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基于建筑工程一切险的钢结构建筑风险评价研究

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

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