1.4.1. Землетрясения
Землетрясения – это толчки и колебания земной поверхности, обусловленные смещением горных пород и распространением по грунтовой среде упругих сейсмических волн. При сильных землетрясениях, происходящих на густонаселенной местности, образуются обширные очаги поражения, в которых разрушаются и повреждаются здания, сооружения, техника, погибают и получают травмы люди.
Основная причина гибели людей при землетрясениях – обрушение зданий.
Ежегодно на планете происходит до 100000 землетрясений, из них 100…120 способны вызвать разрушения и 10…20 оказываются достаточно сильными.
Наиболее разрушительные землетрясения на территории бывшего СССР: 5 октября 1948 г. – г. Ашхабад – за 20 секунд был разрушен почти весь город, погибло около 100 тыс. человек; 25 апреля 1964 г. – г. Ташкент – разрушена почти вся центральная часть города; 7 декабря 1988 г. разрушены города: Спитак, Ленинакан, Кировакан (Армения), погибло более 25 тыс. человек, сотни тысяч остались без крова; 27 мая 1995 г. пос. Нефтегорск (Сахалин) был полностью разрушен, погибло около 2 тыс. человек.
По механизму возникновения землетрясения подразделяются на тектонические, обвальные, наведенные, вулканические и вызванные падением космических тел.
Тектонические землетрясения возникают в результате перемещения масс земной коры под влиянием внутренних напряжений. Это основной вид землетрясений на нашей планете. Земная кора и верхняя часть мантии представляют собой твердую наружную оболочку – литосферу, которая не является сплошной, а состоит из плит с различным горизонтальным размером: от нескольких сотен до нескольких тысяч километров. Под действием сил, обусловленных глубинными тепловыми процессами и вращением Земли, литосферные плиты, лежащие на горячей мантии, движутся со скоростью до нескольких сантиметров в год. В результате этого на границах сталкивающихся плит возникают огромные механические напряжения сжатия, сопровождающиеся разрушением пород, подземным ударом, это и приводит к тектоническим землетрясениям.
Наиболее часто такие землетрясения наблюдаются в определенных зонах. Около 90 % всех землетрясений происходит в зоне, окружающей Тихий океан – в Тихоокеанском поясе. Около 5…6 % землетрясений происходит в Средиземноморском поясе, протянувшемся от Португалии на востоке через Турцию, Иран и Северную Индию до Малайского архипелага.
Область возникновения подземного удара – очаг землетрясения, в пределах которого происходит высвобождение накопившейся энергии напряжения среды. Очаг землетрясения находится обычно на глубинах от нескольких километров до нескольких десятков километров. Область выделения энергии может иметь значительные размеры – до нескольких десятков километров. В очаге условно выделяется точка удара – гипоцентр, в которой начинается разрушение земной породы. Проекция гипоцентра на поверхность земли называется эпицентром.
От гипоцентра во все стороны распространяется возмущение грунтовой среды в виде упругих сейсмических волн: продольной () и поперечной () (рис. 1.3). По поверхности земли во все стороны от эпицентра расходится поверхностная волна (). В поверхностной волне частицы грунта имеют как продольное, так и поперечное смещение. Скорости распространения продольной и поперечной упругих волн определяются характеристиками среды, причем , скорость поверхностной волны . Так, например, для гранита значения этих скоростей составляют: = 4,6·103 м/с, = 3,0·103 м/с, 2,7·103 м/с. Высокие скорости распространения сейсмических волн исключают возможность оповещения населения о случившемся землетрясении.
Основными характеристиками землетрясения являются: глубина очага землетрясения, магнитуда и интенсивность на поверхности земли.
Магнитуда характеризует энергию землетрясения, которая определяется через параметры сейсмических волн. Этот способ измерения энергии землетрясения был предложен американским сейсмологом Рихтером и основан на измерении смещения грунта:
, | (1.1) |
где – магнитуда землетрясения; – смещение грунта на определенном расстоянии (100 км) от эпицентра рассматриваемого землетрясения; – смещение грунта при очень слабом землетрясении, принятом за начало отсчета.
Измерение смещения грунта производится с помощью сейсмографов. По Рихтеру магнитуда тектонических землетрясений составляет .
В средствах массовой информации часто приводят интенсивность землетрясения в баллах по девятибалльной шкале Рихтера. Шкала Рихтера – это шкала магнитуд; баллы этой шкалы – величина магнитуды землетрясения.
Магнитуда землетрясения определяет его энергию:
, | (1.2) |
где – энергия землетрясения, Дж.
При самых сильных землетрясениях () выделяется энергия более 1018 Дж.
Наряду с оценкой силы землетрясения с помощью его магнитуды и энергии в настоящее время используется и оценка интенсивности землетрясения на поверхности земли в баллах – по величине колебаний грунта на поверхности земли и по размерам причиненного ущерба.
Значение магнитуды землетрясения – одно для данного толчка, а интенсивность землетрясения зависит от магнитуды, удаления от эпицентра, характера грунтовой среды.
К настоящему времени разработан ряд специальных цифровых шкал для сравнительной оценки землетрясений по их интенсивности. Получаемые с их помощью результаты близки между собой. В России принята рекомендованная ЮНЕСКО международная шкала MSK-64 (шкала Медведева, Шпонхойера, Карника) – табл. 1.2.
Т а б л и ц а 1.2
- Оглавление
- 2.5.1. Общие положения 138
- 4. Устойчивость функционирования объектов экономики в
- Введение
- 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
- 1.1. Основные понятия и определения
- 1.2. Классификация чрезвычайных ситуаций
- Классификация чркзвычайных ситуаций по масштабам распространения и тяжести последствий
- 1.3. Обстановка в российской федерации и северо-западном регионе
- 1.4. Чрезвычайные ситуации природного характера
- 1.4.1. Землетрясения
- Шкала msk-64 интенсивности землетрясений
- 1.4.2. Наводнения
- Размеры зон затопления в зависимости от уровня подъема воды для равнинных рек
- Параметры волны прорыва
- 1.5. Чрезвычайные ситуации техногенного характера
- 1.5.1. Пожары
- Характеристики пожарной опасности некоторых материалов
- Категории взрывопожароопасности помещений
- Предельные значения офп
- 1.5.2. Техногенные взрывы
- Характеристики конденсированных взрывчатых веществ
- Характеристики горючих газов и их смесей с воздухом
- Классификация окружающего пространства по видам в соответствии со степенью его загроможденности
- Классификация горючих веществ по степени чувствительности к детонации
- Экспертная таблица для определения режима взрывного превращения
- Теплота взрыва горючих пылей
- 1.5.3. Аварии на радиационно опасных объектах
- Стадии воздействия ии на живые организмы
- Последствия облучения людей
- Средние мощности поглощенной и эквивалентной дозы космического излучения
- Основные пределы доз
- Международная шкала событий на аэс
- Характеристики некоторых наиболее опасных нуклидов выброса
- 1.5.4. Аварии на химически опасных объектах
- Классификация объектов по химической опасности
- Физические и токсические характеристики ахов
- Классификация ахов по токсическому действию
- Классификация ахов по степени опасности
- Вопросы и задания
- 2. Прогнозирование обстановки при чрезвычайных ситуациях
- 2.1. Общие положения
- 2.2. Прогнозирование последствий пожаров
- Действие теплового излучения на человека
- Минимальные интенсивности теплового излучения и время, при котором происходит возгорание горючих материалов, кВт/м2
- Значения пробит-функции
- 2.3. Прогнозирование последствий техногенных взрывов
- 2.4. Прогнозирование радиационной обстановки при авариях на аэс
- 2.4.1. Общие положения
- Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде радиационной аварии
- Характеристики зон радиоактивного загрязнения местности при авариях на аэс
- 2.4.2. Последовательность прогнозирования радиационной обстановки
- 4. По табл. П. 5.13 находим коэффициент для расчета дозы облучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (начало облучения ч, продолжительность облучения ч):
- 2.5. Прогнозирование химической обстановки при авариях на химически опасных объектах
- 2.5.1. Общие положения
- 2.5.2. Последовательность прогнозирования химической обстановки
- Вопросы и задания
- 3. Защита населения в чрезвычайных ситуациях
- 3.1. Нормативная правовая база обеспечения защиты населения
- 3.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.1. Задачи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.2. Организационная структура единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.3. Система управления единой государственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.2.4. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
- 3.3. Гражданская оборона
- 3.3.1. Задачи гражданской обороны
- 3.3.2. Организация гражданской обороны Российской Федерации
- 3.4. Мероприятия защиты в чрезвычайных ситуациях
- 3.4.1. Оповещение
- 3.4.2. Эвакуация
- 3.4.3. Радиационная и химическая защита
- Защитные свойства по ахов гражданских противогазов гп-5(гп-5м),
- Промышленные противогазы, применяемые для защиты персонала предприятий от ахов
- Вопросы и задания
- 4.2. Основы оценки устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- 4.3. Основные мероприятия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях
- 4.4. Методика выбора мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов
- 4.5. Организация работы по исследованию и повышению устойчивости функционирования объектов экономики
- Вопросы и задания
- 5. Ликвидация чрезвычайных ситуаций
- 5.1. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ
- 5.2. Организация всестороннего обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ
- 5.3. Особенности организации аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах стихийных бедствий, радиоактивного и химического заражения
- 5.4. Меры безопасности при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ
- Вопросы и задания
- Библиографический список
- Приложения
- Поражающее действие землетрясений
- Характеристика степеней разрушения зданий
- Значения избыточных давлений во фронте воздушной ударной волны, приводящих к разрушениям зданий и сооружений, транспорта, оборудования
- Структура возможных поражений людей в зонах разрушений зданий и сооружений городской застройки
- Прогнозирование радиационной обстановки
- Категории устойчивости атмосферы
- Средняя скорость ветра () в слое от поверхности земли до высоты перемещения центра облака, м/с
- Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа рбмк-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- Размеры возможных зон радиоактивного загрязнения местности на следе облака при аварии на аэс с реактором типа ввэр-1000 (длина зоны или начало зоны/конец зоны и ширина зоны, км)
- Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор рбмк-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- Мощность дозы излучения на оси следа, рад/час (реактор ввэр-1000, выход радиоактивных продуктов 10%, время – 1 час после остановки реактора)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (сильно неустойчивая атмосфера – категория а)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (нейтральная атмосфера – категория д)
- Коэффициент для определения мощности дозы излучения в стороне от оси следа (очень устойчивая атмосфера – категория f)
- Время начала формирования следа загрязнения (начала загрязнения в данной точке) после аварии, час
- Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- Коэффициент для пересчета мощности дозы на различное время после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, - время, на которое измерена мощность дозы)
- Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа рбмк, кампания 3 года, – время начала облучения)
- Коэффициент для определения дозы излучения по значению мощности дозы на 1 час после аварии (реактор типа ввэр, кампания 3 года, – время начала облучения)
- Средние значения кратности ослабления излучения от зараженной местности
- Степень вертикальной устойчивости воздуха
- Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (свободный разлив)
- Глубина и площадь заражения при аварийном выбросе (выливе) хлора (разлив в поддон)
- Угловые размеры зоны возможного заражения ахов в зависимости от скорости ветра
- Значения коэффициента для расчета площади химического заражения
- Значения коэффициента .
- Коэффициент защищенности производственного персонала (населения) от хлора (ахов) для различных условий
- Средние значения коэффициентов защищенности городского и сельского населения с учетом его пребывания в жилых и производственных зданиях, транспорте и открыто на местности
- Характеристика структуры пораженных, %
- Сигналы оповещения гражданской обороны