RU2018147176A - Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте - Google Patents

Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте Download PDF

Info

Publication number
RU2018147176A
RU2018147176A RU2018147176A RU2018147176A RU2018147176A RU 2018147176 A RU2018147176 A RU 2018147176A RU 2018147176 A RU2018147176 A RU 2018147176A RU 2018147176 A RU2018147176 A RU 2018147176A RU 2018147176 A RU2018147176 A RU 2018147176A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
explosive
explosion
accident
emergency
recording
Prior art date
Application number
RU2018147176A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Савельевич Кочетов
Original Assignee
Олег Савельевич Кочетов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Олег Савельевич Кочетов filed Critical Олег Савельевич Кочетов
Priority to RU2018147176A priority Critical patent/RU2018147176A/ru
Publication of RU2018147176A publication Critical patent/RU2018147176A/ru

Links

Landscapes

  • Working Measures On Existing Buildindgs (AREA)

Claims (9)

1. Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, заключающийся в том, что используют систему мониторинга с обработкой полученной информации об опасной зоне для принятия решения о предотвращении чрезвычайной ситуации, в испытательном боксе устанавливают макет взрывоопасного объекта, а по его внутреннему и внешнему периметрам устанавливают видеокамеры для видеонаблюдения за процессом развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, которую моделируют посредством установки в макете взрывного осколочного элемента с инициатором взрыва, при этом видеокамеры выполняют во взрывозащитном исполнении, а выходы с видеокамер через внутреннюю полость проставок соединяют с блоком, посредством которого производят запись и регистрацию протекающих процессов изменения технологических параметров в макете, после чего регистрируют посредством системы анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в потолочной части макета выполняют проем, который закрывают взрывозащитным элементом, установленным по свободной посадке на трех упругих штырях, один конец, каждого из которых, жестко фиксируют в потолке макета, а на втором крепят горизонтальную перекладину, между взрывным осколочным элементом и проемом, устанавливают трехкоординатный датчик давления во взрывозащитном исполнении, выход которого соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а по обе стороны от датчика давления располагают датчики температуры и влажности, контролирующие термовлажностный режим в макете, выходы которых также соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, а внутренние и внешние поверхности ограждений макета обклеивают тензодатчиками, выходы которых также соединяют со входом блока записывающей и регистрирующей аппаратуры, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, взрывозащитный элемент, размещенный в потолочной части макета, где выполняют проем, и который устанавливают по свободной посадке на трех упругих штырях, дополнительно снабжают демпфирующими элементами, смягчающими воздействие ударной волны при взрыве, и закрепляют на горизонтальных перекладинах со стороны, обращенной к проему, при этом демпфирующие элементы выполняют из эластомера, а между потолочной частью макета и демпфирующими элементами установливают индуктивный датчик перемещения, регистрирующий динамику перемещения взрывозащитного элемента при взрыве, сигнал с которого по линии связи направляют в блок записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которой соединяют с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, после обработки подученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, в боковых стенках макета размещают, по крайней мере, две взрывозащитных разрушающихся конструкции для ограждения особо опасных производственных объектов, в которых отсутствуют оконные проемы, и каждая из которых состоит из железобетонных панелей, состоящих из разрушающейся и неразрушающейся частей, причем неразрушающуюся часть выполняют по контуру панели, а разрушающуюся часть выполняют в виде, по крайней мере, двух коаксиально расположенных ниш, одну из которых, внешнюю образуют плоскостями правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным основанием, а другую - внутреннюю, выполняют в виде двух наклонных поверхностей, соединенных ребром, а на наклонных поверхностях разрушающейся части панели установливают тензорезисторы, фиксирующие деформацию и момент их разрушения, при этом сигнал с тензорезисторов по линии связи направляют в блок записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которой соединяют с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, после обработки полученных экспериментальных данных формируют информационную базу данных о развитии чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, и составляют математическую модель, прогнозирующую предотвращение чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте, отличающийся тем, что между дополнительными элементами и металлическим каркасом с бронированной металлической обшивкой, на опорных стержнях устанавливают втулки из быстроразрушающегося материала, например стекла, типа «триплекс», а между дополнительным элементом и втулкой из быстроразрушающегося материала устанавливают тензодатчик для регистрации давления разрушения втулки из стекла типа «триплекс», сигнал с которого по линии связи направляют в блок записывающей и регистрирующей аппаратуры, выход которой соединяют с блоком анализаторов записанных осциллограмм протекающих процессов изменения технологических параметров в макете взрывоопасного объекта, а в верхней части опорных стержней взрывозащитного элемента, размещенного в потолочной части макета, закрепляют демпфирующую пластину к которой, оппозитно панели, и в направлении ударной волны присоединяют буферное устройство, выполненное в виде конуса, вершина которого находится на оси проема защищаемого объекта.
2. Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте по п. 1, отличающийся тем, что в качестве инициатора взрыва используют легковоспламеняющуюся жидкость, - ацетон, расчет необходимого количества которого для создания стехиометрической концентрации во взрывной камере, представляющей собой металлический сосуд объемом, равным 500÷1000 см3 с толщиной стенок 7÷8 мм, определяется по формуле
Figure 00000001
где М - молекулярный вес жидкости; VK - объем взрывной камеры, л; VВ - объем воздуха, необходимый для полного сгорания одной молекулы горючей жидкости, л.
Figure 00000002
Figure 00000003
где Рбар - барометрическое давление, мм рт.ст.; Vo=22,4 л - объем грамм-молекулы воздуха при 0°С и давлении 760 мм рт.ст., объем (см3) горючей жидкости
Figure 00000004
где ρ - плотность жидкости, г/см3.
RU2018147176A 2018-12-28 2018-12-28 Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте RU2018147176A (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147176A RU2018147176A (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018147176A RU2018147176A (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2018147176A true RU2018147176A (ru) 2020-06-30

Family

ID=71509397

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018147176A RU2018147176A (ru) 2018-12-28 2018-12-28 Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2018147176A (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2549711C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2549677C1 (ru) Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2558422C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2548256C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты
RU2019105982A (ru) Стенд для испытаний устройств, демпфирующих взрывную волну при аварии на взрывоопасном объекте
RU2018147176A (ru) Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2645361C1 (ru) Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта
RU2018146072A (ru) Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2019106014A (ru) Способ моделирования чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2018147178A (ru) Стенд для испытаний устройств, демпфирующих взрывную волну при аварии на взрывоопасном объекте
RU2018146076A (ru) Стенд для испытаний устройств, демпфирующих взрывную волну при аварии на взрывоопасном объекте
RU2018147181A (ru) Стенд для исследования параметров взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2016146309A (ru) Стенд для моделирования поведения взрывозащитных элементов при чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2616090C1 (ru) Способ кочетова взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
RU2652032C1 (ru) Стенд для исследований параметров взрывозащитных устройств в испытательном макете взрывоопасного объекта
RU2016126708A (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2637640C1 (ru) Способ исследования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2648109C1 (ru) Способ определения эффективности взрывозащиты с системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации
RU2016123113A (ru) Стенд для прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2611327C1 (ru) Способ исследования развития чрезвычайной ситуации на макете взрывоопасного объекта
RU2603827C1 (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2016123119A (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2016123121A (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте
RU2015140514A (ru) Способ прогнозирования развития чрезвычайной ситуации на взрывоопасном объекте
RU2016126712A (ru) Устройство прогнозирования развития чрезвычайной ситуации при аварии на взрывоопасном объекте

Legal Events

Date Code Title Description
FA93 Acknowledgement of application withdrawn (no request for examination)

Effective date: 20211229