Лекции.Орг


Поиск:




Категории:

Астрономия
Биология
География
Другие языки
Интернет
Информатика
История
Культура
Литература
Логика
Математика
Медицина
Механика
Охрана труда
Педагогика
Политика
Право
Психология
Религия
Риторика
Социология
Спорт
Строительство
Технология
Транспорт
Физика
Философия
Финансы
Химия
Экология
Экономика
Электроника

 

 

 

 


Последствия воздействия светового излучения




Материалы Воспламенение (К) Горение (К)
Рубероид 580-840 1000-1700
Доски темного цвета 250-420 840-1250
Доски некрашеные 500-670 1700-2100
Доски белого цвета 1700-1900 4200-6300

При воздушном ЯВ мощностью 1 Мт в ясную солнечную погоду деревянные строения воспламеняются в радиусе R = 20 км, автотранспорт — R=18 км, а = 10 кПа наблюдается в радиусе, равном 11 км.

Защита от светового излучения более проста, чем от других поражающих факторов ЯВ, поскольку любая непрозрачная преграда, любой объект, создающий тень, могут служить зашитой от светового излучения.

В качестве заключения следует сказать, что в городах Хиросима и Нагасаки примерно 50% всех смертельных случаев было вызвано ожогами[и: из них 20-30% — непосредственно световым излучением и 70-80 — ожогами от пожаров.

Проникающая радиация

Проникающая радиация (ПР) — это поток гамма-излучения и нейтронов, испускаемых в окружающую среду из зоны ЯВ. В зависимости от энергии гамма-излучений и нейтронов они могут распространяться в воздухе во все стороны на расстояние 2,5-3 км.

Время действия ПР 10-15 с.

Источниками ПР являются ядерные реакции деления и синтеза, протекающие в боеприпасах в момент взрыва, а также радиоактивный распад осколков деления.

ПР является основным поражающим фактором при взрывах нейтронных боеприпасов и боеприпасов деления сверхмалой и малой мощности. Особо важное значение ПР приобретает в случае взрывов нейтронных боеприпасов, когда основная доля дозы излучения образуется быстрыми нейтронами (которые испускаются при реакции синтеза).

Поражающее действие ПР на людей заключается в ионизации атомов и молекул биологической ткани гамма-излучением и нейтро­нами, в результате чего нарушается нормальный обмен веществ и из­меняется характер жизнедеятельности клеток, отдельных органов и систем организма, что приводит к возникновению специфического за­болевания — лучевой болезни.

В зависимости от поглощенной биологическими тканями орга­низма дозы различают четыре степени лучевой болезни.

Поглощенная доза (Д) характеризуется количеством энергии, поглощенной тканями организма человека. Единицей ее измерения в системе СИ является грэй (Гр), а внесистемной — рад. 1 Гр = 100 рад = 1 Дж/кг.

Лучевая болезнь первой степени возникает при Д = 150-200 рад. Скрытый период продолжается 2-3 недели, после чего появляются недо­могание, общая слабость, тошнота, головокружение, периодическое по­вышение температуры. В крови уменьшается содержание белых кровяных шариков (лейкоцитов). Лучевая болезнь первой степени излечима.

Лучевая болезнь второй степени возникает при Д = 250-400 рад. Скрытый период длится около недели. Признаки заболевания выражены более ярко. При активном лечении излечение наступает через 1,5-2 меся­ца.

Лучевая болезнь третьей степени наступает при Д = 400-700 рад. Скрытый период составляет несколько часов. Болезнь протекает ин­тенсивно и тяжело. В случае благоприятного исхода выздоровление может наступить через 6-8 месяцев.

Лучевая болезнь четвертой степени наступает при Д более 700 рад и является наиболее опасной. Без лечения обычно оканчивается смер­тью в течение 2 недель.

Тяжесть поражения в известной мере зависит от состояния орга­низма до облучения и его индивидуальных особенностей.

В элементах ОЭ при действии нейтронов может образовываться наведенная активность, которая при последующей эксплуатации объ­екта будет оказывать поражающее действие на обслуживающий пер­сонал. Кроме того, под действием наведенной активности выходят из строя наиболее чувствительные детекторные блоки.

Под воздействием больших доз нейтронных потоков теряют рабо­тоспособность системы радиоэлектроники и электроавтоматики. Стекла оптических приборов темнеют. Фотоматериалы при дозах излучения 2-3 рад приходят в негодность.

Электромагнитный импульс

Электромагнитный импульс (ЭМИ) — совокупность кратковременных электрических и магнитных полей, возникающих в результате ионизации воздуха в зоне ЯВ и пространственного разделения положительных и отрицательных зарядов (рис 1.3)

Длина волн электромагнитных полей может быть от 1 до 1000 м.

Поражающее действие ЭМИ обусловлено возникновением напряжений и токов в проводниках различной протяженности, расположенных в воздухе, земле, на технике и ОЭ.

Гамма — кванты, испускаемые из зоны ЯВ, выбивают из атомов воздуха быстрые электроны, которые летят в направлении движения гамма-квантов со скоростью, близкой к скорости света, а положительные ионы практически остаются на месте. Между отлетевшими на 30 км электронами и положительными ионами образуются элементарные и результирующие электрические магнитные поля ЭМИ.

Электрические магнитные поля ЭМИ в роли поражающего фактора характеризуются напряженностью поля. Они зависят от мощности, вы­соты ЯВ, расстояния от центра взрыва и свойств окружающей среды.

Поражающее действие ЭМИ прежде всего проявляется по отно­шению к радиоэлектронной и электротехнической аппаратуре. Под действием ЭМИ в указанной аппаратуре наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов, сгорание разрядников, порчу полупроводниковых приборов, перегорание вставок и других элементов радиотехнических устройств.

ЭМИ может наводить напряжение в линиях энергоснабжения и передаваться на много километров, вызывая повреждения на оконеч­ной аппаратуре. Этим самым ЭМИ представляет опасность заглублен­ным пунктам управления и связи.

Высотный взрыв способен создать помехи в работе средств связи на очень больших площадях.

ЭМИ может поражать людей, находящихся у оконечной аппара­туры. Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергоснаб­жения и управления, а также аппаратуры. Все наружные линии, на­пример, должны быть двухпроводными, хорошо изолированными от земли, с малоинерционными разрядниками и плавкими вставками. Для защиты чувствительного электронного оборудования целесообразно использовать разрядники с небольшим порогом зажигания.





Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2016-03-26; Мы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 1206 | Нарушение авторских прав


Поиск на сайте:

Лучшие изречения:

Самообман может довести до саморазрушения. © Неизвестно
==> читать все изречения...

3042 - | 2842 -


© 2015-2026 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.008 с.