图书介绍
工业系统中人的可靠性分析 原理、方法与应用【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】
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- 何旭洪,黄祥瑞编著 著
- 出版社: 北京:清华大学出版社
- ISBN:7302155070
- 出版时间:2007
- 标注页数:279页
- 文件大小:21MB
- 文件页数:303页
- 主题词:工业工程-人-机系统-可靠性-分析
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图书目录
1 概论1
1.1 人的因素的提出1
1.2 人误事件引发的事故2
1.3 人的可靠性分析的概念5
1.4 人因工程与HRA6
1.5 HRA的历史回顾7
1.5.1 HRA的初始阶段7
1.5.2 HRA的两个发展阶段8
1.5.3 HRA方法的发展过程9
1.6 HRA和QRA11
1.6.1 QRA11
1.6.2 HRA和QRA之间的关系12
1.7 HRA与人误数据库的开发12
2 人的失误13
2.1 人机系统13
2.2 自动化与人机系统中的人误14
2.3 人误的定义16
2.4 人误与人的可靠性18
2.5 人误的特点19
2.5.1 人机系统中人与机器的差异19
2.5.2 人误的随机性与重复性20
2.5.3 人误往往是情景环境驱使的21
2.5.4 人误的潜在性22
2.5.5 人误的可修复性22
2.5.6 人具有学习能力23
2.5.7 人的容许限度23
2.6 人误的分类24
2.6.1 工程分类法24
2.6.2 认知行为分类法28
2.6.3 其他分类法30
2.6.4 PSA中的人误事件分类32
2.6.5 显性失误与潜在失误32
2.7 绩效形成因子32
2.7.1 外部的绩效形成因子33
2.7.2 内部的绩效形成因子34
2.7.3 应激水平34
2.7.4 绩效形成因子的选取36
2.8 人误分析的编码故障树方法38
2.8.1 事故原因类型编码38
2.8.2 重大事故的编码故障树描述38
2.8.3 总结44
3 人误的心理学分析46
3.1 人的心理系统的结构46
3.1.1 感觉46
3.1.2 知觉48
3.1.3 意识和注意49
3.1.4 记忆50
3.1.5 思维52
3.1.6 情绪54
3.1.7 动机55
3.1.8 人格56
3.2 人的行为特征57
3.3 人误的认知心理学57
3.3.1 认知心理学59
3.3.2 认知与认知过程61
3.3.3 人的认知行为中的几项基本原理61
3.3.4 人的意向与人误64
3.3.5 通用失误模型系统66
3.3.6 应用GEMS的核电站事故实例分析73
3.3.7 应用GEMS的人与系统交互模拟77
4 人因工程学79
4.1 人机系统中人的特性79
4.1.1 人的行为模型:S-O-R79
4.1.2 人的基本功能80
4.2 人机系统设计概述81
4.2.1 人机系统功能分配81
4.2.2 人机系统分析83
4.3 人机系统感知部件的工效学设计84
4.3.1 信息的种类与传递的信息特征84
4.3.2 视觉显示与听觉显示的设计85
4.3.3 人的感觉能力的心理反应限度89
4.4 人机系统信息处理的工效学设计91
4.4.1 按人的常规习惯的设计原则91
4.4.2 按立体(空间)一致性的设计原则91
4.4.3 按运动方向一致性的设计原则92
4.4.4 反应时间——信息处理的延迟92
4.5 人机系统的控制器部件的工效学设计93
4.5.1 一致性原则93
4.5.2 控制器的区分特性:编码93
4.5.3 控制器位置的布置95
4.5.4 失效-安全准则96
4.6 环境条件96
4.6.1 照明96
4.6.2 温度和湿度96
4.6.3 噪声与振动97
4.6.4 计算机环境98
4.7 典型中国标准:电力行业标准《控制中心人机工程设计导则》99
4.7.1 概论99
4.7.2 导则的主要内容99
4.8 核电站操纵员心理评价研究103
4.8.1 前苏联的相关研究103
4.8.2 美国的相关研究103
4.8.3 我国台湾的相关研究104
4.8.4 我国内地的相关研究104
5 人的可靠性分析方法107
5.1 HRA的发展历史107
5.2 第一代HRA的缺点及第二代HRA的开发111
5.3 人员失误概率预测技术113
5.3.1 系统熟悉阶段113
5.3.2 定性分析阶段114
5.3.3 定量分析阶段115
5.3.4 THERP数据表格和分析流程117
5.3.5 评论118
5.4 ASEP HRA118
5.4.1 背景118
5.4.2 事故前筛选值定量化119
5.4.3 事故前精确值定量化119
5.4.4 事故后筛选值定量化120
5.4.5 事故后精确值定量化121
5.4.6 评论124
5.5 人的认知可靠性模型124
5.5.1 概述124
5.5.2 HCR的理论基础126
5.5.3 HCR的两种分布拟合函数126
5.5.4 人机界面的类型127
5.5.5 绩效形成因子的修正129
5.5.6 HCR/ORE模型的定量化分析过程129
5.5.7 HCR模型的应用实例130
5.6 绝对概率判断法和成对比较法131
5.6.1 绝对概率判断法131
5.6.2 成对比较法131
5.7 成功似然指数法132
5.7.1 方法介绍132
5.7.2 应用分析133
5.8 人误评价与减少方法134
5.8.1 筛选分析134
5.8.2 定量化分析134
5.8.3 评论137
5.9 认知可靠性和失误分析方法137
5.9.1 CREAM的基本理论137
5.9.2 CREAM追溯分析方法138
5.9.3 三哩岛核事故中人误根原因追溯分析141
5.9.4 CREAM预测法143
5.9.5 三哩岛核事故中人误事件的定量分析145
5.9.6 小结147
5.10 ATHEANA方法148
5.10.1 分析步骤149
5.10.2 实例分析151
5.11 全决策树法152
5.11.1 背景152
5.11.2 基本原理152
5.11.3 实施HDT分析的步骤154
5.11.4 前期工作154
5.11.5 选择影响人员行为的因素155
5.11.6 得出各个影响因子的重要性顺序157
5.11.7 全决策树的构造157
5.11.8 选择品质因子和鉴定影响因子的重要性等级158
5.11.9 选择品质描述值158
5.11.10 选定人误概率标定值158
5.11.11 计算人误概率值158
5.12 标准化核电站风险分析HRA方法159
5.12.1 方法描述160
5.12.2 应用实例163
5.12.3 评论164
5.13 CES方法165
5.14 IDA和IDAC模拟方法165
6 概率安全评价中的HRA167
6.1 PSA中的HRA分析基础167
6.1.1 PSA的概念167
6.1.2 PSA中的人员动作类型168
6.1.3 人员动作在PSA中的位置170
6.1.4 PSA中HRA分析的基本框架171
6.1.5 HRA的要求172
6.2 始发事件前的HRA分析175
6.2.1 定义——类型A动作的识别176
6.2.2 筛选178
6.2.3 定性分析178
6.2.4 表征179
6.2.5 模型结合179
6.2.6 定量化180
6.2.7 文档记录181
6.3 引起始发事件的HRA分析181
6.3.1 定义——类型B动作的识别181
6.3.2 筛选182
6.3.3 定性分析182
6.3.4 表征182
6.3.5 模型结合182
6.3.6 定量化182
6.3.7 文档记录183
6.4 始发事件后的HRA分析183
6.4.1 定义——类型C动作的识别184
6.4.2 筛选186
6.4.3 定性分析187
6.4.4 表征187
6.4.5 模型结合188
6.4.6 定量化188
6.4.7 文档记录189
6.5 相关性分析、不确定性范围估计和敏感性分析190
6.5.1 相关性分析190
6.5.2 不确定性范围估计193
6.5.3 敏感性分析201
6.6 HRA实际案例分析204
6.6.1 始发事件前的人误事件分析204
6.6.2 始发事件后的人误事件分析206
6.6.3 化工厂关断操作中的HRA分析215
7 执行型错误分析217
7.1 执行型操作的概念217
7.2 EOC研究和应用的现状218
7.3 进行EOC分析的HRA219
7.3.1 CESA方法简介220
7.3.2 分析步骤220
7.3.3 实例分析221
7.4 小结225
8 HRA方法比较分析研究227
8.1 HRA方法的选择227
8.2 HRA方法的比较标准229
8.3 HRA方法的比较结果230
9 模拟机数据处理方法研究232
9.1 人的不响应概率统计分析理论232
9.1.1 威布尔分布拟合232
9.1.2 对数正态分布拟合232
9.2 模拟机实验数据的处理结果233
9.2.1 预处理233
9.2.2 数据处理234
9.2.3 模拟机实验数据分析238
9.2.4 σ的估计值239
9.3 的影响分析239
9.4 参数拟合方法的改进241
9.5 秦山模拟机实验的威布尔参数与国外实验结果的比较243
9.6 结论244
10 减少HRA不确定性的研究246
10.1 概述246
10.2 HRA不确定性的来源247
10.3 减少HRA不确定性的措施248
附录A THERP数据表格250
附录B THERP表格数据分析流程265
缩略词表269
参考文献273
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