Организация спасения людей из завалов

 

 

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………………...3

1.Факторы, влияющие на эффективность ведения аварийно-спасательных работ при обрушении зданий и сооружений……………………………………………...4

1.1.Причины разрушения и вторичные  поражающие факторы………………………………………………………………………………5

1.2.Завалы, образующиеся при разрушении  зданий………………………………6

1.3.Структура завалов……………………………………………………………….7

1.4. Влияние временных и климатических  факторов на проведение АСР…………………………………………………………………………………...9

1.5. Основные технологические схемы  ведения АСР в разрушенных  зданиях и сооружениях………………………………………………………………………...11

2.Поиск пострадавших……………………………………………………………..13

2.1. Приборы поиска………………………………………………………………..13

2.2. Особенности применения  поисковых собак…………………………………15

3.Обеспечение доступа к пострадавшим, их деблокирование…………………..18

4.Оказание медицинской помощи пострадавшим………………………………..28

5.Общие меры безопасности  при проведении аварийно-спасательных  работ…………………………………………………………………………………31

6. Обзор произошедших аварий…………………………………………………...33

7. Характеристика Астраханской области………………………………………..41

Заключение………………………………………………………………………….43

Литература……………………………………………………………………………………………………………45

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Разрушения зданий и сооружений являются, как правило, следствием возникновения аварий, катастроф, стихийных бедствий, совершения террористических актов или воздействия современных средств поражения вероятного противника в ходе военных действий. Ежегодно в мире происходит множество чрезвычайных ситуаций различного характера и происхождения: ураганы, землетрясения, цунами, наводнения, оползни, взрывы, обвалы и др. Они приводят к разрушению жилых и производственных зданий, степень разрушения которых зависит от силы воздействия, от типа здания и качества его постройки. Разрушения наносят не только вред экономике, требуя затрат на расчистку и на восстановление, но и вызывают потери среди населения.

Вот почему важной проблемой  становится умение противостоять различным  чрезвычайным ситуациям. Первым шагом  является прогнозирование. Необходимо выяснить когда, где и какой силы произойдет землетрясение, какие районы могут пострадать от наводнения и  т.д. Далее идет предупреждение чрезвычайной ситуации. Необходимо по возможности  предотвратить или хотя бы минимизировать их разрушительное действие. И, наконец, третий шаг – ликвидация последствий  чрезвычайных ситуаций. Нужно по возможности  оперативно ликвидировать опасность, спасти уцелевших и восстановить стабильное существование данного региона.

А для этого необходимо уметь рассчитывать возможные размеры  завалов и потери среди населения  при различных чрезвычайных ситуациях, для различных зданий и сооружений.

Цель работы - разработать методику прогнозирования и оценки последствий завалов, разобрать сложный процесс ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с разрушениями зданий и сооружений.

 

  1. Факторы, влияющие на эффективность ведения аварийно-спасательных работ при обрушении зданий и сооружений

Спасение людей, оказавшихся под  завалами, во многом зависит от оперативной работы органов управления и от взаимодействия между органами управления сил, привлекаемых к работам в зоне чрезвычайной ситуации, различными аварийными и поисково-спасательными формированиями и службами обеспечения. Большое значение имеют степень подготовленности поисково-спасательных формирований, наличие необходимых средств спасения, применяемые спасательные технологии.

Основными условиями, обеспечивающими  эффективность проведения АСР, являются:

1)  рациональная организация АСР и использование прогрессивных технологий их ведения;

2)  подготовленность руководителей и спасателей;

3)  наличие технических средств и их состояние;

4)  экипировка спасателей;

5) организация питания, обогрева  и отдыха спасателей. 
Для эффективного проведения АСР необходимо:

— своевременное получение и  обработка оперативной информации оперативным дежурным ЦУКС (ЕДДС, органа управления по делам ГОЧС или поисково-спасательного формирования);

— эффективная организация руководства  работами;

— своевременный выезд в зону ЧС;

— организация и ведение разведки в зоне ЧС;

— оперативное начало АСР в зоне ЧС;

— определение продолжительности  ведения АСР;

— организация работы взаимодействующих служб территориальной (местной) подсистемы РСЧС;

— организация штаба руководства;

— определение границ зоны ЧС и  разбивка зоны ЧС на участки;

— организация сменной работы на объекте ЧС;

— определение состава смены  поисково-спасательного формирования 
(ПСФ) на участке;

— организация и ведение поиска пострадавших;

— организация и проведение работ  по обрушению ненадежных фрагментов конструкций зданий, сооружений;

— распределение техники (автокранов, погрузчиков, бульдозеров, самосвалов) по участкам;

— организация системы радиосвязи: между штабом руководства, оперативными дежурными органов управления по делам ГОЧС и ПСФ; между штабом руководства и взаимодействующими формированиями, между штабом руководства и обеспечивающими службами.

 

1.1. Причины разрушения и вторичные поражающие факторы

Разрушение зданий характеризуются  переходом образующих их строительных конструкций в два вида аварийного состояния: первый — наступление  предела прочности конструкций (исчерпание несущей способности, чрезмерное развитие деформаций или появление трещин); второй — обрушение конструкций. Состояние разрушенного здания в значительной степени зависит от причины, вызвавшей разрушение.

Как правило, разрушение зданий происходит в результате внешнего воздействия или связано с их собственным состоянием (прочностью, устойчивостью).

К внешним причинам относятся:

стихийные бедствия — землетрясения, извержения вулканов, бури, ураганы, смерчи, тайфуны, сход лавин, сели, оползни, провалы, ландшафтные пожары, наводнения, затопления, цунами и т. д.;

воздействия средствами вооруженной  борьбы; действия отдельных людей  или групп, влекущие за собой взрывы и пожары.

К причинам и предпосылкам разрушения зданий, связанным с их собственным состоянием относятся:

—неудачные проектные решения  и отступления от проекта;

—некачественное изготовление и монтаж конструкций;

—перенапряжения в результате недооценки действующей нагрузки;

—дефектность оснований, на которых  установлены конструкции;

—потеря устойчивости (общая, местная, изгибокрутильная);

—аварии в результате усталости, вибраций, коррозии и старения материалов;

—нарушение правил эксплуатации конструкций (сооружений).

Вторичными факторами, влияющими  на сложность и продолжительность  являются:

—пожарная обстановка (непосредственно  горение, тление, задымленность);

—зараженность территории и объектов проведения работ, наличие в воздухе  АХОВ вследствие повреждения хранилищ (аммиака, хлора, азотной и серной кислоты, фтористого водорода), пожаров (выделение окиси углерода, окиси  азота, сернистого газа);

—разрушение коммунально-энергетических сетей.

1.2. Завалы, образующиеся при разрушении зданий

При воздействии поражающих факторов взрывов, землетрясений, цунами и разрушения плотин здания могут получить ту или иную степень разрушения. Анализ характера разрушений зданий при чрезвычайных ситуациях показал, что здания при полном разрушении практически полностью превращаются в обломки, образуя завалы. При разрушении зданий на ступень ниже полной в расчетах можно принять, что объем завалов составляет примерно 50% от объемов завалов зданий в случае их полного разрушения.

Завалы различных типов  зданий характеризуются показателями. Показатели завалов зданий являются определяющими параметрами при выборе технологии спасательных работ. Показатели можно свести к двум группам:

– показатели, непосредственно  характеризующие завал;

– показатели, характеризующие  обломки завала.

К показателям, непосредственно  характеризующим завал, можно отнести:

– дальность разлета обломков;

– высоту завала;

– объемно-массовые характеристики завалов;

– структуру завалов по весу обломков, составу строительных элементов и арматуры.

К показателям, характеризующим  обломки завала, относят.

– вес обломков;

– геометрические размеры;

– структуру и содержание арматуры.

1.3. Структура завалов

Структура завалов влияет как на способы выполнения спасательных работ, так и на состав сил и средств, привлекаемых для ликвидации последствий землетрясения. Основными показателями, характеризующими структуру завала, являются распределение обломков по весу, составу элементов (материала) и содержанию арматуры.

 

Таблица 7. Структура завала по весу обломков, (%).

Тип здания

Тип обломков по весу

Очень крупные, больше 5 т.

Крупные, от 2 до 5 т.

Средние, от 0,2 до 2 т.

Мелкие до 0,2 т.

Производственное одноэтажное

60

10

20/5

10/25

Производственное многоэтажное и смешанного типа

10

40

40/10

10/40

Жилое здание бескаркасное

0

30

60/10

10/60

Жилое здание каркасное

0

50

40/10

10/40


Примечание: в числителе – значения для стен из крупных панелей, в знаменателе – значения для стен из каменных материалов (кирпича, мелких обломков).

Структура завала по весу обломков – процентное содержание в завалах  различных типов обломков – определяется по табл. 7. Эти показатели получены на основе анализа информации о завалах  зданий, разрушенных при авариях и катастрофах, а также при проведении ряда натурных испытаний. При определении состава сил и средств следует иметь в виду, что очень крупные и крупные обломки весом более 2-х т, перемещаются с использованием инженерной техники, средние – весом до 2-х т, могут быть перемещены с помощью ручных лебедок, а мелкие – весом до 0,2 т, могут быть перемещены спасателями вручную.

Структура завала по составу  элементов – процентное содержание в завалах обломков из различного материала – определяется по табл. 8. Эти показатели могут быть использованы при оценке объемов и видов работ.

Таблица 8. Структура завала по составу элементов (%) при разрушении зданий.

Состав элементов

Здания жилые со стенами

Здания производственные со стенами

из кирпича (каменных материалов)

из крупных панелей

из кирпича

из крупных панелей

Кирпичные глыбы, битый кирпич

50

25

Обломки железобетонных и бетонных конструкций

15

75

55

80

Деревянные конструкции

15

8

3

3

Металлические конструкции (включая  станочное оборудование)

5

2

10

10

Строительный мусор

15

15

7

7


Структура завала по составу  арматуры – содержание арматуры в  различных сечениях завала.

В настоящее время, в литературе отсутствуют какие-либо сведения по содержанию арматуры в сечениях завала. Эти показатели получены на основе анализа проектов производственных и жилых зданий. Содержание арматуры в завале за пределами контура здания определяется по формуле

, см2,

где  Fa – содержание арматуры в пределах контура здания;

х – рассматриваемое расстояние от контура здания;

l – дальность разлета обломков.

Показатели по содержанию арматуры в завале могут быть использованы при планировании распределения технических средств, используемых для резки металла.

 

1.4. Влияние временных и климатических факторов на проведение АСР

На продолжительность и эффективность  ведения спасательных работ влияют погода и время суток. При температуре воздуха ниже минус и выше плюс 25 градусов, а также в темное время суток коэффициент снижения производительности равен 1,5. При сплошном дожде в теплую погоду этот коэффициент равен 1,2—1,3, а вхолодную— 1,4—1,5. В зимнее время при температуре до-30 градусов и скорости ветра 10 м/с коэффициент достигает 1,8.

Дождь и снег значительно усложняют  выполнение АСР, увеличивают опасность падения при работах на верхних этажах разрушенного здания. Намокание ведет к снижению работоспособности людей, переохлаждению, заболеваниям. Даже незначительное похолодание при ветре и большой влажности более опасно, чем холодная погода при безветрии, хотя сильный мороз может привести к обморожениям открытых частей тела, конечностей.

Ветер опасен для человека не только переохлаждением. Сильный ветер  может сбросить идущих по отвесу спасателей, снести или порвать снаряжение. Некоторые  места превращаются в своего рода аэродинамические трубы, движение по ним опасно, так как может привести к падению спасателей и срыву их под напором ветра. На некоторых участках и при ясной погоде возможен сильный ветер, который распознают на расстоянии по снежным «флагам».

Высотные объекты особенно подвержены воздействию грозы и молний. Признаки приближения грозы — гнетущая духота, отсутствие ветра, скопление  дождевых облаков, превращающихся в  мощные грозовые башни. В каждом районе есть наиболее поражаемые молнией места, их надо знать и, при наступлении грозы особенно тщательно выполнять все меры предосторожности. Гроза приносит понижение температуры и осадки, однако, главная ее опасность — поражение молнией. Признаки опасности электрического разряда, даже при безоблачном небе, — эффекты, связанные с возрастанием напряженности электрического поля; зуд кожи головы, шевеление волос, жужжание металлических предметов, раз ряды на острых концах снаряжения. На возвышающихся элементах рельефа опасность поражения молнией наиболее велика. Перед началом грозы надо покинуть открытые верхние площадки и расположиться в понижении. Надо избегать при этом водостоков, так как даже мелкие трещины и впадины становятся проводниками для стекания по их поверхности атмосферного электричества. По той же причине нельзя прислоняться к стене или прятаться под нависаниями.

При грозе металлическое снаряжение спасателя следует расположить  на некотором удалении от людей, предварительно закрепив от падения.

Туман значительно затрудняет ориентирование на высоте: в тумане почти невозможно правильно визуально определить расстояние, крутизну или относительную высоту. Движение в тумане продолжают по ориентирам или маркировке только при хорошем знании маршрута. В любом случае, пока имеется нормальная видимость, надо определить свое местонахождение и засечь его. При потере в тумане ориентировки нужно остановиться и переждать его или возвратиться к определенному ориентиру.

 

1.5. Основные технологические схемы ведения АСР в разрушенных зданиях и сооружениях

В общем виде процесс спасания пострадавших может быть представлен как комплексный технологический процесс, включающий следующие этапы:

•  общая специальная разведка очага поражения и объекта работ;

•  подготовительные работы;

•  аварийно-технические работы;

•  поисково-спасательные работы;

•  работы по деблокированию и извлечению пострадавших;

•  оказание первой медицинской и врачебной помощи, медицинская эвакуация раненых;

•  эвакуация, опознание и захоронение погибших.

На каждом из приведенных технологических  этапов производятся соответствующие виды работ, а они, в свою очередь выполняются определенными способами. Наиболее сложным технологическим этапом при обрушении зданий и сооружений являются инженерные работы по деблокированию и извлечению пострадавших.

Работы по деблокированию и извлечению пострадавших целесообразно разделить  на виды работ:

— деблокирование и извлечение пострадавших, находящихся в завалах строительных конструкций;

— деблокирование и извлечение пострадавших, находящихся в замкнутых,изолированных помещениях;

— деблокирование и спасение пострадавших, находящихся на верхних этажах(уровнях) полуразрушенных и горящих зданий.

Работы по деблокированию и извлечению пострадавших, находящихся в завалах строительных конструкций, являются самыми трудоемкими и сложными. Деблокирование пострадавших в завалах выполняется в два этапа:

на первом — обеспечивается доступ к пострадавшему, проникновение спасателей к месту блокирования; на данном этапе допускается выполнение технологических операций, связанных с разрушением, дроблением обломков завалов;

на втором — осуществляется высвобождение пострадавших от элементов завала, при этом операции, связанные с ударными нагрузками, создающими угрозу сдвига, смещения элементов завала должны быть исключены, так как представляют собой повышенную опасность для находящихся в завале пострадавших.

Деблокирование пострадавших в  завалах осуществляется следующими способами:

—последовательно-поэтапной горизонтальной разработки;

—последовательно-поэтапной вертикальной разработки;

—проходки галерей в завале;

—устройства галерей в грунте под  завалом;

—устройства вертикальных или наклонных  колодцев;

—устройства лаза.

Каждый способ может выполняться  с применением различных комплектов аварийно-спасательного инструмента, видов инженерной техники, материалов и оборудования.

Работы могут производиться  силами различных по составу подразделений (расчетов, звеньев, отделений, взводов  и т. д.) спасателей.

 

 

  1. Поиск пострадавших

 

2.1. Приборы поиска

Для ведения поиска с использованием специальных приборов назначаются  специальные подразделения, оснащенные акустическими, сейсмическими приборами  поиска, тепловизорами, телевизионными системами поиска. Обнаружение и идентификация человека в завале с помощью этих средств основаны на регистрации приборами таких характеристик жизнедеятельности человека как частота дыхания, сердцебиения, движение, электромагнитное излучение и т. п.

Технология поиска с использованием акустического прибора включает:

—разбивку завала на отдельные участки;

—визуальный осмотр участка поиска, выбор направления движения;

—установку приемного устройства на поверхности завала, при этом должен быть достигнут тесный контакт датчика и среды (при наличии микрофонного зонда он погружается в завал на глубину до 2 м);

—прослушивание завала, обнаружение  точки, где прослушивается сигнал;

—определение направления на поступающий  сигнал путем производства 
нескольких замеров в окружности от точки, где обнаружен сигнал;

—перемещение по завалу в сторону  увеличения сигнала, определение точки, где сигнал максимальный;

—обозначение места нахождения пострадавшего;

—установление (при возможности) визуального  или звукового контакта с 
пострадавшим, уточнение его состояния.

Организация поиска с помощью приборов осуществляется руководителем соответствующего подразделения.

Желаемая громкость прослушиваемых сигналов устанавливается с помощью  усилителя, имеющего один или несколько  акустических фильтров. Получение информации осуществляется либо непосредственно  через головные телефоны по субъективным ощущениям оператора, либо с помощью индикаторов, регистрирующих максимальное звучание в точках измерений.

На точность измерений и соответственно на результат поиска оказывают шумы, создаваемые работающими механизмами  и оборудованием, перемещающимися по завалу спасателями, осыпанием грунта, течением воды и т. п. Эти факторы должны быть учтены не только при проведении поисковых работ, но и при обучении операторов умению идентифицировать полезные сигналы на фоне шумов.

Наибольшее развитие и распространение  получили акустические приборы, которые регистрируют акустические и сейсмические сигналы, издаваемые пострадавшим (крики, стоны, удары по элементам конструкций). Приборы этого типа, как правило, состоят из нескольких основных элементов: приемного

устройства (микрофона, датчика), усилителя-преобразователя; выходного устройства (головных телефонов, индикаторов и т. п.).

В настоящее время наиболее удачным  является прибор «Звук», позволяющий  улавливать сигналы, подаваемые пострадавшим на расстоянии до 130 м. Широко применяется  акустический прибор типа ПА-12М, разработанный  на базе течеис-кателейТП-13иТП-15.

Применение приборов эффективно только тогда, когда пострадавший в состоянии заявить о себе криком, стоном, стуком. Если же пострадавший находится в бессознательном состоянии, применение приборов поиска в акустическом диапазоне может не дать результатов. Необходим поиск по иным проявлениям жизнедеятельности.

Технология поиска пострадавших с  использованием тепловизора, сейсмических приборов в основном аналогична технологии поиска с помощью акустического прибора. Отличие сейсмических приборов от акустических заключается в том, что первые предназначены для работы в средах, обладающих упругостью форм (горные породы, строительные конструкции, шахты). Приборы имеют помимо акустических датчиков еще и сейсмические датчики, устанавливаемые в процессе работы на твердую поверхность. Удары (в том числе и слабые простукивания), наносимые пострадавшими по элементам окружающих конструкций, поступают на поверхность в виде сейсмических колебаний и регистрируются датчиками.

По результатам поиска старшие  поисковых групп составляют донесения  в виде схемы участка поиска с  обозначением мест возможного нахождения пострадавших, в донесении отражаются другие данные, полученные в ходе поиска, облегчающие ведение спасательных работ (условия нахождения пострадавших, их количество, характер и масштабы вторичных поражающих факторов и  т. п.).

Схемы немедленно передаются командиру  подразделения (формирования), ведущего спасательные работы.

 

2.2. Особенности применения  поисковых собак

Поиск пострадавших с помощью специально обученных собак (кинологический способ) наиболее эффективен в 1—6 сутки с момента обрушения здания. Для осуществления поиска пострадавших этим способом назначаются специально подготовленные расчеты (инструктор-кинолог и собака).

Поиск ведется в течение всего  периода ведения спасательных работ: перед началом работ — с  целью обнаружения мест нахождения пострадавших; в ходе работ —  с целью уточнения и корректировки  работ; по завершении работ — с  целью контроля их результатов.

Поиск организуется с учетом масштабов  завалов, наличия кинологических расчетов направления ветра и ожидаемой  продолжительности спасательных работ, направления ветра. При ограниченных масштабах завалов и небольшой  продолжительности спасательных работ  поиск одновременно ведут все  имеющиеся в наличии кинологические расчеты. При крупномасштабных разрушениях и большом объеме спасательных работ поиск ведется в несколько смен, по скользящему графику, имеющиеся в наличии расчеты разбиваются на группы по 3—5 расчетов в каждой. Расчеты в группе сменяют через каждые 45—50 минут (работают 2—3 расчета, отдыхают 1—2 расчета).

Среднее время обнаружения одного пострадавшего на территории завала 100 х100 м, при высоте завала 2—5 м составляет не более 30 минут, время непрерывной работы расчета — не более 50 минут, после чего отдых 10 минут, при температуре свыше +30 °С и ниже —25 °С — отдых после каждых 20—30 минут работы.

Продолжительность рабочей смены  — не более 8 часов.

Технология поиска пострадавших кинологическим способом включает:

— выбор тактического приема кинологического  поиска пострадавших;

— определение направлений движения кинологических расчетов;

— поиск пострадавших в завале;

— установление с обнаруженным пострадавшим непосредственно визуального или звукового контакта, уточнение его физического состояния, условий блокирования;

— обозначение места нахождения пострадавшего;

— оказание (при возможности) пострадавшему первой медицинской и психологической помощи.

В зависимости от конфигурации и  структуры завала, а также направления  ветра кинологический поиск может  вестись способом «коридора» (челночный  поиск); фронтальным способом или  свободным поиском.

Кинологический поиск осуществляется расчетом, состоящим из инструктора-кинолога и собаки. Он основан на использовании высокой чувствительности органов обоняния собак, с помощью которых они находят места выхода запаха пострадавших на поверхность завала. Подготовленная собака обозначает эти места характерным поведением (лаем, поскуливанием, выполнением команды «Сидеть»).

В зависимости от сложности завала, его размеров, фракционности и пустотности могут быть разные варианты организации кинологического поиска: одиночный, групповой, последовательный.

•  При одиночном поиске для обнаружения пострадавших используется один расчет. Однако, такой вариант является недостаточно надежным, так как собака может быть травмирована или ей потребуется отдых после работы в задымленном или загазованном помещении. Все это может затянуть поиск или вообще не дать результата. Поэтому для ведения поисковых работ лучше применять групповой или последовательный вариант поиска.

•  При групповом варианте поиска на территорию завала должны выпускаться все имеющиеся расчеты, которые постепенно обследуют весь объем завала, предварительно разделенного на отдельные участки. Такой подход целесообразен при большом количестве кинологических расчетов, относительно малых объемах завалов (одно, два здания) и сжатых сроках поиска.

• При крупномасштабных разрушениях, когда возможные сроки поисковых  работ могут превысить одну смену (10—12 ч), следует применять последовательный вариант организации поиска. С этой целью весь личный состав поисковых подразделений делится на группы по 3—5 расчетов в каждой. Поиск ведется по скользящему графику, согласно которому расчеты сменяют друг друга примерно через 40—45 минут, при этом постоянно в работе находится 2—3 расчета, а 1—2 расчета отдыхают. Такой подход позволяет поддерживать высокий темп поиска за счет свежего отдохнувшего резерва.

Организация спасения людей из завалов