摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 我国建筑业安全生产的概述 | 第9-10页 |
1.3 超高产建筑施工高处坠落和高处落物打击事故案例 | 第10页 |
1.4 超高层建筑事故特点 | 第10-11页 |
1.5 生产安全事故类型及统计数据 | 第11-13页 |
1.6 美国、加拿大高处坠落事故数据 | 第13-19页 |
1.7 故障树分析法(FTA)概述 | 第19-20页 |
1.8 层次分析法(AHP)概述 | 第20页 |
1.9 课题的研究内容和意义 | 第20-22页 |
2 故障树分析法(FTA)方法 | 第22-32页 |
2.1 故障树分析法名词术语和符号 | 第22-25页 |
2.1.1 事件 | 第22页 |
2.1.2 逻辑门及符号 | 第22页 |
2.1.3 转移符号 | 第22-25页 |
2.1.4 故障树 | 第25页 |
2.2 故障树分析法步骤 | 第25-32页 |
2.2.1 故障树的构建 | 第25-27页 |
2.2.2 故障树的定性分析 | 第27页 |
2.2.3 布尔代数法简法 | 第27-32页 |
3 层次分析法(AHP)方法 | 第32-34页 |
3.1 建立递阶层次结构 | 第32页 |
3.2 构造判断矩阵并赋值 | 第32-33页 |
3.3 层次单排序(计算权向量) | 第33-34页 |
4 超高层建筑施工坠落事故原因分析 | 第34-44页 |
4.1 超高层建筑施工高处作业 | 第34页 |
4.1.1 高处作业定义 | 第34页 |
4.1.2 高处作业分级 | 第34页 |
4.2 超高层建筑施工人员坠落和高空坠物打击原因分析 | 第34-44页 |
4.2.1 发生事故的规律和原因 | 第35页 |
4.2.2 《高处作业分级》中的事故原因 | 第35-36页 |
4.2.3 脚手架造成坠落事故的原因 | 第36-38页 |
4.2.4 “四口、五临边”造成坠落事故的原因 | 第38-39页 |
4.2.5 起重作业时造成坠落事故的原因 | 第39-40页 |
4.2.6 站在梯子上作业时造成坠落事故的原因 | 第40页 |
4.2.7 站立在板材上作业时造成坠落事故的原因 | 第40-41页 |
4.2.8 高处作业吊篮施工造成坠落事故的原因 | 第41页 |
4.2.9 卸料平台施工造成坠落事故的原因 | 第41-42页 |
4.2.10 触电造成坠落事故的原因 | 第42页 |
4.2.12 防坠安全网失效造成坠落事故的原因 | 第42-43页 |
4.2.13 个人防护措施不到位造成坠落事故的原因 | 第43-44页 |
5 某大厦超高层建筑施工坠落事故的故障树建立与分析 | 第44-52页 |
5.1 建立超高层建筑施工坠落事故的故障树 | 第44-50页 |
5.1.1 建立超高层建筑施工人员高处坠落事故的故障树 | 第44-47页 |
5.1.2 建立超高层建筑施工物体坠落打击事故的故障树 | 第47-50页 |
5.2 分析超高层建筑施工坠落事故的故障树 | 第50-52页 |
5.2.1 分析超高层建筑施工人员高处坠落事故的故障树 | 第50-51页 |
5.2.2 分析超高层建筑施工物体坠落打击事故的故障树 | 第51-52页 |
6 层次分析法在超高层建筑施工坠落事故中的运用 | 第52-59页 |
6.1 建立高层建筑施工人员高处坠落和物体坠落打击事故安全体系 | 第52-55页 |
6.2 体系权重的计算和确定 | 第55-59页 |
7 分析实例中超高层建筑施工坠落事故的预防措施 | 第59-70页 |
7.1 加强施工人员的安全培训和安全管理 | 第59-60页 |
7.1.1 加强安全培训的措施 | 第59页 |
7.1.2 加强设备和场地管理的措施 | 第59-60页 |
7.1.3 加强安全文化的措施 | 第60页 |
7.2 超高层建筑安全防坠措施 | 第60-66页 |
7.2.1 超高层建筑临边的安全防护技术措施 | 第60-62页 |
7.2.2 超高层建筑“四口”的安全防护技术措施 | 第62-65页 |
7.2.3 安全通道的安全技术措施 | 第65-66页 |
7.3 超高层建筑脚手架安全措施 | 第66-70页 |
7.3.1 脚手架搭设上的关键点 | 第66-68页 |
7.3.2 脚手架搭设构造要求 | 第68页 |
7.3.3 脚手架搭设的安全技术措施 | 第68-69页 |
7.3.4 脚手架使用的安全技术措施 | 第69页 |
7.3.5 脚手架拆除的安全技术措施 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |