Прогнозирование пожаровзрывоопасной обстановки- тест МТИ (МОИ)

Прогнозирование пожаровзрывоопасной обстановки- тест МТИ (МОИ)
Прогнозирование пожаровзрывоопасной обстановки- тест МТИ (МОИ)

Бесплатные ответы на тест МТИ (МОИ) Прогнозирование пожаровзрывоопасной обстановки. Если вы по какой то причине не можете самостоятельно сдать этот или любой другой тест, то мы готовы Вам в этом помочь. Решаем тесты качественно, не дорого, анонимно и в срок. Так же можете посетить наш магазин готовых ответов на тесты.

Так же выполняем отчёты по практике, курсовые работы, дипломные работы и практикумы

 

Математические модели пожара в помещении условно делятся на:

линейные, нелинейные, стохастические

интегральные, зональные, полевые

открытые, закрытые, смешанные

физические, химические, тепловые

Модель, прогнозирующая средние значения параметров среды во всём объёме помещения:

зональная

полевая

интегральная

экспериментальная

Модель, учитывающая наличие зон с разными характеристиками среды:

зональная

интегральная

газодинамическая

аналитическая

Пониженное содержание кислорода характерно для зоны:

свежего воздуха

горения

конвекции

охлаждения

Предел по температуре окружающей среды по нормам РФ:

35 °C

70 °C

50 °C

90 °C

Индивидуальный пожарный риск — это:

вероятность разрушения здания

риск гибели человека при пожаре

риск повреждения имущества

оценка ущерба от взрыва

Полевые модели пожара учитывают:

только температуру

все параметры среды в каждой точке

лишь концентрацию кислорода

объем помещения

Наиболее критичная стадия пожара в закрытом помещении:

задымление

флешовер

охлаждение

искрообразование

Основной параметр для оценки пожаровзрывоопасности газа:

вязкость

цвет

нижний концентрационный предел воспламенения

температура кипения

Что учитывает модель оценки взрыва газа:

массу газа и плотность стен

объем газа, его давление и степень турбулентности

влажность воздуха

длину помещения

Конвективное распространение пламени связано с:

движением горячих газов вверх

испарением жидкости

конденсацией пара

отражением тепла

Физико-химический процесс при взрыве пыли:

детонация

плавление

возгонка

электролиз

Главным фактором риска на складах ЛВЖ является:

шум

высокая температура и открытый огонь

пыль

радиация

На что влияет кратность воздухообмена в помещении:

уровень шума

скорость распространения дыма

уровень освещённости

мощность оборудования

Порог боли при температуре кожи составляет:

38 °C

45 °C

55 °C

62 °C

Какая из моделей даёт наиболее точный результат:

интегральная

польевая (CFD)

зональная

табличная

При прогнозе взрыва важно учитывать:

тип газа и наличие искры

температуру пола

наличие окон

высоту потолков

Метод расчета индивидуального риска основан на:

вероятностных моделях

зрительном осмотре

визуализации

типовом проекте

Зона теплового воздействия пожара включает:

только пламя

только продукты горения

пламя, дым и горячий воздух

только зону загорания

Наиболее распространённый источник воспламенения:

ультразвук

искрение электрооборудования

шум

охлаждающие жидкости

Математические модели пожара в помещении условно делятся на три класса (три вида):
Модель пожара, которая позволяет получить информацию, т.е. сделать прогноз, о средних значениях параметров состояния среды в помещении для любого мо-мента развития пожара называется
Модель пожара, которая позволяет получить информацию о размерах характер-ных пространственных зон, возникающих при пожаре в помещении, и средних параметров состояния среды в этих зонах называется
Пониженное содержание кислорода характерно для любой зоны пожара, в кото-рой есть
Предельно допустимое значение по повышенной температуре окружающей сре-ды в нашей стране составляет
Индивидуальный пожарный риск это
Производства, в которых применяются горючие газы с нижним пределом воспламенения 10% и ниже, жидкости с температурой вспышки до 28° С включительно при условии, что указанные газы и жидкости могут образовывать взрывоопасные смеси в объеме, превышающем 5% объема помещения, относятся к…
Под линейной скоростью распространения горения Vл [м/мин], [м/сек] понимают
Предельно допустимое значения опасных факторов пожара для диоксид углерода СO2 (углекислый газ) составляет
Концентрация кислорода при пожаре понижается за счет
Вероятность возникновения взрыва или пожара определяется по формуле
Категорирование помещений и зданий в соответствии с уровнем пожарной опасности необходимо для того, чтобы
Поражение человека происходит через
Ударная волна распространяется в среде
Прогнозирование опасных факторов пожара необходимо при
К опасным факторам пожара относятся
Современные научные методы прогнозирования опасных факторов пожара (ОФП) основываются на
Воздействие осколков стекол и обломков разрушенных зданий и сооружений, пожары, заражение атмосферы и местности, затопление, а также последующие разрушения (обрушения) зданий и сооружений относится к
Коэффициент теплопотерь (φ) представляет собой отношение суммарного теплового потока в ограждения Qw к скорости
Предельно допустимое значение опасных факторов пожара для монооксид углерода СО (угарный газ) составляет
Предельно допустимое значение по повышенной температуре окружающей среды в нашей стране составляет
В зарубежной практике к удушающим газам относится
Для тушения, какого класса пожара применяются водные, воздушно-пенные, порошковые углекислотные, хладоновые огнетушители?
Критериями для классификации помещений и наружных установок являются
К организационным причинам пожаров и взрывов относятся
Целью создания систем предотвращения пожаров является
Поражение человека происходит через
Ударная волна распространяется в среде
Прогнозирование опасных факторов пожара необходимо при
Предельное значение по потере видимости в дыму в нашей стране принято значение

 

Другие тесты МТИ (МОИ):

Ещё