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机考套题 - 安全系统工程
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判断题
安全生产事故预想分析的步骤:首先,确定作业过程中的不安全事件.预计危险点上可能存在的全部不安全因素,分析各个不安全因素能够引起哪些不安全事件的发生.其次,分析能量意外释放条件及释放方向.根据结构化分析界面分析能量意外释放的方向.最后,预想作业过程中可能发生的安全生产事故.
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.
在转化后的马尔科夫模型中,用模糊数来表示状态之间的转移率,从而使模型的状态转移率矩阵变为模糊状态转移率矩阵.
定量分析其目的是对事故或危险发生的概率及严重度进行主观评定.
事件树定量分析是指根据每一事件的发生概率,计算各种途径的事故发生概率,比较各个途径概率值的大小,得出事故发生可能性序列,确定最易发生事故的途径.
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.
遗传及生活环境差、经济困难、领导不重视安全、教育培训不够、作业方法未标准化、工作纪律差等因素属于海因里希理论的A模块.
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.
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.
主次图是主次排列图的简称,又称为分层排列图或排列图.主次图是按数量多少依次排列的条形图与累计百分比曲线图相结合的坐标图形.
系统工程是组织管理"系统"的规划、研究、设计、制造、试验和使用的科学方法,是一种对所有"系统"都具有普遍意义的科学方法.
由最小径集构成的树可认为是一棵成功树.利用最小割集与最小径集的对偶关系可知,事故树的对偶树即为成功树.经过这样的变换,事故树上每个故障的基本事件和门的对偶都变成成功的基本事件和门.显然,所求出的成功树的最小割集就是原事故树的最小径集.
在耦合事故树中,耦合事件分为耦合基本事件和耦合中间事件,基本事件分为耦合基本事件和非耦合基本事件,中间事件分为耦合中间事件和非耦合中间事件.
事故树中所谓的模块分解就是将一个完事的事故树分解为数个模块和基本事件的组合.
对事故树进行模块分解前,必须对原事故树进行简化.简化后的事故树才能保证事故树的基本事件是相关的.
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.
事件的发生受许多确定和不确定因素的影响,这时决策就起了很大的作用.
HAZOP分析法的优点在于可以使分析组成员相互促进、开拓思路.因此,成功的HAZOP分析需要所有参加人员自由地陈述他们各自的观点,允许成员之间互相批评或指责,为了让HAZOP分析过程有较高的效率和质量,整个分析过程必须有系统的规则,并按一定的程序进行.
物的故障能直接破坏对能量及危险物质的约束或限制措施.有时一种物的故障导致另一种物的故障,最终造成能量或危险物质的意外释放.
流行病事故致因理论是多因素致因理论的代表.
事故平面分布图可以根据事故统计资料,将发生事故的地点在厂区平面图上形象地标示出来,可以得到事故平面分布图.依据事故平面分布图可以制定巡回安全检查的路线,为制定防范措施提供依据,并可确定安全管理的重点部位.
事故致因理论就是从事故的角度研究事故的定义、性质、分类和事故的构成要素与原因体系,分析事故成因模型及其静态过程和动态发展规律,阐明事故的预防原则.
从属关系讨论的是集合与元素之间的关系.任一元素,要么是某个集合的元素,要么不是这个集合的元素,两者必居其一.
当故障树中具有一个或者多个动态逻辑门时,这种故障树就被称为动态故障树.针对马尔科夫模型的图解优势,将动态逻辑门转换为马尔科夫模型,能够有效解决动态逻辑门的求解问题.
割集是图论的一个概念.它是图的一组边的集合.
所谓中间事件是指系统中可能造成顶上事件发生的某些事件.或者说,除了基本事件与顶上事件外的事件统称为中间事件.
安全预评价是在建设项目可行性研究阶段、工业园区规划阶段或生产经营活动组织实施之前,根据相关的基础资料,辨识与分析建设项目、工业园区、生产经营活动潜在的危险、有害因素,确定其与安全生产法律法规、标准、行政规章、规范的符合性,预测发生事故的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,做出安全评价结论的活动.
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).
HAZOP的工艺单元(或分析节点)是指具有确定边界的设备(如反应器、两个容器之间的管道等)单元,对单元内工艺参数的偏差进行分析.
单选题
致命度分析的目的在于评价每种故障类型的危险程度,通常采用( )来评价故障类型的危险度.
偏差是指使用( )系统地研究每个节点的工艺参数发生一系列偏离工艺指标的情况;偏差的通常形式为"引导词+工艺参数".为全面进行危险识别,工艺参数应涵盖设计目的的所有相关方面,引导词应能引导出所有偏差.
( ),将检查项目内容与现场被检查系统的客观状况及所提供的标准相对照,依据对照的情况,若符合标准,则用"合格"回答,若不符合标准,则用"不合格"回答.
事件树分析法对于某些含有( )以上状态的系统,应尽量归纳为两种状态,以符合事件树分析的规律.
事件树分析是建立在运筹学与( )基础上的一种分析方法.其实质是系统工程决策论中的"决策树"被延伸应用到安全领域的事故分析与识别中,从而产生了"事件树"分析法.
( )假设优先与门有两个输入事件A与B,当基本事件按照从左至右的顺序发生时,输出事件发生.
在事故树分析方法中,某些基本事件共同发生可导致顶上事件的发生,这些基本事件的集合,称为事故树的( ).
给定两个命题A、B,对它们进行逻辑运算后构成的新命题P,若A、B同时成立,P就成立;否则P不成立,则这种A、B间的逻辑运算叫作( ),也称"与"运算.
层次分析法是将与( )有关的元素分解成目标、准则、方案等层次,在此基础之上进行定性和定量分析的决策方法.
预先危害分析中的第3级危险源划为( ).
亚当斯将人的不安全行为和物的不安全状态称作现场失误,其目的在于提醒人们注意不安全行为和不安全状态的性质.
人的不安全行为、物的不安全状态、管理问题、环境等是造成或激发事故发生的主要原因,即( )因素.
控制图:是根据概率论数理统计学原理制作的一种图形,其( )是从动态上反映过程是否处于正常稳定的状态,并且为保证过程在预期的时间内始终处于正常稳定状态而进行统计控制.
安全措施主要包括宏观控制措施、微观控制措施和( ).
在系统运行阶段,可以用( )方法辨识存在的危险因素.
危险性与可操作研究可以用于( ).
以下关于安全检查表达描述不正确的是( ).
事件树分析是一种系统地研究初始事件如何与后续事件形成时序逻辑关系而最终导致事故的方法.( )的第一步就是要确定系统的构成因素,明确所要分析的对象和范围,找出系统的组成要素,以便展开分析.
决策的分类方法很多,一般决策问题根据决策系统的约束性与随机性原理(即其自然状态的确定与否)可分为( )决策和非确定型决策.
利用最小割集和最小径集求解时,仅在同一最小割(径)集中出现的所有基本事件结构重要度( ).
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