基于HAZOP分析的系统安全性研究与实现
摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 选题的理论意义及实现价值 | 第15-17页 |
1.3 课题国内外研究现状 | 第17-20页 |
1.3.1 系统安全研究现状 | 第17-18页 |
1.3.2 HAZOP分析方法研究现状 | 第18-20页 |
1.4 本文研究内容 | 第20-23页 |
第2章 系统安全评价理论 | 第23-31页 |
2.1 系统安全评价概述 | 第23-25页 |
2.1.1 安全评价内容与分类 | 第23-24页 |
2.1.2 安全评价程序 | 第24-25页 |
2.2 系统安全评价目的及原理 | 第25-28页 |
2.2.1 安全评价的目的 | 第25-27页 |
2.2.2 安全评价原理 | 第27-28页 |
2.3 安全评价方法 | 第28-30页 |
2.4 本章小结 | 第30-31页 |
第3章 系统安全风险评估方法理论研究 | 第31-53页 |
3.1 HAZOP分析方法 | 第31-36页 |
3.1.1 基本概述 | 第31-32页 |
3.1.2 HAZOP分析方法所要取得的目标 | 第32页 |
3.1.3 HAZOP分析技术分析流程 | 第32-34页 |
3.1.4 HAZOP分析结果风险评定 | 第34-35页 |
3.1.5 HAZOP分析缺点与改进方法 | 第35-36页 |
3.2 层次分析方法 | 第36-39页 |
3.2.1 层次分析原理 | 第36页 |
3.2.2 分析流程 | 第36-39页 |
3.2.3 层次分析优缺点 | 第39页 |
3.3 事故树分析方法 | 第39-51页 |
3.3.1 事故树方法基本概述 | 第39-41页 |
3.3.2 系统故障事故树模型 | 第41-43页 |
3.3.3 事故树模型定性分析 | 第43-47页 |
3.3.4 事故树模型中重要度计算 | 第47-50页 |
3.3.5 事故树顶上事件概率计算 | 第50-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 基于HAZOP分析计算机辅助软件设计 | 第53-65页 |
4.1 辅助软件概述 | 第53-55页 |
4.1.1 软件设计语言与技术 | 第53页 |
4.1.2 软件的设计架构 | 第53-55页 |
4.1.3 软件流程框图 | 第55页 |
4.2 数据库设计 | 第55-59页 |
4.2.1 数据库设计结构 | 第55-57页 |
4.2.2 数据库表E-R模型 | 第57页 |
4.2.3 数据库建表 | 第57-59页 |
4.3 软件设计实现 | 第59-64页 |
4.3.1 软件设计环境搭建 | 第59页 |
4.3.2 登录功能模块实现 | 第59-60页 |
4.3.3 成员管理模块实现 | 第60-61页 |
4.3.4 项目管理模块实现 | 第61-62页 |
4.3.5 监测数据记录模块实现 | 第62-63页 |
4.3.6 综合查询模块实现 | 第63-64页 |
4.3.7 问题与措施模块实现 | 第64页 |
4.4 本章小结 | 第64-65页 |
第5章 海洋工程平台安全评估应用案例 | 第65-81页 |
5.1 海洋平台HAZOP分析 | 第65-71页 |
5.1.1 系统节点风险识别 | 第65-66页 |
5.1.2 利用MATLAB确定指数值 | 第66-67页 |
5.1.3 相对风险指数计算 | 第67-68页 |
5.1.4 结果分析 | 第68-71页 |
5.2 基于层次分析法的HAZOP风险评估 | 第71-75页 |
5.2.1 构建故障风险层次结构模型 | 第71-72页 |
5.2.2 构建层次判断矩阵 | 第72-73页 |
5.2.3 计算层次单排序值 | 第73-74页 |
5.2.4 权重与一致性检验 | 第74页 |
5.2.5 结果分析 | 第74-75页 |
5.3 海洋平台系统爆炸风险评估 | 第75-79页 |
5.3.1 事故树模型建立 | 第75页 |
5.3.2 事故树模型定性分析 | 第75-77页 |
5.3.3 事故树模型重要度计算 | 第77-78页 |
5.3.4 事故树模型顶上事件计算 | 第78-79页 |
5.3.5 结果分析 | 第79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
总结与展望 | 第81-83页 |
总结 | 第81-82页 |
展望 | 第82-83页 |
参考文献 | 第83-87页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |