Данное пособие содержит методические указания по оценке радиационной обстановки в условиях военного времени. Рассматриваются методы прогнозирования и оценки по данным разведки, принципы расчета доз облучения, коэффициенты ослабления радиации и режимы радиационной защиты. Включены примеры решения типовых задач, а также задания для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Основы военной подготовки» (раздел «Радиационная, химическая и биологическая защита»).
- Приложение №1
- Введение: Понятие о радиационной обстановке в условиях военного времени. Прогнозирование радиационной обстановки.
- I. Решение типовых задач по оценке радиационной обстановки в районе боевых действий. Расчет режима радиационной защиты.
- 1.1. Исходная обстановка.
- 1.2. Оценка радиационной обстановки методом прогнозирования.
- 1.3. Оценка радиационной обстановки по данным разведки.
- 1.4. Решение задач по оценке радиационной обстановки.
Приложение №1
Расчётно-графическая работа «Оценка радиационной обстановки»
Методические указания по оценке радиационной обстановки с решением задач
Методические указания предназначены для проведения практических занятий по дисциплине «Основы военной подготовки» (Раздел 5 «Радиационная, химическая и биологическая защита») обучающимися всех факультетов СПбГМТУ.
Целью практических занятий является закрепление теоретических знаний, приобретение обучающимися навыков при решении задач по прогнозированию и оценке радиационной обстановки и действиях в условиях воздействия факторов ядерного взрыва на местности.
Санкт-Петербург, 2025
Введение: Понятие о радиационной обстановке в условиях военного времени. Прогнозирование радиационной обстановки.
В военное время вследствие нападения противника могут возникнуть очаги поражения: радиационные, химические, биологические, тепловые, очаги разрушений и комбинированного поражения.
Для обеспечения успешных боевых действий воинских формирований, а также организации надежной защиты населения исключительно важно своевременно обнаружить очаг, определить его вид и масштаб, правильно оценить степень опасности для людей и разработать конкретные меры защиты и правила действий населения.
Разработка мероприятий по защите войск в военное время осуществляется на основе оценки обстановки.
Быстрая и правильная оценка обстановки дает возможность командиру военного формирования принять оптимальное решение для проведения марша, спасательных работ в очаге поражения, а также для выбора средств и способов защиты личного состава подразделений и населения.
Обстановка может быть выявлена и оценена:
- Методом прогнозирования (прогнозируемая обстановка),
- По данным разведки (фактическая обстановка).
Выявление обстановки методом прогнозирования производится как до, так и после применения противником ОМП. Например, при недостаточности исходных данных для принятия решений на совершение марша по зараженной местности, так как данные разведки о фактической обстановке еще не поступили.
Прогноз дает приближенные характеристики обстановки, которые могут существенно отличаться от фактических. Поэтому прогнозируемая обстановка уточняется данными всех видов разведки, проводимой на местности.
Штаб и командиры подразделений и формирований оценивают обстановку на основе данных, полученных от разведки, т.е. по фактической обстановке.
Далее рассмотрим оба метода выявления обстановки на основе конкретной обстановки, сложившейся после нападения противника.
I. Решение типовых задач по оценке радиационной обстановки в районе боевых действий. Расчет режима радиационной защиты.
Под радиационной обстановкой понимают обстановку, сложившуюся на данное время, после взрыва или выпадения радиоактивных осадков: 1) масштабы заражения (размеры зараженной территории) и 2) степень заражения (уровни радиации).
1.1. Исходная обстановка.
В соответствии со складывающейся военно-политической обстановкой в районе боевых действий мотострелковой бригады (116 мсб) в окрестностях города Борск и прилегающих к нему районов в 6.00 9.09 объявлена «УГРОЗА нападения» (УН). Срочно проводятся мероприятия, предусмотренные планами противорадиационной защиты л/с 116мсб, а также населения города и области.
В 7.00 10.09 объявлен сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» (ВТ). Л/с бригады и население города укрылось в защитных сооружениях (окопы, траншеи, блиндажи), а также на территории завода № 25 (завод строительных конструкций (ЗСК) на территории области) в подземной галерее для подачи инертных материалов к бетоносмесительному узлу.
В 8.00 10.09 противник нанес ядерные удары:
- по городу, где располагается Штаб 116 мсб – воздушный взрыв мощностью 500 кТ, эпицентр взрыва – площадь с памятником на пересечении основных магистралей города;
- по заводу (завод строительных конструкций № 25 (далее ЗСК) – наземный взрыв мощностью 100 кТ, центр взрыва – перекресток дорог в 1км северо-западнее завода.
В результате ядерного удара по территории дислокации 116 мсб в городе и прилегающих районах и на заводе ЗСК возникли разрушения зданий и сооружений, завалы на проездах и пожары; имеются жертвы среди л/с бригады, а также гражданского населения.
На местности в районе воздушного ядерного взрыва средняя прозрачность воздуха, видимость до 20 км. Радиоактивное облако от наземного ядерного взрыва движется в северо-западном направлении, азимут среднего ветра 135°, скорость среднего ветра 50 км/час.
Для оказания помощи раненым и поражённым из района: Иваново, Угрюмово, Писарево направляется сводная команда в составе 1-го отделения роты РХБЗ и ремонтного подразделения 116 мсб с приданными средствами для разграждения завалов (танки в инженерном снаряжении), со сроком прибытия на объект работ к 11.00 10.09.
Заданная доза радиоактивного облучения личного состава на первые сутки установлена 30 Р.
Эпицентр воздушного или центр наземного взрыва на карте отмечается синей точкой с надписью синего цвета, обозначающей: мощность и вид взрыва (в числителе), время и дату взрыва (в знаменателе).
1.2. Оценка радиационной обстановки методом прогнозирования.
Применяется в штабах при недостаточности данных и радиоактивной обстановке.
Исходными данными для прогнозирования являются: 1) мощность, 2) вид, 3) место, 4) время взрыва, 5) скорость и 6) направление среднего ветра.
Средним ветром называется ветер, являющийся средним по скорости и направлению для всех слоев атмосферы в пределах от поверхности земли до высоты подъема верхней кромки облака ядерного взрыва.
Направление среднего ветра указывается азимутом в градусах.
Азимут среднего ветра – это угол в горизонтальной плоскости между направлением на север и направлением, откуда дует ветер, отсчитанный по ходу часовой стрелки (рис. 30).
Порядок нанесения обстановки на карту:
- На карту точкой синего цвета наносят центр наземного взрыва.
- По азимуту среднего ветра (135°) проводят синюю линию оси следа движения радиоактивного облака.

Рис. 1. Азимут среднего ветра
- По линейке РЛ (или линейки РГО выписывают) производят расчёт длину и наибольшую ширину зон радиоактивного заражения для боеприпаса 100 кт и скорости среднего ветра 50 км/час (табл. 1).
Масштабы зон заражения
| Зона | Длина, км | Ширина, км | Цвет |
|---|---|---|---|
| А | 150 | 16 | синий |
| Б | 55 | 7,5 | зелёный |
| В | 32 | 5,5 | коричневый |
- В масштабе карты (1:200000) от центра взрыва по направлению оси следа откладывают размеры зон.
- Полученные точки соединяют плавными кривыми линиями, образующими эллипсы. Наш объект ЗСК находится на границе зоны Б.
- В верхней правой части карты наносят метеознак по среднему ветру (рис 31).

Рис. 2. Метеознак по среднему ветру
Цифра 135 — азимут/направление ветра
Цифры: 8.00 10.9 – время и дата замера/прогноза
Цифра 50 – скорость среднего ветра, м/с
Цифра 12 в треугольнике означает высоту подъема облака при наземном взрыве 100 кт. Видимость 20 км.
- Нанести на карту прогнозируемое радиоактивное заражение зоны «А» от воздушного взрыва мощностью 500 кт., для чего от точки эпицентра взрыва провести полуокружность радиусом 5 км. в наветренную сторону и след облака шириной 10км (также в масштабе карты) по направлению оси следа с азимутом 135°.
1.3. Оценка радиационной обстановки по данным разведки.
Применяется подразделениями войск РХБЗ на основании данных о фактической радиационной обстановке, полученных радиационной разведкой.
В ходе разведки определяют и наносят на карту (план или схему):
- Точку (место замера уровня радиации),
- Уровень радиации, Р/ч,
- Астрономическое время и дату замера уровня.
Точка замера уровня на местности выбирается так, чтобы ее легко было найти (дешифровать) на любой карте (плане) и на местности, даже измененной ядерным взрывом. Это перекрестки дорог, центры мостов, высоты, впадины, заводские трубы и другие местные предметы.
На карте у точки замера делается запись (черным), например:
Рис. 3. Точка замера уровня радиации
В штабах ГО по этим данным для всех точек вычисляются значения уровней радиации, приведенных ко времени 1 час после взрыва (по которым определяются границы зон радиоактивного заражения).
Затем также, как проводятся горизонтали, по отметкам точек местности проводятся линии между точками замеров, соответствующие уровням радиации на 1 час после взрыва: 8 Р/ч (граница зоны А), 80 Р/ч (граница зоны Б) и так далее.
1.4. Решение задач по оценке радиационной обстановки.
Оценку радиационной обстановки можно выполнить при помощи: 1) расчетных формул, 2) расчетных радиационных линеек (РЛГО, ДЛ, РЛ и др.), 3) расчетных таблиц и 4) расчетных номограмм.
В основе всех приемов расчета лежат следующие расчетные формулы.
Доза радиоактивного облучения людей за время пребывания на зараженной местности определяется зависимостью:
Д = K * ∫(от tн до tк) P(t) dt
которая выражает площадь графика P(t) = f(t), см. рисунок 33.
Рис. 4. Изменение уровня радиации во времени
где: K – коэффициент ослабления радиации; tк, tн – время конца и начала облучения (работ); P(t) – функция, характеризующая изменение уровня радиации на местности во времени (для атомного взрыва): P(t) = P1 * t^(-1,2), где P1 – уровень радиации на 1 ч. после взрыва; t – время, прошедшее после взрыва, ч.
После интегрирования: Д = K * P1 * 5 * (tн^(-0,2) — tк^(-0,2)).
По этой зависимости рассчитываются расчетные линейки, таблицы и строятся номограммы.
Мы будем использовать номограммы и расчетные линейки РЛ, как самое простое и универсальное средство.
Расчетная линейка РЛ предназначена для решения задач по оценке обстановки в очагах поражения и определения последствий ядерных ударов.
