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刘士义

欢迎各位专家、老师 莅 临 指 导;煤矿事故事故树分析及计算机辅助生成 系统的研究 ;一、 绪论;1.2主要研究方法及内容 本论文的主要研究内容有: 1)事故树定性分析和定量分析模型的建立; 2)煤矿常用事故树的构建; 3)事故树分析系统的整体设计; 4)自动建树系统的模式研究; 5)自动建树系统的数据库设计; 6)软件的开发。 ? 根据研究内容,论文用VB语言在Windows’98 下,进行了技术开发,其研究路线如图: ; 论文采用的技术路线图 ;二、事故树原理与方法;2.3 定性分析 事故树定性分析就是对事故树中各事件不考虑发生概率多少,只考虑发生和不发生两种情况。通过定性分析可以知道哪一个或哪几个基本事件发生,顶上事件就一定发生,哪一个事件发生对顶上事件影响大,哪一个影响少,从而可以采取经济有效的措施,防止事故发生。 事故树定性分析包括求最小割集和最小径集,计算各基本事件的结构重要度,在此基础上确定安全防灾对策。 最小割集和最小径集在事故树分析中的作用: ①最小割集表示系统危险性;②最小径集表示系统安全性;③最小割集可直观比较各种故障模式的危险性;④从最小径集可选择控制事故的最佳方案。 ;2.4 定量分析 定量分析要计算顶上事件发生概率、概率重要度、临界重要度。 顶上事件发生概率的计算方法有布尔真值表法、利用最小割集计算法、近似算法等。 概率重要度系数就是顶上事件发生概率对基本事件发生概率的变化率 。 基本事件发生概率的变化率与顶上事件发生概率的变化率的比值成为临界重要度函数。 其中在概率重要度系数、临界重要度系数中,以临界重要度系数反映的信息最为全面。 ;三、煤矿事故的事故树分析;兖矿集团1999年至今重伤及以上事故统计表 ;回柱放顶不彻底; 对上述事故树按富赛尔(Fussel)算法,可求得冒顶事故的最小割集为100个;最小径集为2个。 其中有4个基本事件的最小径集是控制本系统安全性的有效途径。这4个基本事件为{控制好“未退出现场”,控制好“安全教育不够”,控制好“确实未发现”,控制好“思想麻痹”},根据事故树分析原理,只要保证这个最小径集中的任何一个基本事件全部不发生,可以控制住顶上事件的发生。 ;3.2 运输事故事故树分析 运输事故是煤矿企业中比较常见的事故,据统计,山东省1979~1999年的重大事故中,运输事故次数和死亡人数占重大事故总次数和总人数的6.8%和3.8%;运输事故虽然事故严重性不大,但是比较频繁发生,特别是近几年,随着机械化程度的提高,运输事故有增大趋势。在运输事故中,斜巷运输事故是最为常见的事故,因此对其进行事故树分析。 斜巷运输事故事故树图: ;斜巷运输事故 ;对事故树进行分析可知:该事故树最小割集有84个;最小径集3个。有两个最小径集的基本事件比较少(3个和4个),分别为:{控制好“无安全保障措施”,控制好“安全保护装置失效”,控制好“缺少信号装置”}和{控制好“无人行巷道”,控制好“人行巷道太窄”,控制好“不走人行巷道”,控制好“操作位置失误”}。如果采取预防措施得力,保证这两个最小径集中的任一个之中的各个基本事件全部不发生,则可以保证系统的安全。 ;3.3 瓦斯事故事故树分析 煤矿瓦斯事故是井下重大灾害之一,一旦发生瓦斯事故,不仅会造成众多人员的伤亡,设备的损坏,而且会造成巨大的经济损失。据统计,山东省1979~1999年的重大事故中,瓦斯事故次数和死亡人数占重大事故总次数和总人数的13.6%和41.1%。在瓦斯事故中,主要有瓦斯窒息伤亡事故和瓦斯爆炸事故,因此对这两种瓦斯事故进行分析。 ;敲打 矿灯;该事故树按富赛尔(Fussel)算法,可求得最小割集40个,最小径集3个 。 在事故树的最小割集中,有两个最小割集的基本事件最少,只有3个,分别为:{“无足够新鲜风”,“拆栅栏密闭进入”,“误入巷道”}和{“空班漏检”,“拆栅栏密闭进入”,“误入巷道”}。可以看出,“拆栅栏密闭进入”和“误入巷道”这两个基本事件的结构重要系数最大,因此在遵循事故树最小割集制定预防措施时,应重点防范这两个基本事件的发生。;3.4 煤尘爆炸事故树分析 煤尘爆炸事故死亡人数多,破坏性严重。煤尘爆炸可放出大量热能,爆炸火焰温度高达1600~1900℃,使人员和设备受到严重损失。尤其是煤尘爆炸气体中有大量的CO2和CO,这是造成人员死亡的主要原因。兖矿集团各可采煤层均有煤尘爆炸危险。据1996年测定结果,各可采煤层均有煤尘爆炸危险,上组煤煤尘爆炸指数为37.42%~42.16%,下组煤为42.3%~49.0% 。根

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