Главная страница
Навигация по странице:

  • Символ логического знака Название логического знака Причинная взаимосвязь

  • Построение дерева отказа при помощи таблиц решений Общая методология построения дерева отказов

  • Б. Анализ: Метод «сверху-вниз».

  • Построение дерева отказов при помощи таблиц решений

  • Принципы и способы повышения устойчивости объектов в ЧС.

  • Безопасность жизнедеятельности (контрольная работа). БЖД (Восстановлен). Контрольная работа по Дисциплине Безопасность жизнедеятельности Вариант 8 Грачев П. В. Группа тз50313


    Скачать 214.31 Kb.
    НазваниеКонтрольная работа по Дисциплине Безопасность жизнедеятельности Вариант 8 Грачев П. В. Группа тз50313
    АнкорБезопасность жизнедеятельности (контрольная работа
    Дата03.12.2021
    Размер214.31 Kb.
    Формат файлаdocx
    Имя файлаБЖД (Восстановлен).docx
    ТипКонтрольная работа
    #290068
    страница3 из 3
    1   2   3

    Построение дерева отказов


    Дерево отказов (аварий, происшествий, последствий, нежелательных событий и пр.) лежит в основе логико-вероятностной модели причинно-следственных связей отказов системы с отказами ее элементов и другими событиями (воздействиями). При анализе возникновения отказа, дерево отказов состоит из последовательностей и комбинаций нарушений и неисправностей, и таким образом оно представляет собой многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в результате прослеживания опасных ситуаций в обратном порядке, для того чтобы отыскать возможные причины их возникновения (Рисунок 15. Условная схема построения дерева отказов).

    Рисунок 15. Условная схема построения дерева отказов

    В этом способе реализован дедуктивный метод (причины - следствия), что наделяет метод самыми серьезными возможностями по поиску корневых причин событий для статичных систем, так как дает наглядную и подробную схему взаимосвязей элементов инфраструктуры и событий, влияющих на их надежность.

    Ценность дерева отказов заключается в следующем:

      • анализ ориентируется на нахождение отказов;

      • позволяет показать в явном виде ненадежные места;

      • обеспечивается графикой и представляет наглядный материал для той части ИТ специалистов, которые принимают участие в обслуживании системы;

      • дает возможность выполнять качественный или количественный анализ надежности системы;

      • метод позволяет специалистам поочередно сосредотачиваться на отдельных конкретных отказах системы;

      • обеспечивает глубокое представление о поведении системы и проникновение в процесс ее работы;

      • являются средством общения специалистов, поскольку они представлены в четкой наглядной форме;

      • помогает дедуктивно выявлять отказы;

      • дает конструкторам, пользователям и руководителям возможность наглядного обоснования конструктивных изменений или установления степени соответствия конструкции системы заданным требованиям и анализа компромиссных решений;

    • облегчает анализ надежности сложных систем.

    Главное преимущество дерева отказов (по сравнению с другими методами) заключается в том, что анализ ограничивается выявлением только тех элементов системы и событий, которые приводят к данному конкретному отказу системы или аварии.



    Символ логического знака

    Название логического знака

    Причинная взаимосвязь

    1



    И

    Выходное событие происходит, если все входные события случаются одновременно

    2



    ИЛИ

    Выходное событие происходит, если случается любое из входных событий

    3



    Запрет

    Наличие входа вызывает наличие выхода тогда, когда происходит условное событие

    4



    Приоритетное И

    Выходное событие случается, если все входные события происходят в нужном порядке слева направо

    5



    Исключающее ИЛИ

    Выходное событие случается, если случается одно (но только одно) из выходных событий

    6



    "m из n" (голосования или выборки)

    Выходное событие случается, если случается m из n входных событий



    Построение дерева отказа при помощи таблиц решений

    Общая методология построения дерева отказов

    Для понимания метода анализа деревьев отказов лучше рассмотреть его в общих чертах, а затем уже знакомиться с конкретными методами. Построение дерева отказов начинается с процессов синтеза и анализа.

    А. Синтез: здесь можно выделить три этапа.

    1 – Определяем наиболее общий уровень, на котором должны быть рассмотрены все события, являющиеся нежелательными для нормальной работы рассматриваемой системы.

    2 – Разделяем события на несовместные группы, причём группы формируются по некоторым общим признакам.

    3 – Используя общие признаки, выделяем одно событие, к которому приводят все события каждой группы. Это событие является головным и будет рассматриваться с помощью отдельного дерева отказов.

    Б. Анализ: Метод «сверху-вниз».

    1 – Выбираем головное событие, которое должно быть предотвращено.

    2 – Определяем все первичные и вторичные события, которые могут вызвать головное событие.

    3 – Определяем отношения между вызывающими и головными событиями в терминах логических операций И и ИЛИ.

    4 – Определяем величины, необходимые для дальнейшего анализа каждого из событий.

    5 – Продолжаем этапы 2, 3 и 4 пока либо все причины не выразятся через основные события, либо престаем дробить анализ дальше в силу незначительности событий, отсутствия даны и т. д.

    6 – Представляем события, в виде схемы используя описываемую ниже символику.

    7 – Выполняем качественный и количественный анализ.

    Построение дерева отказов при помощи таблиц решений

    Применение таблиц решений позволяет:

    1. Показать несколько состояний отказа элемента. Дерево отказов позволяет отобразить только два состояния элемента – рабочее и отказавшее. В таблицах решений можно показать дополнительные состояния.

    2. В системах, имеющих контуры регулирования, а также другие особенности, время возникновения и (или) последовательности событий при отказах имеют важное значение.

    Дерево событий, основанное на булевой логике, описывает систему в определённый момент времени.

    Дерево отказов, построенное с помощью таблиц решений, позволяет проследить последовательность событий даже в таких сложных системах, которыми являются многоконтурные системы управления

    Логический анализ дерева отказов

    Цель этого раздела состоит в изложении процедуры анализа логической структуры процессов. Методология такого анализа основана на понятиях булевой алгебры или алгебры логики.

    В алгебре логики переменные, обозначаемые заглавными буквами, имеют, как правило, смысл некоторых событий или фактов. Например, можно обозначить символом A событие, состоящее в повреждении некоторой детали машины. Если это происходит, то мы говорим, что A = T или что Aистинно. Если событие не происходит, говорим, что  A=F или что A ложно. Для удобства в алгебре логики принято обозначать символом 1 истину (появление) и символом 0 ложь (непоявление). Вообще говоря, такие высказывания справедливы для некоторого определённого интервала времени и вероятности, связанной с появлением события.

    Переменные в алгебре логики принимают два значения: истина или ложь (появление или непоявление). Аналогично и функции принимают два значения в зависимости от комбинации логических переменных. Функции образуются с помощью операций И, ИЛИ и НЕ.

    Вопрос №2 Принципы и способы повышения устойчивости объектов в ЧС.

    Способы повышения защищенности персонала. Устойчивость работы объектов в чрезвычайных ситуациях определяется их способностью выполнять свои функции в этих условиях, а также приспособленностью к восстановлению в случае повреждения. В условиях чрезвычайных ситуаций промышленные предприятия должны сохранять способность выпускать продукцию, а транспорт, средства связи линии электропередачи и прочие объекты, не производящие материальные ценности, - нормальное выполнение своих задач.

    Для того, чтобы объект сохранил устойчивость в условиях чрезвычайных ситуаций. Проводят комплекс инженерно - технических, организационных и других мероприятий, направленных на защиту персонала от воздействия опасных и вредных факторов, возникающих при развитии чрезвычайной ситуации, а также населения, проживающего вблизи объекта. Необходимо учесть возможность вторичного образования токсичных, пожароопасных, взрывоопасных систем и др.

    Кроме того, проводится анализ уязвимости объекта и его элементов в условиях ЧС. Разрабатываются мероприятия по повышению устойчивости объекта и его подготовке к восстановлению в случае повреждения.

    С целью защиты работающих на тех предприятиях, где в процессе производства используют взрывоопасные, токсичные и радиоактивные вещества, строят убежища, а также разрабатывают специальный график работы персонала в условиях заражения вредными веществами. Должна быть подготовлена система оповещения персонала и населения, проживающего вблизи объекта о возникшей на нем чрезвычайной ситуации. Персонал объекта должен уметь выполнять конкретные работы по ликвидации последствий ЧС в очаге поражения. На устойчивость работы объекта в условиях ЧС оказывают влияние следующие факторы:

    - район расположения объекта;

    -внутренняя планировка и застройка территории объекта;

    - специфика технологического процесса (используемые вещества, энергетические характеристики оборудования, его пожаро- и взрывоопасность и др.);

    -надежность системы управления производством.

    Район расположения объекта определяет величину, а также вероятность воздействия поражающих факторов природного характера (землетрясение, наводнения, ураганы, оползни и т.д.). Важное значение имеет дублирование транспортных путей и систем энергоснабжения. Так, если предприятие расположено вблизи судоходной реки, в случае разрушения железнодорожных или трубопроводных магистралей подвоз сырья или вывоз готовой продукции осуществляется водным транспортом. Существенное влияние на последствия чрезвычайных ситуаций могут оказывать метеорологические условия района (количество выпадающих осадков, направление господствующих ветров, минимальные и максимальные температуры воздуха, рельеф местности).

    Внутренняя планировка и плотность застройки территории объекта оказывают значительное влияние на вероятность распространения пожара, разрушения, которые может вызвать ударная волна, образующаяся при взрыве, на размеры очага поражения при выбросе в окружающую среду токсичных веществ и др. Необходимо учитывать и характер застройки, окружающей объект, так, наличие вблизи данного объекта опасных предприятий, в частности, химических, может усугубить последствия возникшей на объекте ЧС.

    Следует подробно изучить специфику технологического процесса, оценить возможность взрыва оборудования, основные причины возникновения пожаров, количество используемых в процессе сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ. Для повышения устойчивости объекта в ЧС необходимо рассмотреть возможность изменения технологии, снижения мощности производства, а также его переключения на производство другой продукции. Необходимо также разработать способ быстрой и безаварийной остановки производства в чрезвычайных ситуациях.

    Рассмотрим теперь пути повышения устойчивости функционирования наиболее важных видов технических систем и объектов.

    Системы водоснабжения представляют собой крупный комплекс зданий и сооружений, удаленных друг от друга на значительные расстояния. При чрезвычайных ситуациях, как правило, все элементы этой системы не могут быть выведены из строя одновременно. При проектировании системы водоснабжения необходимо предусмотреть меры их защиты в ЧС. Ответственные элементы целесообразно размещать ниже поверхности земли, что повышает их устойчивость. Для города надо иметь два-три источника водоснабжения, а для промышленных магистралей - не менее двух-трех вводов от городских магистралей. Следует предусмотреть возможность ремонта данных систем без их остановки и отключения водоснабжения других потребителей.

    Весьма важной является система водоотведения загрязненных (сточных) вод (система канализации). В результате создаются условия для развития болезней и эпидемий. Скопление сточных вод на территории объекта затрудняет проведение аварийно - спасательных и восстановительных работ. Повышение устойчивости системы канализации достигается созданием резервной сети труб, по которым может отводиться загрязненная вода при аварии основной системы. Должна быть разработана схема аварийного выпуска сточных вод непосредственно в водоемы. Насосы, используемые для перекачки загрязненной воды, комплектуются надежными источниками электропитания.

    В разных ЧС системы электроснабжения могут получить различные разрушения и повреждения. Их наиболее уязвимыми частями являются наземные сооружения (электростанции, подстанции, трансформаторные станции), а также воздушные линии электропередач. В современных условиях применяются различные автоматические устройства, способные практически мгновенно отключить поврежденные электроисточники, сохраняя работоспособность системы в целом.

    Для повышения ее устойчивости, в первую очередь целесообразно заменить воздушные линии электропередачи на кабельные (подземные) сети, использовать резервные сети для запитки потребителей, предусмотреть автономные резервные источники электропитания объекта (передвижные электрогенераторы).

    Весьма важно обеспечить устойчивость системы газоснабжения, так как при ее разрушении или повреждении возможно возникновение пожаров или взрывов, а также выход газа в окружающую среду, что значительно затрудняет проведение аварийно - спасательных и восстановительных работ.

    Основные мероприятия по увеличению устойчивости систем газоснабжения следующие:

    сооружение подземных обводных газопроводов (бассейнов), обеспечивающих подачу газа в аварийных условиях;

    использование устройств, обеспечивающих возможность работы оборудования при пониженном давлении в газопроводах;

    -создание на предприятиях аварийного запаса альтернативного вида топлива (угля, мазута);

    осуществление газоснабжения объекта от нескольких источников;

    создание подземных хранилищ газа высокого давления;

    использование на закольцованных системах газоснабжения отключающих устройств, установленных на распределительной сети.

    В результате ЧС может быть серьезно повреждена система теплоснабжения населенного пункта или предприятия, что создает трудности для их функционирования, особенно в холодный период. Так, разрушение трубопроводов с горячей водой или паром может повлечь их затопление и затруднить локализацию и ликвидацию аварии. Основным способом повышения устойчивости внутреннего оборудования тепловых сетей является их дублирование. Необходимо также обеспечить возможность отключения поврежденных участков теплосетей без нарушения ритма теплоснабжения потребителей, а также создать системы резервного теплоснабжения.

    В результате воздействия ударной волны. Возникающей при взрывах различного происхождения могут серьезно пострадать подземные коммуникации, включая подземные переходы и транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты и др.).

    Основным средством повышения устойчивости рассмотренных сооружений от воздействия ударной волны является повышение прочности и жесткости конструкций.

    Особое внимание следует уделять устойчивости складов и хранилищ ядовитых, взрывоопасных веществ в условиях ЧС. Это достигается переводом данных материалов на хранение в подземные склады, хранение минимального количества ядовитых, пожаро- и взрывоопасных веществ, а также безостановочным использованием этих веществ при поступлении на объект, минуя склад.

    Для повышения устойчивости работы объектов в ЧС необходимо уделять внимание защите рабочих и служащих. Для этого на объектах строятся убежища и укрытия, предназначенные для защиты персонала, создается и поддерживается в постоянной готовности система оповещения рабочих и служащих объекта, а также проживающего вблизи объекта населения о возникновении чрезвычайной ситуации. Персонал, обслуживающий объект, должен знать о режиме его работы в случае возникновения ЧС, а также уметь выполнять конкретные работы по ликвидации очагов поражения.

    вентиляция чрезвычайный вредный труд
    1   2   3


    написать администратору сайта