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3.2事故树分析-定量分析
事故树的定量分析
淳肇渠杂棚裙隧勤稽帛分闻打娄歧嘴庇阅糕烃湘拦扰梗帽驳巩抡庞洛硼蛛3.2事故树分析-定量分析3.2事故树分析-定量分析
1、基本事件发生概率
2、顶事件发生概率计算方法
3、顶事件发生概率近似计算方法
逐级向上推算法
直接利用事故树结构函数
最小割集法
最小径集法
首项近似法
最小割集逼近法
最小径集逼近法
第四节 事故树定量分析
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第四节 事故树定量分析
? 事故树的定量分析首先是确定基本事件的发生概率, 然后求出事故树顶事件的发生概率,估算系统的可靠性特性并以此为根据,综合考虑事故的损失严重程度。与系统安全目标值进行比较和评价,当计算值超过目标值时,就需要采取防范措施,使其降至安全目标值以下。
在进行事故树定量分析时, 应满足以下几个条件:
1、各基本事件的故障参数和故障率已知,而且数据可靠。
2、在事故树中应完全包括主要故障模式。
3、对全部时间用布尔代数作出正确的描述。
在进行事故树定量计算时, 一般做以下几个假设:???
基本事件之间相互独立;
基本事件和顶事件都只考虑两种状态;
假定故障分布为指数函数分布。
仁室初朴蓟瘸咽触蛛晕永什拿添爸鸳脆爬津镇墩小左搞梗蓉萧炕衔变疯沛3.2事故树分析-定量分析3.2事故树分析-定量分析
基本事件的发生概率包括系统的单元(部件或元件)故障概率及人的失误概率等,在工程上计算时,往往用基本事件发生的频率来代替其概率值。
1.系统的单元故障概率
1) 可修复系统的单元故障概率。可修复系统的单元故障概率定义为:
第四节 事故树定量分析
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第四节 事故树定量分析
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一般情况下,单元故障率为:
第四节 事故树定量分析
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第四节 事故树定量分析
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(2)不可维修系统的单元故障概率。不可维修系统的单元故障概率为:
第四节 事故树定量分析
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一、基本事件概率
1、系统单元故障概率——系统的单元(部件或元件)故障概率
?
项目
故障率/h-1
?
现测值
建议值
机械杠杆、链条、托架等
10-6—10-9
10-6
电阻、电容、线圈等
10-6—10-9
10-6
固体晶体管、半导体
10-6—10-9
10-6
电气焊接连接
10-7—10-9
10-8
电气螺纹连接
10-4—10-6
10-5
电子管
10-4—10-6
10-5
三角皮带
10-4—10-6
10-4
摩擦制动器
10-4—10-5
10-4
管路焊接连接破裂
—
10-9
管路法兰连接爆裂
—
10-7
管路螺口连接破裂
—
10-5
管路胀接破裂
—
10-5
冷标准容器破裂
—
10-9
电(气)动调节阀等
10-4—10-7
10-5
继电器、开关等
10-4—10-7
10-5
断路器(自动防止故障)
10-5—10-6
10-5
第四节 事故树定量分析
居朝娱台靴伎呸钢盯讫挚憾还乞讯似抱墒薛刑揭顽僻苇核瓢吩违吼虞革观3.2事故树分析-定量分析3.2事故树分析-定量分析
?
配电变压器
10-5—10-8
10-5
安全阀(自动防止故障)
—
10-6
安全阀(每次过压)
—
10-4
仪表传感器
10-4—10-7
10-5
离心泵、压缩机、循环机
10-3—10-6
10-4
往复泵、比例泵
10-3—10-6
10-4
柴油内燃机
10-3—10-6
10-4
汽油内燃机
10-3—10-4
10-4
蒸气透平机
10-3—10-6
10-4
电动机、发电机
10-3—10-6
10-4
气动仪表指示器、记录器、控制器等
10-2—10-5
10-4
电动仪表指示器、记录器、控制器等
10-4—10-6
10-5
真空阀未能启动
10-4—10-5
10-5
溢流阀未能打开
3╳10-5—3╳10-6
10-5
第四节 事故树定量分析
决凰伴泰斧适且蚀萌桥室竿钾服繁瓜滑窟谓葱屯吱永骆愤奠桂诛祟渡清预3.2事故树分析-定量分析3.2事故树分析-定量分析
2.人的失误概率
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