炸药爆炸事故冲击波_热辐射和房屋倒塌的伤害效应

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爆破伤害和炸药爆炸危险性分析(1)

爆破伤害和炸药爆炸危险性分析(1)
其他相关法律法规
如《安全生产法》、《消防法》等,也对涉 及爆破作业的安全管理提出了相关要求。
企业内部管理制度完善和执行情况
01
建立健全爆破安全管 理制度
企业应制定完善的爆破安全管理制度 ,明确各级管理人员和操作人员的职 责和权限,确保爆破作业有章可循。
02
加强人员培训和考核
企业应定期对爆破作业人员进行安全 培训和考核,提高其安全意识和操作 技能水平。
施等。
培训方式
采用理论授课和实际操作 相结合的方式,确保操作 人员熟练掌握相关技能。
资质要求
操作人员必须持有有效的 爆破作业证书或相关资质
证明,严禁无证上岗。
设备检查与维护保养规定
设备检查
每次使用前必须对爆破设备进行检查,确 保其处于良好状态。
维护保养
定期对爆破设备进行维护保养,延长设备 使用寿命,确保使用安全。
危险性评估方法及标准
危险性评估方法
通过对炸药的成分、性质、数量、存放方式 、引爆方式等因素进行综合分析,评估其爆 炸危险性和可能造成的后果。
危险性评估标准
各国和相关行业制定了相应的危险性评估标 准和指南,如联合国《关于危险货物运输的 建议书》、我国《民用爆炸物品安全管理条 例》等,为危险性评估提供了依据。
全面性原则
及时更新原则
应急预案应涵盖事故发生的全过程,包括 预防、预警、应急响应、后期处置等环节 。
应急预案应根据实际情况变化及时更新, 保持其有效性。
演练计划制定及实施过程
制定演练计划
根据风险评估结果和应急预案, 制定演练计划,明确演练目的、 时间、地点、参与人员、物资准 备等。
组织演练实施
按照演练计划,组织相关人员进 行演练,并做好记录和影像资料 的留存。

爆炸冲击波伤害破坏作用定量分析

爆炸冲击波伤害破坏作用定量分析

四、蒸气云爆炸的影响
蒸气云爆炸是一种特殊的爆炸现象,它通常发生在可燃气体与空气混合并被点 燃时。蒸气云爆炸的能量估算方法主要有TNT当量法和NO当量法两种。这两种 方法都是通过计算可燃物质的量、燃烧热等参数来估算蒸气云爆炸的能量和破 坏力。
五、人员伤害准则的应用
在定量分析爆炸冲击波的伤害破坏作用时,还需要考虑人员伤害准则的应用。 人员伤害准则是指冲击波对人员造成的伤害程度的标准。根据不同的伤害程度, 可以更加准确地评估冲击波的破坏伤害作用。例如,在相同的冲击波超压下,
三、不同类型爆炸的影响
1、物理性爆炸:物理性爆炸是指由于物理原因引起的爆炸,如气体膨胀、蒸 汽爆炸等。这类爆炸的能量大小主要取决于容器内介质的的状态和容器的容积。 通过了解和掌握物理性爆炸的机理,我们可以采取有效的措施,如控制容器的 压力、温度等,来防止和减轻其影响。
2、化学性爆炸:化学性爆炸是指由于化学反应引起的爆炸,如火药爆炸、炸 药爆炸等。这类爆炸的能量大小主要取决于参与爆炸性燃烧反应的可燃物质的 量和燃烧热。通过研究化学性爆炸的化学反应过程和能量释放机制,我们可以 研发出更加安全、高效的防火防爆技术,以降低其破坏伤害作用。
爆炸冲击波伤害破坏作用定量 分析
目录
01 一、冲击波的破坏伤 害作用
03
三、不同类型爆炸的 影响
02
二、立方根比例定律 的应用
04
四、蒸气云爆炸的影 响
目录
05 五、人员伤害准则的 应用
07 参考内容
06 六、总结
在人类活动的各个领域,爆炸冲击波的伤害破坏作用都不可忽视。无论是工业 生产中的物理性爆炸,还是战争、恐怖袭击等事件中的化学性爆炸,都可能对 人员、环境和社会造成严重的伤害和破坏。因此,对爆炸冲击波的伤害破坏作 用进行定量分析,对于防范和减轻其影响具有重要意义。

爆炸冲击波对人的伤害标准

爆炸冲击波对人的伤害标准

爆炸冲击波对人的伤害标准
爆炸冲击波对人的伤害标准主要取决于冲击波的强度和作用时间。

当冲击波超压在20kPa~30kPa内时,足以使大部分砖木结构建筑物受到强烈破坏。

冲击波对人体造成的损伤称为爆震伤,包括直接损伤和间接损伤。


直接损伤主要是由冲击波波阵面上的超压引起的,损伤程度取决于压力峰值的大小、正压作用时间长短以及压力上升速度快慢。

冲击波的高温还可引起体表或呼吸道烧伤。

间接损伤主要是由冲击波的动压(高速气流冲击力)将人体抛掷和撞击以及作用于其他物体后再对人体造成伤害。


爆炸冲击波的危害范围较大,人员在未作抗爆加强的建筑物内可能会受到严重伤害或死亡。

预计人员受到的伤害程度取决于冲击波的超压大小和作用时间。

当冲击波超压在一定范围内时,可能导致人员死亡或严重伤害;而在较低超压下,人员可能暂时失去听力或听力受到损害,但不发生直接冲击波作用下的死亡或严重伤害。


需要注意的是,炸药在特殊环境下具有广泛的应用,但其安全性仍需关注。

在实际生活中,应尽量减少爆炸事故的发生,加强安全防范措施,降低爆炸冲击波对人员和建筑物的伤害。

爆炸的破坏形式及破坏力

爆炸的破坏形式及破坏力

(4-3A) 3A)
为比容: 其中 V为比容:V = 1/ ρ
如果介质为理想气体,则其状态方程为: 如果介质为理想气体,则其状态方程为:
PV = RT
理想气体的内能为: 理想气体的内能为:
(4 - 4 )
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
PV e= k −1
代入( 3A) 代入(4-3A)得:
P (k +1)V0 − (k −1)V1 1 = P (k +1)V1 − (k −1)V0 0
空气冲击波压力曲线
表3-10 不同超压冲击波对建筑物的破坏程度
破坏 等级 1 2 3 4 5 6 7 8 砖木结构完全破坏 砖墙部分倒塌或缺裂、土房倒塌 砖墙部分倒塌或缺裂、 木结构梁柱倾倒,部分折断,砖结构屋顶掀掉, 木结构梁柱倾倒,部分折断,砖结构屋顶掀掉,墙部 分移动或裂缝, 分移动或裂缝,土墙开列或部分倒塌 木板隔墙破坏,木屋架折断,顶棚部分破坏 木板隔墙破坏,木屋架折断, 门窗破坏,屋面瓦大部分掀掉, 门窗破坏,屋面瓦大部分掀掉,顶棚部分破坏 门窗部分破坏,玻璃破碎,屋面瓦部分掀掉, 门窗部分破坏,玻璃破碎,屋面瓦部分掀掉,顶棚抹 灰脱落 砖墙部分破坏,屋面瓦部分翻动, 砖墙部分破坏,屋面瓦部分翻动,顶棚抹灰部分脱落 房屋玻璃完全无损 建筑物破坏程度 超压∆ 超压∆Pk/105pa >2.0 1.0~2.0 0.5~1.0 0.3~0.5 0.15~0.3 0.07~0.15 0.02~0.07 0.001~0.05
(4)冲击波特点: 冲击波特点: (1)冲击波波阵面前后介质状态在极小范围 内发生突跃变化,其差值为有限量; 内发生突跃变化,其差值为有限量; (2)冲击波传播速度永远大于未扰动介质中 的声速;对于已扰动介质, 的声速;对于已扰动介质,其传播速度小于该 介质当地声波速度; 介质当地声波速度; 冲击波波速与其强度有很大关系, (3)冲击波波速与其强度有很大关系,而声 波则不然。 波则不然。 没有外界能量的支持, (4)没有外界能量的支持,冲击波传播因消 耗能量而逐渐衰减为音波而趋于消失。 耗能量而逐渐衰减为音波而趋于消失。

爆炸冲击波的威力为何这般大

爆炸冲击波的威力为何这般大

2019-5《生命与灾害》 11 2019-5《生命与灾害》 11爆炸冲击波的威力为何这般大向 军 3月21日,响水化工园区天嘉宜公司发生大规模爆炸。事故发生之后,相关应急救援机构就快速展开全方位的救援与处置工作。3月25日下午,事故现场指挥部召开第四次新闻发布会介绍,本次事故目前已造成78人死亡(其中56人已确认身份,22人待确认身份)。

爆炸的冲击波真有那么强吗击波(shock wave)是一种不连续峰在介质中的传播,这个峰导致介质的压强、温度、密度等物理性质跳跃式改变。任何波源,当运动速度超过了其波的传播速度时,这种波动形式都可以称为冲击波,或者称为激波。其特点是波前的跳跃式变化,即产生一个锋面。锋面处介质的物理性质发生跃变,造成强烈的破坏作用。冲击波的传播通常通过物质的媒介。 冲击波比正常大气压大若干倍,作用于人体会造成人全身多个器官损伤,同时又因高速气流形成的动压,使人跌倒受伤,甚至肢体断离。无论是核武器、常规武器,还是化学事故爆炸,都会产生致人直接或间接伤害的冲击波。了解冲击波防护有关知识,对于平时应急、战时应战都有一定的重要意义。1960年,赫鲁晓夫一句话震撼了全世界:“苏联完成了超巨型氢弹研制工作,该氢弹爆炸当量为亿万吨级。”最终,这颗被称作“伊万”的巨型氢弹爆炸日被选定为1961年10月30日,地点选在苏联在北极地区的核试验基地——新地岛。这天,一架专门为“伊万”改装的“图-95V”型轰炸机,驮着重达26吨的“巨型氢弹”,从摩尔曼斯

克附近的奥列尼亚海军机场飞往新地岛。这次人类历史上威力最大的核爆,让设在北极地区的雷达全部“罢工”,美军设在阿拉斯加的雷达也全部失灵,核爆中心4 000公里范围内所有高频通信统统中断。据苏联专门观测站统计,距爆心50公里距离内一切化为乌有,400公里内农舍房屋变成断壁残垣,800公里内找不到一块完整窗户,爆炸冲击波绕地球传播了3圈,外层空间无需望远镜都可见到其闪光。更不可思议的是,美国地震局测量结果显示,“伊万”的“末日舞蹈”竟将整个亚欧大陆向南方推移了9毫米!

揭秘雷电如何击倒在建楼房热辐射威胁巨大

揭秘雷电如何击倒在建楼房热辐射威胁巨大

揭秘雷电如何击倒在建楼房热辐射威胁巨大除了冲击波外,使房屋倒塌的另一个因素是雷击产生的热辐射。

雷击产生的热辐射会把邻近的空气瞬时加热到3万摄氏度。

在那个温度下,钢筋、水泥都会熔化,房屋自然就会倒塌。

■直击雷击倒在建楼房“球型闪电没有这么大的能量,建筑物倒塌的罪魁祸首有可能是直击雷。

”谈到前几天发生的石家庄雷电击倒房屋事件,中国××局国家气象中心雷电专家陈善敏确信地说。

2009年8月4日上午9时左右,石家庄市西兆通镇南石家庄村雷电交加,大雨倾盆而下。

大量人员涌入村民自建的一临街二层房屋内避雨。

据现场三名目击者称,9时15分左右,突然听到一声雷响,只见一直径约一米多的耀眼火球击中房屋西北角,瞬时房屋自北向南依次倒塌,将避雨的人员埋在废墟中。

事件导致17人死亡,3人受伤。

8月6日晚,当地政府召开新闻公布会,通报称,经专家组讨论认定,雷击是造成房屋坍塌的直截了当缘故。

雷电确实有这么大的力量吗?它又是如何使一座两层房屋轰然倒塌的呢?这次雷电又属于哪一种呢?中国××局国家气象中心雷电专家陈善敏告诉记者,雷电分直击雷、电磁脉冲、球型雷、云闪四种。

其中直击雷和球型雷都会对人和建筑造成损害,而电磁脉冲要紧阻碍电子设备,云闪由因此在两块云之间或一块云的两边发生,因此对人类危害最小。

直击雷确实是在云体上集合专门多电荷,大量电荷要找到一个通道来泄放,有的时候是一个建筑物,有的时候是一个铁塔,有的时候是空旷地点的一个人,因此这些人或物体都变成电荷泄放的一个通道,就把人或者建筑物给击伤了。

直击雷是威力最大的雷电,而球型雷的威力比直击雷小。

当地政府的通报说坍塌房屋是一处正在施工的临街二层楼房,水泥圈梁,砖混结构。

房屋主体已完工,尚未安装门窗,一层临街房屋放开,无围挡。

坍塌面积约800平方米。

现场还发觉,未坍塌部分墙体圈梁向外弯曲,说明圈梁受到了较大的水平力的冲击;另有大块砌砖飞至相应较高的临近的建筑物屋顶,这证明了房屋受到了专门大的冲击波。

2t炸药爆炸会产生冲击波爆炸模型

2t炸药爆炸会产生冲击波爆炸模型

2t炸药爆炸会产生冲击波爆炸模型炸药爆炸会产生冲击波、飞散物和地震波。

对周围建筑物和人员等目标的破坏主要是爆炸空气冲击波作用,炸药在空气中爆炸形成高温、高压气体产物,迅速向外膨胀,使原来静止的空气压力、温度突然升高,形成爆炸冲击波。

冲击波对周围人员和建筑物造成很大破坏和伤害。

描述空气冲击波强弱的参数有三个:峰值超压、正压作用时间和冲量。

在无掩蔽的情况下,人体无法承受0.02MPa以上的冲击波超压。

空气冲击波对人体的伤害程度分为五级,见表1。

当冲击波超压大于0.02MPa小于0.09MPa时,对建筑物将造成二级破坏,即木窗扇少量破坏、窗玻璃少部分到大部分呈大块状或小块状破坏,屋顶瓦少量移动,内墙及棚顶抹灰少量掉落。

冲击波超压对建筑物破坏等级分为7级,划分方法见表2。

表1空气冲击波对人体的伤害程度超压△P(MPa)伤害作用<0.02 无伤但被吓一跳0.02~0.03 轻微伤害0.03~0.05 听觉器官损伤或骨折0.05~0.10 内脏严重损伤或死亡>0.10 大部分人员死亡表2冲击波超压对建筑物破坏等级划分超压△P(MPa)破坏等级及名称<0.02 一级(基本无破坏)0.02~0.09 二级(次轻度破坏)0.09~0.25 三级(轻度破坏)0.25~0.40 四级(中等破坏)0.40~0.55 五级(次严重破坏)0.55~0.76 六级(严重破坏)>0.76 七级(完全破坏)现按TNT爆炸伤害模型测算不同距离的冲击波超值,计算库区库房中最大单库存药量的空气冲击波超压。

首先将库房内工业炸药折合为TNT当量(1吨工业炸药折算为0.76吨TNT当量),若库房周围修建了标准的防爆土堤,依据公式(1)测算在有防护土堤的情况下冲击波超压值:△P土堤=6.81(1/R3)+7.73(1/R2)+0.23(1/R)(适用范围:3≤R≤18) (1)其中:△P土堤——有防护土堤的爆炸点周围一定距离的爆炸冲击波超压值;R——比例距离或对比距离,它是距爆炸中心距离r与库房内炸药药量w的立方根之比。

结构设计知识:炸药爆炸对结构性能的影响

结构设计知识:炸药爆炸对结构性能的影响

结构设计知识:炸药爆炸对结构性能的影响炸药爆炸对结构性能的影响炸药是一种极为复杂的化学物质,具有很高的爆炸能力。

在工业、军事、科研等领域中,炸药被广泛应用。

然而,炸药爆炸所产生的巨大能量往往会对周围的结构造成破坏。

因此,对于结构设计师而言,了解炸药爆炸对结构性能的影响显得极为重要。

炸药爆炸对结构性能的主要影响可以归纳为以下几点:1.冲击波炸药爆炸时所产生的冲击波是破坏结构的主要原因之一。

冲击波能够使结构体系内部产生巨大的应力,从而导致材料的破裂和变形。

此外,冲击波还会使结构内部的零部件脱落、位移或变形,进一步影响结构的完整性和稳定性。

2.热辐射炸药爆炸时所产生的高温热辐射也是导致结构损坏的因素之一。

高温热辐射能够使结构内部的材料受热膨胀,甚至发生熔化和燃烧。

过高的温度还会引起结构体系内部的热应力,破坏材料的强度。

3.爆炸碎片炸药爆炸时,周围的材料会受到爆炸碎片的冲击。

这些碎片可以是炸药自身的残余物,也可以是周围物体被炸药冲击后产生的碎片,它们的速度和重量都可能很高。

这些碎片能够穿透结构体系内部的墙体、门窗等障碍物,直接影响结构体系内部的人员和设备。

4.震动炸药爆炸时所产生的震动也是影响结构性能的因素之一。

震动能够使结构体系内部的构件发生振动,进而破坏结构的完整性和稳定性。

在某些情况下,震动还可能会引发共振,使结构内部的位移和应力进一步加大。

为了应对炸药爆炸对结构性能的影响,结构设计师通常采取以下措施:1.增加结构的强度和刚度,以提高其承受冲击波、热辐射、爆炸碎片和震动的能力。

2.在结构外部设置防爆隔离带、抗震墙等障碍物,以减小冲击波和爆炸碎片对结构的影响。

3.采用抗震、减震等技术手段,减小震动对结构的影响。

4.在炸药容器内设置防爆装置,防止炸药自身产生爆炸。

在进行结构设计时,结构设计师需要对炸药爆炸的可能性进行评估。

具体来说,需要考虑炸药的种类、用量、爆炸距离等因素。

同时,还需要考虑潜在的人员和设备安全问题,以保证结构的完整性和稳定性。

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第卷第期年月兵工学报

’护八亚少门沪以

〕附

炸药爆炸事故冲击波、热辐射

房屋倒塌的伤害效

宇德明冯长根长沙铁道学院湖南长沙北京理工大学徐志胜曾庆轩郭新亚长沙铁道学院北京理工大学摘要讨论了冲击波伤害机理包括直接伤害和位移伤害机理推导了冲击波肺伤害死亡半径头部和身体撞击死亡半径及耳鼓膜破裂半径公式讨论

了火球热辐射伤害效应推导了其伤害半径公式讨论了房屋倒塌的伤害效应

介绍了其死亡人数的估计方法还比较了各种伤害半径的相对大小

关键词炸药爆炸事故冲击波伤害效应热辐射房

屋倒塌

炸药爆炸事故往往会造成巨大的财产损失和人员伤亡因为爆炸产生的冲击

波火

球和破片都具有毁伤效应事故调查结果表明,〕爆炸事故中人员伤亡的主要原因是火球热辐射和房屋倒塌伤害以及两者的综合作用而不是冲击波伤害但是对热辐射房

屋倒塌和爆炸中各种伤害效应相对重要性的研究进行得还很不充分需要今后加强本文分析和讨论了炸药在平整地面爆炸时冲击波热辐射和房屋倒塌的伤害效应

冲击波的直接伤害效应和伤害模型

直接伤害效应这是指爆炸产生的冲击波直接作用于人体而引起的伤亡效应肺是最易遭受直接伤

害的致命器官耳是最易遭受直接伤害的非致命器官因此分析直接伤害应从对肺

耳的伤害入手

直接伤害模

肺伤害模

等闭假定人垂直站在或水平躺在平整地面上时冲击波传播方向与身高方向垂直周围无障碍物这是最典型的暴露情形根据基金会的研究成果推导

了基于肺伤害人员的死亡率曲线「〕作者对其中的死亡率曲线进行了拟合得到户一了一’“,

式中户。了志,,‘尸。为环境压力为人体质量为冲击波超压

年月收稿年月定稿兵李报第卷

一“一一’一’一镇甲

。。’

为无量纲距离为地面目标到爆源的水平距离。为爆源特征长度为爆源能量因为是地面爆炸取为爆源实际能量的倍为冲击波冲量

一’于‘。

为环境声速

根据式算出的药量与肺伤害死亡半径之间的关系见表中的,相应的

回归方程为

,器

根据回归方程预测的与文献报道的值很接近例如药量为时预测值为报道值为

表伤害半径与当量间关系

伤害半径当量兰吕卫丝

注表中环境压力环境声速人体质量爆热

耳伤害模型人们对冲击波伤害耳的研究远不如对肺的研究深入不同研究人员得出的结果还相

差较大例如等〔‘〕认为入射超压只需即可造成耳鼓膜破裂而二二川等则认为入射超压必须达到才能造成耳鼓膜破裂根据

他们的判据以及式计算到的药量与耳鼓膜破裂半径之间的关系见表中的

和相应的回归方程为

牛器。年并

冲击波的位移伤害效应和伤害模型位移伤害效应

这是指在冲击波超压和爆炸气流作用下整个人体被抛入空中并发生位移在飞行中与其它物体发生撞击导致的人员伤亡效应川这种伤害可发生在加速阶段也可发生在减速阶段在后一种情况下伤害往往更严重应该指出被撞击的人体部位是随机的下面讨论有代表性的头部撞击头朝前和整个身体随机撞击的伤

害模型

位移伤害模型等假设人体在空气动力学上近似为圆柱体长径比为空气阻力系数为

由此推导出头部撞击和整个身体撞击的死亡率曲线〔〕对这两条曲线进行拟合可得方程第期炸药爆炸事故冲击波热辐射和房屋倒塌的伤害效应头部撞击了

”‘

身体撞击牙乒‘“‘

式中为撞击死亡所需超压牙’‘为比例冲量“为撞击

死亡所需冲量为人体质量

根据式和式计算得到的药量与头部撞击死亡半径之间的关系见表

中的相应的回归方程为、招护

根据式和式计算得到的药量与整个身体撞击死亡半径之间的关系见表中的相应的回归方程为树早,

爆炸火球的热辐射效应火球特性

炸药爆炸能产生冲击波还能产生火球根据等人闭的研究结果火球直径持续时间爆炸物质量与火球温度之间的关系为“,’‘’对于这样的炸药爆炸爆温一则

“火球热辐射的传播等曾以曲线形式描述火球热辐射传播规律阁为了便于计算作者对该曲线进

行了拟合得到关系式宁一’〔‘‘“

式中为距离处接收到的热辐射通量对于炸药爆炸一则

丫热毁伤准则一般情况下目标的毁伤程度取决于目标处热辐射通量的大小和暴露时间长短

肤烧伤程度与热通量抓持续时间的关系为

声叹

皮肤裸露条件下致死衣服保护皮肤裸露

二度烧伤

一度烧伤

一叮条件下致死尸一

一叮一‘式中尸为人员伤害几率单位尸一对应的伤害几率为暴露时间不能超过热辐射引燃木材所需的热通量抓为〔〕一‘热辐射的毁伤半径假定暴露时间等于火球持续时间令式中尸一解由式组成的联立方程组可得炸药爆炸火球的伤害半径公式,一

式式兴名学报第卷

式中为伤害半径为常数与伤害程度有关见表当时

‘》式可简

化为

类似地由式式式可得到火球引燃木材的半径计算公式为

表常量与伤害程度之间关

伤害程度衣服保护条件下致死无衣服保护条件下致死二度烧伤一度烧伤

,…七

在时‘一“’,

房屋倒塌的伤害效应

爆炸产生的冲击波能使房屋倒塌或破坏进而导致人员的伤亡室内人员因房屋倒塌而伤亡的概率与房屋的破坏程度有关根据爆炸事故统计资料〕在房屋破坏得不能居住的伤害半径内室内人员因房屋倒塌而死亡的概率为房屋破坏得不能居住的伤

害半径与爆源当量之间的关系为,’

各种伤害半径的比较

冲击波伤害半径的比较根据公式进行模拟计算和分析可得到结论

在肺伤害身体撞击和头部撞击三个死亡半径中头部撞击死亡半径最大例

如药量为时三个死亡半径分别为和当药量不超过时肺伤害死亡半径大于身体撞击死亡半径否则将小于身体撞击死亡半径但两者的相对误差不超过以作为耳鼓膜破裂判据不合理因为在大药量时会出现耳鼓膜破裂的伤

害半径小于头部撞击死亡半径的不合理现象以作为耳鼓膜破裂判据则不会出现这种情况例如药量为时头部撞击死亡半径判据和判据对应的耳鼓膜破裂半径分别为和头部撞击和热辐射的死亡半径及房屋破坏得不能居住的伤害半径的比较根据公式一进行计算和分析可发现房屋破坏的伤害半径和热辐射死亡半

径均大于头部撞击死亡半径的倍例如当药量为时房屋破坏的伤害

半径热辐射和头部撞击的死亡半径分别为和烧伤半径与耳鼓膜破裂半径的比较根据公式进行计算和分析可以发现大药量炸药爆炸时耳鼓膜破

裂半径小于二度烧伤半径更小于一度烧伤半径例如药量为时耳鼓膜第期炸药爆炸事故冲击波热辐射和房屋倒塌的伤害效应破裂半径二度和一度烧伤半径分别为

结论推导了炸药爆炸冲击波作用下的肺伤害头部撞击和整个身体撞击的死亡半径的计算公式发现三者之中头部撞击死亡半径最大肺伤害死亡半径与整个身体撞击死亡半径相当推导了炸药爆炸冲击波作用下耳鼓膜破裂半径的计算公式发现超压作为耳鼓膜破裂判据比较合理判据不合

推导了炸药爆炸火球热辐射作用下的死亡半径和烧伤半径的计算公式发现热辐射死亡半径和房屋破坏得不能居住的伤害半径均大于头部撞击死亡半径的倍

度和一度烧伤半径均大于耳鼓膜破裂半径

参考文献

一一

一三一一宇德明冯长根曾庆轩等开放空气环境中的池火灾及其危险性分析燃烧科学与技术

,

份,“’

了‘‘,

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