Выбрать главу

Действие ударной волны усиливается также в направлении ветра, особенно в том случае, если скорость ветра возрастает по мере увеличения высоты, что обычно и наблюдается в природе.

В крупном городе при термоядерном взрыве происходит массовое разрушение зданий и возникновение пожаров. Масштаб и виды этих поражений зависят, как уже указывалось, от типа и калибра бомбы, вида взрыва, расстояния до объекта, прочности и положения сооружений.

Прочные конструкции лучше сопротивляются действию ударной волны. Так, при воздушном атомном взрыве бомбы среднего калибра железобетонные и с прочным металлическим каркасом здания сохраняются даже на малых расстояниях от эпицентра взрыва. Например, в Хиросиме железобетонные здания антисейсмической конструкции в 270 м от эпицентра взрыва не получили серьезных повреждений. Наименее устойчивы к действию взрыва деревянные постройки. Ударная волна сильнее разрушает высокие сооружения и слабее — низкие или заглубленные в землю, так как на них меньше действуют движущиеся массы воздуха.

При обтекании различных сооружений ударная волна в неодинаковой степени действует на горизонтальные и вертикальные поверхности, на тыльные стены и внутренние помещения. При воздушном взрыве атомной бомбы среднего калибра в 1 км от эпицентра лобовая стена дома испытывает максимальное давление примерно в 20 т/м2, крыша и боковые стены — 10 т/м2, а давление на тыльную сторону составляет около 6 т/м2 (рис. 30). На обтекаемые предметы (столбы, фабричные трубы, маяки, фермы мостов и т. п.) ударная волна оказывает меньшее действие. Большую опасность представляет разрушение сетей водоснабжения, так как это затрудняет борьбу с пожарами.

Рис. 30. Давление ударной волны на лобовую, горизонтальную и тыльную поверхности сооружения

При воздушном взрыве атомной бомбы подземные кабели, газопроводы, водопроводные и канализационные трубы практически повреждений не получают, а наземные линии связи (телеграфные и телефонные столбы и провода) разрушаются сильно. При воздушном взрыве термоядерной бомбы возможно повреждение не только наземных, но и подземных линий связи.

Многоэтажные бескаркасные кирпичные здания в результате взрыва атомной бомбы среднего калибра полностью разрушаются в радиусе до 1600 м, при наличии многочисленных деревянных построек зона уничтожения зданий пожарами будет больше. При взрыве термоядерной бомбы радиус разрушений увеличится прямо пропорционально корню кубическому из отношения тротиловых эквивалентов. В Хиросиме серьезные повреждения одноэтажных бетонных зданий (заводских корпусов) произошли на расстояниях до 1600 м. При взрыве термоядерного заряда с тротиловым эквивалентом 1 млн. т такие повреждения следует ожидать на расстояниях примерно до 5,5 км от эпицентра взрыва. Дзоты, блиндажи и другие заглубленные в землю объекты повреждаются слабее. Их устойчивость зависит от конструкции, качества и мощности защитных слоев и расстояния от места взрыва.

Значительное влияние на характер распространения и действия ударной волны оказывают рельеф местности и леса. Крутые скаты, обращенные в сторону взрыва, усиливают ударную волну вследствие появления зоны повышенных давлений. За обратным скатом давление ударной волны будет меньше, чем на ровной местности.

При атомном или термоядерном взрыве в горах возможно значительное повышение давления и увеличение поражающего действия, хотя в целом площадь такого действия ударной волны в горах может быть меньше, чем на открытой местности.

При распространении вдоль глубокой долины ударная волна отражается от крутых скатов с повышением давления, особенно при сужении долины. По сравнению с ровной местностью зона действия ударной волны на пересеченной местности будет иметь иные размеры и форму в зависимости от рельефа. Распространение и изменение давления ударной волны на сильно пересеченной местности показано на рис. 31. Лес также может влиять на распространение ударной волны, так как препятствует этому распространению, уменьшая ветровое действие ударной волны.

Рис. 31. Влияние рельефа местности на действие ударной волны:
1 — граница поражающего действия ударной волны на ровной местности; 2 — действительная граница действия ударной волны на пересеченной местности; 3 — эпицентр взрыва