Анализируя значения показателей, можно сделать вывод о том, что в городе для обеспечения уровня противопожарной защиты на высоком уровне достаточно иметь в боевом расчете 10 отделений на основных пожарных автомобилях. При этом необходимо 16 основных пожарных автомобилей (ПА) иметь в резерве.
Нормирование числа пожарных депо, которыми должен располагать город, должно учитывать также время прибытия пожарных подразделений к месту вызова. Исходным параметром в этом случае должно служить среднее время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова. При дислокации пожарных подразделений в городе, согласно СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений", среднее время прибытия первого подразделения к месту вызова не превышает 10 мин. Однако следует признать, что в некоторых случаях такое значение не всегда оправдано.
Очевидно, что зависит главным образом от скорости движения пожарных автомобилей, а также от числа пожарных депо и равномерности их распределения по территории города. При этом следует учитывать, что имеет тенденцию к снижению из-за быстрого роста интенсивности дорожного движения в современных городах. Поскольку
(38)
где К - коэффициент непрямолинейности пути движения, то подставив данное выражение в соотношение (30), получим:
(39)
Тогда, в соответствии с (29), расчетная формула для числа пожарных депо примет вид:
(40)
Площадь города составляет 388. Средняя скорость движения пожарных автомобилей по городу = 29 км/ч. Коэффициент непрямолинейности пути движения К = 1,27.
Найдем число пожарных депо для города в случае изменения величины среднего времени прибытия в диапазоне от 3 до 10 минут с шагом квантования .
Полученные результаты наносим на график (рисунок 6):
Рисунок 6 - Зависимость числа пожарных депо от времени прибытия
Таким образом, на основе анализа результатов проведенных расчетов выберем среднее время прибытия первых подразделений = 8 мин. Для данного времени прибытия число пожарных депо .
Учитывая приведенные выше расчеты, необходимо иметь в 6 пожарных депо по 12 пожарных автомобилей, в 10 пожарных депо по 8 пожарных автомобилей и в 14 пожарном депо 6 пожарных автомобилей.
Таким образом, для защиты города необходимо иметь (согласно НПБ 101-95, пункт 1.4):
а) пожарных частей – 30.
б) количество пожарных автомобилей - 236
в боевом расчете - 118
в резерве - 118
в) специальных пожарных автомобилей – 9 - 11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При выполнении курсовой работы был проведен анализ следующих направлений оперативной обстановки с пожарами:
- структура вызовов;
- распределение числа вызовов по годам;
- распределение числа вызовов по суткам года;
- распределение числа вызовов по интервалам времени обслуживания;
- распределение числа вызовов по признаку «Число автомобилей».
Анализ показал, что возможно прогнозирование различных критериев, что позволяет проводить оценку возможной обстановки с пожарами и принимать соответствующие меры.
Также можно получить математическое описание потока вызовов в виде функции распределения случайных величин. При этом вероятностное распределение случайной величины описывается законом распределения ПУАССОНА.
В проектном разделе проведено сравнение выбора количества пожарных частей нормативным методом и методом математического моделирования оперативной деятельности противопожарных служб, разработанного под руководством академика РАН Н.Н. Брушлинского. Нормативный подход является необъективным, так как он не учитывает сложившуюся реальную обстановку с пожарами.
Использование при расчетах электронной таблицы «Microsoft Exel», позволило значительно упростить и автоматизировать вычисления, а также добиться высокой точности результатов.