Мощность дозы излучения, рад/ч,
Характеристика
на различное время после взрыва
зоны
ны, рад
на 1 ч.
на 10 ч.
Умеренного загрязнения
Сильного загрязнения
Опасного загрязнения
Зона А – умеренного загрязнения. Дозы излучения до полного распада радио-активных веществ на внешней границе зоны Д¥ = 40 рад, на внутренней границе Д¥ = 400 рад. Ее площадь составляет 70…80 % площади всего следа, на карты нано-сится синим цветом.
Зона Б – сильного загрязнения. Дозы излучения на границах Д¥ = 400 рад и Д¥ = 1200 рад. На долю этой зоны приходится примерно 10 % площади радиоактивного следа (наносится зеленым цветом).
Зона В – опасного загрязнения. Дозы излучения на ее внешней границе за пе-риод полного распада радиоактивных веществ Д¥ = 1200 рад, а на внутренней границе Д¥ = 4000 рад. Эта зона занимает примерно 8…10 % площади следа облака взрыва (наносится коричневым цветом).
Зона Г – чрезвычайно опасного загрязнения. Дозы излучения на ее внешней границе за период полного распада радиоактивных веществ Д¥ = 4000 рад, а в сере-дине зоны Д¥ = 7000 рад (наносится черным цветом).
Мощности доз излучения на внешних границах этих зон через 1 ч после взрыва составляют соответственно 8, 80, 240 и 800 рад/ч, а через 10 ч – 0,5; 5; 15 и 50 рад/ч. Со временем мощности доз излучения на местности снижаются ориентировочно в 10 раз через отрезки времени, кратные 7. Например, через 7 ч после взрыва мощность дозы уменьшается в 10 раз, а через 49 ч – в 100 раз.
При нахождении людей на радиоактивно загрязненной местности ионизирую-щие излучения продуктов взрыва воздействуют на организм человека и вызывают его поражение. Это воздействие может проявляться как в результате внешнего облучения
47
(радиоактивные вещества находятся вне организма), так и при попадании радиоактив-ных веществ внутрь организма через органы дыхания, пищеварительный тракт, кожу и открытые раны (внутреннее облучение). В результате такого воздействия, как и при проникающей радиации, может развиться лучевая болезнь. Вместе с тем, степень по-ражения биологической ткани определяется главным образом внешним облучением.
Электромагнитный импульс. Ядерные взрывы в атмосфере и в более высоких слоях приводят к возникновению мощных электромагнитных полей с длинами волн 1…1000 м и более. Эти поля ввиду их кратковременного существования принято называть электромагнитным импульсом (ЭМИ). В результате возникновения напря-жений и токов в проводниках различной протяженности ЭМИ может оказывать по-ражающее действие на радиоэлектронную аппаратуру и электротехническое оборудо-вание; аппаратуру, кабельные и проводные линии систем связи, управления, энерго-снабжения и т. п.
При наземном и низком воздушном взрывах воздействие ЭМИ наблюдается на расстоянии порядка нескольких километров от центра взрыва.
При высотном ядерном взрыве (Н>10 км) могут возникать поля ЭМИ в зоне взрыва и на высотах 20…40 км от поверхности земли (рис. 1.10). ЭМИ в зоне взрыва возникает за счет быстрых электронов, которые образуются в результате взаимодей-ствия гамма-квантов ядерного взрыва с материалом оболочки боеприпаса и рентге-новского излучения с атомами окружающего разреженного воздушного пространства.
Рис. 1.10. Схема возникновения полей электромагнитного импульса при высотном ядерном взрыве
Основными параметрами электромагнитного импульса, характеризующими его поражающее действие, являются изменения напряженностей электрического и маг-нитного полей во времени (форма импульса) и их ориентация в пространстве, а также величина максимальной напряженности поля (амплитуда импульса).
Для низких воздушных взрывов параметры ЭМИ остаются примерно такими же, как и для наземных, но с увеличением высоты взрыва их амплитуды уменьшают-ся. Амплитуды ЭМИ подземного и надводного ядерных взрывов значительно меньше амплитуд ЭМИ взрывов в атмосфере, поэтому поражающее действие его при этих взрывах практически не проявляется.
Поражающее действие ЭМИ проявляется прежде всего по отношению к радио-электронной и электротехнической аппаратуре, в ней наводятся электрические токи и напряжения, которые могут вызвать пробой изоляции, повреждение трансформаторов и полупроводниковых приборов, сгорание разрядников, перегорание плавких вставок и
48
других элементов радиотехнических устройств. Наиболее подвержены воздействию ЭМИ линии связи, сигнализации и управления. Когда ЭМИ недостаточен для поврежде-ния приборов или отдельных деталей, то возможно нарушение их работоспособности.
Если ядерные взрывы произойдут вблизи линий энергоснабжения, связи, име-ющих большую протяженность, то наведенные в них напряжения могут распростра-няться по проводам на многие километры и вызывать повреждение аппаратуры и по-ражение личного состава, находящегося на безопасном удалении по отношению к другим поражающим факторам ядерного взрыва.
Высотный взрыв способен создавать помехи в работе средств связи на очень больших площадях.
Электромагнитный импульс может свидетельствовать о таких параметрах ядерного взрыва, как мощность, вид взрыва и координаты.
Защита от ЭМИ достигается экранированием линий энергоснабжения и управления, а также аппаратуры. Все наружные линии, например, должны быть двух-проводными, хорошо изолированными от земли, с малоинерционными разрядниками и плавкими вставками. Для защиты чувствительного электронного оборудования це-лесообразно использовать разрядники с небольшим порогом зажигания.
1.2.Химическое оружие 7 1.2.1. Общие сведения о химическом оружии и отравляющих веществах
Химическое оружие (ХО) является одним из видов оружия массового пораже-ния и до сих пор состоит на вооружении современных армий. Оно появилось до со-здания ядерного оружия и не потеряло своего оперативного значения после разработ-ки и принятия на вооружения ядерных боеприпасов.
Химическим оружием называют боевые средства, поражающее действие кото-рых основано на токсических свойствах отравляющих веществ, переведенных в бое-вое состояние.
Химическое оружие обладает рядом особенностей, которые можно подразде-лить на общие и частные (табл. 1.6).
Таблица 1.6 | |||
Дата: 2019-02-25, просмотров: 308. |