安全系统工程计算题总结课件

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安全系统工程

安全系统工程

•考试题型:一、判断题〔每题2分,共20分〕•二、简答题〔每题5分,共30分〕•三、案例分析题〔共20分〕•四、计算题〔10+20=30分〕•Unit1—Unit 2•系统•定义:由相互作用和相互依赖的假设干组成部分结合而成的具有特定功能和明确目的的有机整体•属性:整体性、相关性、目的性、环境适应性•安全系统工程:采用系统工程的原理和方法,识别、分析和评价系统中的危险性,根据其结果调整工艺、设备、操作、管理、生产周期和费用等因素,以使系统可能发生的事故得到控制,从而到达最正确安全状态一整套管理程序和方法体系。

•事故•概念:是人们在实现其目的的行动过程中,突然发生的、迫使其原有目的的行动暂时或永远终止的一种意外事件。

•特征:〔1〕因果性。

事故是由相互联系、相互制约的多种因素共同造成的。

总体上包括人的不安全行为和物的不安全状态。

•〔2〕偶然性。

事故是一种突然发生的、出乎意料的意外事件。

这是由于导致事故发生的原因非常复杂,往往是由许多偶然因素引起的,因而事故的发生具有随机性质。

•〔3〕必然性。

事故是一系列因素互为因果,连续发生的结果。

事故因素及其因果关系的存在决定事故或迟或早必然要发生。

•〔4〕规律性。

必然性中包含规律性。

•〔5〕潜在性。

事故的发生具有突变性,但在事故发生之前存在一个量变的过程,亦即系统内部相关参数的渐变过程。

•〔6〕再现性。

如果没有真正地了解事故发生的原因,并采取有效措施去消除这些原因,就会再次出现类似的事故。

•〔7〕预测性。

使用科学的方法和手段,可以对未来可能发生的事故进行预测。

•生产事故:是指企业在生产过程中突然发生的、伤害人体、损坏财物、影响生产正常进行的意外事件。

•根据造成的后果不同:设备事故、人身伤亡事故、险肇事故。

•工伤事故(因工伤亡)•概念:企业的职工为了生产和工作,在生产时间和生产活动区域内,由于受生产过程中存在的危险因素的影响,或虽然不在生产和工作岗位上,但由于企业的环境、设备或劳动条件等不良,致使身体受到伤害,暂时地或长期地丧失劳动能力的事故。

《安全系统工程》课件培训资料

《安全系统工程》课件培训资料

公共安全
01
公共安全概述
介绍公共安全的定义、意义和特点, 以及公共安全的发展历程和现状。
02
公共安全的危险因素
分析公共场所可能存在的各种危险因 素,如火灾、恐怖袭击、传染病等, 以及这些因素对社会公众的影响。
03
公共安全的预防措施
介绍公共安全的预防措施,包括公共 安全法规、危机管理和应对、社会安 全文化建设等,以及各种预防措施的 优缺点和适用范围。
06
安全系统工程案例分析
某核电厂安全事故分析
事故简述
安全系统工程应用
经验教训
2010年某核电厂在执行定期检 修时,工作人员操作失误导致 核反应堆发生故障,产生了放 射性物质泄漏的事故。
在事故后,运用安全系统工程 的方法,对核电厂的安全设施 、操作规程、应急预案等进行 全面的分析和评估,提出改进 措施和建议。
安全评价技术
安全评价的定义
安全评价是运用系统原理,对 系统安全性进行定性和定量评 估,是安全管理的重要环节。
安全评价的分类
安全评价可分为预先评价、过 程评价和事后评价三种类型, 每种类型适用于不同的场景和
目的。
安全评价的方法
安全评价方法包括定性评价、 定量评价和综合评价等,每种 方法都有其特点和适用范围。
经验教训
加强机场应急救援能力建设,提高机场安全管理水平;加强旅客安全宣传教育,提高旅客的安全意识和自我保护能力。
THANKS
围。
交通运输安全
要点一
交通运输安全概述
介绍交通运输安全的定义、意义和特 点,以及交通运输安全的发展历程和 现状。
要点二
交通运输安全的危险 因素
分析交通运输过程中可能存在的各种 危险因素,如交通事故、机械故障、 自然灾害等,以及这些因素对旅客和 货物的影响。

安全系统工程知识要点ppt

安全系统工程知识要点ppt

技术创新驱动
利用新兴技术,如人工智能、物联网、大数据等,提升安全 系统工程的安全性、可靠性和智能化水平。
安全系统工程前沿技术
边缘计算安全
随着边缘计算的快速发展,如何保障边缘计算的安全性和可靠性成为了一个 重要的问题,安全系统工程将更加注重边缘计算安全的研发和应用。
工业互联网安全
工业互联网的普及使得工业安全问题日益突出,安全系统工程将加强工业互 联网安全防护技术的研发和应用。
安全实施ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
安全监控
根据安全设计和实际情况,组织安全设备和 系统的实施,并进行调试和测试。
对系统进行实时安全监控,及时发现和处理 安全事件,保证系统的安全性。
安全系统工程管理实践
安全培训
加强安全培训教育,提高员工的安全意识 和技能水平。
安全应急
建立健全安全应急预案和应急处置机制, 提高应对突发事件的能力。
安全系统工程宣传教育
宣传目的
提高公众对安全系统工程的认识和重视程度,加强安全意识和技能水平。
宣传内容
主要包括安全系统工程的重要性和应用领域,以及基本的应急救援知识和技能。
06
安全系统工程未来发展
安全系统工程发展趋势
多元化发展方向
安全系统工程将涉及更多领域,从传统的工业安全扩展到公 共安全、网络安全、环境安全等方面。
2023
安全系统工程知识要点ppt
目 录
• 安全系统工程概述 • 安全系统工程原理与技术 • 安全系统工程安全管理 • 安全系统工程法律法规 • 安全系统工程教育与培训 • 安全系统工程未来发展
01
安全系统工程概述
安全系统工程基本概念
安全系统工程是一门综合性学 科,涵盖了安全科学、系统科

安全系统工程计算题总结

安全系统工程计算题总结
【例】,设事故树最小割集为
各基本事件概率分别为: 求各基本事件概率重要度系数。 解:用近似方法计算顶事件发生概率
各个基本事件的概率重要度系数近似为
四、基本事件的重要度分析
上面例子已得到的某事故树顶上事件概率为0.002,各基本事件的 概率重要度系数分别为:
则各基本事件的临界重要度系数为:
(3)求顶上事件的发生概率: g = qT = 1-(1-qA1)(1-q1) = 1-(1-0.04261)(1-0.01)= 0.05218
第三节 事故树定量分析
2)最小割集间有重复基本事件
若各个最小割集间有重复基本事件,则上述公式 不成立。 • 例如,某事故树有3个最小割集:E1={x1,x3}, E2={x2,x3},E3={x3,x4},则顶上事件的发生概 率等于各个最小割集的概率和,即
第三节 事故树定量分析
【例】求下图所示事故树顶上事件发生概率,其中各基本事
件的发生概率如图示。
第三节 事故树定量分析
(1)求A2的概率:
qA2 = 1-(1-q5)(1-q6)(1-q7) = 1-(1-0.05)(1-0.05)(1-0.01) = 0.106525
(2)求A1的概率:
qA1=q2 qA2q3ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4 = 0.8×0.106525×1×0.5 = 0.04261
• 解:由直接分步计算公式,顶上事件的发生概率为 •
3
g qi r 1 xipr [(1 (1 q1)(1 q4 )][(1 (1 q2 )(1 q3)] [(1 (1 q5 )(1 q6 )] [1 (1 0.1)(1 0.4)][1 (1 0.2)(1 0.03)][1 (1 0.05)(1 0.16)]
第三节 事故树定量分析

安全系统工程课件:事故树分析(五)——计算顶上事件的发生概率(一)

安全系统工程课件:事故树分析(五)——计算顶上事件的发生概率(一)
1
T
2024年11月9日星期六12时28分49秒
第7页
单一击、此基处本编事辑件母的版发标生题概样率式
T 一般由其生产厂家给出或通过实验室
得出,它是元件从运行到故障发生时所经历
t 的时间 的算术平均值,即: i n ti T i1 n
2024年11月9日星期六12时28分49秒
第8页
单一击、此基处本编事辑件母的版发标生题概样率式
顶上事件的发生概率为1×10-4,则属“不易发生”; 顶上事件的发生概率为1×10-5,则属“难以发生”; 顶上事件的发生概率为1×10-6,则属“极难发生”; 顶上事件的发生概率为0,则属“不可能发生”。
目前计算顶上事件发生概率的方法有多种,下 面将介绍几种常见的方法。
2024年11月9日星期六12时28分53秒
第19页
单击此三处、编状辑态母枚版举标法题样式
• 状态枚举法即根据顶上事件的状态为Ф(x)=1的 所有基本事件的状态组合,求各个基本事件状态 (xi=1或0)的概率积之和,用公式表达为:
图3-15 简单与或门结构事故树
2024年11月9日星期六12时28分54秒
第20页
单击此三处、编状辑态母枚版举标法题样式
【例2-29】 以图2-36所示事故树为例,其中 各基本事件的发生概率均为0.1,利用式(231)求顶上事件的发生概率。
2024年11月9日星期六12时28分54秒
第21页
单击此三处、编状辑态母枚版举标法题样式
• 状态枚举法即根据顶上事件的状态为Ф(x)=1的所 有基本事件的状态组合,求各个基本事件状态(xi=1或 0)的概率积之和,用公式表达为:
2024年11月9日星期六12时28分48秒
第6页

安全系统工程复习题及参考答案

安全系统工程复习题及参考答案

《安全系统工程》课程复习资料一、单项选择题:1.( )是系统安全的主要观点。

[ ]A.安全是绝对的B.安全只是系统运行阶段的要考虑的工作C.在系统各个阶段都要进行危险源的辨识、评价和控制D.事故是系统的危险源2.故障类型和影响分析(FMEA)与故障类型和影响、危险度分析(FMECA)的区别是 [ ]A.前者是后者的基础B.后者仅进行危险度分析C.前者是定量分析,后者是定性分析D.后者是以前者为基础的定性分析3.事故树分析中最小割集表示 [ ]A.能使顶事件发生的基本事件集合B.能使顶事件发生的最小基本事件集合C.能使顶事件不发生的基本事件集合D.能使顶事件不发生的最小基本事件集合4.以下不属于系统安全分析方法的是 [ ]A.预先危害分析B.事故树分析C.危险性和可操作性研究D.安全经济效益分析5.不适用于方案设计阶段的系统安全方法是 [ ]A.预先危险分析B.因果分析C.安全检查表法D.事故树分析6.表述事故树中基本原因事件的符号是 [ ]A.矩形符号B.房形符号C.圆形符号D.菱形符号7.在预先危险分析中属于Ⅲ级危险源的情况不包括 [ ]A.造成人员伤亡或财物损失B.会造成破坏性灾难事故C.必须采取措施控制D.可能导致事故8.在工业领域引进安全系统工程方法有很多优越性,对其特点叙述正确的是 [ ]A.通过安全系统分析,可了解系统薄弱环节及可能导致事故的条件,从而采取措施预防事故发生B.通过安全系统评价和优化决策,可以用较大的投资去获得基本的安全效果C.安全系统工程的方法仅适用于工程技术优化,不适用于安全管理D.安全系统工程与安全标准的制定无关,且不需要特意收集任何可靠性数据9.以下关于安全检查表方法的叙述,正确的是 [ ]A.按查隐患要求列出检查项目,同类性质的问题不需要列在一起B.安全检查表应列举需查明的所有能导致工伤或事故的不安全状态和行为C.各类检查表都有其适用对象,虽然内容各有侧重,但可以通用D.安全检查表格式有统一规定,不同的要求都可采用相同的安全检查表10.预先危险性分析法(PHA)可以用于工程活动的 [ ]A.方案设计阶段B.建造投产阶段C.事故调查期间D.日常运行阶段11.故障类型及影响分析(FMEA)方法对辨识与分析工业系统中潜在危险有良好效果,以下概念在该方法表格构建中基本没被应用的是 [ ]A.故障类型B.检查标准C.故障原因D.校正措施12.事件树分析法是我国国家标准局规定的事故分析技术方法之一,对该方法分析步骤描述正确的是 [ ]A.确定初始事件-画事件树-找出与初始事件有关的环节事件-说明分析结果B.确定顶上事件-画事件树-计算事件发生概率-说明分析结果C.确定初始事件-找出有关的环节事件-以逻辑门连接各个事件-计算事件发生概率D.确定初始事件-找出与初始事件有关的环节事件-画事件树-说明分析结果13.事故树分析中最小径集表示 [ ]A.能使顶事件发生的基本事件集合B.能使顶事件发生的最小基本事件集合C.能使顶事件不发生的最小基本事件集合D.能使顶事件不发生的基本事件集合14.根据国家安全生产行业标准《安全评价通则》(AQ8001-2007),按项目实施阶段分类,安全评价类型不包括下列选项中的 [ ]A.安全预评价B.安全验收评价C.安全现状评价D.专项安全评价15.安全决策可通过对系统过去、现在发生的事故进行分析的基础上,运用预测技术手段,对系统未来事故变化规律作出合理判断,以下所列决策方法不属于安全决策的是 [ ]A.量本利分析决策B.确定性多属性决策C.决策树D.模糊决策二、填空题:1.系统就是由结合成的具有特定功能的有机整体。

《安全系统工程》PPT复习资料

《安全系统工程》PPT复习资料

化工企业安全系统工程应用
总结词
化工企业是安全系统工程应用的重要领域,通过引入安全系 统工程的方法和工具,可以有效提高企业的安全性能和事故 预防能力。
详细描述
在化工企业中,安全系统工程的应用主要体现在工艺过程的 安全控制、设备维护与监测、危险源辨识与风险评估、应急 预案制定等方面。通过系统性的分析和优化,可以降低事故 发生的概率,提高企业的安全生产水平。
安全系统工程的网络化发展
总结词
随着物联网和通信技术的发展,安全系统工程的网络化发展成为未来的重要趋 势。
详细描述
通过建立安全系统的网络化架构,可以实现安全信息的实时共享和快速传递, 提高安全系统的协同应对能力。同时,网络化发展还可以帮助企业实现远程监 控和管理,提高安全管理水平。
安全系统工程的综合化发展
详细描述
故障模式与影响分析是一种基于故障模式的 安全分析方法,通过对系统、设备、部件等 可能发生的故障模式进行分析,评估其对系 统性能和安全性的影响,并提出相应的改进 措施和维修计划。这种方法适用于复杂系统 的安全分析和可靠性设计。
事件树分析
总结词
一种基于事件的安全分析方法
详细描述
事件树分析是一种基于事件的安全分析方法 ,通过对系统、设备、工艺等可能发生的事 件进行分析,识别和评估事件的后果和影响 ,并提出相应的应对措施和预防方案。这种 方法适用于事件发生后的应急响应和事故调
《安全系统工程》ppt复习资 料
汇报人:文小库
2024-01-05
CONTENTS
• 安全系统工程概述 • 安全系统工程的基本原理 • 安全系统工程的方法与技术 • 安全系统工程的实践与应用 • 安全系统工程的未来发展与挑

01

《安全系统工程》课件培训资料

《安全系统工程》课件培训资料

故障类型和影响分析技 术的实施步骤
首先,需要收集和整理与系统相关的 所有故障信息,包括故障类型、发生 频率、影响等。然后,根据收集的信 息,对故障进行分类和评估,找出对 系统安全性影响最大的故障类型。最 后,制定相应的维修和预防计划,以 避免或减少故障的发生。
故障类型和影响分析技 术的优缺点
故障类型和影响分析技术可以对系统 的故障进行全面的了解和分析,找出 对系统安全性影响最大的故障类型。 但是,它需要大量的人力和时间来制 定和实施,并且可能受到人为因素的 影响。
安全评价方法
采用定量或定性的评价方法,对系统的安全 性进行评价。
安全标准
根据国家和行业的相关安全标准,制定系统 的安全标准。
安全审计
定期进行系统的安全审计,检查系统是否符 合安全标准和要求。
03
安全系统工程技术
安全检查表技术
安全检查表技术概述
安全检查表是一种用于识别和评估系统中潜在安全隐患的技术。它通过列出与系统相关的所有可能的问题和风险,为系统安全性评估提供全面的视角。
日期:
《安全系统工程》课件培训资料
汇报人:
目录
• 安全系统工程概述 • 安全系统工程基本理论 • 安全系统工程技术 • 安全系统工程管理 • 安全系统工程案例分析
01
安全系统工程概述
安全系统工程定义
安全系统工程是一门研究系统中安全问 题的交叉学科
它运用系统工程的方法,通过分析、预测、 评估、控制等手段,使系统在可能出现不安 全因素的情况下,实现安全稳定运行。
02
介绍建设安全文化的原则、途径和方法,包括领导重视、宣传
教育、员工参与等方面的内容。
安全文化评估与改进
03
讲解如何对企业的安全文化进行评估,发现存在的问题并制定

安全系统工程课件张景林

安全系统工程课件张景林

b. 人伦智的观点。人伦是在一个人群(社会性的结合)
中发生的。夫妇、父子、兄弟、朋友、同事构成人际关系,
人际以诚相待,共谋生命的延续、生活的充实,并以此抵制
惟利是图就称为人伦智。主动因素
34
安全的自然属性与社会属性中都存在着很强的促动 安全的主动因素,这是安全科学发展的基础。
安全问题纷繁复杂的关系正是由于安全问题的自然 属性与社会属性的交融,正像人是社会的一样,而社会的复 杂性正是安全问题复杂的根本原因之一。
11
三、方法技巧
3 资料收集
加强课后的相关资料收集,特别是查找存 在疑问的知识点或感兴趣的资料,可以弥补课 堂内所没有的内容,深化了知识点的学习。
12
三、方法技巧
4 理论联系实际
将安全系统工程中的理论与实际的工程项目 联系起来,与实际的安全技术问题联系起来,有 目的的分析研究问题。
13
四、重点难点
b.人-机-环境的复杂系统,其典型的因素及其关系 可如图1-1所示。
37
图1-1 安全系统典型的组成因素及其关系图
人--机--环境的提法是考虑了安全问题的空间跨 度和时间跨度两个方面。如此说来,即便是一台设备, 如果把它的制造安全与使用安全考虑进来,也仍然是人-机--环境的复杂系统。
c.安全系统的目标不是寻求最优解。
安全一词所涉及的纷繁复杂因素与它的自然属性和 社会属性有着密切的关系。
32
(1)安全的自然属性 可以从两个方面来讨论: 一是安全是人的生理与心理需要,或者说由生命及生
的欲望决定了的自我保护意识,这是天生的,是安全存在的 主动因素。
二是人类对天灾的无奈以及新陈代谢生老病死的规律 不可抗拒,使人们不得不把生命安全经常提到议事日程,这 虽然是被动因素,但它与前一个主动因素相结合,就决定安 全是自古以来人类生活、生存、进步的永恒的主题。

安全系统工程计算题总结

安全系统工程计算题总结

q1q2q3
率积中的重复事件。
并事件的概率公式来计算。
1
2
3
1
【例】某事故树有3个最小径集:P1={x1,x4}, P2={x2,x3},P3={x5,x6}。各基本事件的发生概率分 别为:q1=0.1,q2=0.2,q3=0.03,q4=0.4, q5=0.05,q6=0.16,求顶上事件的发生概率。
第三节 事故3 树
定量分析 g
qi
r 1 xipr
2
[(1 (1 q1)(1 q4 )解]:[(1由直(1接分q步2 )计(1算公q3式)], [顶(1上事(1件的q发5 )生(1概率q6为)]
[1 (1 0.1)(1 0.4)][1 (1 0.2)(1 0.03)] [1 (1 0.05)(1 0.16)]
3
g qkr
r 1
1 (1 qk1)(1 qk 2 )(1 qk 3 )
(q q q ) (q q q q q q ) q q q k1
k 2 式 中k 3, q k 1 , q k 2k是1最 小k 割2
集K1,K2交集的概率,
k所1

,k 3当


割k集2中
k

3重
k1 k 2 k3
0.02081408
第三节 事故 树定量分析
二.最小径集间有重复基本事件
若各个最小径集间有重复基本事件,则用直 接分步计算式不成立。此时,可以根据最小 径集与最小割集的对偶性,由下式计算顶上 事件的发生概率值。
布尔代数运算 定律
定理1: =A (对合律)
定理2:A+B=B+A,AB=BA (交换律)
如右图所示的事故树。已知各基本事件的发生概率
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
件的发生概率如图示。
安全系统工程计算题总结
第三节 事故树定量分析
(1)求A2的概率:
qA2 = 1-(1-q5)(1-q6)(1-q7) = 1-(1-0.05)(1-0.05)(1-0.01) = 0.106525
(2)求A1的概率:
qA1=q2 qA2q3q4 = 0.8×0.106525×1×0.5 = 0.04261
10
安全系统工程计算题总结
集合的概念与运算
11
安全系统工程计算题总结
四、基本事件的重要度分析
【例】,设事故树最小割集为
各基本事件概率分别为: 求各基本事件概率重要度系数。 解:用近似方法计算顶事件发生概率
各个基本事件的概率重要度系数近似为
安全系统工程计算题总结
四、基本事件的重要度分析
上面例子已得到的某事故树顶上事件概率为0.002,各基本事件的 概率重要度系数分别为:
➢ 定理7:A+0=A,A·1=A
➢ 定理8:A+1=1,A·0=0 (互补律)
➢ 定理9:A+AB=A,
A(A+B) =A
(吸收律)
➢ 定理10:(A+B)′=A′·B′,
(A·B)′=A′+ B′ (德·摩根律)
9
安全系统工程计算题总结
说明:在事故树分析中
“A+AB=A”,“A+A=A”和“A·A= A”几个法则用得较多。
解:由直接分步计算公式,顶上事件的发生概率为
g
3
qi
r 1 xipr
[(1 (1 q1)(1 q4 )][(1 (1 q2 )(1 q3)] [(1 (1 q5 )(1 q6 )]
[1 (1 0.1)(1 0.4)][1 (1 0.2)(1 0.03)] [1 (1 0.05)(1 0.16)]
所以,当最小割集中有重复事件是,按直接分步法的计 算公式直接写出g的计算式是错误的。必须按照上述公 式展开,用布尔代数运算法则消除每个概率积中的重复
事件。
也可以经过容斥定理得到并事件的概率公式来计算。 安全系统工程计算题总结
第三节 事故树定量分析
【例】某事故树有3个最小径集:P1={x1,x4},P2={x2,x3}, P3={x5,x6}。各基本事件的发生概率分别为:q1=0.1,q2=0.2, q3=0.03,q4=0.4,q5=0.05,q6=0.16,求顶上事件的发生概率。
等于各个最小割集的概率和,即
安全系统工程计算题总结
第三节 事故树定量分析
3
g qkr
r 1
1 (1 qk1)(1 qk 2 )(1 qk 3 )
(qk1 qk 2 qk 3 ) (qk1qk 2 qk1qk 3 qk 2qk 3 ) qk1qk 2qk 3
式中,qk1,qk2是最小割集K1,K2交集的概率,即q(K1∩K2) = q(K1) ·q(K2)=x1x3·x2x3,根据布尔代数等幂律, x1x3·x2x3= x1x2x3,所以qk1∩qk2=q1q2q3
如右图所示的事故树。已知各基本事件的发生概率 q1=q2=q3=0.1,顶事件的发生概率为:
T
· ·
P(T) = q1[1-(1-q2)(1-q3)] = 0.1[1-(1-0.1)(1-0.1)] = 0.019
X1
A1
+
X2
X3
安全系统工程计算题总结
第三节 事故树定量分析
【例】求下图所示事故树顶上事件发生概率,其中各基本事
0.02081408
安全系统工程计算题总结
第三节 事故树定量分析
2)最小径集间有重复基本事件
若各个最小径集间有重复基本事件,则用直接分步计算式 不成立。此时,可以根据最小径集与最小割集的对偶性,
由下式计算顶上事件的发生概率值。
安全系统工程计算题总结
布尔代数运算定律
定理1: =A (对合律)
定理2:A+B=B+A,AB=BA (交换律)
定理3:A+(B+C) =(A+B)+C, A(BC) =(AB)C (结合律)
定理4:A+BC=(A+B)(A+C), A(B+C) =AB+AC (分配律)
定理5:A+A=A,
A·A=A
(等幂律)
8
安全系统工程计算题总结
➢ 推论:A+A+…+A=A,
➢ A·A·…·A=A
➢ A· =0 A+ =1
(3)求顶上事件的发生概率: g = qT = 1-(1-qA1)(1-q1)
= 1-(1-0.04261)(1安-全0系.统0工1程)计=算题0总.结05218
第三节 事故树定量分析
2)最小割集间有重复基本事件
若各个最小割集间有重复基本事件,则上述公式 不成立。
例如,某事故树有3个最小割集:E1={x1,x3}, E2={x2,x3},E3={x3,x4},则顶上事件的发生概率
则各基本事件的临界重要度系数为:
安全系统工程计算题总结
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