Меню English Ukrainian російська Головна

Безкоштовна технічна бібліотека для любителів та професіоналів Безкоштовна технічна бібліотека


Вражаючі чинники ядерного вибуху. Основи безпечної життєдіяльності

Основи безпечної життєдіяльності (ОБЖД)

Довідник / Основи безпечної життєдіяльності

Коментарі до статті Коментарі до статті

У разі вибуху ядерного боєприпасу за мільйонні частки секунди виділяється колосальна кількість енергії. Температура підвищується до кількох мільйонів градусів, а тиск сягає мільярдів атмосфер. Висока температура і тиск викликають світлове випромінювання та потужну ударну хвилю.

Поряд із цим вибух ядерного боєприпасу супроводжується випромінюванням проникаючої радіації, що складається з потоку нейтронів і гамма-квантів. Хмара вибуху містить величезну кількість радіоактивних продуктів - уламків поділу ядерної вибухової речовини, які випадають шляхом руху хмари, внаслідок чого відбувається радіоактивне зараження місцевості, повітря та об'єктів. Нерівномірний рух електричних зарядів у повітрі, що виникає під дією іонізуючих випромінювань, призводить до утворення електромагнітного імпульсу.

Основними факторами ядерного вибуху є:

1) ударна хвиля – 50% енергії вибуху;

2) світлове випромінювання – 30-35% енергії вибуху;

3) проникаюча радіація – 8-10% енергії вибуху;

4) радіоактивне зараження – 3-5% енергії вибуху;

5) електромагнітний імпульс – 0,5-1% енергії вибуху.

Ударна хвиля ядерного вибуху - один з основних факторів, що вражають. Залежно від того, в якому середовищі виникає і поширюється ударна хвиля - у повітрі, воді чи ґрунті, її називають відповідно повітряною хвилею, ударною хвилею у воді та сейсмовибуховою хвилею (у ґрунті).

Повітряною ударною хвилею називається область різкого стиснення повітря, що поширюється на всі боки від центру вибуху з надзвуковою швидкістю.

Ударна хвиля викликає у людини відкриті та закриті травми різного ступеня важкості. Велику небезпеку для людини становить і опосередкований вплив ударної хвилі. Руйнуючи будівлі, притулки та укриття, вона може спричинити тяжкі травми.

Надлишковий тиск та метальна дія швидкісного напору також є основними причинами виведення з ладу різних споруд та техніки. Ушкодження техніки в результаті відкидання (при ударі об грунт) можуть бути більшими, ніж від надлишкового тиску.

Основний спосіб захисту людей та техніки від ураження ударної хвилі полягає в ізоляції їх від дії надлишкового тиску та швидкісного натиску. Для цього використовуються укриття та притулки різного типу та складки місцевості.

Світлове випромінювання ядерного вибуху являє собою електромагнітне випромінювання, що включає видиму ультрафіолетову та інфрачервону області спектра.

Енергія світлового випромінювання поглинається поверхнями тіл, що при цьому нагріваються. Температура нагрівання може бути такою, що поверхня об'єкта охопиться, оплавиться або спалахне. Світлове випромінювання може викликати опіки відкритих ділянок тіла людини, а у темний час доби – тимчасове засліплення.

Джерелом світлового випромінювання є область вибуху, що світиться, що складається з нагрітих до високої температури парів конструкційних матеріалів боєприпасу і повітря, а при наземних вибухах - і ґрунту, що випарувався. Розміри області, що світиться і час її світіння залежить від потужності, а форма - від виду вибуху.

Час дії світлового випромінювання наземних та повітряних вибухів потужністю 1 тис. т становить приблизно 1 с, 10 тис. т – 2,2 с, 100 тис. т – 4,6 с, 1 млн. т – 10 с. Розміри області, що світиться, також зростають зі збільшенням потужності вибуху і становлять від 50 до 200 м при надмалих потужностях ядерного вибуху і 1-2 тис. м при великих.

опіки відкритих ділянок тіла людини другого ступеня (утворення бульбашок) спостерігаються на відстані 400-1 тис. м при малих потужностях ядерного вибуху, 1,5-3,5 тис. м при середніх та більше 10 тис. м при великих.

Ступінь впливу світлового випромінювання різні будівлі, споруди, техніку залежить від властивостей їх конструкційних матеріалів. Оплавлення, обвуглювання, займання матеріалів в одному місці можуть призвести до поширення вогню, масових пожеж.

Захист від світлового випромінювання більш проста, ніж від інших вражаючих факторів, оскільки будь-яка непрозора перешкода, будь-який об'єкт, що створює тінь, можуть бути захистом.

Проникаюча радіація є потік гамма-випромінювання і нейтронів, що випускаються із зони ядерного вибуху.

Гамма-випромінювання та нейтронне випромінювання різні за своїми фізичними властивостями. Спільним для них є те, що вони можуть поширюватися в повітрі на всі боки на відстань до 2,5-3 км. Проходячи через біологічну тканину, гамма- та нейтронне випромінювання іонізують атоми та молекули, що входять до складу живих клітин, внаслідок чого порушується нормальний обмін речовин та змінюється характер життєдіяльності клітин, окремих органів та систем організму, що призводить до виникнення специфічного захворювання. променевої хвороби.

Джерелом проникаючої радіації є ядерні реакції поділу та синтезу, що протікають у боєприпасах у момент вибуху, а також радіоактивний розпад осколків поділу.

Час дії проникаючої радіації визначається часом підйому хмари вибуху на таку висоту, при якій гамма-випромінювання та нейтрони поглинаються товщею повітря та не досягають землі (2,5-3 км), і становить 15-20 с.

Ступінь, глибина і форма променевих уражень, що розвиваються в біологічних об'єктах при дії на них іонізуючих випромінювань, залежить від величини поглиненої енергії випромінювання. Для характеристики цього показника використовується поняття поглиненої дози, тобто. енергії, поглиненої одиницею маси речовини, що опромінюється.

У системі СІ за одиницю поглиненої дози опромінення прийнято джоуль на кілограм (Дж/кг) - грей (1 Гр = 1 Дж/кг).

У радіометрії та медицині системними та позасистемними одиницями виміру доз є: грей (Гр), рад, зіверт (Зв), біологічний еквівалент рентгену (бер), рентгену (Р) та їх похідні.

Співвідношення між одиницями: 1 Гр = 100 рад = 100 бер = 100 Р.

Для характеристики швидкості накопичення дози використовується поняття "потужність дози", тобто. збільшення дози в одиницю часу. Звідси відповідно випливають і одиниці виміру потужностей дози: Гр/год, Гр/хв, рад/год, мрад/год, Зв/год, Зв/год, бер/год, Р/год, мР/год, мкР/год.

Вражаюча дія проникаючої радіації на людей та їхня працездатність залежать від дози випромінювання та часу опромінення.

Залежно від поглиненої дози розрізняють чотири ступені променевої хвороби

1. Променева хвороба І ступеня (легка) виникає при сумарній дозі випромінювання 100-200 рад. Прихований період триває 2-3 тижні, після чого з'являються нездужання, загальна слабкість, нудота, запаморочення, періодичне підвищення температури. У крові зменшується вміст червоних кров'яних тілець.

2. Променева хвороба II ступеня (середня) виникає при сумарній дозі випромінювання 200-400 рад. Прихований період триває близько тижня. Ознаки захворювання виражені яскравіше. При активному лікуванні одужання настає через 1,5-2 місяці.

3. Променева хвороба III ступеня (важка) настає при дозі випромінювання 400-600 рад. Прихований період становить кілька годин. Хвороба протікає інтенсивно та важко. При інтенсивному лікуванні одужання можливе через 6-8 місяців.

4. Променева хвороба IV ступеня (вкрай важка форма) настає при дозі випромінювання понад 600 рад. Хвороба супроводжується затемненням свідомості, лихоманкою, порушенням водно-сольового балансу та закінчується смертельним результатом через 5-10 діб.

Променева хвороба у тварин виникає при вищих дозах випромінювання.

При високих дозах випромінювання виходять з ладу засоби радіоелектроніки, електроавтоматики та зв'язку.

Захистом від проникаючої радіації є різні матеріали, що послаблюють гамма-випромінювання і нейтрони.

Автори: Іванюков М.І., Алексєєв В.С.

 Рекомендуємо цікаві статті розділу Основи безпечної життєдіяльності:

▪ Вимоги до освітлення приміщень та робочих місць

▪ Захист довкілля від енергетичних впливів

▪ Умови обмеженої видимості - туман, біла імла, темрява, сутінки

Дивіться інші статті розділу Основи безпечної життєдіяльності.

Читайте та пишіть корисні коментарі до цієї статті.

<< Назад

Останні новини науки та техніки, новинки електроніки:

Машина для проріджування квітів у садах 02.05.2024

У сучасному сільському господарстві розвивається технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності догляду за рослинами. В Італії було представлено інноваційну машину для проріджування квітів Florix, створену з метою оптимізації етапу збирання врожаю. Цей інструмент оснащений мобільними важелями, що дозволяють легко адаптувати його до особливостей саду. Оператор може регулювати швидкість тонких проводів, керуючи ним із кабіни трактора за допомогою джойстика. Такий підхід значно підвищує ефективність процесу проріджування квітів, забезпечуючи можливість індивідуального налаштування під конкретні умови саду, а також сорт та вид фруктів, що вирощуються на ньому. Після дворічних випробувань машини Florix на різних типах плодів результати виявились дуже обнадійливими. Фермери, такі як Філіберто Монтанарі, який використовував машину Florix протягом кількох років, відзначають значне скорочення часу та трудовитрат, необхідних для проріджування кольорів. ...>>

Удосконалений мікроскоп інфрачервоного діапазону 02.05.2024

Мікроскопи відіграють важливу роль у наукових дослідженнях, дозволяючи вченим занурюватися у світ невидимих ​​для ока структур та процесів. Однак різні методи мікроскопії мають обмеження, і серед них було обмеження дозволу при використанні інфрачервоного діапазону. Але останні досягнення японських дослідників із Токійського університету відкривають нові перспективи вивчення мікросвіту. Вчені з Токійського університету представили новий мікроскоп, який революціонізує можливості мікроскопії в інфрачервоному діапазоні. Цей удосконалений прилад дозволяє побачити внутрішні структури живих бактерій із дивовижною чіткістю в нанометровому масштабі. Зазвичай мікроскопи в середньому інфрачервоному діапазоні обмежені низьким дозволом, але нова розробка японських дослідників дозволяє подолати ці обмеження. За словами вчених, розроблений мікроскоп дозволяє створювати зображення з роздільною здатністю до 120 нанометрів, що в 30 разів перевищує дозвіл традиційних метрів. ...>>

Пастка для комах 01.05.2024

Сільське господарство - одна з ключових галузей економіки, і боротьба зі шкідниками є невід'ємною частиною цього процесу. Команда вчених з Індійської ради сільськогосподарських досліджень – Центрального науково-дослідного інституту картоплі (ICAR-CPRI) у Шимлі представила інноваційне вирішення цієї проблеми – повітряну пастку для комах, яка працює від вітру. Цей пристрій адресує недоліки традиційних методів боротьби зі шкідниками, надаючи дані про популяцію комах у реальному часі. Пастка повністю працює за рахунок енергії вітру, що робить її екологічно чистим рішенням, яке не вимагає електроживлення. Її унікальна конструкція дозволяє відстежувати як шкідливі, так і корисні комахи, забезпечуючи повний огляд популяції в будь-якій сільськогосподарській зоні. "Оцінюючи цільових шкідників у потрібний час, ми можемо вживати необхідних заходів для контролю як комах-шкідників, так і хвороб", - зазначає Капіл. ...>>

Випадкова новина з Архіву

MiniSKiiP з нанесенням теплопровідної пасти 25.05.2007

Компанія SEMIKRON пропонує своїм клієнтам нову послугу: постачання мініатюрних IGBT-модулів MiniSKiiP із попередньо нанесеним шаром теплопровідної пасти. Ця опція дозволяє спростити процес монтажу за рахунок виключення важливого та відповідального технологічного етапу, покращити теплові характеристики конструкції та забезпечити високу повторюваність виробничого процесу.

Для забезпечення високої стабільності теплових параметрів SEMIKRON використовує теплопровідні пасти провідних європейських виробників: Wacker Р12 (на силіконовій основі) та Electrolube НТС.

Нова опція забезпечує наступні переваги: ​​швидка та проста операція встановлення модулів на тепловідведення, можливість автоматизації виробництва; оптимальна товщина шару пасти, зниження ризику пошкодження керамічної основи MiniSKiiP; оптимальний розподіл пасти в зазорі, рівномірне відведення тепла, мінімальний тепловий опір; Хороша тимчасова стабільність теплових характеристик.

Інші цікаві новини:

▪ Дистанційне блокування запалювання кредитного автомобіля

▪ Діагностична сорочка

▪ Процесори Zhaoxin KaiXian KX-6780A та KX-U6880A

▪ RFID-мітка 4х4 мм із вбудованою антеною

▪ Новий спосіб пошуку позаземного життя

Стрічка новин науки та техніки, новинок електроніки

 

Цікаві матеріали Безкоштовної технічної бібліотеки:

▪ Розділ сайту Цікаві факти. Добірка статей

▪ стаття Філістер. Крилатий вислів

▪ стаття Чи був Колумб першовідкривачем Америки? Детальна відповідь

▪ стаття Випробування ізоляції жив кабелів зв'язку. Типова інструкція з охорони праці

▪ стаття Удосконалений блок запалювання. Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

▪ стаття Схема, розпинання кабелю для телефонів Ericsson (max 3232). Енциклопедія радіоелектроніки та електротехніки

Залишіть свій коментар до цієї статті:

ім'я:


E-mail (не обов'язково):


коментар:





All languages ​​of this page

Головна сторінка | Бібліотека | Статті | Карта сайту | Відгуки про сайт

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024