第二章-系统安全分析-人失误概率预测
关于汽车驾驶过程中人因失误概率的预测研究

摘耍: 在汽车驾驶过程 中, 因失误作为影响驾驶安全 的重要 因素备 受人 们关注。文章通过对 已有 HR 模 型的 改进和应 用 , 人
使 矾 T R, H HE P CR 模 型 可 以 实现 对 驾 驶过 程 中 的人 因失 误 进 行 分 析 , 其 失 误 概 率进 行 预 测 。 在 分 析 过 程 中 可以 看 到 哪 些  ̄ 对
rl bl , n n l ec igt ep ro eo sft-di n ei it ad f a yra hn up s f ae a i y i l h y r g. i v
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K yWod :u nerr e rs h ma o n 越 R K v r r P HC n e
d rsl fh nls a eue r aterta bs nt ii a r di rv gds n, ces gted v ̄" euto eaa i cnb sdt f m oe cl aso a n mes e a s t ys o o h i i rn g u sn mpo i e gs i r i h f e n i n an i
关 于 汽 车 驾 驶 过 程 中 人 因 失 误 概 率 的 预 测 研 究
吴建慧 田宏
( 阳 航 空航 天大 学 辽 宁 沈 阳 1 0 3 ) 沈 1 6 1
中图分 类号 : 9 1 X 5
文献标识码 : A
文章编号 :0 8 9 5 (0 104 0 1 4 0 1 0— 2 X2 1) — 08 — 3
aUto m ob I d ● ● ● ● ■ ● I e ■ nVl nq
W U Ja h i AN Ho g in u TI n
(c o l f aeyE gn eig S e y n eo p c nv ri 1 1 6 S h o o ft n ie r , h n a gA rs a e u i s 1 ) S n e t 0 3 y
人因事故分析与预防

❖ 现代社会,系统发生的任何问题在某种程度上都来源于人的错 误,但另一方面,人的才智在查出和消除潜在问题方面又是十 分有效的。
❖ 因此,我们可以通过提高人的可靠性,包括组织的可靠性来增 强系统的安全性,减少人为失误、事故,弱化其作用与影响, 使其不能发展成为安全事故。
安徽工业大学 Anhui University of Technology
❖ 随着科技的进步,系统设备可靠性不断提高,运行环境得到极 大改善,但是归根结底,还是要由人来操作、设计、制造、组 织、控制和决策,因此人在系统中的作用是愈加重要和突出了。 特别是从安全性来看,由人因而诱发的事故已成为系统最主要 的事故源。
安徽工业大学 Anhui University of Technology
第一节 人因对系统安全的作用和影响
自20世纪60年代到90年代,在所有工业事故中包含人因失误的 事故从20%扩大到80%以上。美国、日本、法国、德国、瑞典、 瑞士6国的联合调查统计资料显示,核电站中的人因事故的比 例,6国的平均值超过60%,最高的达85%,特别是许多重大事 故的原因几乎均源于人的因素,国内外大量的统计表明,有近 80%的事故是由于人为失误发生的。如切尔诺贝利核电站事故、 博帕尔化工厂事故、深圳危险品仓库大爆炸、克拉玛依大火灾 等。这些事故不仅造成人类生命财产、生存环境的巨大灾难, 而且给社会发展带来了极大的负面影响。 因此,应研究产生 事故的各种人的因素、人的操作失误分析与预防措施等。
第二篇 安全人机工程
第二章 人因失误事故分析与预防
1. 人始终是系统的中心和主宰者 ❖ 人的作用的不可替代性。 ❖ 系统自动化程度的提高带来了人因失误的迁移——由运行中
操作型的直接人误转变为对自动化系统设计、维护、测试、 检测、管理等间接人误。 ❖ 系统智能化程度的提高导致失误类型由疏忽等较低层次的认 知失误向诊断、判断、决策等较高层次的认知失误类型转变。
第二章 系统安全分析1(事故危险辩

1、安全检查表的分类: 1)设计审查用安全检查表:要求应当系统全面, 主要放在厂址选择、平面布置、工艺流程的安全性、 装置的配置、建筑物和构筑物、安全装置与设施、 操作的安全性、危险物品的储存与运输、消防设施 等方面。 2)厂(矿)级安全检查表(供全厂(矿)性安全 检查,安技、防火部门日常巡回检查时使用):具 体内容主要包括:厂(矿)区内各个产品的工艺和 装置的安全可靠性、要害部门、主要安全装置与设 施、危险物品的贮存与使用、消防通道与设施、操 作管理及遵守规章制度情况等。
3)车间(区队)用安全检查表:供车间(区队)进行 定期安全检查或预防性检查时使用。
具体内容主要包括:工艺安全,设备布置,安全通道, 通风照明,噪声与振动,安全标志,尘、毒及有害气体 浓度,消防设施及操作管理等。主要集中在防止人身、 设备、机械加工等事故方面。
4)工段(班组)及岗位用安全检查表:供工段及岗位 进行日常安全检查、工人自查、互查或安全教育用。
具体内容:应该根据岗位的工艺与设备的预防事故控 制要点确定,要求内容具体、简单易行。主要集中在防 止人身及误操作引起的事故方面。
5)专业性安全检查表:由专业机构或职能部门编制 和使用,主要用于进行定期的安全检查或季节性检 查,如对电气设备、锅炉压力容器、特殊装置与设 施等的专业检查。 其他还有:事故分析检查表,局级(或行业)安 全检查表等。 2、 安全检查表的编制 1)编制的依据: a 有关的法律、规程、规定和标准。 b 本单位的经验,作参照。 c 国内外事故案例,尤其是同行业同类事故案例 d 系统安全分析的结果。
2)基本内容:要求从“人、机、环境和管理”六个方面 考虑 (1)总体要求, (2)生产工艺 (3)机械设备, (4)操作和管理 (5)人机工程, (6)防灾措施 3)编制方法: (1)由安全专业干部、生产技术人员和操作人员共同编 写。 (2)根据工作经验、生产实践和有关资料,列举所有的 不安全行为和状态。 (3)查找有关的规程、规定和标准,做到提出问题有根 据。 (4)要充分了解安全状况,搜集同类或类似的事故教训、 安全经验及试验研究的动向,使提出的问题切中要害。
系统安全评价与预测2

n
3、系统故障率与子系统故障率关系
Fs t Fi t
i 1
n
4、系统可靠度与元素的故障率的关系
Rs t 1 Fs t 1 Fi t 1 1 Ri t
i 1 i 1
n
n
5、并联系统故障模型 (安全风险最小的极限模型)
X1
X2
Xn
1、结构特征表示方法:
ts max t1, t2 , , tn
max表明最后一个子系统发生故障, 总系统才发生故障,时间长。
2、故障率表示的结构函数
Y X i X1 X 2 X n X i
i 1 i 1 n n
min( X 1 , X 2 , , X n ) x X i X 1 X 2 X n
事故地点 津浦线花旗营 京广琉璃河 郑州局杨庄 京广株洲站
伤亡人数 62人 36人 324人 26人
间隔 0 21 7 2
直接原因 扳错道岔 追尾 机车冒进 发令纸着火
1981年07月09日
1988年01月07日 1988年01月17日 1988年01月24日 1988年03月24日 1989年06月26日 1992年03月21日
100发电雷管串联起爆故障概率计算 • 例:
设:瞬发电雷管不合格 率1%
即
X1 x2 x3 … x100
g(xi)=0.01
g(y)=100×0.01=1
系统安全故障概率为“1”表明, 安全风险事件必然发生。
二、并联系统
X1
X2
Xn
“与门”表示仅当所有输入时 间发生时,输出事件才发生
并联系统— —冗余系统
安全基本原理人失误概述以及不安全行为汇总

金 矿 山 人 失 误 模 型
安全基本原理人失误概述以及不安全行为 汇总
信息处理过程中的人失误倾向
为了解决大脑在信息处理时的“瓶颈”现 象,在信息预处理阶段要对接受的信息 进行取舍、压缩及变形等处理。这就决 定了人在信息处理过程中具有发生失误 的倾向。
新工人的失误往往是由于缺乏经验,而 老工人的失误往往是由于大脑信息处理 过程中对信息的压缩处理产生的。
安全基本原理人失误概述以及不安全行为 汇总
信息处理过程中的人失误倾向
简单化 依赖性 选择性 经验与熟练 简单推断 粗枝大叶、走马观花
安全基本原理人失误概述以及不安全行为 汇总
第四节 心理紧张与人失误
安全基本原理人失误概述以及不安 全行为汇总
心理紧张
个体的主观体验,是在人和客观环境的相互作 用下产生的一种复杂的心理现象。
影响人员心理紧张的主要情境因素
– 任务要求
– 环境条件
– 企业组织状况
– 企业组织外因素
相同的情境下人员的心理紧张程度与个体特征
有关 。如动机、态度,技能、知识、经验,
年龄、营养、健康状况、体力等一般状况,以
本能与感情。追求快感而避免不快是人 的本能。当得到快感时大脑活动兴奋; 当遇到不快时大脑活动受抑制;在恐惧、 愤怒、焦虑等场合大脑可能出现空白。
安全基本原理人失误概述以及不安全行为 汇总
黑田模型
记忆
比较
知选判决操 觉择断策作
个人态度 安全基本原理人失误概述以及不安全行为 汇总
3.2.3选择、记忆和决策 3.2.3.1选择
注意在防止人失误和不安全行为、预防 事故中具有重要意义。安全教育的一个 重要内容就在于使操作者掌握,操作过 程中在什么时候应该注意什么。
安全系统工程——系统安全分析

第四节 故障类型和影响分析
1.故障类型
早期的故障类型和影响分析只能做定性分析,后来 在分析中包括了故障发生难易程度的评价或发生的概 率,从而把它与致命度分析(Critical Analysis)结合 起来,构成故障类型和影响、危险度分析(FMECA)。这 样,若确定了每个元件的故障发生概率,就可以确定设 备、系统或装置的故障发生概率,从而定量地描述故 障的影响。
第二节 安全检查及安全检查表
③ 对所拟定的检查项目进行逐项检查的过程,也是对 系统危险因素辨识、评价和制 定出措施的过程,既能准 确地查出隐患,又能得出确切的结论,从而保证了有关法 规的全面落实
④ 检查表是与有关责任人紧密相连系的,所以易于推 行安全生产责任制,检查后能够做到事故清、责任明、整 改措施落实快
人员受伤
Ⅱ
定期检查
第四节 故障类型和影响分析
1.故障类型
故障类型和影响分析FMEA(Failure Modes and Effects Analysis) 是对系统各组成部分、元件进行分 析的重要方法。系统的子系统或元件在运行过程中会发 生故障,而且往往可能发生不同类型的故障。例如,电气 开关可能发生接触不良或接点粘连等类型的故障。不同 类型的故障对系统的影响是不同的。这种分析方法首先 找出系统中各子系统及元件可能发生的故障及其类型, 查明各种类型故障对邻近子系统或元件的影响以及最终 对系统的影响,以及提出消除或控制这些影响的措施。 故障类型和影响分析是一种系统安全分析归纳方法。
并考虑如下几个问题: (1) 分析的目的 系统安全分析的最终目的是辨识危险源,而在实际
工作中要达到一些具体目的,例如:
★对系统中所有危险源,查明并列出清单; ★掌握危险源可能导致的事故,列出潜在事故隐患清单; ★列出降低危险性的措施和需要深入研究部位的清单; ★将所有危险源按危险大小排序; ★为定量的危险性评价提供数据。
安全管理人失误的分析与预防

第四章人失误的分析与预防第一节概述按人失误产生的原因可以把人失误分为以下三类:(1)随机失误(2)系统失误:对工作任务的要求超出了人的能力范围;在正常作业条件下形成的下意识行动、习惯做法。
(3)偶发失误一些偶然的过失行为,它往往是事先难以预料的意外行为,如违反操作规程、违反劳动纪律等。
第二节信息处理与人失误一、信息处理过程中的人失误倾向1、简单化2、依赖性3、选择性:对输入的信息进行快速的扫描并选择,按轻重缓急排序。
4、经验与熟练:条件反射式的行为在一些特殊情况下是有害的,5、简单推断:眼前事物与过去经验相符合时。
6、粗枝大叶,走马观花二、信息处理过程中的人失误表现及其产生原因日本安全评价研究会根据人的信息处理过程总结归纳了化工企业生产操作过程中人失误的表现形式及其产生原因,将人失误分为五大类,每一大类中分别包含若干种人失误的表现形式。
见下页表调查发现,在接受信息和判断决策部分人失误所占比例最大,尤以“没确认”和“判断失误”发生最多。
第三节人失误致因分析一、概述费雷尔认为,人失误是由于下列3个方面的原因:①过负荷;②与外界刺激要求不一致的反应;③由于不知道正确的方法或故意采取不恰当的行动。
皮特森在费雷尔理论的基础上提出,事故原因包括人失误和管理缺陷两方面的原因;而过负荷、人机学方面的问题及决策错误是造成人失误的原因。
1、硬件方面(1)生理状态如疲劳、睡眠不足、醉酒、饥饿等情况引起的低血糖等生理状态的变化会影响大脑的意识水平。
生产环境中的温度、照明、噪声及振动等物理因素及倒班、人体生物节律等因素同样会影响人的生理状态。
(2)身体状态身体各部分的尺寸,各方向用力的大小,视力、听力及灵敏性等(3)病理状态疾病、心理或精神异常、慢性酒精中毒、脑外伤后遗症等因素会影响大脑的意识水平(4)药理状态服用某些药剂而产生的药理反应容易导致人失误。
2、心理状态恐慌、焦虑会扰乱正常的信息处理过程;过于自信、头脑发热也会妨碍正常的信息处理;社会、家庭的变化导致的情绪不安定会分散注意力,甚至忘了必要的操作;生产作业环境、工作负荷及人际关系等因素也会影响人的心理状态。
安全系统工程LE

安全系统工程LE篇一:安全系统工程《安全系统工程》综合复习资料一、简答题1.什么叫安全系统工程?其方法论包括哪几个方面?2.安全检查的内容是什么?安全检查表主要包括那几种类型?3.什么叫人的失误概率?失误概率公式q?k(1?R)?abcde(1?R)中,各系数代表什么含义?4.解释下列基本概念(1)系统(2)可靠性(3)安全标准 (4) 径集5.FMECA主要包括哪两个方面?为什么要进行危险度分析?6.英国ICI评价法的评价程序与火灾爆炸指数法相比有什么改进?7、安全系统工程的研究对象和研究内容是什么?8、HAZOP主要适用于什么场合?表格中主要包括哪几个方面的内容?9、计算火灾爆炸指数时,需要确定哪三个系数?10、FMEA与HAZOP的适用场合有何区别?为什么要进行危险度分析(CA)?11、荷兰提出的单元危险性快速排序法有何优点?其评价程序是怎样的?12、什么叫灰色系统?为什么说安全系统具有典型的灰色特征?二、图1是反应炉夹套的冷却系统。
当正常冷却水突然断水(如管道损坏)而造成系统失水,这时失水信号检测器D探得失水信号,将启动备用水泵P1,P2。
如果两台备用泵均启动成功,则系统成功(S);若只有一台泵启动成功,则系统部分成功(P);若两台泵均停则系统失败(F)。
各元件的可靠度为P(P1)?P(P2)?P(D)?P(EP)=0.99,EP为检测器D的电源,试建造事件树,并计算系统输出事件的发生概率。
三、对房间照明系统进行故障类型和影响分析,包括元素、故障类型、可能的原因及对系统的影响。
四、已知某压力开关的故障率为0.12次/年,试计算该元件运行时间为6个月时的可靠度、故障概率以及平均故障周期。
若运行6个月时压力开关系统要求的可靠度为0.999,开始运行时需要并联多少个完全相同的压力开关,才能达到可靠度要求?五、设某事故树有三个最小割集:E1??X1,X4?,E2??X3,X5?,E3??X1,X2,X3?;且已知:q1?0.01,q2?0.02,q3?0.03,q4?0.04,q5?0.05。
安全系统工程试题

安全系统工程试题一、填空题(30分,每空 1.5 分)1、系统的属性主要包括:整体性、相关性、有序性、目的性等四个方面。
2、安全系统工程的研究对象是人-机-环境系统;主要研究内容包括系统安全分析; 系统安全评价; 安全决策与事故控制等三方面。
3、在安全系统工程学分析方法中,通常 CCA 表示原因-后果分析法;FMEA 表 示故障类型和影响分析;ETA 表示—事件树分析;FTA 表示事故树分析;HAZOP 表示危险性和可操作性研究。
4、可靠度是指系统、设备或元件等在规定时间和规定的条件下,完成规定功能的能力。
5、系统是由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体。
6、DOW 化学火灾爆炸指数评价法中物质系数是根据由美国消防协会规定的可燃性N f 和化学活性N r 求取的。
7、PHA 方法包括:准备、审查、结果汇总三个阶段。
二、判断题(20 分,正确的划√,错误的划 X ,每题答对得 2 分,答错扣 2分)1、弹性原理不属于系统工程原理。
( √ )2、串联系统的失效概率等于各子系统失效概率的积。
(× )3、定性方法和定量方法的合理结合是分析系统安全性的有效途径。
( √ )4、安全系统工程是在事故逼迫下产生的。
( × )5、FTA 方法既可用作定性分析,又能进行定量分析。
( √ )6、安全系统工程中最基本、最初步的一种形式是 SCL (安全检查表)。
( √)7、能量原理是安全评价的基本原理。
( × )8、最小径集是保证顶上事件不发生的必要条件。
( √ )9、ICI MOND 法和 DOW 化指数法的原理相同。
( √ )10、回归分析法是一种代表性的时间序列预测法。
( √ )三、计算题(40分)1、并联系统有n 个子系统,可靠度值分别为R 1,R 2,……,R n ,推导该并联系统的可靠度表达式;(5 分)系统的故障概率为:P=)1(1∏=-ni i R所以系统的可靠度为:R=1-P=1-)1(1∏=-ni i R2、计算如下图所示的泵、阀门输送系统失败的概率:(5 分)失败的概率为P=1-A 1B 1C 1=1-0.7695=0.23053、某事故树如下图所示,X1,X2,X3,X4,X5均为基本事件,其概率分别为 0.01,0.02,0.03,0.04,0.05,求顶上事件发生的概率(10分)和各基本事件的概率重要度(10 分)、临界重要度(10 分)。
安全系统工程 第二章 事故致因理论

产生不安全行为的原因 产生不安全行为的原因
缺乏安全知识和经验,或不知道危险; 缺乏安全知识和经验,或不知道危险; 生理缺陷或生病、迟钝、忧伤、体力不支; 生理缺陷或生病、迟钝、忧伤、体力不支; 过度疲劳、睡眠不足; 过度疲劳、睡眠不足; 注意力不集中,操作时心不在焉; 注意力不集中,操作时心不在焉; 劳动态度不端正; 劳动态度不端正; 醉酒; 醉酒; 不懂装懂,满不在乎。 不懂装懂,满不在乎。
(二)事故类别: 事故类别: 1、 根据国家统计局和劳动部发出的通知, 根据国家统计局和劳动部发出的通知, 按照伤害原因 状况,可将事故分为20类 伤害原因和 按照伤害原因和状况,可将事故分为20类:
(1)物体打击;(2)车辆伤害 (3)机器工具伤害 (1)物体打击;(2)车辆伤害;(3)机器工具伤害; 车辆伤害; 机器工具伤害; 物体打击 (4)起重伤害 (5)触电 (6)淹溺 (7)灼烫 (4)起重伤害; (5)触电;(6)淹溺;(7)灼烫;(8) 起重伤害; 触电; 淹溺; 灼烫; 火灾;(9)刺割 (10)高处坠落 (11)坍塌 刺割; 高处坠落; 坍塌; 火灾;(9)刺割;(10)高处坠落;(11)坍塌;(12) 冒顶片帮;(13)透水;(14)放炮;(15)火药爆炸 冒顶片帮;(13)透水;(14)放炮;(15)火药爆炸 透水 放炮 指生产、运输、储藏过程中发生的爆炸); );(16) (指生产、运输、储藏过程中发生的爆炸);(16) 瓦斯爆炸(包括煤粉爆炸) (17)锅炉和受压容器 瓦斯爆炸(包括煤粉爆炸)等;(17)锅炉和受压容器 爆炸;(18)其他爆炸 包括化学爆炸、炉膛、 其他爆炸( 爆炸;(18)其他爆炸(包括化学爆炸、炉膛、钢水 包爆炸等); );(19)中毒和窒息 (20)其他伤害 中毒和窒息; 其他伤害( 包爆炸等);(19)中毒和窒息;(20)其他伤害(扭 伤、跌伤、冻伤、野兽咬伤等)。 跌伤、冻伤况表 2002年我国工矿企业伤亡事故情况表
安全系统系统工程复习资料

安全系统工程复习资料<一>历年真题部分题目一.名词解释安全系统工程事件树分析风险安全评价安全决策系统事件树分析法风险评价安全检查表可靠性故障顶上事件割集结构重要度安全标准可靠度安全检查径集概率得要度本质安全事故隐患危险二.简答1.系统安全性分析的目的和内容是什么?2.安全检查表的作用及特点有哪些?3.什么是危险性和可操作性研究?其研究步骤有哪些?4.最小割集在事故树分析中有何作用?5.安全评价就遵循哪些基本原理?6.安全检查表是安全日常管理,安全分析和安全评价等工作的有效工具,请问安全检查表有哪些主要优点和特点?7.系统安全评价的程序是什么?8.系统安全评价的意义是什么?9.简述安全的自然属性和社会属性?10.安全检查表的作用及特点有哪些?11.安全评价的原理是什么?12.简述事故树编制的方法?13.简要说明安全决策的基本过程及要素?14.美国道化学公司第七版评价法的步骤有哪些?15.简述安全系统的殊性?16.故障类型和影响分析的程序有哪些?17.简述安全系统工程的方法论意义?18.简述事故树分析的步骤?三.论述1.论述安全系统的动力学特征?2.论述最小割集和最小径集的定义,及其在事故树分析中的作用及区别?3.论述预先危险性分析方法及其对安全管理的作用?4.论述最小割集的最小径集在事故树分析中的作用及区别?<二>课后题第一章绪论1.什么是系统?系统具有哪些基本属性?系统:由相互作用和相互依赖的若干组成部分结合成的具有特定功能的有机整体称为系统.它的四个属性: 整体性,相关性,目的性,环境适应性2.什么是系统工程?系统工程是以系统为研究对象,以达到总体最佳效果为目标,为达到这一目标而采取组织,管理,技术等方面的最新科学成就和知识的一门综合性的科学技术.3.什么是安全系统工程?安全系统工程是以系统工程的方法研究,解决生产过程中的安全问题,预防伤亡事故和经济损失发生的一门学科,是随着生产的发展而发展起来的.所谓安全系统工程,是指采用系统工程方法,识别,分析,评价系统中的危险性,根据其结果调整工艺,设备,操作,管理,生产周期和投资等因素,使系统可能发生的事故得到控制,并使系统安全性达到最好的状态.4.安全系统工程的研究方法有哪些?1.从系统整体出发的研究方法2.本质安全方法3.人----机匹配法4.安全经济方法5.系统安全管理方法5.安全系统工程有哪些优点?1.通过分析可以了解系统的薄弱环节及危险性可能导致事故的条件.从定量分析可以预测事故发生的概率,从而可以采取相应的措施控制事故的发生.不仅如此,通过分析还能够找到发生事故的真正原因,及查出事故隐患.2.通过评价和优化技术,可以找出最适当的方法使各分系统之间达到最佳配合,用最少的投资达到最佳的安全效果,大幅的减少伤亡事故.3.安全系统工程的方法,不仅适用于工程,而且适用管理,实际上现已形成安全系统工程和安全系统管理两个分支.4.可以促进各项标准的制定和有关可靠性数据的收集.5.可以迅速提高安全工作人员的水平.本章小结1.系统,及系统工程的概念.2.安全系统工程的研究对象是:“人-----机-----环境”系统,安全系统工程的主要研究内容包括系统安全分析,系统安全评价,系统危险控制技术。
安全系统工程 课件 教学作者 徐志胜 第二章系统安全分析

可以半定量
8)只能对已经存在的对象评价(?) 设计阶段的预先评价
2018/4/6 8
2.1.2
安全检查表的编制
1.编制安全检查表主要依据 (1)有关标准、规程、规范及规定。
(2)事故案例和行业经验。
(3)通过系统分析,确定的危险部位及防范措施,都是安全检查表的 内容。 (4)有关研究成果。
检查项目 检查内容 检查要求 是否符合 检查人
图2-1 安全检查表编制程序框图
安全检查表
2018/4/6
10
4.编制安全检查表应注意的问题 1.应组织技术人员、管理人员、操作人员和安技人员深入现场共同编制; 2.检查项目应齐全、具体、明确,应规定检查方法,并有合格标准; 3.各类检查表都有其适用对象,各有侧重,是不宜通用的; 4.危险性部位应详细检查; 5.应将安全系统工程中的事故树分析、事件树分析、预先危险性分析和 可操作性研究等方法结合进行;
意见
消防电梯井、机房之间采用耐火极限不小于25小时防火墙隔开
结论:
安全疏散内容
意见
楼梯间、防烟前室的门为乙级防火门、朝疏散方向开,闭门器完好 安全出口、疏散楼梯的宽度及数量,疏散走道的宽度及距离 有不少于两座楼梯通向屋面,通向屋顶的门朝屋面方向开
消防电梯的速度、通讯设施 消防电梯在首层有消防队专用操作按钮,井底有排水设施
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一般说来,能量失控情况可分为两种模式:物理模式和化学模式。
1.物理模式 物理能可分为势能和动能两种形式。主要表现为:(1)物理爆炸 (2)锅炉爆炸(3)机械失控(4)电气失控(5)其他物理能量失控 2.化学模式 主要表现为:(1)直接火灾(2)间接火灾(3)自动反应 3. 有害因素 很多化学物质如氰化物、氯气、光气、氨、一氧化碳 等有害物质,都会对人体造成急性或慢性的毒害
第二章-系统安全分析-人失误概率预测

2.7 人失误概率预测 2.7.1 人失误概率对人失误进行定量的描述,是系统危险性评价中不可忽视的问题。
通常,人失误所发生的概率可用来定量地表明人员从事某项活动时发生失误的难易程度。
人失误概率与物的故障相类似,可以广义地表达为:⎰-=-tdtt h et E 0)(1)( (2-2)式中,h (t )—失误率函数,表明人员从事某项活动到 t 时刻时单位时间内发生失误的比率。
人与物不同,人具有纠正错误的能力,一旦发现失误后可自行纠正;物发生故障后则将一直处于故障状态,不会自行恢复到正常状态。
纠错概率可用下式表达:⎰-=-tdtt r c et R 0)(1)( (2-3)式中,r (t )—纠错率函数。
由于人失误率函数和纠错率函数的影响因素非常多,上述公式在实际应用中,难以进行量的计算。
关于人失误定量问题,许多学者通过大量研究,开发出了多种实用的人失误概率预测模型。
其中最著名的是斯文(Swain )于1962 年开发的人失误率预测技术。
该技术在核电站概率危险性评价中成功地预测了人失误概率,而且在其他领域的人失误概率领测中也得到了应用。
通常,在预测完成某项操作任务的人失误发生概率时应考虑以下的影响因素:(1)行为的复杂性;(2)时间的充裕性;(3)人、机、环境匹配情况;(4)操作者的紧张度;(5)操作者的经验和训练情况。
行为的复杂性是由工作任务所决定的。
工作任务一般可分五种情况:①简单任务。
一般通过简单的操作程序即可完成的任务,如打开手动阀。
②任务。
具有明确规定、且需要决策的复杂操作过程,一些问题需要操作者处理,如进行事故诊断、异常诊断等。
③要求警觉的任务。
涉及发现信号或警报工作任务,要求操作者对信号或警报保持警觉。
从事这种任务时影响人失误概率的主要因素包括等待时间长度,注意集中程度,信号种类和频率,发现信号或警报后必须采取的行动的类型等。
④检验任务。
主要从事监视、检验多变量工艺过程的工作任务,要求操作者必须做出决策,执行此项任务时,操作者必须防止扰动引起严重故障。
第2章人因失误事故模型

基于人体信息处理的人失误事故模型
• 瑟利模型 3个部分,6个问题
– 2感觉到这个警告吗?这包括两个方面:一是人 的感觉能力问题,包括操作者本身感觉能力, 如视力、听力等较差,或过度集中注意力于工 作或其他方面;二是工作环境对人的感觉能力 的影响问题。
基于人体信息处理的人失误事故模型
• 瑟利模型 3个部分,6个问题
I. II. 把各种能量对人体的伤害归结为伤亡事故的直接原 因,从而决定了以对能量源及能量传送装置加以控 制作为防止或减少伤害发生的最佳手段这 一原则; 依照该理论建立的对伤亡事故的统计分类,是一种 可以全面概括、阐明伤亡事故类型和性质的统计分 类方法。
•
能量意外转移理论
• 能量转移理论的不足之处是:由于意外转 移的机械能(动能和势能)是造成工业伤害 的主要能量形式,这就使得按能量转移观 点对伤亡事故进行统计分类的方法尽管具 有理论上的优越性,然而在实际应用上却 存在困难。它的实际应用尚有待于对机械 能的分类作更加深入细致的研究,以便对 机械能造成的伤害进行分类。
能量意外转移理论
• 应用能量意外转移理论预防伤亡事故
① 用较安全的能源替代危险大的能源。例如: 用水力采煤代替爆破采煤;用液压动力代替 电力等。 ② 限制能量。例如:利用安全电压设备;降低 设备的运转速度;限制露天爆破装药量等。 ③ 防止能量蓄积。例如:通过良好接地消除静 电蓄积;采用通风系统控制易燃易爆气体的 浓度等。
基于人体信息处理的人失误事故模型
• 瑟利模型 3个部分,6个问题
– 5决定要采取行动吗?无论是危险的出现或释放,其是 否会对人或系统造成伤害或破坏是不确定的。而且在 合些情况下,采取行动固然可以消除危险,却要付出 相当大的代价。特别是对于冶金、化工等企业中连续 运转的系统更是如此。究竟是否采取立即的行动,应 主要考虑两个方面的问题:一是该危险立即造成损失 的可能性,二是现有的措施和条件控制该危险的可能 性,包括操作者本人避免和控制危险的技能。当然, 这种决策也需要经济效益、工作效率紧密相关。
安全系统工程——6.3 人为失误控制措施

三、人为失误控制措施
3. Control Measures of Human Errors
(1)技术措施/Technological measures
➢采用冗余系统/Apply redundant systems
➢由二人同时操作同一台设备,组成核对系统(Check
System)。一人操作一人监视,如果一人操作发生失误, 另一人可以纠正。如果一个人发生失误的概率为10-3,则 两人同时发生失误的概率为10-6。例如,民航客机由正、 副驾驶员两人驾驶;大型矿井提升机由两人运转等。
三、人为失误控制措施
3. Control Measures of Human Errors
(1)技术措施/Technological measures
➢采用冗余系统/Apply redundant systems
➢各种审查是防止人失误的重要措施。在时间比较充裕的场合,
通过审查可以发现失误的结果而采取措施纠正失误。例如, 通过设计审查可以发现设计失误而及时改正。
三、人为失误控制措施
2. Reasons of Human Errors
➢(2)人的素质原因
无知,缺乏科学文化知识,缺乏工作责任心和责任感, 缺乏纪律观念;
➢(2)Human quality
Ignorance, lacking of scientific knowledge, lacking of sense of responsibility and discipline;
三、人为失误控制措施
2. Reasons of Human Errors
➢(6)Education
Lacking of scientific knowledge and knowledge in professional operation and safety, inadequate safety education, workers without training or education.
-系统安全预测技术课件 (二)

-系统安全预测技术课件 (二)
- 系统安全预测技术课件是什么?
系统安全预测技术课件是一种用于教授系统安全预测技术的教材,它可以帮助学生了解系统安全预测技术的相关知识,掌握系统安全预测技术的基本原理和方法,提高学生的系统安全预测能力。
- 系统安全预测技术的意义是什么?
系统安全预测技术可以帮助我们预测系统可能存在的安全隐患,及时采取措施加以防范,从而保障系统的安全性和稳定性。
此外,系统安全预测技术还可以帮助我们提高对系统的了解和掌握,为系统的维护和升级提供有力的支持。
- 系统安全预测技术的基本原理是什么?
系统安全预测技术的基本原理是通过对系统的各种因素进行分析和评估,确定系统可能存在的安全隐患,从而制定相应的安全预测措施。
具体来说,系统安全预测技术包括风险评估、威胁建模、漏洞扫描等多个方面,通过对这些方面的分析和评估,可以得出系统可能存在的安全隐患和漏洞。
- 系统安全预测技术的应用场景是什么?
系统安全预测技术可以应用于各种类型的系统,包括操作系统、网络系统、数据库系统等。
在实际应用中,系统安全预测技术可以帮助企业和组织识别和预防各种安全威胁,提高系统的安全性和可靠性,降低系统被攻击的风险。
- 系统安全预测技术的发展趋势是什么?
随着信息技术的不断发展和应用,系统安全预测技术也在不断发展和
完善。
未来,系统安全预测技术将更加注重对系统的全面评估和分析,提高预测的准确性和可信度,同时也将更加注重对系统的实时监测和
预警,及时采取措施应对各种安全威胁。
安全工程专业——安全系统工程答案

填空:一、安全系统控制原则:1.首选前馈控制方式。
2.合理使用各种反馈控制方式。
3.建立多级递阶控制体系。
4.力争实现闭环控制。
二、操纵装置的编码:形状编码、位置编码、颜色编码、符号编码。
三、安全系统是由人、技术、环境构成的复合系统。
安全系统包括7个基本子系统,每一个基本子系统提出的安全命题:1.M(人子系统);安全心理,安全生理,安全教育,安全行为。
2.E(环境子系统):物化环境(劳动卫生环境、防尘、防毒、噪声与振动控制、辐射防护、三废治理),理化环境(社会环境、社会伦理、社会经济、体制与管理等)。
3.T(技术子系统)可靠性理论(本质安全化),安全技术(防火、防爆、机电安全、运输安全等)4.MT(人机子系统);人机关系,人机设计;5.ME(人环境子系统):人环境关系,职业病理,环境标准(环境风险)。
6.ET(机环境子系统):环境监测,自动报警与监控,技术风险。
7.MET(人机环境子系统),安全系统工程j安全管理工程,安全法学,安全经济学。
四、.预防疲劳的措施:1.改进操作方法合理应用体力。
(1)正确选择作业姿势。
(2)合理设计作业中的用力办法。
2.合理安排作业休息制度。
3.避免单调的重复作业。
(1)使操作内容适当的复杂化。
(2)交换不同工作内容的作业岗位。
4.环境条件及其他因素。
五、应激源:环境因素、工作因素、组织因素、个性因素。
六、应激的预防:1.人类工效学。
2.工作设计。
3.组织管理。
4.个人应付能力。
七、.微气候:又称作业环境的气象条件或热环境,是指作业场所内的空气温度、湿度、流速及各种物体辐射热等因素共同作用形成的微小环境气候。
八、适宜的照明条件:(1)适宜的照度(2)均匀的亮度(3)避免眩光。
概念:一、可靠性:是指研究对象在规定条件下、规定时间内,完成规定功能的能力。
二、可靠度:是指研究对象在规定的条件下和时间内,完成规定功能的概率,记为R三、不可靠度:是指研究对象在规定的条件下和规定的时间内丧失规定功能的概率,记为F。
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2.7 人失误概率预测 2.7.1 人失误概率对人失误进行定量的描述,是系统危险性评价中不可忽视的问题。
通常,人失误所发生的概率可用来定量地表明人员从事某项活动时发生失误的难易程度。
人失误概率与物的故障相类似,可以广义地表达为:⎰-=-tdtt h et E 0)(1)( (2-2)式中,h (t )—失误率函数,表明人员从事某项活动到 t 时刻时单位时间内发生失误的比率。
人与物不同,人具有纠正错误的能力,一旦发现失误后可自行纠正;物发生故障后则将一直处于故障状态,不会自行恢复到正常状态。
纠错概率可用下式表达:⎰-=-tdtt r c et R 0)(1)( (2-3)式中,r (t )—纠错率函数。
由于人失误率函数和纠错率函数的影响因素非常多,上述公式在实际应用中,难以进行量的计算。
关于人失误定量问题,许多学者通过大量研究,开发出了多种实用的人失误概率预测模型。
其中最著名的是斯文(Swain )于1962 年开发的人失误率预测技术。
该技术在核电站概率危险性评价中成功地预测了人失误概率,而且在其他领域的人失误概率领测中也得到了应用。
通常,在预测完成某项操作任务的人失误发生概率时应考虑以下的影响因素:(1)行为的复杂性;(2)时间的充裕性;(3)人、机、环境匹配情况;(4)操作者的紧张度;(5)操作者的经验和训练情况。
行为的复杂性是由工作任务所决定的。
工作任务一般可分五种情况:①简单任务。
一般通过简单的操作程序即可完成的任务,如打开手动阀。
②任务。
具有明确规定、且需要决策的复杂操作过程,一些问题需要操作者处理,如进行事故诊断、异常诊断等。
③要求警觉的任务。
涉及发现信号或警报工作任务,要求操作者对信号或警报保持警觉。
从事这种任务时影响人失误概率的主要因素包括等待时间长度,注意集中程度,信号种类和频率,发现信号或警报后必须采取的行动的类型等。
④检验任务。
主要从事监视、检验多变量工艺过程的工作任务,要求操作者必须做出决策,执行此项任务时,操作者必须防止扰动引起严重故障。
⑤应急任务。
发生异常现象或事故突然发生时操作者面临的任务。
其内容可能是在很大的范围内变化,或者是条件反射式的反应,或者要采取新的解决办法。
当异常后果十分严重,操作者由于面临严重危险致使心理高度紧张,失误发生概率会迅速增加。
2.7.2 人失误分析人失误分析包括预测人失误、选择重要人失误和详细分析人失误三个方面。
1.人失误预测预测人失误的主要内容是探讨人员在操作过程中发生失误的原因。
根据人失误的定义和分类能够系统地、全面地确定各类失误的表现形式:(1)遗漏或遗忘。
既对规定的行为没有完成;(2)做错。
对规定的行为没有正确的完成;(3)进行规定以外的行为。
所谓规定的行为是指操作程序、试验和维修步骤等,对于易于发生遗漏或遗忘规定行为和产生错误行为的环节应加以研究,既要考虑重要的操作,也要考虑一般的操作可能产生严重后果的失误情况。
预测操作者进行规定以外的行为,是件十分困难的事情。
通常是根据以往的有关资料或类似系统运行经验,或利用模拟方法来发现可能发生的人失误。
实践经验表明,不断积累关于人失误的资料,对预测各种类型的失误都是有益的。
利用故障模式和影响分析、事故树分析和事件树分析等方法,可以找出导致系统故障或系统事故的人的失误。
2.重要人失误在预测人失误的过程中,实际上只能选择其中一些重要的人失误进行详细分析。
一般考虑重要人失误有如下情况:(1)人失误的后果。
直接导致事故或重大系统故障的人失误,则为重要人失误;若间接导致事故或重大系统故障,则该失误不是重要人失误。
(2)与人失误同时发生而导致事故或重大系统故障的其他人失误或故障发生的概率,如果它们发生的概率大,则该人失误重要。
(3)人失误发生概率。
人失误发生概率越大,则重要性越大。
在定性分析时,对于那些只有与众多其他人失误或故障同时发生时才能导致事故或重大系统故障的人失误可以不考虑。
但其他人失误或故障发生概率高时应考虑人失误的重要性。
在定量分析时,考虑与人失误同时发生而导致事故或重大系统故障的其他人失误或故障的数目,并设其中的人失误概率全部为1、物的故障概率为实际值,把这些概率值连乘求出它们导致事故或重大系统故障的概率,如果求出的概率值小于某一定值,则可略去这些人失误。
在上述概率计算中以估计的人失误概率代入,则可以较精确地选择人失误。
3.人失误详细分析对重要人失误进行详细地分析研究,首先收集与人失误有关的所有概率信息。
不仅是为定量分析人失误做准备,也是探讨人失误发生的影响因素和人机匹配方面存在的弱点,从而为系统安全运行、减少人失误提供依据。
对人失误进行详细分析时,应注意下列问题:(1)行为特征。
行为的复杂性、完整性,时间的充裕性和必须的时间等。
(2)人机学特征。
设备安全人机学的设计,操作程序的形式和内容,仪表、警报等显示的清晰度,标记控制器的布置。
(3)环境特征。
温度、噪声、照明、通道、危险区域、防护用品要求等。
(4)组织特征。
任务组织与分配,材料的发送、程序、工具、检查等管理规则。
(5)防止失误方法。
发现失误的方法(警报、检验),时间限制和改正措施等。
(6)失误后果。
上述这些内容属于“绩效形成因子(Performance-shaping factors )”。
为了对人失误进行详细地分析,应该熟悉生产工艺过程,掌握有关资料和程序,向工艺设计者和程序设计者、操作者和维修者了解类似系统的有关情况等。
2.7.3 人失误定量模型 1.井口教授模型井口教授认为人员操作机械的可靠度是接受信息可靠度、判断可靠度和执行可靠度的乘积:3210R R R R = (2-4)式中,R 1—接受信息可靠度;R 2—判断可靠度; R 3—执行操作可靠度。
由此得到的可靠度R 0为基本可靠度,在具体操作条件下进行一系列修正后得到实际的操作可靠度为:)1(1054321R k k k k k R --= (2-5)然后得出人失误概率为:)1(054321R k k k k k E -= (2-6)式中,E —人失误发生概率;k 1—作业时间系数; k 2—操作频率系数; k 3—危险程度系数; k 4—生理、心理条件系数;k5—环境条件系数。
人员操作基本可靠度数值和各种修正系数的数值范围分别见表2-15 和2-16。
表 2-15 人员操作基本可靠度表2-16 人员操作可靠度修正系数2.人认知可靠性模型在生产过程中出现异常时,操作者必须立即做出判断,选择应该采取的措施,并执行选择的措施。
诊断性操作中人失误概率是可供选择、执行恰当措施的时间的函数。
美国电力研究院(EPRI )开发了人认知可靠性模型HCR (Human Cognitive Reliability ),用于预测操作者对异常状态反应失误的概率。
该模型主要考虑了在出现异常的紧急情况下,时间充裕度对人失误概率的影响。
为了使模型适用更一般的情况,以可供选择、执行恰当行为的时间t 与选择、执行恰当行为必要时间的平均值T 0.5之比的无因次量t / T 0.5作变量,得到三参数威布尔分布形式的人失误概率计算公式:CA B T t eE ⎥⎦⎤⎢⎣⎡--=)/(5.0 (2-7)式中,t —可供选择、执行恰当行为的时间;T 0.5 —选择、执行恰当行为必要时间的平均值; A , B ,C —与人员行为层次有关的系数,见表2-17。
表 2-17 系数A , B ,C图2-5 绘出了该威布尔分布的曲线。
图 2-5 HCR 人失误率曲线 表2-18 系数k 1、k 2、k 3取值可供选择、执行恰当行为的时间t 可以通过模拟试验和分析得到;选择、执行恰当行为必要时间的平均值T 0 5 . 可以按下式计算:)1)(1)(1(3215.05.0k k k T T +++= (2-8)式中,T0.5—标准状态下选择、执行恰当行为必要时间的平均值;k1—操作者能力系数;k2—操作者紧张度系数;k3—人机匹配情况系数。
系数k1、k2、k3 可以查表2-18 获得。
HCR 模型适用于核电站诊断性操作小组的人失误概率预测。
3.估计人失误概率在粗略地估计人失误发生的概率时,可以采用下面的推荐数据。
(l)人失误概率一般在10-5~1 之间;进行中等难度的操作时约为10-3。
(2)人失误概率与操作行为的复杂程度有关。
汉纳曼建议各种层次行为的人失误概率为·反射层次行为: 5Х10-5~5Х10-3·规则层次行为: 5Х10-4~5Х10-2·知识层次行为: 5Х10-3~5Х10-1(3)人失误概率与时间充裕度密切相关。
对于警觉的简单反应性操作,阿波利特《Ablitt)建议的可利用时间t 与人失误概率E 间的关系如下:t(min) 1 5 10 >10E 10-1 10-2 10-4 10-5~10-6进行复杂的诊断性操作时人失误概率增加,斯文建议按下列数值估计人失误概率:t(min) 1 5 l0 20E 1 2Х10-1 10-1 10-2(4)人员紧张使人失误概率增加,罗南(W.W.Ronan)发现在紧张的情况下人失误概率高达0.15。
2.7.4 人失误率预测技术人失误率预测技术(Technique for Human Error Rate Prediction )简称THERP ,由斯文等人于1962 年研究开发,曾在WASH-1400 研究中应用,尤其适合于预测运转、检测和维修操作的人失误概率。
生产装置的运转、检测和维修作业一般是程序化的复杂操作。
通常是把复杂任务分解成若干连续进行的单元操作如从仪表上读数、按按钮、开阀门等,先分别计算各单元操作中人失误发生概率,然后计算全部操作的人失误概率。
单元操作中人失误概率可按下式计算:21P kP B (2-9)式中,P 1—基本失误概率,与单元操作特征和人机匹配有关情况;P 2—失误发生后没有纠正的概率; k —考虑操作者紧张的系数。
基本失误概率可通过查有关手册或数据库得出。
这些数据的使用受到以下限制:(1)装置、设备处于正常状态运行,应急或其他造成操作者的紧张情况。
(2)操作者不需要使用个体防护用品。
如果操作中必须佩戴个体防护用品,则会由于操作者在条件不好的情况下而急于尽快完成任务,从而人失误概率增加。
(3)管理工作处于一般水平。
(4)操作者有资格进行操作。
(5)操作条件处于良好到最佳状态。
如果实际情况超出了这些限制,则对查得的数据要进行修正。
一些单元操作的基本失误概率见表2-19、表2-20、表2-21,表中HEP 为人失误概率的英文缩写。
根据操作条件好坏分别选取表中数值的上限或下限。
表2-19 读数失误概率(读错)表2-20 操作手动控制器的操作错误概率表 2-21 从多个信号器中正确选择一个的人失误概率思考题:1.系统安全性分析的含义、目的和任务是什么?2.安全检查表的作用及优点有哪些?3.预先危害性分析的目的及程序是什么?4.什麽是故障、故障类型、故障类型和影响分析?5.什麽是危险性和可操作性研究,其研究步骤有哪些?6.预测人失误概率应注意哪些影响?7.人失误分析包括哪些方面及应注意的问题?8.对房间电气照明系统进行故障类型和影响分析。