Телефон: 8-800-350-22-65
WhatsApp: 8-800-350-22-65
Telegram: sibac
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9.00 до 18.00 Нск (5.00 - 14.00 Мск)

Статья опубликована в рамках: XLVI Международной научно-практической конференции «Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» (Россия, г. Новосибирск, 07 июня 2018 г.)

Наука: Информационные технологии

Скачать книгу(-и): Сборник статей конференции

Библиографическое описание:
Грехова Ю.С. СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАСШТАБОВ ЗОН ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ ПРИ АВАРИИ НА ХОО С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ // Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XLVI междунар. студ. науч.-практ. конф. № 11(46). URL: https://sibac.info/archive/meghdis/11(46).pdf (дата обращения: 23.04.2024)
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАСШТАБОВ ЗОН ЗАРАЖЕНИЯ АХОВ ПРИ АВАРИИ НА ХОО С ПРИМЕНЕНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Грехова Юлиана Сергеевна

студент 2 курса магистратуры, кафедры ГИС, УГАТУ,

РФ, г. Уфа

Система моделирования масштабов зон заражения аварийно-химически опасными веществами (АХОВ) при аварии на химически опасных объектах (ХОО) с применением ГИС-технологий – это программное обеспечение для моделирования зон химического заражения АХОВ при аварии на ХОО, предназначенное для выполнения оценочного и прогнозного моделирования различных аварий [3, 4].

При вводе исходных данных (рисунок 1) указывается наименование химически опасного объекта, наименование расположенного на объекте АХОВ, состояние, в котором хранится АХОВ, количество АХОВ (т), время, прошедшее от начала аварии (ч).

Основная форма при запуске (по умолчанию) открывается на весь экран, но границы экрана не фиксированы и можно свернуть в окно и уменьшить размеры экрана.

На карте присутствуют следующие результаты:

  • сектор с угловым размером 360 градусов;
  • условные обозначения:

а) радиус 1 – это глубина зоны заражения БЕЗ УЧЁТА влияния местности [1];

б) радиус 2 – это глубина зоны заражения С УЧЁТОМ влияния местности;    

  • центр сектора – потенциально химически опасный объект;
  • биссектриса угла совпадает с осью следа облака и ориентирована по направлению южного ветра;
  • при выборе:

а) Городская застройка, сектор с радиусом 2 залита фиолетовым цветом;

б) Сельская застройка, сектор с радиусом 2 залит зелёным цветом;

в) Лесные и садовые насаждения, сектор с радиусом 2 залит жёлтым цветом.

 

Рисунок 1. Форма ввода / вывода разрабатываемой системы

 

Также необходимо указать тип застройки местности:

  • городская местность (рисунок2);
  • сельская местность (рисунок 3 );
  • лесные и садовые насаждения (рисунок  4).

и в соответствие с этим –длину населенного пункта или лесного массива (км).

Также в программе учитывается доступность полей ввода в зависимости:

  1. от типа местности. Если пользователь указал один из радиобаттонов, то рассчитывается глубина зоны заражения с учётом влияния коэффициента местности и длительность поражающего действия.

Поля, связанные с результатами расчёта, не подлежат изменению в связи с обеспечением правильности полученных данных.

Поля, связанные с метеорологическими условиями прогноза, являются информативными и не редактируемыми.

После ввода данных обязательные и редактируемые поля, после их заполнения следует нажать на кнопку «Рассчитать», если же данные были введены не верно, то нажать на – «Очистить» и тогда введённые данные с формы будут удалены.

При нажатие на кнопку «Рассчитать», в левой части окна будут выведены результаты вычислений, а именно:

  • эквивалентное кол-во вещества в первичном (вторичном) облаке [2];
  • глубины зоны заражения без / с учётом влияния местности;
  • длительность поражающего вещества без / с учётом влияния местности.

 

Рисунок 2. Результаты расчёта при городском типе застройки заражаемой территории

 

Рисунок 3. Результаты расчёта при сельском типе застройки заражаемой территории

 

Рисунок 4. Результаты расчёта при сельском типе застройки заражаемой территории

 

Список литературы:

  1. Методика прогнозирования масштабов заражения сильдействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте: РД 52.04.253-90: утв. Председателем Госгидромета СССР, чл.-корр. АН СССР Ю.А. Израэлем 13.03.90 г. и начальником Гражданской обороны СССР, генералом армии В.Л. Говоровым 24.03.90 г.: ввод. в действие с 01.07.1990. – СПб.: Библиотека Итеграла, 2000. – 23 с.
  2. Ямалов, И. У. Моделирование процессов управления и принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций / И. У. Ямалов; М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 288  с.
  3. Ипалаков, Т. Т., Дранникова Ж. А. Современное применение ГИС-технологий для управления территорией (предупреждения и ликвидации последствий ЧС) /  Интерэкспо Гео-Сибирь. – 2012.
  4. Повышение эффективности принятия управленческих решений с выбросом аварийно химически опасных веществ / Э. М.  Соколов [и др.]. Тула: Изд-во ТулГУ. – 2008. 161 с.
Проголосовать за статью
Конференция завершена
Эта статья набрала 0 голосов
Дипломы участников
У данной статьи нет
дипломов

Оставить комментарий

Форма обратной связи о взаимодействии с сайтом
CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.