Бесплатная техническая библиотека
Методические указания по разработке вопросов ГОЧС в дипломных проектах. Основы безопасной жизнедеятельности

Справочник / Основы безопасной жизнедеятельности
Комментарии к статье
Сложнейшей задачей гражданской обороны является подготовка промышленных объектов к устойчивой работе в условиях чрезвычайной ситуации в мирное и военное время. Предприятия машиностроения и приборостроения являются становым хребтом военно-экономического потенциала страны.
Важнейшим элементом обеспечения устойчивости промышленного объекта является сохранение его технологического, станочного и лабораторного оборудования, а также оснастки, готовой продукции и сырья, то есть разработка и проведение в жизнь инженерно-технических мероприятий ГО, сводящих до минимума опасность вывода из строя элемента объекта или объекта в целом.
Дипломник должен уметь увязывать инженерные решения в области функционирования промышленного объекта, совершенствования конструкции машины, агрегата, прибора или технологического процесса с задачами обеспечения их устойчивости в условиях ЧС. Он должен дать оценку существующим образцам техники, агрегатов, приборов, приспособлений и оснастки с учетом их работы в условиях чрезвычайной ситуации, а также предложить их улучшенный вариант или более совершенную технологию. Должен четко представлять влияние всех поражающих факторов (первичных и вторичных) на людей, строения, коммунально-энергетические сети, оборудование и оснастку, навесные приспособления и средства малой механизации, технологию производства, исходные материалы и продукцию. И на основании этих требований предложить новые разработки техники, агрегатов, приспособлений и оснастки, средств контроля и сигнализации, автоматических систем управления и телеметрии, а также автоматической локализации аварийных ситуаций.
В конструкторских проектах необходимо дать анализ устойчивости функционирования разрабатываемого прибора, агрегата, станка в условиях воздействия поражающих факторов.
В дипломных проектах по технологии производства необходимо давать характеристику проектируемого объекта (цеха, участка, стенда, системы, линии, установки) с точки зрения обеспечения защиты населения и территорий в условиях ЧС.
Защита оборудования может обеспечиваться:
- повышением устойчивости здания цеха и размещением оборудования в наиболее безопасных при разрушении здания местах;
- созданием защитных устройств (камер, навесов, кожухов);
- уменьшением уязвимости оборудования за счет усиления уязвимых деталей и узлов, изготовления их съемными или создания запасов для обеспечения их замены.
Во всех случаях должны быть предложены меры по обеспечению необходимой устойчивости элемента промышленного объекта, но для этого необходимо ясно представлять условия, в которых придется работать этому элементу объекта. Дипломный проект необходимо разработать на уровне современных требований.
Таким образом, в дипломном проекте должны быть представлены:
- характеристика цеха, на базе которого разрабатывается дипломный проект (характеристика здания и его элементов, ограждающих конструкций и световых проемов), имеющегося оборудования (тип станков, грузоподъемность подъемно-кранового оборудования, электротельферов, кран-балок, транспортеров), способ подводки электроэнергии к станкам, наличие продуктопроводов, эстакад, системы отопления и вентиляции;
- размещение оборудования (линейное или групповое), типы станков (уникальные, тяжелые, серийные, с программным управлением, прецизионные), наличие автоматических линий;
- инженерно-технические мероприятия ГО по защите оборудования и продукции в чрезвычайной ситуации в мирное или военное время, то есть должно быть указано, что защищать (весь станок или какие-то его части), как защищать (дать эскиз защитного приспособления, выполнить необходимые расчеты), когда ставить разработанные защитные приспособления (при внезапном нападении, в мирное время или при угрозе нападения).
Руководителем дипломного проекта, в состав которого входят вопросы гражданской обороны, должен быть преподаватель профилирующей кафедры, а консультантом по вопросам ГО - преподаватель кафедры "Безопасность жизнедеятельности и промышленная экология".
Научную работу и особенно дипломное проектирование в вузах необходимо направить на решение проблем:
- повышения надежности и долговечности техники, оборудования и оснастки;
- обеспечения устойчивости функционирования всего хозяйства страны, его отраслей и отдельных промышленных объектов в чрезвычайной ситуации в мирное или военное время;
- возможности использования имеющихся или разрабатывающихся механизмов, машин, агрегатов, приспособлений и оснастки для выполнения спасательных и других неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации;
- использования средств малой механизации при проведении спасательных работ;
- разработки и совершенствования тренажеров, имитаторов аварий, необходимого программного материала для использования вычислительной техники;
- перехода на менее опасные технологии, сырье, режимы работы;
- максимально быстрой прокладки временных коммунально-энергетических сетей в очагах поражения взамен разрушенных.
Темами дипломного проектирования по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций могут быть:
- защитные сооружения гражданской обороны, их оборудование и системы, способы ускоренного строительства и повышения защитных свойств;
- способы защиты систем управления, оповещения и связи (электронных схем, оптико-электронной аппаратуры, элементов вычислительной техники и автоматических систем управления) от поражающих факторов;
- защита оборудования, техники, местности и водоемов от воздействия поражающих факторов всех видов;
- возможности использования штатной техники для выполнения задач ГОЧС в сложных условиях (например, навесного оборудования для конкретного вида спасательных работ, для вскрытия защитного сооружения).
Вопросы гражданской обороны могут быть изложены в дипломном проекте как дополнение по ГОЧС, например как возможность использования конкретного механизма, допустим, при тушении лесных пожаров или для работы в условиях сплошных завалов.
Примерный перечень вопросов по ГО для дипломного проектирования может содержать следующие темы:
- оценка уязвимости систем автоматического регулирования режимов и отключения аварийных участков от воздействия поражающих факторов;
- оценка уязвимости систем автоматического управления производством от воздействия ударной волны;
- защита автоматических систем управления от воздействия ударной волны;
- оценка возможности повреждения гусеничных и колесных машин от воздействия УВВ и светового излучения;
- проектирование колесных и гусеничных машин с обеспечением защиты наиболее уязвимых механизмов, узлов и деталей от воздействия УВВ;
- защита гидропневматических устройств и гидроприводов от поражающего воздействия УВВ и светового излучения;
- оценка уязвимости основного оборудования цеха от воздействия УВВ при получении цехом средних разрушений;
- обеспечение защиты искусственных спутников Земли от рентгеновского, гамма- или нейтронного излучения, а также от воздействия ЭМИ;
- инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивость оборудования цеха к воздействию УВВ и светового излучения;
- оценка устойчивости работы проектируемой аппаратуры в условиях воздействия вероятных поражающих факторов;
- пути повышения устойчивости проектируемой аппаратуры в условиях воздействия поражающих факторов при ЧС;
- определение радиуса зоны безопасного удаления проектируемой аппаратуры от центра ядерного взрыва;
- оценка устойчивости энергоустановок и машин к поражающим факторам;
- повышение устойчивости энергоустановок и машин к воздействию поражающих факторов;
- проектирование машин и механизмов для поддержания параметров воздуха в защитном сооружении в пределах нормы (использование кондиционеров, холодильников, циркуляции холодной воды);
- оценка возможности функционирования оптико-электронной аппаратуры в условиях воздействия светового излучения;
- оценка уязвимости оборудования цеха от воздействия светового излучения;
- защита автоматических систем управления от поражающего действия светового излучения;
- оценка уязвимости систем автоматического управления от воздействия светового излучения;
- уменьшение опасности загорания машин от воздействия светового излучения;
- проектирование машин с учетом защиты обслуживающего персонала от поражающего действия радиоактивных излучений;
- обеспечение защиты гидравлических механизмов от заражений РВ и ОВ;
- защита продукции от заражения (радиоактивными, химическими, отравляющими веществами);
- оценка устойчивости систем автоматического управления к действию радиоактивных излучений и электромагнитного импульса;
- повышение устойчивости автоматических систем управления к воздействию радиоактивных излучений и электромагнитного импульса;
- усовершенствование методов расчета режимов радиационной защиты персонала на ОЭ;
- оценка радиационной стойкости проектируемой аппаратуры;
- повышение радиационной стойкости проектируемой аппаратуры;
- оценка возможности функционирования проектируемой аппаратуры в условиях воздействия проникающей радиации;
- защита проектируемой аппаратуры от воздействия ЭМИ;
- оценка устойчивости функционирования искусственных спутников Земли при воздействии ЭМИ;
- обеспечение допустимых условий работы обслуживающего персонала при высоких температурах наружного воздуха за пределами цеха, убежища;
- разработка колесных и гусеничных кранов с учетом возможности использования стрелы для эвакуации людей из горящих зданий;
- снижение опасности возгорания продукции при воздействии светового излучения;
- оценка уязвимости оборудования от воздействия вторичных поражающих факторов;
- разработка инженерно-технических мероприятий, снижающих выход из строя оборудования из-за воздействия вторичных поражающих факторов;
- расширение возможностей использования компрессорных установок для подачи воздуха в заваленные убежища и обеспечения работы пневмоинструментов;
- возможности использования автономных аварийных источников электропитания для освещения объектов, мест работ в очагах поражения, в убежищах, а также для обеспечения использования электроинструментов при строгом соблюдении мер безопасности;
- разработка приспособлений, навесного и иного оборудования для техники, используемой для подъема и перемещения грузов с целью расширения их возможностей при выполнении спасательных и неотложных работ;
- проектирование приспособлений к колесным и гусеничным машинам, позволяющих использовать эти машины для отрывки капониров, траншей, разбора завалов;
- разработка приспособлений к транспортным и погрузочным машинам, позволяющих производить быструю погрузку пострадавших и грузов из очага поражения, перевозку спасателей и имущества формирований;
- разработка малогабаритных маневренных самодвижущих кранов для выполнения работ в завалах;
- разработка комплекса механизации строительно-монтажных работ с возможностью быстрого его перемещения в очаг поражения;
- разработка комплекса механизации строительно-монтажных работ, обеспечивающего быстрое строительство убежищ;
- проектирование тягача с универсальным оборудованием для ведения спасательных работ в очаге поражения и возможностью эффективного использования лебедок;
- разработка подвижных средств разведки в очаге поражения, позволяющих привязывать результаты замеров по времени и месту, наносить данные на электронную карту местности, а также передавать полученные данные через спутниковую связь;
- повышение проходимости техники при преодолении завалов в очагах поражения;
- разработка приспособлений и оборудования, позволяющих быстро производить специальную обработку людей и техники в полевых условиях;
- разработка условий, обеспечивающих удобства при проведении спецобработки гидропневматических устройств;
- разработка ИТМ ГО по повышению устойчивости проектируемого изделия к воздействию УВВ (замена хрупких деталей и узлов на более устойчивые, уменьшение габаритов, создание защитных конструкции, использование обтекаемой формы), отработка методов быстрой замены составных частей изделия, а также определение необходимого перечня запасных частей;
- обеспечение повышенной устойчивости башенных кранов.
Авторы: Гринин А.С., Новиков В.Н.
Рекомендуем интересные статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности:
▪ Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их возникновения
▪ Особенности выживания в пустыне
▪ Проблема контролирования выброса в атмосферу загрязняющих веществ промышленными предприятиями
Смотрите другие статьи раздела Основы безопасной жизнедеятельности.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Расставание действительно может причинять физическую боль
16.09.2026
Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу.
Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний.
Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>
Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера
16.09.2026
Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики.
Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>
Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв
15.09.2026
Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии.
Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>
Случайная новость из Архива Измерение ядерного рассеяния солнечных нейтрино
17.07.2024
Ученые, работающие с детектором темной материи XENONnT, впервые успешно измерили процесс рассеяния солнечных нейтрино на атомных ядрах. Это значимое достижение было представлено на конференции в Л'Аквиле, Италия. Полученные результаты открывают новые возможности как для исследования нейтрино, так и для улучшения методик поиска темной материи.
Нейтрино - это частицы, образующиеся в огромных количествах на Солнце и других звездах. Они почти не взаимодействуют с веществом, что делает их трудными для обнаружения. Однако их изучение важно, так как нейтрино могут давать ключевую информацию о процессах, происходящих внутри звезд, включая наше Солнце.
Детектор XENONnT расположен на глубине почти 1,5 км в лаборатории Гран Сассо в Италии. Это позволяет защитить его от многих видов радиационного фона. Основной компонент детектора - ультрачистый жидкий ксенон. Взаимодействие различных частиц с атомами ксенона регистрируется, что позволяет ученым анализировать эти данные для поиска следов темной материи и других редких событий.
Одной из основных сложностей в поиске темной материи является отделение сигналов, вызываемых нейтрино, от тех, которые могут указывать на темную материю. Нейтрино легко проникают через землю и могут создавать сигналы, похожие на те, которые ожидаются от частиц темной материи. Это затрудняет анализ данных и может приводить к ошибочным выводам.
Для измерения рассеяния солнечных нейтрино на атомных ядрах исследователи XENONnT анализировали данные, собранные за два года работы детектора. Они тщательно отделяли сигналы от шумов и искали события, совпадающие по характеристикам с теоретически предсказанными сигналами от нейтрино. В результате ученые смогли зарегистрировать такие события с вероятностью ошибки всего в 0,35 процента.
Эти данные являются первым успешным измерением рассеяния солнечных нейтрино на атомных ядрах. Это открытие позволит исследователям лучше учитывать влияние нейтрино при анализе данных детекторов темной материи, что повысит точность и надежность их результатов. Также это поможет уточнить современные модели процессов, происходящих внутри Солнца, предоставив солнечным физикам новые данные для работы.
Ученые из команды XENONnT планируют продолжить свои исследования, собирая больше данных о влиянии космических частиц на детектор. Это позволит им лучше понимать и отфильтровывать шумы фона, что в свою очередь улучшит поиск сигналов темной материи. Благодаря этому, они надеются сделать еще один шаг к разгадке одной из главных тайн современной физики - природы темной материи.
Измерение рассеяния солнечных нейтрино на атомных ядрах с помощью детектора XENONnT является важным достижением в области физики частиц. Этот успех не только помогает лучше понять потоки солнечных нейтрино, но и значительно улучшает методы поиска темной материи. В будущем такие исследования могут привести к фундаментальным открытиям, изменяющим наше понимание Вселенной.
|
Другие интересные новости:
▪ Разлокировка смартфона при помощи уха
▪ Акустический пинцет
▪ Камера Google Clip с системой искусственного интеллекта
▪ Бюджетные нетбуки HP
▪ Применение кукол в медицине
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Искусство видео. Подборка статей
▪ статья Прекрасное есть жизнь. Крылатое выражение
▪ статья Что такое угри? Подробный ответ
▪ статья Заведующий архивом. Должностная инструкция
▪ статья Черное дубление овчин. Простые рецепты и советы
▪ статья Усилитель мощности ЗЧ TDA7384А. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026