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基于故障树的西安地铁深基坑工程施工安全风险识别

摘要第3-5页
abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 研究目的和意义第9-10页
        1.2.1 研究目的第9页
        1.2.2 研究意义第9-10页
    1.3 国内外研究综述第10-13页
        1.3.1 深基坑施工安全风险研究现状第10-11页
        1.3.2 WBS-RBS应用研究现状第11-12页
        1.3.3 故障树应用研究现状第12-13页
    1.4 研究内容第13页
    1.5 研究方法第13页
    1.6 研究框架第13-15页
2 理论基础第15-19页
    2.1 安全风险识别依据和方法第15-16页
    2.2 深基坑施工引起的地面沉降与基坑安全事故关系分析第16-17页
    2.3 竖井深基坑施工引起地面沉降机理第17-18页
        2.3.1 竖井深基坑支护结构变形引起地面沉降第17页
        2.3.2 竖井深基坑土方开挖引起地面沉降第17-18页
        2.3.3 竖井深基坑降水引起地面沉降第18页
    2.4 本章小结第18-19页
3 竖井深基坑工程施工引起的地面沉降WBS-RBS矩阵耦合第19-36页
    3.1 WBS-RBS方法介绍第19-20页
    3.2 WBS竖井深基坑施工工作分解第20-24页
        3.2.1 竖井深基坑支护结构工作分解第20-22页
        3.2.2 竖井深基坑土方开挖工作分解第22-23页
        3.2.3 竖井深基坑降水工作分解第23-24页
    3.3 RBS竖井深基坑施工安全风险分解第24-28页
        3.3.1 人员风险第25-26页
        3.3.2 现场风险第26-28页
        3.3.3 材料风险第28页
    3.4 耦合WBS-RBS矩阵第28-35页
        3.4.1 耦合依据第29-30页
        3.4.2 耦合结果第30-35页
    3.5 本章小结第35-36页
4 竖井深基坑工程施工引起的地面沉降故障树模型构建第36-44页
    4.1 故障树分析方法第36-39页
        4.1.1 故障树定义、发展及优点第36-37页
        4.1.2 割集和径集第37-38页
        4.1.3 故障树分析主要步骤第38-39页
        4.1.4 故障树的优化改进第39页
    4.2 地面沉降故障树模型构建第39-41页
    4.3 安全风险因素的确定第41-43页
    4.4 安全风险因素的评价第43页
    4.5 本章小结第43-44页
5 工程案例应用第44-57页
    5.1 工程概况第44-46页
        5.1.1 周边环境第44-45页
        5.1.2 竖井施工工艺第45-46页
        5.1.3 竖井施工初期导致地面沉降现状第46页
    5.2 传统的安全风险LEC评价第46-48页
    5.3 基于WBS-RBS故障树方法的安全风险评价第48-54页
    5.4 案例风险评价结果对比分析第54-56页
    5.5 安全风险应对对策建议第56页
    5.6 本章小结第56-57页
6 结论与展望第57-59页
    6.1 结论第57页
    6.2 展望第57-59页
参考文献第59-62页
攻读硕士学位期间发表的论文第62-63页
致谢第63-66页
附录1——调查问卷1第66-69页
附录2——调查问卷2第69-70页

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