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国开题库网23908安全系统工程(291)期末机考题库2026-06-17
判断题
风险率用单位时间内事故造成损失的大小来表示.单位时间可以是一年、半年或一个月等,也可以是系统运行(或大修)周期.
方块节点称为决策节点,由节点引出两条细支,每条细支代表一个方案,称为方案支.圆形节点称为状态节点,由状态节点引出细支,表示不同的自然状态,称为状态分支(概率支).
概率风险评价法由于能够直接给出系统的事故发生概率,因此便于各系统可能性大小的比较.
各种可能结果在事件树分析中称为顶上事件.
个性粗暴无情、轻浮、幼稚、过度疲劳、身体状况不好、无视安全规章、知识与技术缺乏等因素属于海因里希理论的A模块.
葛登的流行病事故致因理论认为,事故的发生类似于流行病传播的过程.
概率是指故障类型发生的概率,严重度是指故障后果的严重程度.
割集是图论的一个概念.它是图的一组边的集合.
环节事件是指出现在起始事件后一系列造成事故后果的其他原因事件.
环节事件所需考虑的环节事件通常以安全防护装置的成功或失败,此外还应考虑其他可能对起始事件的发展进程产生影响的事件.
海因里希模型有利于事故调查过程中查明因果关系,也有利于加强安全管理,但它对于事故致因的全面理解显然过于简单化.
海因里希认为,事故的根本原因是人的遗传因素;博德认为,事故的根本原因是管理失误,即管理方面的控制不足;亚当斯进一步研究了管理失误的个人因素和组织因素.
海因里希理论的D模块是指前三种因素经连锁反应,使潜在的危险暴露出来,暂时或永久地迫使生产停止.
结构重要度分析可采用两种方法:一种是求结构重要系数;一种是利用最小割集或最小径集判断重要度.前者精确,但烦琐;后者简单,但不够精确.
决策树法既可进行定性分析,也可进行定量分析.
决策树是用二叉树形图表示处理逻辑的一种工具,它提供了一种展示在某种条件下会得到某种结果现象的方法.
决策树分析法的优点:决策树不仅能显示出决策过程,而且能统观决策过程的全局,而且能在此基础上系统地对决策过程进行合理的分析,集思广益,便于做出正确决策.
进行事故树分析的过程,是一个对系统更深入认识的过程,它要求分析人员把握系统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中就被发现和解决了,从而提高了系统的安全性.
结合马尔科夫模型与模糊集合理论,提出一种新的可靠性分析方法--模糊动态事故树分析方法,来对同时具有与时间相关的动态失效特性和模糊不确定性的系统进行可靠性建模与分析.
决策树每条枝状分支(概率支)代表一种自然状态.在每条细支上标明客观状态的内容及其出现概率,在状态分支(概率支)的最末稍标明该方案在该自然状态下所达到的结果(收益值或损失值).
尽管严重伤害是个偶然事件,但人在受伤害以前曾多次暴露于不安全因素之中,是有多次的无伤和轻微伤作为前面事件的.
基本事件的概率重要度系数是指基本事件发生概率的单位变化量所引起的顶端事件发生概率的变化量.
径集是系统可靠性工程的概念,它是研究系统正常运行需要保证哪些基本环节正常发挥作用的问题.
加权平均法安全检查表也是一种计值安全检查表,它把某一特定的检查对象或系统按需要划分成若干大类,对每个大类分项按其在系统中的重要性分别赋予一个权重值(各项目的权重值之和应为1).
将实际安全检查结果的量化数值除以检查项数和,便可知道检查对象的总体安全状况等级.
进行FMEA时,一开始就不能决定分析到什么程度,分析到哪一层,要考虑两个因素:一是分析目的;二是系统的复杂程度.
可用以下两种方法进行FMECA的分析:方法一,根据经验确定故障发生概率,再用概率和严重度等级的不同组合区分故障类型所导致的风险程度.方法二,用致命度指数衡量故障类型导致实际损失的频次,再将其与故障严重度相结合,对系统风险做出最终评价.
利用成功树,按求解事故树的计算方法,求出成功树的最小径集,其最小径集则为事故树的最小割集.
临界重要度系统是指从自身发生概率及其敏感度双重角度衡量各基本事件的重要度,即用基本事件发生概率的变化与顶上事件发生概率的变化率的比来确定各基本事件的临界重要度.
流行病事故致因理论突破了对事故原因的单一因素的认识,以及简单的因果认识,认为事故是由当事人群、环境及媒介三类变量中某些因素相互作用的结果,由此推动这三类因素的调查、统计与研究,从而也使事故致因理论向多因素方面发展.
利用最小割集或最小径集可以判定事故树中基本事件的结构重要度和计算顶上事件发生的概率.
列举法通常把集合中的元素一一列举出来,它多用于表示有穷个元素的集合.
流行病事故致因理论是多因素致因理论的代表.
目前,我国法律法规规定的安全评价根据工程、系统生命周期和评价的目的分为安全预评价、安全验收评价、安全现状评价和专项安全评价四类.
模块分解是有条件的,并不是任何事故树都可以进行模块分解,只有事故树中有满足模块条件的子树时才能进行分解.
耦合事件是指存在于耦合事故树中的公共事件(基本事件或中间事件),其相应的特性较一般事件不同.
耦合事故树与传统事故树在结构上一脉相承,也是由事件和逻辑门构成的.
评分标准一般分五个等级:优、良、中、差、最差."理想状态"取最高分(5分),"不能用"取最低分(1分),"中间状态"分别取4分(良好)、3分(可用)、2分(勉强可用).
趋势图是按一定的时间间隔统计数据,利用曲线的连续变化来反映事物动态变化过程的图形.
人失误、物的故障等第一类危险源是第二类危险源失控的原因.
人们可通过对趋势图连续曲线的升降变化分析,预测事物未来的变化趋势.如果统计分析的资料和数据是安全或事故资料和数据,则这种趋势图就称为安全或事故趋势图.
人失误指人的行为结果偏离了预定的标准,人的不安全行为是人失误的特例.
如果事故树中全部基本事件都不发生,则顶上事件就一定会发生.这种的基本事件的组合就称为径集.就其实质而言,径集是割集的对偶.
任何一个生产系统都包括人、机、环境三个部分,构成一个"人-机-环境"系统,每一部分就是该系统的一个子系统,称为人子系统、机器子系统和环境子系统.
如果若干个最小割(径)集中均不含共同元素,则元素少的割(径)集中基本事件的结构重要度小于元素多的最小割(径)集中的基本事件结构重要度;若割(径)集中的元素相同,则结构重要度相等.
人们系统地对一个生产系统或设备进行科学的分析,从中找出各种不安全因素,依据检查项目,把找出的不安全因素以清单的形式列制成表,以便进行检查和避免漏检,这种表就称为安全检查表.
人体负伤部位图指的是工伤事故对人体造成伤害,其伤害部位很不相同,因此可以根据不同的伤害部位,采取相应的防护措施.
事故树的模块分解中的模块是事故树的一个子树(分枝).这个模块所含的基本事件,不会在其他模块中重复出现,也不会在分解后所余的基本事件中出现.
事件树分析法逻辑思维要有层次、首尾一贯、无矛盾、有根据.
所谓顶上事件即为人们所要分析的对象事件,一般是指人们不希望发生的事件.它只能是条件门的输出,而不能是输入.

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