摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
第1章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
1.1.2 研究意义 | 第12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.1 钢结构高层建筑风险研究 | 第12-14页 |
1.2.2 建筑工程一切险的研究综述 | 第14-15页 |
1.3 研究内容与方法 | 第15-18页 |
1.3.1 钢结构高层建筑的界定 | 第15-16页 |
1.3.2 研究方法 | 第16-17页 |
1.3.3 技术路线 | 第17页 |
1.3.4 研究内容 | 第17-18页 |
1.4 必要性与可行性分析 | 第18-19页 |
1.4.1 研究的必要性 | 第18-19页 |
1.4.2 研究的可行性 | 第19页 |
1.5 创新点 | 第19-20页 |
第2章 相关概念及设计理念 | 第20-28页 |
2.1 建筑工程一切险 | 第20-21页 |
2.1.1 建筑工程一切险的内涵 | 第20页 |
2.1.2 建筑工程一切险的特点 | 第20-21页 |
2.2 钢结构建筑 | 第21-25页 |
2.2.1 钢结构高层建筑结构体系 | 第21-22页 |
2.2.2 钢结构在高层建筑中的应用 | 第22页 |
2.2.3 钢结构高层建筑综合效益 | 第22-24页 |
2.2.4 钢结构高层建筑事故特点 | 第24-25页 |
2.3 现有建筑工程一切险承保钢结构建筑存在的问题 | 第25页 |
2.4 风险评价 | 第25-27页 |
2.4.1 WBS-RBS风险评价法 | 第26-27页 |
2.4.2 依赖结构矩阵(DSM) | 第27页 |
2.5 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 钢结构高层建筑风险评价研究 | 第28-49页 |
3.1 基于WBS-RBS风险识别 | 第28-36页 |
3.1.1 风险识别范围 | 第28页 |
3.1.2 基于工序划分的风险识别 | 第28-34页 |
3.1.3 钢结构高层建筑风险因子分析 | 第34-36页 |
3.2 基于风险可保特性的保险责任限定 | 第36-38页 |
3.2.1 可保风险的理论特点 | 第36-37页 |
3.2.2 钢结构高层建筑可保风险 | 第37-38页 |
3.3 WBS-RBS风险矩阵的建立 | 第38-41页 |
3.3.1 工作分解矩阵建立 | 第38页 |
3.3.2 风险识别矩阵建立 | 第38-40页 |
3.3.3 WBS-RBS风险矩阵建立 | 第40页 |
3.3.4 直接风险值的计算 | 第40-41页 |
3.4 风险传播性研究 | 第41-47页 |
3.4.1 工作包依赖性分析 | 第41-44页 |
3.4.2 风险传播模型的构建 | 第44-47页 |
3.5 基于DSM的项目风险分析 | 第47-48页 |
3.5.1 风险值计算 | 第47-48页 |
3.5.2 工程项目风险分级 | 第48页 |
3.6 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 建筑工程一切险产品设计 | 第49-57页 |
4.1 保险方案设计 | 第49-51页 |
4.1.1 保险责任 | 第49-50页 |
4.1.2 除外责任 | 第50-51页 |
4.1.3 保险金额 | 第51页 |
4.2 新旧条款对比 | 第51-53页 |
4.2.1 承保范围对比 | 第51-52页 |
4.2.2 新旧条款费率变化 | 第52-53页 |
4.3 风险可保化应用 | 第53-56页 |
4.3.1 免赔额 | 第53页 |
4.3.2 赔偿限额 | 第53-54页 |
4.3.3 费率 | 第54-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 实例应用 | 第57-68页 |
5.1 项目基本情况 | 第57页 |
5.2 项目风险评价 | 第57-64页 |
5.3 保险方案基本参数确定 | 第64-66页 |
5.3.1 参数计算 | 第64页 |
5.3.2 保险费率 | 第64-66页 |
5.4 建筑工程一切险保单设计 | 第66-67页 |
5.5 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
攻读硕士期间发表(含录用)的学术论文 | 第73页 |