摘要 | 第2-3页 |
ABSTRACT | 第3-4页 |
第一章 绪论 | 第8-13页 |
1.1 人员可靠性分析 | 第8页 |
1.2 人机系统中自动化趋势 | 第8-9页 |
1.3 核电站HRA 发展历史 | 第9-10页 |
1.4 SG 传热管腐蚀损伤 | 第10-13页 |
1.4.1 秦山二期SG 传热管的腐蚀损伤 | 第11页 |
1.4.2 秦山二期SG 传热管材料 | 第11-13页 |
第二章 人因分类及基本模型 | 第13-22页 |
2.1 PSA 中人员动作类型 | 第13-14页 |
2.2 动作模型 | 第14-15页 |
2.3 THERP 方法 | 第15-18页 |
2.3.1 THERP 中的三种类型的人误概率 | 第16页 |
2.3.2 HRA 事件树的建造 | 第16-17页 |
2.3.3 定量化分析 | 第17-18页 |
2.4 HCR 模型基本假设 | 第18-19页 |
2.5 HCR 模型参数和曲线 | 第19-20页 |
2.6 定量化实施过程 | 第20-22页 |
第三章 蒸汽发生器传热管破裂(SGTR)的人因分析及定量化 | 第22-49页 |
3.1 SGTR 需保证的安全功能与定量评价的假设 | 第22-31页 |
3.1.1 需保证的安全功能 | 第22-23页 |
3.1.2 定量评价的假设 | 第23-24页 |
3.1.3 SGTR 事件处理操作分析 | 第24-28页 |
3.1.4 秦山二期核电站主系统简介 | 第28-31页 |
3.1.5 SGTR 事件后人因分析步骤 | 第31页 |
3.2 SGTR,未及时进入IRCP8 规程隔离破损蒸汽发生器 | 第31-34页 |
3.2.1 事件背景 | 第31-32页 |
3.2.2 事件描述 | 第32页 |
3.2.3 事件成功准则 | 第32页 |
3.2.4 调查与访谈结论 | 第32页 |
3.2.5 事件分析 | 第32-33页 |
3.2.6 建模与计算 | 第33-34页 |
3.3 SGTR,未能使用稳压器对反应堆进行降压 | 第34-37页 |
3.3.1 事件背景 | 第34页 |
3.3.2 事件描述 | 第34-35页 |
3.3.3 事件成功准则 | 第35页 |
3.3.4 调查与访谈结论 | 第35页 |
3.3.5 事件分析 | 第35页 |
3.3.6 建模与计算 | 第35-37页 |
3.4 SGTR(1 根),二次侧不可用,未及时进入U1 规程实施FEED AND BLEED | 第37-39页 |
3.4.1 事件背景 | 第37页 |
3.4.2 事件描述 | 第37页 |
3.4.3 事件成功准则 | 第37页 |
3.4.4 调查与访谈结论 | 第37-38页 |
3.4.5 事件分析 | 第38页 |
3.4.6 建模与计算 | 第38-39页 |
3.5 SGTR(2 根),二次侧不可用,未及时进入U1 规程实施FEED AND BLEED | 第39-42页 |
3.5.1 事件背景 | 第39页 |
3.5.2 事件描述 | 第39页 |
3.5.3 事件成功准则 | 第39-40页 |
3.5.4 调查与访谈结论 | 第40页 |
3.5.5 事件分析 | 第40页 |
3.5.6 建模与计算 | 第40-42页 |
3.6 SGTR(1 根),安注不可用,未及时进入U1 规程对一回路实施快速冷却 | 第42-45页 |
3.6.1 事件背景 | 第42页 |
3.6.2 事件描述 | 第42页 |
3.6.3 事件成功准则 | 第42页 |
3.6.4 调查与访谈结论 | 第42-43页 |
3.6.5 事件分析 | 第43页 |
3.6.6 建模与计算 | 第43-45页 |
3.7 SGTR(2 根),安注不可用,未及时进入U1 规程对一回路实施快速冷却 | 第45-49页 |
3.7.1 事件背景 | 第45页 |
3.7.2 事件描述 | 第45-46页 |
3.7.3 事件成功准则 | 第46页 |
3.7.4 调查与访谈结论 | 第46页 |
3.7.5 事件分析 | 第46页 |
3.7.6 建模与计算 | 第46-49页 |
第四章 数据分析及结论 | 第49-52页 |
4.1 数据分析 | 第49-51页 |
4.2 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
攻读学位期间发表的论文 | 第55-57页 |