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基于复杂系统脆性理论的建筑施工安全事故控制研究

发布时间:2021-02-04 09:26
  安全事故的发生是一个复杂的动态过程,系统的崩溃是其内部一系列因素相互作用的结果。因此揭示建筑施工安全事故发生的根本原因,首先需要构建能够揭示安全事故发生的系统模型,进而根据这一模型对安全事故系统中的因素进行分析,以满足安全事故控制的需要。从复杂系统脆性角度来看,事故系统内某一元素的崩溃,与之有关联的其他元素通过脆性联系随之发生崩溃,在这一系列脆性传播中,最终导致安全事故系统顶上事件的发生,导致了整个系统的崩溃。本文根据复杂系统脆性理论,对建筑施工安全事故系统进行脆性分析,建立建筑施工安全事故系统脆性结构模型,分析系统中元素之间的脆性联系,对系统结构中不同层次的元素,不同元素的之间的逻辑关系进行了分析,研究了安全事故形成机理。揭示了脆性因素的存在和脆性因素之间的联系是安全事故发生的根源。基于对建筑施工安全事故系统的脆性分析,构建建筑施工安全事故管理体系,并确定安全管理体系的模型结构。安全事故系统的崩溃是由于安全事故系统中安全事故因素的出现和安全事故因素之间的脆性联系。基于这两个关键点,以高空坠落安全事故为例,构建安全事故系统并进行脆性分析。将建筑施工安全事故管理体系到运用事故控制中来,将... 

【文章来源】:哈尔滨工业大学黑龙江省 211工程院校 985工程院校

【文章页数】:70 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究的目的和意义
        1.2.1 研究的目的
        1.2.2 研究的意义
    1.3 国内外研究现状
        1.3.1 安全生产事故成因研究综述
        1.3.2 建筑施工安全事故控制研究综述
        1.3.3 复杂系统脆性研究发展
    1.4 研究内容和方法
        1.4.1 论文逻辑框架
        1.4.2 论文研究的主要内容
        1.4.3 论文研究方法
第2章 建筑施工安全事故系统的脆性分析
    2.1 建筑施工安全事故系统基本结构
        2.1.1 建筑施工安全事故发生基础
        2.1.2 建筑施工安全事故子系统的确定
        2.1.3 建筑施工安全事故系统特点
    2.2 建筑施工安全事故脆性模型
        2.2.1 脆性联系
        2.2.2 建筑施工安全事故脆性模型的构建
    2.3 建筑施工安全事故脆性模型分析
        2.3.1 事故树分析方法
        2.3.2 系统脆性基元
        2.3.3 系统脆性树的脆性径集与脆性割集
        2.3.5 建筑施工安全事故风险分析
    2.4 系统因素重要度
        2.4.1 系统脆性因素的结构重要度
        2.4.2 系统脆性因素概率重要度
        2.4.3 系统脆性因素的关键重要度
    2.5 本章小结
第3章 建筑施工安全事故管理体系研究
    3.1 建筑施工安全管理体系模型构建
        3.1.1 建筑施工安全事故管理体系运行动态模型
        3.1.2 建筑施工安全事故管理体系结构
    3.2 建筑施工安全事故管理体系实现途径
        3.2.1 建筑施工安全事故系统基本组织结构
        3.2.2 建筑施工安全事故脆性因素控制
    3.3 建筑施工安全事故管理体系分析
        3.3.1 建筑施工安全事故管理体系的特点
        3.3.2 安全事故管理体系对施工安全事故系统的影响分析
    3.4 建筑施工安全管理体系构建的保障条件
    3.5 建筑施工安全事故管理体系在事故控制中的应用分析
    3.6 本章小结
第4章 某建设施工项目实证分析
    4.1 建设施工项目概况
    4.2 项目建筑施工安全脆性度评价
        4.2.1 建筑施工生产安全指标的确定
        4.2.2 建筑施工生产安全脆性度分析
    4.3 某建设施工项目高空坠落事故系统脆性分析
        4.3.1 高空坠落安全事故因素识别
        4.3.2 高空坠落安全事故脆性树模型的构建
        4.3.3 高空坠落事故系统崩溃概率
        4.3.4 高空坠落事故系统脆性因素重要度分析
            4.3.4.1 安全事故脆性因素结构重要度
            4.3.4.2 安全事故脆性因素概率重要度
            4.3.4.3 安全事故脆性因素关键重要度
    4.4 高空坠落安全事故控制对策研究
        4.4.1 高空坠落安全事故的控制对策
        4.4.2 安全事故控制的基础
        4.4.3 高空坠落事故控制的持续改进
    4.5 本章小结
结论
参考文献
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]基于FTA仿真的三高气田事故风险概率[J]. 许金华,孙德强,范英,任庆娟.  系统工程理论与实践. 2012(04)
[2]事故树结构重要度的求解方法[J]. 魏春荣,李艳霞,孙建华,龚志超,邢书仁.  黑龙江科技学院学报. 2012(01)
[3]基于最小径集的系统故障概率分配方法研究[J]. 吕青,袁文博,向晓东.  安全与环境学报. 2011(06)
[4]工程建设主体的安全生产管理定位与制度改进[J]. 周建亮,方东平,王天祥.  土木工程学报. 2011(08)
[5]建筑施工工效学系统——再论施工工效学[J]. 杨德钦.  人类工效学. 2011(02)
[6]建筑施工安全事故流变过程[J]. 张守健.  哈尔滨工业大学学报. 2011(02)
[7]煤矿应急救援系统脆性研究[J]. 张军波,郭德勇,王立兵.  煤炭科学技术. 2011(02)
[8]事故树的定量分析在某型舰载直升机起落架收放系统中的应用[J]. 张峰,路坤,徐廷学.  飞机设计. 2010(01)
[9]复杂系统脆性理论的风险分析[J]. 吴红梅,金鸿章,林德明,王辉.  系统工程与电子技术. 2008(10)
[10]基于蚁群算法的复杂系统脆性研究[J]. 林德明,金鸿章,吴红梅,薛萍,王辉.  系统工程与电子技术. 2008(04)

博士论文
[1]复杂系统脆性理论在煤矿生产系统脆性风险评价中的应用[D]. 赵金宪.哈尔滨工程大学 2010
[2]系统的脆性理论及其在电力系统中的应用[D]. 闫丽梅.哈尔滨工程大学 2006

硕士论文
[1]基于复杂交通系统的脆性理论研究[D]. 杨晓宇.哈尔滨理工大学 2009



本文编号:3018092

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