构成安全系统工程师的子系统有哪些

安全系统工程(名词)_百度百科
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狭义的安全系统工程,主要关注的对象是经济,尤其是中的生产安全,一般的安全系统工程教科书多属狭义安全系统工程范畴。基于的安全系统工程基本架构。广义的安全系统工程,则属社会系统工程(Social System Engineering, SSE)范畴,涉及任何社会主体关于“安全与发展(Security and Development, S&D)”的双层目标架构,涵盖任何社会主体的所有的安全领域,诸如:经济安全(物质文明)、文化安全(精神文明)、政治安全(政治文明,包括军事)、环境安全(生态文明)、人本安全(人本文明)等等。出版社冶金工业出版社字&&&&数265.00千字
安全系统工程(System Safety), 是运用系统论的观点和方法 ,结合工程学原理及有关专业知识来研究生产安全管理和工程的新学科,是的一个分支。其研究内容主要有危险的识别、分析与事故预测;消除、控制导致事故的危险;分析构成安全系统各单元间的关系和相互影响,协调各单元之间的关系,取得系统安全的最佳设计等。目的是使生产条件安全化,使事故减少到可接受的水平。建立科学、高效的现代化社会安全体制,切实保障人类社会经济系统、文化系统、政治系统的安全运行,有效维护社会成员的人身安全以及经济利益、文化利益、政治利益,是人类社会系统所面临的重大整体性问题,是任何国家\地区的政府所肩负的重大责任和十分艰巨的历史使命.在世界化时代,为了完成这一使命,从根本上扭转日益复杂的安全局势,我们必须与时俱进,进行大规模创新,以实现解决人类安全问题的整体突破.
从社会系统的整体来看,安全系统观是基于安全与发展(Security and Development, S&D)双层目标架构的社会系统观的有机组成部分.在安全与发展(S&D)高度统一的卓越治理模式——社会系统工程下实现安全系统观,应当构建涵盖人类所有重要安全领域的综合集成的安全理论-安全实践体系,实现世界化时代综合集成之科学化——安全系统工程.
面对世界化时代开放、动态、复杂的特殊——人类社会系统及其自然环境系统所可能出现的空前严峻的重重安全危机,我们需要寻找、构建并完善的,正是贯彻文明系统观,以系统科学、复杂系统探索成果为框架,综合集成人类文明的一切成果,在整体最优地解决世界化时代安全问题的科学模式——安全系统工程.安全系统工程(Security System Engineering, SSE),是指在系统思想指导下,运用先进的系统工程的理论和方法,对安全及其影响因素进行分析和评价,建立综合集成的安全防控系统并使之持续有效运行.简言之,就是在系统思想指导下,自觉运用系统工程的原理和方法进行的安全工作的总体.[1]安全系统工程的静态架构,从抽象到具体,分别由4个层次所构成:
◆安全哲学;
◆安全科学;
◆安全技术;
将世界发达国家和中国在大规模国防和航天科学技术实践中成功总结出的先进的系统工程模式运用于安全领域,实施安全系统工程,有助于帮助我们克服对社会安全的综合治理方针、战略贯彻不利的局面,有助于实现传统安全模式的科学化、现代化和具体化,有助于将许多地方和许多部门普遍存在的务虚口号转化为务实工程.
安全系统工程的核心问题,在于对社会系统中各种各样导致安全问题的利益冲突和灾害事故,有效地建立预防、避免、处理的科学机制,以高度系统化的安全措施应对带来安全问题的系统化的因素.从安全问题的因果关系结构来看,其原因遍及整个社会系统及其环境,涉及各种各样的因素——
◆作为结果的安全问题发生时,虽具有相对可观测性(尽管只是社会所能观测到的部分安全问题),但同时也已具有较低的可控制性(因为已经发生且往往造成了利益的侵犯或伤害);
◆如果能在作为结果的安全问题未发生时,对各种原因施加系统而有效的控制,则具有较高的可控制性和事半功倍的效果,但具有较高可控制性的原因同时却具有较低的可观测性.
开放、动态、复杂社会系统所表现出的这种观控矛盾或观控不对称性,使世界安全存在的核心问题表现为“治标”与“治本”的不对称性:
◆注重“治标”——注重对结果(已发生的具有相对可观测性和较低可控制性的安全问题)的治理;
◆难以“治本”——难以甚至忽视对原因(具有较高可控制性和较低可观测性的导致安全问题的各种原因)进行治理.
上述“治标”与“治本”的不对称性,使“治本”手段的实施难度明显大于“治标” 手段的实施难度,且具有明显的时滞性.这也就是世界各国在面对严峻安全局势时不得不仰仗种种“治标”手段以解燃眉之急的根本原因.
实践证明,“局”“整”兼顾、“标”“本”并重、防治结合,在任何时候都不可偏废,更不应把两者对立起来.正如2000多年前中国战国时期思想家老子所言:“其安易持;其未兆易谋;其脆易泮;其微易散.为之于未有,治之于未乱.”意思是:
◆在局势稳定时,保持这种稳定的状态是容易的;
◆在问题还没有露出明显的兆头时,我们可以从容地考虑对策方案;
◆在问题刚刚开始形成时,不难想办法恢复常态;
◆在问题已经形成但尚未恶化之前,也比较容易减弱或消除其危害程度.
◆解决问题,要在它没有出现时就着手解决;治理动乱,要在它还没有乱起来的时候就着手治理.
这意味着:问题愈是处于早期,其可控性愈大.
对开放、动态、复杂社会系统中的涉及巨大信息处理量和信息处理难度的安全问题,仅凭传统手段,根本无法有效应付.只有应用在大规模国防和航天科学技术实践(包括“两弹一星”、等)中成功总结出的先进的系统工程模式,大量运用现代科学技术,全面实施安全系统工程,最大限度地实现理论、方法、技术、制度等的综合集成,才能从根本上解决安全问题“治标”与“治本”的不对称性.首先,在系统的开发阶段,安全系统工程要求设置安全工程计划。从理论上说,在产品最初的构想阶段,安全因素就应该被充分的考虑到。
其次,安全系统通过以下几个手段来保证:
安全设计: 保证安全就是通过设计。所以安全工程必须从研发的起始阶段就开始介入。 比如,设计应当保证,任何一个单一零件的损坏都不应该导致安全隐患。
安全预警: 当安全隐患不能够通过设计来排除时,应当提供预警。
安全生产: 在生产的过程中,要提高对重要的系统零件的质量要求。比如,100%检查炮弹的安全阀
安全训练: 最后的手段就是对相关人员提供安全训练。明确如何杜绝安全隐患,以及在安全事故中如何保护自己。因为从工程理论来说,人是不能保证不犯错误的。所以这一个手段往往最后才考虑的。、、信息论、运筹学优化理论、、、、等。安全系统工程的发展过程大致经历了四个阶段:
1.军事装备零部件的可靠性和安全性问题研究。始自20世纪50年代末期美国的。后来发展到其他工业生产部门,使可靠性管理与相对分工。
2.工业安全管理开始引起。如60年代初应用(FTA)和故障类型影响分析法()等。
3.从60年代中期开始,引用了系统工程计划的方法,对系统开发的各阶段,如计划编制、开发研究、制造标准、操作程序等进行。
4.70年代以后是安全管理和工程广泛使用系统工程方法,形成了安全系统工程学科。
安全系统工程不仅从生产现场的管理方法来预防事故,而且是从机器设备的设计、制造和研究操作方法阶段就采取预防措施,并着眼于人——机系统运行的稳定性,保障系统的安全。安全系统工程在国际上已经有了较长的历史。其主要应用的领域包括军工,航天航空,化工石油,铁路及公路交通等等。 经过多年的发展,国际上已经有了一些比较成熟的安全系统标准。其中,比较重要的有以下几个:
IEC 61508: 此标准在电器,电子及可编程电子器械领域一个非常重要的标准。它提出的功能隐患方法(functional hazard analysis) 在安全系统领域有很重要的意义。
Mil-Std-882: 此标准是美国的军工标准。在全球范围内的军工领域,适用面非常广。
Def Stan 00-56: 此标准是英国的军工标准。
ISO26262: 此标准已于2011年11月正式成为国际标准,是道路交通系统方面的主要标准。中国也在积极制定相应的国家标准。
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安全系统工程复习38-2
事件树的定性分析:;事件树的定量分析;所研究系统发生事故的概率为:P=P(S2)+P(;所研究系统不发生事故的概率为:P=P(S1)+P;16、事故树分析:事故树分析(FTA)是安全系统;FTA是一种演绎推理法,这种方法把系统可能发生的;㈠事故树分析是一种图形演绎方法,是事故事件在一定;㈢进行FTA的过程,是一个对系统更深入认识的过程;㈣利用事故树模型可以定
事件树的定性分析:事件树的定量分析所研究系统发生事故的概率为:P=P(S2)+P(S3)+P(S5)所研究系统不发生事故的概率为:P=P(S1)+P(S4) 16、事故树分析: 事故树分析(FTA)是安全系统工程的重要方法,事故树分析也称故障树分析。FTA是一种演绎推理法,这种方法把系统可能发生的某种事故与导致事故发生的各种原因之间的逻辑关系用一种称为事故树的树形图表示,通过对事故树的定性与定量分析,找出事故发生的主要原因,为确保安全对策提供可靠依据,以达到预测与预防事故发生的目的。
FTA法的特点:㈠事故树分析是一种图形演绎方法,是事故事件在一定条件下的逻辑推理方法。它可以围绕某特定的事故作出层层深入的分析,因而在清晰的事故树图形下,表达了系统内各事件间的内在联系,并指出单元故障与系统故障之间的逻辑关系,便于找出系统的薄弱环节。
㈡FTA具有很大的灵活性。不仅可以分析某些单元故障对系统的影响,还可以对导致系统事故的特殊原因如人为因素、环境影响经行分析。㈢进行FTA的过程,是一个对系统更深入认识的过程,它要求系统分析人员把握内各要素的内在联系,弄清各种潜在因素对事故发生影响的途径和程度,因而许多问题在分析的过程中就被发现和解决了,从而提高了系统的安全性㈣利用事故树模型可以定量计算复杂系统发生事故的概率,为改善和评价系统安全性提供了定量的依据事故树分析步骤事故树分析时根据系统可能发生的事故或已经发生的事故所提供的信息,去寻找同事故发生有关的原因,从而采取有效的防范措施,防止事故发生。㈠准备阶段① 确定所要分析的系统的边界,明确影响系统安全的主要因素② 熟悉系统,对已尽确定的系统进行深入的调查研究,收集系统的有关资料与数据,包括系统的结构、性能、工艺流程、运行条件、事故类型、维修情况、环境因素③ 收集和调查系统已经发生的事故和将来有可能发生的事故,同时还要收集、调查本单位与外单位、国内国外同类系统曾发生的所有事故。㈡事故树的编制① 确定事故树的顶事件② 调查与顶事件有关的所有原因事件③ 编制事故树㈢事故树定性分析㈣事故树定量分析㈤事故树分析的结果与总结事故树的编制编制工作一般应由系统设计人员、操作人员和可靠性分析人员组成的编制小组来完成,经过反复研究,不断深入,才能趋于完善。通过编制过程使小组人员深入了解系统,发现系统中的薄弱环节,这是编制事故树的首要目的。一、人工编制1、编制事故树的规则① 确定顶事件应优先考虑风险大的事故事件,能否正确选择顶事件,直接关系到分析结果,是事故分析的关键。② 合理确定边界条件③ 保持门的完整性,不允许门与门直接相连。④ 确切描述顶事件,明确顶事件的定义,描述事故的状态,什么时候在何种条件下发生 ⑤ 编制过程中及编成后,需及时经行简化2、编制事故树的方法人工编制事故树常用演绎法,它通过人的思考去分析顶事件是怎样发生的。直接找出导致顶事件发生的中间事件,在顶事件与其紧连的中间事件之间,根据逻辑关系用逻辑门连接,再对每个中间事件进行类似的分析,找出其直接原因,逐级向下演绎,直到不能分析的基本原因事件,这样得到用基本事件表示的事故树。二、计算机辅助编制① 合成法(STM)② 判定表发(DT)事故树的定性和定量分析最小割集在事故树分析中起着非常重要的作用:① 表示系统的危险性,每一个最小割集都表示顶事件发生的一种可能,最小割集越多,系统的危险性越大。② 表示顶事件发生的原因组合。事故树顶事件发生,必然是某个最小割集中基本事件同时发生的结果,一旦事故发生,就可以方便的知道所有可能发生事故的途径,并可以逐步排除本次事故的最小割集,较快的查处本次事故的最小割集,这就是导致本次事故的基本事件的组合,掌握事故树的最小割集,对于掌握事故发生规律,调查事故发生原因有很大帮助。
③ 为降低系统危险性提出控制方向和预防措施,每个最小割集都代表一种事故模式,由最小割集可以直观判断哪种事故模式最危险以及如何采取措施使事故发生概率下降。
④ 利用最小割集可以判定事故树中基本事件的结构重要度和方便的计算顶事件发生的概率。最小径集在事故树分析中起着非常重要的作用:① 表示系统的安全性,每一个最小径集的基本事件都不发生保证事故树顶事件不发生,对于采取预防措施防止事故发生有重要意义。② 每一个最小径集都是防止顶事件发生的方案,根据最小径集中包含的基本事件个数的多少、技术上的难易程度、耗费的时间以及投入的资金数量来选择最经济有效的控制事故的方法③ 利用最小径集可以判定事故树中基本事件的结构重要度和方便的计算顶事件发生的概率 20、基本事件的重要度分析:一个基本事件对顶事件发生影响的大小称为该事件的重要度。
重要度分析在系统的事故预防、事故评价和安全性设计等方面有着重要的作用。事故树中各基本事件的发生对顶事件的发生有着不同程度的影响,取决于两个因素:各基本事件发生的概率的大小以及各基本事件在事故树模型结构中处于何种位置。一、基本事件的结构重要度假设各基本事件发生的概率相等,仅从事故树的结构上研究各基本事件对顶事件的影响程度,称为结构重要度分析。二 基本事件的概率重要度各基本事件发生的概率对顶事件发生概率的影响,即对事故树经行概率重要度分析。 结构重要度系数与割集重要度系数顺序相同结构重要度 概率重要度 关键重要度计算分析a、 结构重要度可知:基本事件X、Y对顶事件发生的影响最大,基本事件Z的影响次之,而基本事件B的影响最小b、 从概率重要度分析:降低基本事件X的发生概率,能迅速有效的降低顶时间的发生概率,其次是基本事件Y,而最不重要的是基本事件Zc、 从关键重要度分析知:基本事件X不仅敏感性强而本身发生概率较大,所以它的重要度仍然最高,但基本事件Y发生的概率较低,对它作进一步改善有一定困难,而基本事件Z敏感性较强,本身发生概率又大,所以它的重要度提高了 21、系统安全评价的相关概念:①安全评价(也称风险评价):是以实现工程、系统安全为目的,应用安全系统工程的原理和方法,对工程、系统中存在的危险、有害因素进行识别与定性、定量分析,通过与评价标准的对比,判断工程、系统发生事故和急性职业危害的可能性及其危险程度,提出安全对策建议,从而为工程、系统制定防范措施和管理决策提供科学依据②安全:是指不会发生损失或伤害的一种状态。安全的实质就是防止事故,消除导致死亡、伤害、急性职业危害及各种财产损失发生的条件。③危险是指易于受到损伤或伤害的一种状态。系统危险性由系统中的危险因素决定,危险因素与危险具有因果关系④事故是人们在实现其目的的行动过程中,突然发生的,迫使其有目的的行动暂时或永远终止的一种意外事件。事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件⑤事件的发生可能造成事故,也可能并未造成任何损失。对于没有造成职业病、死亡、伤害、财产损失或其他损失的事件可称之为“未遂事件”或“未遂过失”“近事故”。因此,事件包括事故事件和未遂事件。事故是由危险因素导致的,导致人员死亡、伤害、职业危害及各种财产损失的事件都属于事故。事故的发生是由于管理失误、人的不安全行为和物的不安全状态及环境因素等造成的。
⑥风险是危险、危害事故发生的可能性与危险、危害事故所造成损失的严重程度的综合度量。风险大小可以用风险率(R)来衡量,风险率等于事故发生的概率(P)与事故损失严重程度(S)的乘积:R=PS 风险率=事故次数/时间×事故损失/事故次数=事故损失/时间 风险=不可靠性*损害 风险=危险源/安全防护本质安全就是危险源趋近于零的状态,对于不可靠性,用事故概率来计算,损害用效用来计算风险=P*U
P事项发生的概率;U该事项发生的效用(一般为负)效用在风险评价中一般考虑三个方面费用:安全投资、保险费用利益:开展安全工作来带的效益损害:事故造成的损失(一般只考虑这一项,即所谓的严重度)⑦系统安全是指在系统寿命期间内,应用安全系统工程的原理和方法,识别系统中的危险源,定性或定量表征其危险性,并采取控制措施使其危险性最小化,从而使系统在规定的性能、时间和成本范围内达到最佳的可接受安全程度 17、安全评价标准:经定量化的风险率或危害度是否达到我们要求的安全程度,需要有一个界限、目标或标准进行比较,这个标准称之为安全标准。安全标准其实就是一个危害度,这个危害度必须是社会各方面允许接受的。 风险判别指标:风险判别指标(或判别准则)是判别风险大小的依据,是用来衡量系统风险大小以及危险、危害是否可接受的尺度。无论是定性评价还是定量评价,一定要有判别指标。有了判别指标,评价者才能判定系统的危险和危害性是高还是低,是否达到了可接受的程度,系统的安全水平是否在可接受的范围;否则,定性、定量评价也就失去了意义。?在判别指标中,特别值得说明的是风险的可接受指标。世界上没有绝对的安全,所谓安全就是事故风险达到了合理可行并尽可能低的程度。通常的做法是将风险限定在一个合理的、可接受的水平上。?可接受风险是指在规定的性能、时间和成本范围内达到的最佳可接受风险程度。?可接受风险指标不是一成不变的,它随着人们对危险根源的深入了解,随着技术的进步和经济综合实力的提高而变化。另外需要指出,风险可接受并非说放弃对这类风险的管理,因为低风险随时间和环境条件的变化有可能升级为高风险。所以应不断对风险进行控制,使风险始终处于可接受范围内 18、安全评价原理:㈠ 相关性原理:1.系统的基本特征:相关性 阶层性 集合性2.系统的结构系统的结构可用下列公式表达:E=Max?(X,R,C)式中E――最优结合效果;X――系统组成的要素集,即组成系统的所有元素;R――系统组成要素的相关关系集,即系统各元素之间的所有相关关系;C――系统组成的要素及其相关关系在各阶层上可能的分布形式;? (X,R,C)――X,R,C的结合效果函数。
对系统的要素集(X)、关系集(R)和层次分布形式(C)的分析,可阐明系统整体的性质。要使系统目标达到最佳程度,只有使上述三者达到最优结合,才能产生最优的结合效果E。3.因果关系有因才有果,这是事物发展变化的规律。事物的原因和结果之间存在着类似函数一样的密切关系。若研究、分析各个系统之间的依存关系和影响程度,就可以探求其变化的特征和规律,并可以预测其未来状态的发展变化趋势。事故和导致事故发生的各种原因(危险因素)之间存在着相关关系,表现为依存关系和因果关系。㈡ 类推和概率推断原则:㈢ 惯性原理:任何事物在其发展过程中,从过去到现在以及延伸至将来,都具有一定的延续性,这种延续性称为惯性。利用惯性可以研究事物或评价系统的未来发展趋势。例如,从一个单位过去的安全生产状况、事故统计资料,可以找出安全生产及事故发展变化趋势,推测其未来安全状态。利用惯性原理进行评价时应注意以下两点。1.惯性的大小惯性越大,影响越大;反之,则影响越小。2.惯性的趋势一系统的惯性是这个系统内各个内部因素之问互相联系、互相影响,互相作用,按照一定的规律发展变化的一种状态趋势。㈣ 量变到质变原理: 19、安全评价程序:安全评价主要分两个过程:危险性确认,危险性评价将上述安全评价内容加以扩充,考虑社会环境的影响和安全管理的最终目的,系统安全评价的程序补充:风险预测 安全评价 20、安全评价内容:安全评价是一个运用安全系统工程的原理和方法,识别和评价系统、工程中存在的风险、有害因素的过程。这一过程包括危险有害因素的识别、重大危险源危害后果分析、定性及定量评价、提出安全对策措施等内容 21、安全评价方法分类:一种是按评价标准的量化程度分为定性方法、定量方法,以及定性与定量相结合的方法;另一种按评价对象经行整合:如物质产品、设备安全评价法、安全管理评价法、系统安全综合评价法 22、 概率评价法 定量的评价法故障:元件、子系统或系统在运行时达不到规定的功能。 23、 指数评价法指数法是用火灾爆炸指数作为衡量化工企业安全评价的标准。指数法以物质系数基础道化学火灾、爆炸危险指数评价法:以工艺过程中物料的火灾、爆炸潜在危险性为基础,结合工艺条件、物料量等因素求取火灾、爆炸指数,进而可求出经济损失的大小,以经济损失评价生产装置的安全性。评价中定量的一句是以往事故的统计资料、物质的潜在能量和现行安全措施的状况。目的:①真实的量化潜在火灾、爆炸和反应性事故的预测损失②确定可能引起事故发生或使事故扩大的单元③向管理部门通报潜在的火灾、爆炸危险性④使工程技术人员了解各工艺部分可能造成的损失,并帮助确定减轻潜在事故严重度和总损失的有效而又经济的途径。准备资料:装置或工厂的设计方案⑴ 道化学评价法评价程序:1.选择工艺单元2.确定物质系数物质系数MF是表述物质在由燃烧或其他化学反应引起的火灾、爆炸过程中释放能量大小的内在特性,是最基础的数值。3.确定火灾、爆炸危险指数包含各类专业文献、高等教育、幼儿教育、小学教育、生活休闲娱乐、应用写作文书、外语学习资料、文学作品欣赏、安全系统工程复习38等内容。 
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《高职高专十二五规划教材安全系统工程》是2011年冶金工业出版社出版的图书,作者是林友。作&&&&者出版时间日
书 名: 高职高专十二五规划教材:安全系统工程
开本: 16开
定价: 24.00元
《高职高专十二五规划教材?安全系统工程》从安全技术及安全生产管理工作的实际需要出发,系统地介绍了系统安全分析、伤亡事故统计分析、安全评价实务、系统安全决策与危险控制等基本概念、原理及方法。此外,《高职高专十二五规划教材:安全系统工程》还特别结合矿山生产工艺系统安全技术与管理工作,兼顾矿物加工技术及尾矿设施管理系统安全,介绍了大量的应用实例。
《高职高专十二五规划教材:安全系统工程》可用作高等职业教育、职业培训、在职职工自修的教材,也可作为安全技术管理人员的参考书。1 概论
1.1 安全系统工程基础
1.1.1 系统
1.1.2 系统工程
1.1.3 安全系统工程
1.2 安全系统工程的研究对象、内容与方法
1.2.1 安全系统工程的研究对象
1.2.2 安全系统工程的研究内容
1.2.3 安全系统工程的研究方法
1.2.4 安全系统工程的优点及应用
1.3 安全系统工程的产生与发展
1.3.1 安全系统工程的产生
1.3.2 安全系统工程的发展
1.3.3 我国推广安全系统工程的现状
复习思考题
2 系统安全分析
2.1 系统安全分析概述
2.1.1 系统安全分析的主要内容
2.1.2 系统安全分析的常用方法
2.1.3 系统安全分析方法的分类
2.2 系统安全定性分析
2.2.1 安全检查表分析
2.2.2 预先危险性分析
2.2.3 故障类型及影响分析
2.2.4 危险性与可操作性研究分析
2.2.5 鱼刺图分析
2.3 系统安全定量分析
2.3.1 系统可靠性分析
2.3.2 事件树分析
2.3.3 原因—后果分析
2.3.4 作业条件危险性分析
2.4 事故树分析
2.4.1 事故树分析的特点
2.4.2 事故树的构成
2.4.3 事故树的分析程序
2.4.4 事故树的编制规则
2.4.5 事故树的数学描述
2.4.6 事故树的简化
2.4.7 事故树的定性分析
2.4.8 事故树的定量分析
2.4.9 应用实例分析
2.5 系统安全分析方法的选择
2.5.1 分析的目的
2.5.2 资料的影响
2.5.3 系统的特点
2.5.4 系统的危险性
复习思考题
3 伤亡事故统计分析
3.1 伤亡事故的基本知识
3.1.1 有关概念
3.1.2 事故的构成要素
3.1.3 事故发生的过程
3.1.4 事故的后果及特征
3.2 伤亡事故统计分析的原理及方法
3.2.1 伤亡事故统计分析的基本原理
3.2.2 伤亡事故统计分析的方法
复习思考题
4 安全评价实务
4.1 安全评价概述
4.1.1 安全评价的目的
4.1.2 安全评价的基本内容
4.1.3 安全评价的分类
4.1.4 安全评价的程序
4.1.5 安全评价的依据
4.1.6 安全评价的原则
4.2 非煤矿山安全评价
4.2.1 非煤矿山开采工艺简介
4.2.2 危险和,有害因素识别与分析
4.2.3 评价单元的划分与评价方法的选择
4.2.4 危险与危害程度评价
4.2.5 安全对策措施
4.2.6 安全评价结论
复习思考题
5 系统安全决策与危险控制
5.1 系统安全决策
5.1.1 安全决策概述
5.1.2 安全决策分析的基本程序
5.1.3 安全决策方法
5.2 系统危险控制
5.2.1 危险控制的基本原则
5.2.2 固有危险源控制技术
5.2.3 安全对策措施
5.2.4 重大危险源辨识
复习思考题
6 典型实例分析
6.1 露天爆破事故事故树分析
6.1.1 矿山爆破作业危险有害因素分析
6.1.2 事故树的编制及定性分析
6.2 冒顶事故事件树分析
6.2.1 事件树的绘制
6.2.2 定性分析
6..2.3 结论
6.3 地下矿作业条件危险性分析
6.3.1 矿山基本情况
6.3.2 矿山风险评价
6.3.3 结论
6.4 选矿系统预先危险I生分析
6.4.1 选厂基本情况
6.4.2 安全性评价
6.5尾矿库安全检查表分析
6.5.1 尾矿库情况
6.5.2 安全分析
6.5.3 安全对策措施
6.5.4 结论
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