Реферат: Методика оценки радиационной обстановки при ядерных взрывах
Методика оценки радиационной обстановки при ядерных взрывах.
3.1. Общие положения.
Радиационная обстановка – это масштаб и степень заражения местности и предметов на ней радиоактивными веществами.
Цель оценки обстановки в конечном итоге заключается в определении наиболее целесообразных действий рабочих и служащих объектов народного хозяйства и населения в очагах поражения и зонах заражения. Оценка радиационной обстановки может производиться путем ее прогнозирования или на основе фактических данных – по данным разведки.
3.2. Прогнозирование радиационной обстановки.
Исходные данные – время взрыва, мощность боеприпаса, координаты взрыва, скорость и направление среднего (по высоте подъема радиоактивного облака) ветра – получают от вышестоящих штабов ГО (данные по среднему ветру штабы получают три раза в сутки от метеостанций).
Последовательность оценки:
на карту наносится (см. рис. 5)
центр взрыва;
направление среднего ветра (ось следа радиоактивного облака);
Р12 = 8 Р/ч
q - H Р12=240 Р/ч Р12=80 Р/ч
Время. Дата. Р12=800
Г В Б А
ОНХ
R
Рис. 5
зона заражения вокруг центра (радиусом в зависимости от мощности взрыва) – табл. 1 (Здесь и далее – см. «Сборник таблиц»);
сектор (касательными к зоне заражения вокруг центра под углом 200 к оси следа);
границы зон заражения А, Б, В, Г – радиусами от центра взрыва (в зависимости от мощности взрыва и скорости среднего ветра) – табл.2.
Считается, что фактическая зона заражения будет располагаться в пределах полученного сектора с вероятностью 90% и займет площадь 1/3 от площади сектора.
для объектов, попадающих в этот сектор, рассчитывают:
время прихода радиоактивного облака (время выпадения радиоактивных веществ)
t = R/V ,
где R – расстояние от центра взрыва; V – скорость среднего взрыва;
уровни радиации после выпадения радиоактивных веществ (зная уровни радиации на внешних границах зон заражения через 1 час после взрыва и беря поправку на фактическое время выпадения осадков).
Полученные уровни радиации и время взрыва позволяют прогнозировать степень опасности (позволяют рассчитать дозы излучения, допустимое время работы (пребывания), режимы деятельности и т.д.). В дальнейшем эти расчеты уточняются, исходя из фактических данных, то есть оценивается радиационная обстановка по данным разведки.
3.3. Оценка радиационной обстановки по данным разведки.
Особенность оценки заключается в том, что уровни радиации меняются во времени по приведенному выше закону Pt= P0 (t0/t)-1,2. К тому же показатель степени к =1,2 в общем не является постоянной величиной во времени и равен 1,2 в течение 3 месяцев после взрыва; во времени меняется он следующим образом:
0 + 3 месяца к = 1,2
3 месяца + 2 года к = 2,28
2 года + 4 года к = 0,94
4 года + 20 лет к = 0,35
20 лет + 50 лет к = 1,0
50 лет + 100 лет к = 2,0
Таким образом, предлагаемая методика (основанная на использовании заранее рассчитанных таблиц) применима для времени до 3 месяцев после взрыва, что вполне достаточно для военного времени.
Методика имеет некоторые опорные точки:
уровень радиации на 1 час после взрыва;
коэффициент спада активности (уровней радиации) через час после взрыва, равный 1 [(t0/t)- 1,2 = 1];
уровень радиации через 1 час после взрыва, равный 100 Р/ч;
время исчисления от момента взрыва.
Разведка (или пост радиационно-химического наблюдения) дает фактические данные по уровням радиации на определенное астрономическое время. Зная вышеприведенные закономерности, рассчитаны и сведены в таблице данные для оценки обстановки (см. «Сборник таблиц»).
Определение времени взрыва.
Это определение основано на том, что в разное время после взрыва при одинаковом интервале времени двух измерений уровней радиации отношение этих уровней будет разное (см. рис. 6).
P
P1
P2
P’1
P’2
t t t
Рис.6
Определяют уровни радиации через известный промежуток времени – 10, 15, 20 минут. Рассчитав отношение P2/P1, по таблице 3 определяют время, прошедшее после второго измерения, после чего рассчитывается астрономическое время взрыва.
Пример.
В 10.00 Р1 = 20 Р/ч ; в 10.15 Р2 = 18 Р/ч.
Решение: Р2/Р1 = 18/20 = 0,9
По таблице 3 (t = 15) находим t = 3.00
Астрономическое время взрыва 10.15 – 3.00 = 7 час 15 мин.
Приведение уровней радиации к любому времени после взрыва (в том числе к 1 часу) производится по таблице 4.
Пример. Через 12 час после взрыва Р12ч = 3 Р/ч.
Определить: Р1 час ; Р18 час.
Решение:
Р1 час = Р12 час К12 час = 3 20 или 3 = 60 Р/ч
0,051
Р18 час = Р12 час К12 час К18 час = 3 20 или 3 0,031 = 2 Р/ч.
32 0,051
Определение возможных доз излучения при нахождении на зараженной местности.
Решив уравнение спада уровней радиации Рt= Р0 (t/t0)-1,2 относительно дозы излучения, получим:
D = 5 ( P1t1 – P2t2 ) ,
где Р1 и Р2 – уровни радиации на время t1 и t2 после взрыва.
Пример. Измерение уровня радиации на t1 = 2 часа после взрыва дало результат Р1=30Р/час.
Определить: дозу излучения через t2 = 6 час после взрыва (t = 4 часа).
Решение: определяем Р2 на t2 = 6 час – по таблице 4
Р2 = Р1К 2 часа = 30 2,3 = 8 Р/ч
К 6 час 8,6
D = 5 ( P1t1 – P2t2 ) = 5 ( 30 2 – 8 6 ) = 60 P.
Определение с помощью таблицы 5.
Пример (условие предыдущей задачи).
Решение: по табл. 5 находим D = 86 P.
К2ч 30 2,3
Находим Р1ч (по табл. 4) = Р2ч = = 69 Р
69 К1ч 1
Поправка равна 100.
86 69
Т.о. доза излучения D = 100 = 59,34 = 60 Р.
Примечание: Расчеты даны для открытой местности; при нахождении в зданиях, машине, укрытиях необходимо учитывать Косл – коэффициент ослабления, значения которого приведены в табл. 6.
Определение возможных доз излучения при пересечении зараженной местности.
Расчет производится аналогично предыдущим задачам, но при этом необходимо учитывать, что уровни излучений меняются и по маршруту движения, поэтому сначала надо определить средний уровень и приводить его к соответствующему времени движения.
Пример. Уровни радиации на маршруте движения, измеренные через равные промежутки времени и приведенные к 1 часу после взрыва: 5; 10; 40; 70; 100; 80; 30; 3 Р/ч. Длина маршрута – 80 км; скорость движения – 40 км/час; начало движения – через 2 часа после взрыва.
5+10+40+70+100+80+30+3
Решение: Рср = 8 = 42 Р/ч (на 1 час)
Время преодоления маршрута t = R/V = 80/40 = 2 часа.
Уровень радиации на начало движения:
По таблице 4 Р2ч = Р1ч К2ч = 42 0,44 = 18, 48 Р/ч.
Уровень радиации на конец движения:
По таблице 4 Р4ч = Р1ч К4ч = 42 0,19 = 7,98 Р/ч.
Находим D = 5 ( P1t1 – P2t2 ) = 5 ( 18,48 2 – 7,98 4 ) = 25 P
По таблице 5 56 42
D = 100 = 23,52 P.
Некоторые расхождения результатов объясняются «округлением» значения коэффициента спада К (табл. 4.).
Определение суммарной дозы излучения при многократном облучении.
В этом случае необходимо учитывать коэффициент остаточной дозы излучения – таблица 7.
Пример. Доза, полученная 7 недель назад, составила 30 Р, и в последние 4 суток – еще 50 Р.
Решение. Суммарная доза на сегодня равна:
D = 30 ( 30% - см.табл.4 ) + 50 Р = 59 Р.
Определение допустимого времени пребывания (работы) на зараженной территории.
В общем случае допустимое время работы зависит от начального уровня излучения и времени начала работ.
Для определения допустимого времени работы необходимо вычислить выражение
Dдоп Косл
и затем по таблице 8, в зависимости от времени начала работ, определить
Рвх допустимое время работ (пребывания) на зараженной местности.
Пример: Р1ч = 50Р/ч; Dдоп = 4 Р; Косл = 7.
Время начала работ – 5 часов после взрыва.
Решение: Рвх = Р1ч К5ч = 50 0,14 = 7 Р/ч
Dдоп Косл4 7
Рвх = 7 = 4.
Из таблицы 8 находим:
tдоп = 7,00 = 7 часов.
Определение допустимого времени начала работ.
Задача состоит в том, чтобы работу начать как можно раньше (например, спасательные работы), но так, чтобы работающие не получили дозу больше, чем допустимую (установленную).
P
Pизм
Ддоп
Pср
tраб
tизм t – начало работ t
Рис.7
При работе в течение tраб имеем какой-то средний уровень радиации Рср (см.рис.7), который по времени соответствует примерно ½ tраб. Исходя из значений коэффициента спада К составляем пропорцию:
Р измеренному (tизм) соответствует К1
Рср соответствует К.
Рср К1
Отсюда К = Ризм – этому К соответствует время tср.
Вычитая ½ tраб из tср получаем время начала работы:
Пример: Dдоп = 20 Р. Ризм(на 1 час) = 30 Р/ч
Время работы tраб = 2 часа.
Решение: Dдоп 20
Рср = = = 10 Р/ч
tраб 2
Ризм (1 час) соответствует К = 1
Рср соответствует Кср
Рср К 10 1
Кср = Ризм = 30 = 0,33
Этому Кср соответствует tср (табл.4) = 2,5 часа.
Т.о. время начала работы = 2,5 – ½ tраб = 1,5 часа после взрыва.
Определение возможных радиационных потерь производится по таблице 9.
Пример. Рабочие и служащие завода получили дозы излучения, каждый – 200 Р.
Решение. В течение первых двух суток возможный выход из строя – 10%, на третьей – четвертой неделе еще 30% -- всего 40%; возможны единичные случаи смертельных исходов, если не проводить лечение.
Определение режимов защиты (деятельности) рабочих и служащих, и населения на зараженной территории.
Производится по таблице 10. Опорная точка – уровень радиации на 1 час после взрыва.
Таблица рассчитана для четырех типов имеющихся защитных сооружений (Косл = К1, К2, К3, К4) и конкретных условий работы и жизни (Косл производственных зданий – 7 , жилых домов – 10).
Необходимо учесть, что продолжительность режима рассчитана от 1 часа после взрыва, фактически же режим может начинаться позже (когда выпадут радиоактивные осадки).
Пример. Выпадение РВ произошло через 5 час после взрыва и составило 70 Р/ч
Косл = 1000.
Решение. Вычисляем Р1час (табл.4) = Р5ч К5ч = 70 6,9 = 483 Р/ч = 500 Р/ч.
По табл. 10 находим – режим В – 3 (К4 = 1000):
непрерывное пребывание в ЗС = 24 – 4 = 20 часов;
работа с использованием для отдыха защитных сооружений – 40 часов;
работа с использованием для отдыха жилых домов (с ограниченным пребыванием на открытой местности – 2 часа в сутки) – 416 часов. Общая продолжительность режима = 20+40+416 = 476 часов.
^ Таблица 1
Радиусы зон возможного заражения в районе взрыва, км
Мощность взрыва, кг
Вид взрыва
наземный
подземный
до 0,1
1
1
0,1-1,0
1,5
2
1-10
2
3
10-100
2,5
6
100-1000
3
-
1000-10000
4
-
^ Таблица 2
Размеры зон радиоактивного заражения по следу облака
(длина-ширина), км
Мощность взрыва, Мт
Скорость среднего ветра, км/ч
Зона заражения
А
Б
В
Г
0,1
25
115-12
49-6,1
31-4
18-2,2
50
150-14
60-6,4
35-3,9
17-2
75
175-15
64-6,3
35-3,8
17-1,9
0,5
25
231-21
100-10
65-7,4
41-4,3
50
300-25
125-12
78-7,7
42-4,3
75
346-27
140-12
83-7,7
39-4
1
25
309-26
136-13
89-9,5
55-5,7
50
402-31
170-15
109-10
60-5,6
75
466-34
192-16
118-10
61-5,6
2
50
538-39
231-19
149-13
88-7,3
75
626-43
262-21
165-13
91-7,5
3
50
650-45
275-23
180-15
105-8,5
75
750-50
310-24
200-16
107-8,4
5
50
772-52
343-27
225-19
139-11
75
920-58
393-29
253-20
149-10
Таблица 3
^ Таблица для определения астрономического времени взрыва
Время между двумя измерениями
Отношение уровня радиации при втором измерении к уровню радиации при первом измерении
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
0,55
0,6
0,65
0,7
0,75
0,8
0,85
0,9
0,95
минуты
15
-
-
-
-
-
0,3
0,35
0,4
0,45
0,5
1
1,1
1,3
2
3
6
30
-
-
-
0,5
0,55
1
1,1
1,2
1,3
1,4
2
2,3
3
4
6
12
45
1
1,05
1,1
1,2
1,25
1,3
1,45
1,5
2,1
2,3
3
3,45
4,3
6
9
18
часы
1
1,2
1,3
1,4
1,45
1,5
2
2,2
2,3
3
3,3
4
5
6
8
12
24
1,5
2
2,1
2,3
2,35
2,5
3
3,3
3,5
4,3
5
6
7
9
12
18
36
2
2,4
3
3,1
3,3
3,4
4
4,3
5
6
7
8
9
12
16
24
48
2,5
3,2
3,4
4
4,2
4,45
5
5,3
6
7
8
10
12
15
20
30
60
3
4
4,2
4,4
5
5,3
6
7
8
9
10
12
14,3
18
24
36
72
3,5
4,4
5,1
5,3
6
6,3
7
8
9
10
12
14
17
21
28
42
84
4
5,3
6
6,3
7
7,3
8
9
10
12
14
16
19
24
32
48
96
4,5
6
6,3
7
8
8,3
9
10
11
13
15
18
22
27
36
54
108
5
7
7,3
8
8,3
9
11
12
13
15
17
20
24
30
42
60
120
^ Таблица 4
Коэффициенты спада уровней радиации во времени
Время после взрыва
P/P100
P100/P
минуты
15
5,26
0,19
20
3,7
0,27
25
2,86
0,35
30
2,27
0,44
40
1,64
0,61
50
1,25
0,8
часы
1
1
1
1,5
0,64
1,6
2
0,44
2,3
2,5
0,33
3
3
0,27
3,7
3,5
0,22
4,5
4
0,19
5,3
5
0,14
6,9
6
0,11
8,6
8
0,08
12
10
0,064
16
12
0,051
20
18
0,031
32
сутки
1
0,022
45
2
0,01
104
3
0,006
170
Р – уровень радиации в данный момент времени
Р100 – уровень радиации через 1 час после взрыва
^ Таблица 5
Дозы радиации (Р), получаемые на открытой местности при уровне радиации 100 Р/ч на 1 час после взрыва
Продолжительность
облучения (∆t)
Время начала облучения с момента взрыва
Часы
Сутки
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
1,5
2
3
4
5
Часы
1
65
34
22
16
13
10
8
6
5
4
3,5
3
2,7
2,5
2,2
1,2
1
0,6
0,5
0,3
2
99
56
39
29
24
19
14
11
9
8
7
6
5
5
4
2,4
2
1,2
1
0,6
3
121
73
52
40
32
27
20
16
13
11
10
8,5
8
7
6
3,6
3
1,7
1,5
0,9
4
138
86
62
49
40
34
26
20
17
15
13
11
10
9
8
5
4
2
2
1
5
151
96
71
57
47
40
30
25
21
18
15
14
12
11
10
6
5
3
2,5
1,5
6
161
105
78
63
53
45
35
28
24
20
18
16
14
13
12
7
5,5
3
3
2
7
170
113
85
69
58
50
39
32
27
23
20
18
16
15
14
8
6
4
3,5
2
8
178
119
91
75
63
54
43
35
30
26
23
20
18
17
15
10
7
4
4
2
9
184
125
96
79
67
58
46
38
32
28
25
22
20
19
17
10
8
5
4
3
10
190
131
100
84
71
62
49
41
35
30
27
24
22
20
19
12
9
5
5
3
11
196
130
106
88
75
66
52
43
37
33
29
26
24
22
20
13
10
6
5
3
12
200
140
110
82
79
69
55
46
40
35
31
28
25
23
21
14
10
6
6
3
13
205
144
114
95
82
72
58
49
42
37
33
29
27
25
23
15
11
7
6
4
14
209
148
117
98
85
75
60
51
44
39
35
31
29
26
24
16
12
7
6
4
15
213
151
120
101
88
77
63
53
46
41
36
33
30
27
25
17
12
8
7
4
16
216
154
123
104
90
80
65
55
48
42
38
34
31
29
26
18
13
8
7
4
17
219
157
126
107
93
82
67
57
50
44
40
36
32
30
27
19
14
9
8
4
18
222
160
129
109
95
85
70
59
51
46
41
37
34
31
29
19
14
9
8
5
19
225
163
132
112
98
87
72
61
53
47
43
38
35
31
30
20
15
9
8
5
20
228
166
134
114
100
89
74
63
55
49
44
40
36
32
31
21
16
10
9
5
21
231
168
136
116
102
91
75
64
56
50
45
41
37
34
32
22
16
10
9
5
22
233
170
138
118
104
93
77
66
56
52
46
42
38
35
33
23
17
11
9
5
23
235
172
140
120
106
95
79
68
59
53
48
43
40
36
34
24
17
11
10
6
24
237
174
142
122
108
97
81
69
61
54
49
45
41
37
35
24
18
11
10
6
Сутки
1
237
174
142
122
108
97
81
69
61
54
49
45
41
37
35
24
18
11
10
6
2
270
206
178
152
138
125
106
95
85
77
71
66
61
57
53
38
29
20
15
12
3
288
224
190
169
154
141
122
109
99
91
84
78
72
69
65
48
38
27
21
17
4
300
235
201
180
162
149
130
117
107
99
93
87
81
77
73
55
44
32
26
22
5
308
243
209
188
172
159
146
127
117
107
100
93
89
84
80
61
50
37
30
25
6
315
250
216
195
178
165
146
133
123
113
106
100
95
90
85
66
55
41
33
28
7
321
256
222
201
184
171
152
139
128
117
111
104
100
95
90
71
59
45
37
31
8
325
260
226
205
188
175
156
143
132
121
116
108
104
99
94
75
62
48
39
33
9
329
264
232
209
192
179
160
147
136
125
119
113
107
102
98
78
66
51
42
36
10
333
268
234
212
195
182
163
150
139
129
122
116
110
105
101
81
68
53
44
38
^ Таблица 6
Средние значения коэффициентов ослабления радиации укрытиями
и сооружениями – Косл.
Наименование укрытий и транспортных
средств
Коэффициент ослабления, Косл.
Открытые щели
Перекрытые щели
Автомобили и автобусы
Пассажирские вагоны
Крытые вагоны
Производственные одноэтажные здания (цехи)
Производственные и административные 3-х этажные здания
Жилые каменные одноэтажные дома
Подвалы жилых каменных одноэтажных домов
Жилые каменные многоэтажные дома:
двухэтажные:
первый этаж
второй этаж
подвал
пятиэтажные:
первый этаж
второй этаж
третий этаж
четвёртый этаж
пятый этаж
подвал
Жилые одноэтажные деревянные дома
Подвалы жилых одноэтажных домов
3
40
2
3
2
7
6
10
40
15
14
100
18
27
33
34
24
400-500
2
7
^ Таблица 7 Значение коэффициентов остаточной дозы излучения
в зависимости от времени, прошедшего после получения
первичной дозы (Кост.), %
Время после облучения, недели
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Кост.,, %
90
75
60
50
42
35
30
25
20
17
15
13
11
10
Таблица 8
^ Допустимое время пребывания (работы) на заражённой территории (час. мин.)
(Ддоп *Косл)
Рвх
Время выхода (tвх) в заражённый район с момента взрыва, часы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
20
24
0,2
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0.15
0,3
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0,4
0.30
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0,5
0.40
0.35
0.35
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0,6
0.55
0.45
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.40
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0,7
1.10
0.50
0.50
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0,8
1.20
1
1
0.55
0.55
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0,9
1.40
1.10
1.05
1
1
1
1
1
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
0.55
1
2
1.25
1.25
1.10
1.10
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1.05
1
1
1
1,25
3.15
1.55
1.40
1.30
1.30
1.30
1.25
1.25
1.25
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1,5
5.10
2.30
2.05
1.55
1.50
1.45
1.45
1.40
1.40
1.40
1.35
1.35
1.35
1.35
2
12
4
3.10
2.45
2.35
2.30
2.25
2.20
2.20
2.15
2.15
2.10
2.10
2.05
2,5
31
6.30
4.30
3.50
3.30
3.15
3.10
3
3
2.55
2.50
2.45
2.45
2.40
3
96.30
10
6.10
5
4.30
4.10
4
3.50
3.45
3.40
3.30
3.25
3.15
3.15
4
-
24
11
8
7
6.15
5.50
5.35
5.20
5.10
5
4.45
4.30
4.25
6
-
-
36
20
15
12
11
10
9.30
9
8.20
7.45
7.15
7
10
-
-
-
100
60
40
30
25
23
21
18
16
14
13
Таблица 9
^ Возможный процент потерь в зависимости от полученной дозы излучения и распределение потерь во времени. Однократное (до 4 суток) облучение.
Доза облучения,
Р
Возможный процент потерь от всех облученных в течение времени, отсчитываемого от конца облучения
Возможный процент смертельных исходов (без лечения)
Двух суток
Второй и третьей недель
Третьей и четвертой недель
Всего
100
единичные
случаи
0
единичные
случаи
0
0
125
--//--
0
5
5
0
150
--//--
0
10
10
0
175
2
0
18
20
0
200
10
0
30
40
единичные
случаи
225
20
0
40
60
2
250
40
40
0
80
8
300
60
30
0
90
12
350
95
5
0
100
25
600
100
0
0
100
100
Таблица 10
^ Режимы защиты рабочих и служащих и производственной деятельности объектов народного хозяйства в условиях радиоактивного заражения местности (см. примечание к таблице)
Наименование зон
Уровни радиации на 1 час после ядерного взрыва, Р/ч
Условное наименование режима защиты
Коэффициент ослабления (Косл.)
Характеристика режима
Общая продолжительность соблюдения режима, сутки
Продолжительность прекращения работы объекта
Продолжительность работы объекта с использованием для отдыха защитных сооружений
Продолжительность режима с ограничением пребывания на открытой местности
К1
25-50
К2
50-100
К3
100-200
К4
1000
К1
25-50
К2
50-100
К3
100-200
К4
1000
К1
25-50
К2
50-100
К3
100-200
К4
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
А
25
А-1
К1-К4
до 2 часов
можно не использовать
до 10ч.
до 0,5
50
А-2
до 3 часов
до 21ч.
1
80
А-3
К1
4
10
22
1,5
К2
3
9
24
К3
3
8
25
К4
3
7
26
Б
100
Б-1
К1
6
16
26
2
К2
4
14
30
К3
3
12
33
К4
3
9
36
140
Б-2
К1
8
24
28
2,5
К2
6
18
36
К3
5
16
39
К4
4
12
44
180
Б-3
К1
12
36
48
4
К2
8
24
64
К3
6
20
70
К4
5
14
77
240
Б-4
К1
24
48
72
6
К2
12
28
104
К3
8
24
112
К4
6
18
120
В
300
В-1
К1
48
72
120
10
К2
16
32
192
К3
12
28
200
К4
8
24
208
400
В-2
К1
96
120
144
15
К2
24
48
288
К3
18
36
306
К4
12
32
316
500
В-3
К1
144
168
168
20
К2
36
60
384
К3
32
48
400
К4
24
40
416
600
В-4
К1
25
К2
48
72
480
К3
42
60
498
К4
36
48
516
800
В-5
К1
30
К2
96
120
504
К3
72
96
552
К4
48
60
612
Г
1000
Г-1
К1
40
К2
168
240
552
К3
96
144
720
К4
72
120
768
1500
Г-2
К1
50
К2
К3
192
240
768
К4
144
216
840
2000
Г-3
К1
60
К2
К3
еще рефераты
Еще работы по разное
Реферат по разное
Информация для аккредитации музыкальной школы
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Изменение географической оболочки при добыче полезных ископаемых на примере Рускеальской мраморной ломки
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Організація самостійної роботи студентів
18 Сентября 2013
Реферат по разное
Сургутское музыкальное училище
18 Сентября 2013