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机考套题 - 安全系统工程
判断题
安全措施补偿系数是工艺控制安全补偿系数C1、危险物质隔离安全补偿系数C2及防火措施安全补偿系数C3的乘积:C=C1xC2xC3.
初始事件是系统的起始状态或故障(事故)诱发事件,它是具有一定危险性并且是已发生事故的系统状态.
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.
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.
安全检查表不仅可以用于系统安全设计的审查,也可以用于生产工艺过程中的危险因素辨识、评价和控制,以及用于行业标准化作业和安全教育等方面.
FMEA的故障原因的外在因素是:系统、产品硬件设计不合理或存在潜在危险;系统产品零部件有缺陷;制造质量低,材质选用有错或不佳等;运输、保管、使用不善.
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.
安全系统工程是指运用系统工程的原理和方法,识别、分析、评价系统中的危险性,根据其结果采取工艺、设备、操作、管理等综合性安全措施,并协调系统中各要素之间的关系,使事故发生的可能性减少到最低限度,从而达到最佳的安全状态.
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.
事故树简化的必要性:在同一事故中包含有2个或2个以上的相同基本事件时,若无简化,则会产生错误的运算结果.
成功树的转换原则:把事故树中的与门用或门代替,把或门用与门代替;把发生的事件用不发生的事件替代,所构成的树即为成功树.
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.
定性安全评价方法往往依靠经验,带有一定的局限性,安全评价结果有时因参加评价人员的经验和经历等有相当的差异.
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).
事故树分析法中的事件有两个特征:首先,都是危险的;其次,此时系统已经发生事故.
事件树分析最初用于定性分析,它是用元件的可靠性表示系统可靠性的系统分析方法之一.
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.
与传统事故致因理论相比,大数据并不强调理论设置在前,完全依赖于信息的高质量要求,同时注意变量之间的因果关系.
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.
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.
针对安全管理分析的需要,可将比重图分为事故类型比重图、事故地点比重图、事故人员比重图、事故时间比重图、事故月份比重图、事故季节比重图等.
事故模式有很多种,目前世界上较为流行的有十几种,它们是系统理论、事故因果连锁论、流行病学论、能量交换模式、不安全行为论、寿命单元改变论、屡次失误模式、人的因素论、人机理论、动机论、同时发生论、决策模式、生物节律论等.
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.
事故树定量分析是根据各基本事件发生概率求出顶上事件的发生概率.在求解出顶上事件概率的基础上,进一步求出各基本事件的概率重要系数和临界重要系数.
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.
层次分析法在经济、科技、文化、军事、环境乃至社会发展等方面的管理决策中都有广泛的应用.
ETA的分析资料可作为直观的安全教育资料,简单易懂,启发性强,能够指出如何不发生事故,便于安全教育.
事后用ETA分析事故原因,既可定性分析,又可定量分析,十分方便、明确.
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.
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).
FMEA的故障检测机制是指由操作人员在正常操作过程中或由维修人员在检修过程中发现故障的方法和手段.
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.
系统一般是指由具有特定功能的、相互间具有有机联系的许多要素所构成的一个整体.
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.
省略事件是指安全作业过程中可能发生,但概率较小的事件,或不需要进一步分析的事件.
事故树源自图论.图论所研究的图既是工程图,也是通常几何学中的图.它所研究的图是由一些节点及边构成的图,通常称为线图.
当最小割集中的基本事件个数相等时,在不同最小割(径)集中出现次数相等的基本事件,其结构重要度相等;出现次数多的结构重要度大,出现次数少的结构重要度大.
定量安全评价方法是运用基于大量的实验结果和广泛的事故资料统计分析获得的指标或规律(数学模型),对生产系统的工艺、设备、设施、环境、人员和管理等方面的状况进行定量的计算,评价结果是一些定量的指标.
巴雷托得出了收入与人口的规律,即占人口比重不大(20%)的少数人的收入占总收入的大部分(80%),而大多数人(80%)的收入只占总收入的很小部分(20%),所得分布不平等.
事件树分析法是从一个起始事件开始,根据事故发展顺序,分阶段一步步地分析,每一个环节事件都从成功和失败两种状态进行考虑,用树枝的上支表示成功事件,用下支表示失败事件,最后直至用水平树状图表示其所有可能结果,所构成的水平树状图就称为事件树.
HAZOP分析法的基本原理就是从工艺参数的背离(即偏差,如压力过高、压力过低、无液位、液位过高等)出发,正向查找产生背离的"原因",反向查找背离导致的不利"后果",识别"原因-偏差-后果"整个危险传播路径上已有的"安全措施",如果已有安全措施不够,则提出"建议措施",将风险降低到可接受范围.
按照轨迹交叉理论,可以通过避免人与物两种因素运动轨迹交叉,来预防事故的发生.同时,该理论对于调查事故发生的原因,也是一种较好的工具.
第一类危险源出现得越频繁,发生事故的可能性越高,故第一类危险源出现情况决定事故发生的可能性.
逐项赋值安全检查表应用范围较广.此处"逐项赋值"包含两个含义:第一,在安全检查表制定阶段,由专家按安全检查表内检查项目的重要程度,逐一讨论并赋予一定的分值,形成计值安全检查表;第二,检查人员在现场应用此类安全检查表时,根据安全检查表内所列项目逐一进行检查并根据现场检查情况评分.
Ⅳ级:元件工作期间任何单个故障类型出现的概率多于全部故障概率的0.20.
安全(事故)趋势图:使用直角坐标表示,纵轴上表示时距,横轴上表示安全状况或事故数量尺度,根据安全状况或事故动态数列资料,在直角坐标上确定各图示点,然后将各点连接起来所形成的图.
安全评价是一种预测安全状况的手段,并且是防止、控制事故发生的实际措施.

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