Московский Государственный Технический Университет
им. Н.Э. Баумана.
Работа по курсу:
"Гражданская оборона".
Студент: Пирумов Т.Ю.
Преподаватель: Евстигнеев Юрий Васильевич
Москва 2001г.
Задание.
Газ (наименование и химическая формула) |
Метан CH4 |
|
Степень расширения, e |
6,54 |
|
Нормальная скорость горения, Uн, м/с |
0,338 |
|
Теплота взрывного превращения, Q0, кДж/кг |
2640 |
|
Объем аппарата, Vап, м3 |
10 |
|
Избыточное давление в аппарате, DPp, кПа |
240 |
|
Температура газа в аппарате, tp, °С |
150 |
|
Подача компрессора, q´103, м3/с |
7 |
|
Отводящий трубопровод, длина, lо, м |
25 |
|
диаметр, dо, м |
0,15 |
|
Подводящий трубопровод, длина, lп, м |
30 |
|
диаметр, dп, м |
0,15 |
|
Время отключения задвижек, tз, с |
300 |
|
Кратность воздухообмена аварийной вентиляции, I/ч |
6 |
|
Характеристики помещения, длина, L, м |
16 |
|
ширина, B, м |
10 |
|
высота, H, м |
12 |
|
Коэффициент свободного объема помещения, ксв |
0,8 |
|
Общая площадь проемов, Fобщ, м2 |
30 |
|
Коэффициент интенсификации горения, а |
4 |
|
Расстояние для определения параметров воздушной |
|
|
ударной волны, R, м |
30 |
|
Допустимое давление, DPдоп, кПа |
3 |
Рекомендуемые характеристики ПК.
|
Материал пластин |
Алюминий |
|
Количество пластин, n1 |
3 |
|
Толщина пластины, м |
0,003 |
|
Материал заполнителя |
Дерево |
|
Количество слоев, n2 |
2 |
|
Толщина заполнителя, м |
0,06 |
|
Удельная масса пластин, g1, кг/м3 |
2700 |
|
Удельная масса заполнителя, g2, кг/м3 |
500 |
|
Высота ПК, м |
1,5 |
Решение задачи.
1. Считаем плотность газа при технологических режимах ведения процесса.


2. Масса газа в технологическом аппарате и в трубопроводах.


3. Плотность газа в помещении при н.у.
![]()
![]()
4. Масса газа из компрессора, поступающая до выключения задвижек.
![]()
![]()
5. Масса газа которая может поступить в помещение.
![]()
![]()
6. Масса газа которая останется в помещении после работы аварийной вентиляции.


Определяем параметры взрыва при дефлаграционном горении.
7. Избыточное давление возникающее при полной загазованности помещения.
![]()
![]()
8. Свободный объем помещения.
![]()
![]()
9. Коэффициент кислорода
![]()
![]()
10. Стехиометрическая концентрация вещества.


11. Доля объема помещения которую занимает газо-воздушная смесь.


12. Время окончания горения.


13. Избыточное давление.


14. Длительность действия давления. (Принимается в 5 раз больше времени горения).
![]()
![]()
15. Радиус зоны детонации.
![]()
![]()
где
![]()
16. Давление на фронте детонационной волны.
![]()
![]()
где скорость распространения детонационной волны
![]()
плотность ГВС стехиометрической концентрации


17. Давление нормального отражения при наличии плоской вертикальной преграды.
![]()
18. Плотность продуктов детонации.
![]()
![]()
19. Критическая скорость истечения продуктов детонации.


20. Секундный расход продуктов взрыва через проемы.
![]()
![]()
21. Фаза сжатия или время истечения продуктов взрыва через проемы.
![]()
![]()
22. Удельный импульс.
![]()
![]()
23. Параметры воздушной ударной волны на расстоянии R=30м.
Тротиловый эквивалент наземного взрыва полусферического облака ГВН.


Приведенное расстояние
![]()
![]()
Давление во фронте ударной волны.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
24. Давление отраженное при встрече с вертикальной преградой.


Расчет инерционной ПК.
1. Общая площадь ограждения помещений.
![]()
![]()
2. Общая требуемая площадь проемов.
![]()
![]()
![]()
3. Площадь проемов для ПК.
![]()
![]()
Определение основных характеристик ПК при строительстве конструкций.
Высоту ПК принимаем b=1,5м.
1. Толщина ПК.
![]()
![]()
2. Удельная средняя масса ПК.
![]()
![]()
3. Ширина ПК.


4. Масса ПК.
![]()
![]()
5. Площадь ПК.
![]()
![]()
6. Необходимое количество ПК в помещении.
![]()
![]()
Необходимое количество ПК N=5шт.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.