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事故树在研究冲压伤手事故上应用.doc

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事故树在研究冲压伤手事故上应用

事故树在研究冲压伤手事故上应用   摘要:采用事故树分析法对冲压伤手进行分析,得到事故树的最小割集、最小径集和结构重要度,并对事故树的逻辑门、最小割集、最小径集、结构重要度进行分析,查找造成事故发生的本质原因,并提出相应的安全对策措施。 关键词:冲床;冲压;伤手;事故树 压力加工在工业生产中占有重要的地位,由于压力加工效率高、质量好、成本低等特点,应用非常广泛。冲压机械在机床设备中的使用比例很高,因冲压机的危险性较大,被称为“老虎机”,作业人员伤手事故发生较多。据统计,我国目前冲压伤手事故率是其他机械伤害事故率的3倍以上。 冲床设备为报废品、作业环境恶劣(强光、光线不足、高噪声、温度过高或过低等)、场地狭小(操作转身困难等)、或者作业人员存在先天心理或生理缺陷,都有可能导致冲床事故的发生,那么操作人员违章作业是主要原因吗?在冲压作业不涉及上述情况下,来分析冲压断指原因,提出合理有效解决对策。 1.事故树分析法简介 事故树分析是安全系统工程的重要分析方法之一,能对各种系统的危险性进行辨识和评价,不仅能分析出事故的直接原因,而且能深入地揭示出事故的潜在原因。用它描述事故的因果关系直观、明了,思路清晰,逻辑性强。 2.冲压伤手事故树构建及定性分析 2.1事故树构建 将冲压断指事故(简称冲压伤手)设为顶上事件,对导致事故发生的根本原因定义为基本事件(含正常事件、省略事件),汇总得出事故树事件,并绘制事故树。 注:顶上事件为冲床伤手(T);中间事件包括安全防护装置失效(A1)、滑块下降失控(A2)、手入冲压模腔内(A3)、不当检修(A4)、没有安全装置(B1)、急停装置未起作用(B2)、滑块下降(B3)、手工操作(B4)、误动作(B5)、误操作(B6)、滑块失控(C1)、误启动(C2);省略事件包括安装缺陷(X1)、设计缺陷(X2)、电气故障(X3)、外力触动开关(X17)、违章指挥(X29);正常事件为正常启动(X5);基本事件包括维修未断电(X27)、未做维修方案(X28)、插座脱落(X6)、安全装置失灵(X7)、未装安全装置(X8)、安全装置未用(X9)、未安装急停装置(X10)、急停装置故障(X11)、急停装置未用(X12)、控制器电气故障(X13)、滑块失控故障原因未检出(X4)、离合器故障(X14)、操纵器故障(X15)、制动器故障(X16)、未经培训操作(X18)、疲劳操作(X19)、多人配合失误(X20)、作业时吸烟(X21)、酒后(醉酒)操作(X22)、作业时与他人交谈(X23)、操作规程有误(X24)、作业要求动作(X25)、制动未锁闭(X26). 2.2定性分析 2.2.1 最小割集 运用布尔代数运算法则,计算得出事故树的最小割集。 事故树结构函数为: T=A1A2A3+A4=(X1+X2+X7+B1)(B2B3)(X29B4B5)+X28B6(X26+X27) B1=X8+X9 B2=X2+X3+X10+X11+X12+X13 B3=X5+X4(X3+X14+X15+X16)+X17+X18+X19+X20+X21+X22+X23 B4=X24+X25 B5=B6=X18+X19+X20+X21+X22+X23 通过计算得出最小割集达132个。最小割集表明系统的危险性,每个最小割集都是顶上事件发生的一种可能渠道,最小割集的数目越多,系统越危险。 2.2.2 最小径集 将事故树转为成功树,求事故树的最小径集。 成功树结构函数为 T=(X26X’27+X’28+B’6)(X1X’2X’7B’1+B’2+B’3+B’5+X’29) B1=X’8X’9 B’2=X’2 X’3X’10 X’11X’12 X’13 B’3=X’5(X4+ X’3 X’14X’15 X’16)( X17 X’18X’19 X’20X’21 X’22 X’23) B4=X’24X’25 B’5= B’6=X’18 X’19X’20 X’21X’22 X’23 通过计算得到最小径集: P1={X1,X2,X7,X8,X9,X26,X27}; P2={X1,X2,X7,X8,X9,X28}; P3={X2,X3,X10,X11,X12,X13,X26,X27}; P4={X2,X3,X10,X11,X12,X13,X28}; P5={X29,X28}; P6={X26,X27,X29}; P7={X24,X25,X28}; P8={X24,X25,X26,X27}; P9={X18,X19,X20,X21,X22,X2

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