению ущерба от взрывной аварии.

3.    Консервативный подход - подход при разработке оценария взрывной аварии, при Хоторн ДЛЯ параметров и характеристик принимаются значения и пределы, заведомо приводящие к более неблагоприятным результатам. Консервативный подход обязателен пря объективном недостатке научных знаний о закономерностях рассматриваемых явлений, о свойствах веществ, о значимости влияющих факторов.

4.    Взрыв - бьютропротскахцее фкзико-химическоо явление, связанное о быстрым освобождением потенциальной энергии я переходом ее

в энергию движущихся сжатых газов, которые создаст волну сжатия или одну из ее форм - ударную волну. Наиболее распространены следующие типы взрывов: химические взрывы в виде детонационных и дофлагроционных взрывов, физические взрывы в виде взрызов СРПД и взрывы масс льда на полярных реках, эжектреди-намячоокне взрывы.

б. Конденсированные ЕВ - твердые,пл&отичные, жидкие ВЗ, способные взрываться без химического соединения о кислородом воздуха, например, под водой.

б. Горючая смесь - смесь горючего газа (газов) о воздухом (кислородом). Типы горючих смесей - ГВС, ПШЗ. Горючая смесь называется бедной, если горючей компоненты в ней меньше, чем