Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

По боевому развертыванию




СВОИХ ТАКТИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ОЦЕНКА ПОЖАРНЫХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

На пожаре идет борьба за выигрыш времени, т.е. чем раньше мы приступим к тушению, тем успешнее ликвидируем пожар и с меньшим ущербом. Продолжительность боевого развертывания является функцией множества различных постоянных и переменных факторов, что обуслав­ливает трудность разработки его аналитических зависимостей.

В общем виде продолжительность боевого развертывания можно опи­сать моделью:

Ч.Р = f (Nxc., Na, Р, L, М, Вг, Вс, t°, h3, а, П, N3, hc,Y, О) + 8,

где: Njj c — численность боевого расчета;

Na, P — количество используемого пожарно-технического вооружения и его масса соответственно;

L — длина рукавной линии;

М — участок, местности, где проводится боевое развертывание;

Вг — время года;

Вс — время суток;

t° — температура окружающей среды;

hc — глубина снега;

а — угол уклона местности;

П — вид пожарного автомобиля;

N3, h3 — количество и высота этажа соответственно;

Y — условия боевого развертывания (задымленность);

О — обученность личного состава;

е — случайная компонента, учитывающая влияние неучтенных факторов.

Постоянными факторами являются: Nj,c, Na, P, N3, h3.

Переменными факторами — М, Вг, Вс, t°, а П,Y, О, 8.

Как показывает практика и подтверждают эксперименты, основное влияние на продолжительность боевого развертывания оказывают влияние количество пожарных, проводящих его, количество и масса используемого пожарно-технического вооружения (ПТВ) и расстояние, на которое оно перемещается.

Это позволяет сделать некоторые упрощения математической модели для определения времени боевого развертывания.

С учетом вышесказанного, ниже представлены формулы для опре­деления времени боевого развертывания в дневное летнее время на гори­зонтальном асфальтированном участке местности и в этажи зданий.

Боевое развертывание может производиться как с установкой на водоисточник, так и без установки, как с возвратом пожарных к пожар­ному автомобилю за недостающим пожарно-техническим вооружением,


так и без него. Пожарные могут работать как без защиты органов дыхания, так и с защитой их индивидуальными средствами.

В случае проведения боевого развертывания одновременно на гори­зонтальном участке местности и в этажи здания может быть два варианта:

- боевое развертывание по горизонтали и в этажи здания выполняет один
и тот же личный состав. В этом случае общее время боевого развертывания будет
равно сумме времени боевого развертывания по горизонтали и в этажах здания;

- боевое развертывание по горизонтали и в этажи здания выполняют раз­
личные расчеты, в этом случае общее время боевого развертывания принимается
по максимальному времени одной из групп.

Формула для определения времени (с) боевого развертывания на участке местности имеет вид:

Тб.р = ЦО.ЗгАЦ^+Рг (33) + тв). (16.1)

Боевое развертывание в этажах зданий и на высоту осуществляется различными способами, основные из них: подъем напорной рукавной линии с помощью спасательной веревки; опускание напорных пожарных рукавов, поднятых на требуемую высоту пожарными; прокладка напорных рукавных линий по маршам лестничной клетки и пожарным лестницам. При этом основное влияние на время боевого развертывания в этажи зданий будет оказывать высота подъема и количество пожарных, участвующих в нем.

Время боевого развертывания в этажах здания (от лестничной пло­щадки первого этажа до лестничной площадки установки пожарно-техни-ческого вооружения) определяется следующими формулами:

при подъеме напорной рукавной линии с помощью спасательной веревки:

T6.p = k(4,5p3h3(N9-l)); (16-2)

при прокладке напорной рукавной линии опусканием рукавов вниз:

Тб.р = к(4,4РзЬз(Кэ-1)); (16.3)

при прокладке напорной рукавной линии по маршам лестничной клетки:

тб.р = к(4,1А h3 (N3 - 1) (0,5?! + Р2 Р3)), (16.4)

где: тв — среднее время установки пожарного автомобиля на водоисточник, с;

Pj, P2 — коэффициенты, учитывающие долю расстояния, преодолеваемую пожарными без ПТВ и с ПТВ соответственно;

Рз — коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического вооружения;

h3 — высота этажа, м;

А — коэффициент, учитывающий сколько раз в среднем пожарный прео­долевает расстояние от пожарного автомобиля до позиции ствола;

К — коэффициент, учитывающий влияние неучтенных факторов;

L — длина рукавной линии, м;

N3 — количество этажей.

Коэффициент, учитывающий влияние массы пожарно-технического вооружения на время боевого развертывания, определяется по табл. 16.1.

Время установки пожарного автомобиля на водоисточник опре­деляется по табл. 16.2 в зависимости от вида водоисточника и численности


боевого расчета (время установки учитывается только в том случае, когда установку пожарного автомобиля на водоисточник и прокладку рукавных линий производит один и тот же личный состав).

Таблица 16.1

 

Масса птв, кг   0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40
Зз 1,0 1,05 1,1 1,2 1,26 1,37 1,42 1,47 1,52

Таблица 16.2 Время установки пожарного автомобиля на водоисточникв), с

 

 

Водоисточник Боевой расчет, чел.
      Более 3-х
Пожарный гидрант Открытый водоисточник   35 26 23 18 15 18

Масса пожарно-технического вооружения определяется по табл. 9.10.

Коэффициенты, учитывающие долю расстояния, преодолеваемую пожарным без пожарно-технического вооружения и с пожарно-техни-ческим вооружением, определяются по формулам:

Pi = 0 Pi = (А - 1)/(2А)

при А < 1 при А > 1 (16.5)

P2=l P2=l-Pi

Коэффициент А, учитывающий сколько раз в среднем пожарный преодолевает расстояние от пожарного автомобиля до позиции ствола, зависит от расстояния и количества участвующих в боевом развертывании пожарных.

Математические зависимости для определения коэффициента А имеют следующий вид:

при перемещении пожарных без защиты органов дыхания:

А = l/Nxc.(l+L/40) - 1 + 20/US^ ~ 1), (16.6)

при перемещении пожарных с использованием индивидуальных средств защиты органов дыхания:

А = 1/N3B(1+L/13B) -1 + 0,5 1ЗВ /L(N3B - 1), (16.7)

где: 1ЗВ — возможность одного звена газодымозащитников по прокладке напорных пожарных рукавов, м (табл. 16.3);

N3B — количество звеньев газодымозащитников, производящих боевое раз­вертывание, шт;

N,, с — численность боевого расчета, чел.

При получении А< 1 принимаем А= 1, так как в любом случае один из пожарных преодолевает расстояние (L) от пожарного автомобиля до позиции ствольщика.

Таблица 16.3 Значение 1_, м

 

Количество рукавов, переносимых Количество газодымозащитников в звене, чел.
одним газодымозащитником, шт        
         
         

Коэффициент К, учитывающий влияние переменных факторов, оказывающих влияние на время боевого развертывания (физическая уста­лость, снежный покров, температура окружающей среды, уклон мест­ности, возраст пожарных, время суток, покрытие участка местности) опре­деляется по формуле:

К = П • К;, i = l...n (16.8)

где: Kj — коэффициент учитывающий влияние i-ro фактора на время боевого развертывания.

Коэффициенты, учитывающие влияние снежного покрова, темпе­ратуру окружающей среды, уклон местности, возраст пожарных, время суток, покрытие участка местности и определяются по табл. глав 9.1-9.6. При ведении боевых действий на работоспособность будет влиять усталость, тяжелая работа снижает скорость и время выполнения боевых задач, и не в полной мере реализуются тактические возможности подраз­делений пожарной охраны. Тяжесть работы определяется по частоте сер­дечных сокращений: легкая — до 85 уд/мин, средняя — 86-115, тяжелая — 116-130, очень тяжелая — более 130 уд/мин. Влияние усталости на рабо­тоспособность пожарного можно показать на графике (рис. 16.1), где: а — кривая работоспособности, в — кривая наступления усталости, (а+в) — кривая работоспособности с учетом влияния усталости.

Чтобы подойти к математическому описанию работоспособности, необходимо исходить из несколько упрощенных гипотез относительно свя­зей между процессами динамики работоспособности.

Во-первых, в динамике работоспособности действует фактор враба-тывания или вхождения в работу, а также фактор утомления, который снижает работоспособность, нарушает приспособление организма человека к условиям труда. Оба этих фактора действуют в противоположных направ­лениях, но в начале работы имеет перевес первый, а в конце работы — второй фактор.

Утомление снижает работоспособность только до известного предела. Действие утомления в организме встречается с действием контрмер, тем более интенсивных, чем сильнее утомление. Кроме того, при снижении работоспособности вследствие утомления, снижается нагрузка и темп работ.

В каждый момент времени действуют два фактора и ключевые функции изменяются пропорциона­льно алгебраической сумме значений этих двух факторов.

Фактор врабатывания удобно представить, как экспоненциальную функцию от времени положитель­ного знака.

___________________________________ Действительно, врабатывание

Рис. 16.1 Общий вид взаимодействия не может возрастать со временем усталости и работоспособности бесконечно, оно асимптотически



приближается к некоторому предельному уровню. С течением времени скорость нарастания врабатывания уменьшается. Фактор утомления удобно описать экспоненциальной функцией отрицательного знака.

Исходя из этих предпосылок и были получены формулы, позволяющие определить влияние усталости на скорость ведения боевых действий.

При широком применении математического анализа и моделиро­вания физиологических процессов трудовой деятельности открывается реа­льная возможность создания единой физиологической квалификации тру­довых процессов, выполняемых пожарными на пожарах, учениях, занятиях и решение ряда связанных с этим важных вопросов обоснования такти­ческих возможностей пожарных подразделений.

В частности, открывается возможность математическим расчетом на­ходить оптимальные моменты для назначения перерывов и пауз для отдыха.

Физическая усталость личного состава учитывается в том случае, когда одни и те же пожарные производят боевое развертывание сначала на местности, а затем в этажах зданий.

Коэффициент, учитывающий физическую усталость пожарных, определяется для работ, выполняемых без средств защиты органов дыха­ния, и для работ, выполняемых со средствами защиты органов дыхания.

При выполнении работ без средств защиты:

на горизонтальном участке:

кр = 1,03(ехр(0,07т) - ехр(-0,7т)), (16.9)

по маршам лестничной клетки:

кр= 1,15(ехр(0,01т) - ехр(-0,44т)), (16.10)

где: х — время непрерывной работы при проведении боевого развертывания, мин.

При выполнении работ с защитой органов дыхания коэффициент, учитывающий физическую усталость, определяется:

kp3=l,5kp (16.11)

В том случае, когда пожарные перемещаются, не производя работ по боевому развертыванию, это время принимается равным продолжительности передвижения и определяется по формулам, представленным в табл. 9.7.

Расчет времени боевого развертывания рассмотрим на примерах.

Задача 16.1. Отделение из трех пожарных на АЦ в ночное время, при лунном освещении, вручную, без защиты органов дыхания устанав­ливает автомобиль на гидрант и по горизонтальному, покрытому 25 см слоем снега, участку местности прокладывает магистральную линию на расстояние 260 м из прорезиненных рукавов диаметром 77 мм.

Требуется определить время боевого развертывания.

Решение:

1. По формуле 16.6 определяем значение коэффициента А

А = 1/*Глс(1 + L/40) - 1 + 20/Ц]Члс - 1) = 1/3(1 + 260/40) --1 + 20/260-(3 -1) = 1,65.

2. По формуле 16.5 определяем значение коэффициентов (32, (3j, a
по табл. 16.1 — значение (33:


Pi = (А - 1)/(2A) = (1,65 - l)/(2 • 1,65) = 0,2; P2= 1 -Pj= 1 -0,2 = 0,8;

P3 = 1,47, так как масса 2-х напорных прорезиненных рукавов диа­метром 77 мм составляет 34 кг (см. табл. 9.10).

3. По табл. 16.1 определяем время установки пожарного автомобиля
на гидрант: тв = 23 с.

4. По табл. 9.6 определяем коэффициент, учитывающий влияние
снежного покрова участка местности на время боевого развертывания:

К,. = 2,0.

5. По табл. 9.1 определяем коэффициент, учитывающий влияние
ночного времени и лунного освещения на время боевого развертывания:

Кн=1,1.

6. По формуле 16.8 определяем коэффициент, учитывающий влия­
ние всех переменных факторов:

К = Кс • Кн = 2,0 • 1,1 = 2,2.

7. По формуле 16.1 определяем время боевого развертывания:

тбр = К-(0,32 • А • L • ф1 + Р2 • Р3) + хв) = 2,2 • (0,32 • 1,65 • 260 • •(0,2+ + 0,8 • 1,47) + 23) = 465 с = 7,8 мин.

Задача 16.2. Время года — зима; время суток — ночь; место пожара — 10-й этаж административного здания; высота этажа — 3 м; расстояние от реки до места пожара — 300 м. Характеристика: участок местности — горизонтальный, высота снежного покрова — 30 см, средний возраст по­жарных — 39 лет, освещение (естественное, искусственное) — отсутствует. На тушение пожара прибыло 2 отделения на АЦ-40(130) 63Б с боевым расчетом на каждой по 4 чел., включая командира отделения и водителя.

Первое отделение проводит боевое развертывание на местности, второе отделение — в здании. Первая автоцистерна находится у водоема, вторая — у здания. Напорные рукава в количестве 18 штук для прокладки магистральной линии находятся у водоема.

Требуется: 1. Подать на ликвидацию горения ствол РС-50.

2. Определить оптимальное время боевого развертывания.

Решение:

1) Выбираем схему насосно-рукавной системы:

2) Определяем количество рукавов в магистральной линии:
NM = Км • L/lp = 1,2 • 300/20 = 18 рукавов.

3) Определяем продолжительность боевого развертывания на гори­
зонтальном участке местности:

тбр = К • (0,32 • А • LM • (Pj + p2 • р3) + тв) = 3,88 • (0,32 • 2,44 • 360-• (0,30 + 0,70 • 1,47) + 18) = 1800 с = 30 мин.


4) Определяем значение коэффициента А, учитывающего, сколько
раз в среднем пожарный преодолевает расстояние L:

А = 1/Nk/C (1 + LJ - 1 + 20/Ьмлс - 1) = 1/3 • (1 + 360/40) -- 1 + (20/360) • (3 - 1) = 2,44.

5) Определяем значения коэффициентов Pj и (32, учитывающих до­
лю расстояния, преодолеваемую пожарными без ПТВ и с ПТВ:

Pi = (А - 1)/(2 • А) = (2,44 - 1)/(2 • 2,44) = 0,3; Р2 = 1 - Pi = 1 - 0,3 = 0,7.

6) Определяем значение коэффициента Р3, учитывающего влияние
массы ПТВ: Pj = 1,47.

7) Определяем хв время установки пожарного автомобиля на водо­
источник: хв = 18 с.

8) Определяем значение коэффициента К^,, учитывающего влияние
снежного покрова: Кс = 2,2.

9) Определяем значение коэффициента Кн, учитывающего влияние
времени суток (ночь без освещения): Кн = 1,6.

 

10) Определяем значение коэффициента Кв, учитывающего влияние
возраста пожарных: Кв = 1,1.

11) Определяем значение коэффициента К, учитывающего влияние
всех учтенных переменных факторов на время боевого развертывания:

К = К,. • Кн • Кв = 2,2 • 1,6 • 1,1 = 3,88.

12) Определяем продолжительность боевого развертывания в здании
путем подъема напорных рукавов с помощью спасательной веревки:

хбр = К [4,51 • Р3 • h3(N3 - 1)] = 1,76 [4,51 • 1,37 • 3(10 - 1)] = 294 с= = 4,9 мин.

13) Определяем значение коэффициента Р3, учитывающего влияние
массы ПТВ: р3 = 1,37.

14) Определяем значение коэффициента, учитывающего влияние
всех учтенных переменных факторов:

К = Кн • Кв= 1,6 • 1,1 = 1,76.

15) Определяем продолжительность боевого развертывания в здании
путем опускания напорной линии вниз:

хбр = К (4,43 • р3К ■ (N, - 1)) = 1,76 • (4,43 • 1,37 • 3 • (10 - 1)) = = 289 с = 4,8 мин.

16) Определяем количество рукавов в рабочей линии при прокладке
ее по маршам лестничной клетки:

Np = (3 • Км • (N, - I)h3)//p = (3 • 1,2 • (10 - 1) • 3)/20 = 5 рукавов.

20) Определяем отношение Lp/Na_c_: Lp/Na_c_ = 100/3 = 33 < 60.

21) Определяем коэффициент А, учитывающий сколько раз в сред­
нем пожарный преодолевает максимальное расстояние L: А = 1.

 

21) Определяем коэффициенты Pj и р2, учитывающие долю расс­
тояния, преодолеваемую пожарными без ПТВ и с ПТВ: Pj = 0; Р2 = 1.

22) Определяем продолжительность боевого развертывания в здании
при прокладке напорной рукавной линии по маршам лестничной клетки:


хбр = к • (4,1А • Ьз • Ьз • (N, - 1) • (0,5(3! + (32 • (33)) = 1,76 • (4,1 • 1 • 3- • (10 - 1) • (0,5 • 0 + 1 • 1,37)) = 4,5 мин.

Вывод: продолжительность боевого развертывания составляет:

- на горизонтальном участке местности хбр = 25,0 мин;

- в здании при подъеме напорных рукавов с помощью спасательной
веревки хб р = 4,9 мин;

- в здании при опускании напорных рукавов хбр = 4,8 мин;

- в здании при прокладке напорных рукавов по маршам лестничной
клетки хбр = 4,5 мин.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2015-06-27; Просмотров: 2177; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.077 сек.