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基于HRA的核电厂主控室数字化人机界面布局优化研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 概述第12-13页
    1.2 项目的研究背景和意义第13-16页
    1.3 国内外研究现状第16-20页
        1.3.1 国外研究现状第16-18页
        1.3.2 国内研究现状第18-20页
    1.4 研究的主要内容第20-21页
    1.5 论文研究思路第21-22页
    1.6 论文结构第22-24页
第2章 核电厂主控室数字化人机界面特征第24-28页
    2.1 核电厂主控室第24-25页
    2.2 核电厂主控室人机界面特征第25-26页
    2.3 对比核电厂数字化主控室人机界面与传统控制室人机界面第26-27页
    2.4 本章小结第27-28页
第3章 HRA方法的选择第28-38页
    3.1 HRA的定义第28-29页
    3.2 几种HRA方法第29-35页
        3.2.1 人员失误概率预测技术第29-30页
        3.2.2 人的认知可靠性模型第30-32页
        3.2.3 成功似然指数法第32-33页
        3.2.4 认知可靠性和失误分析方法第33-34页
        3.2.5 全决策树法第34-35页
    3.3 HRA方法的比较和选择第35-36页
    3.4 本章小结第36-38页
第4章 基于HRA的核电厂主控室数字化人机界面布局优化方法第38-50页
    4.1 人机界面的模块化分解第38-39页
    4.2 基于CREAM的模块内人因失误的概率计算第39-43页
        4.2.1 CREAM预测法计算可能失误概率第39-42页
        4.2.2 CREAM预测法应用的具体过程第42-43页
    4.3 基于眼动仪的最优视线范围第43-48页
        4.3.1 人机界面中的最优视线分布第43-44页
        4.3.2 基于眼动仪的实验验证第44-48页
    4.4 本章小结第48-50页
第5章 误安注界面的布局优化第50-62页
    5.1 人机界面的布局原则第50-51页
    5.2 优化界面的选择第51页
    5.3 误安注界面的布局优化过程第51-56页
        5.3.1 误安注界面的功能化分解第52页
        5.3.2 确定操作流程和失误模式第52-53页
        5.3.3 确定整个操作过程中CPC因子的水平和权重第53-55页
        5.3.4 确定各界面碎片的可能失误概率和重要度排序第55-56页
        5.3.5 误安注界面的重新布局第56页
    5.4 误安注界面结果的实验验证第56-59页
        5.4.1 实验过程第56-58页
        5.4.2 实验结果与分析第58-59页
    5.5 本章小结第59-62页
第6章 总结与展望第62-64页
参考文献第64-68页
作者攻读学位期间的科研成果第68-69页
致谢第69页

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