Количество
сжиженного
углеводо
родного газа, м3
Расстояние
от центра взрыва до
рассматриваемых
объектов, м
Номера объектов по табл.1,
попавших в зону взрыва на
данном расстоянии
9 900 750 4, 8, 9, 13, 18, 23
Решение
При взрыве газовоздушной смеси образуется очаг взрыва, ударная волна которого способна вызвать весьма большие разрушения на объекте. В наземном взрыве газовоздушной смеси принято выделять три полусферические зоны (рис. 4).
Рис 4. Зоны очага взрыва газовоздушной смеси:
r1,r2, r3– радиусы внешних границ соответствующих зон:
1 - зона детонационной волны;
2 - действия продуктов взрыва;
3 - воздушной ударной волны.
Зона детонационной волны (зона 1) находится в пределах облака взрыва.
1. Определим радиус зоны детонационной волны (зоны 1), м,
R1=17,53Q·kэкв=8,46 м.
где Q - количество углеводородного сжиженного газа, м3;
Кн - коэффициент перехода жидкого продукта в ГВС (обычно Кн =0,6...0,8).
R1=17,53900·0,8=156,8 м.
2. Рассчитаем радиус зоны действия продуктов взрыва (зона 2), м,
R2 =1,7·R1
R2 =1,7·156,8 =266,6 м.
Избыточное давление фронта детонационной УВ Рф1 считается постоянным и равным 1700 кПа.
Избыточное давление в пределах этой зоны определяется из выражения:
Рф2 = 1300·r1r33+50
где r3 - расстояние от центра взрыва дорассматриваемого объекта, м.
Рф2 = 1300·156,8 7503+50≈61,9 кПа
3
. Определим относительную величину R:
R=0,24r3r1
R=0,24750156,8 =1,15
при R < 2
Рф3= 7∙9831+29,8·R3-1
Рф3= 7∙9831+29,8·1,153-1=35,4 кПа.
4. Сделаем оценку степени разрушения.
Таблица 3 – Результаты оценки устойчивости основных элементов в случае взрыва
Наименование элемента ИТК Расстояние от предполагаемого места взрыва до элемента, м
Ожидаемая величина ΔРф, кПа Вид возможного разрушения элемента Вывод об устойчивости элемента
1. Деревянные здания 750
35,4 а не устойчив
2.Смотровые колодцы и
- устойчив
3.Разводящие трубопроводы
- устойчив
4.Водонапорные башни
б, в не устойчив
5. Металлические мосты пролетом 100...150 м
г, д устойчив
6.Машины и оборудование
г устойчив
Рис