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摘要:针对建筑行业高处作业点多,人员频繁流动的特点,利用事故树分析的方法,对建筑行业高处坠落事故进行安全评价,从而找出事故的主要原因,为项目确定高处坠落事故的安全措施提供支撑。
关键词:高处坠落;安全评价;事故树分析法
前言:
根据住建部发布的2019年全国房屋市政安全生产事故类型划分,高处坠落占比事故总数53.69%,由此可见高处作业是建筑行业安全管理中的重点。本文通过事故树分析法(FTA)对高处坠落事故进行分析,找出事故发生的直接原因以及间接原因。
1、事故树分析法介绍
事故树分析是一种演绎的系统安全分析方法。是由结果倒推出原因,从要分析的特定事故(顶上事件)开始,通过对作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果,按照工艺流程、先后次序和因果关系绘制事故树图,表示出导致伤害事故的各种因素间的逻辑关系,层层分析其发生原因,进行结构重要度的计算,找出事故的基本原因即事故树的底事件为止,并确定各个基本事件在导致事故发生过程中的重要程度。事故树中能够引起顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合,称为最小割集。如果最小割集中任一基本事件不发生,顶上事件绝不会发生。最小割集表明系统的危险性,每个最小割集都是顶上事件发生的一种可能渠道。最小割集的数目越多,系统越危险。
2、事故树分析法的目的:
识别导致事故的基本事件与人为失误的组合,为人们提供避免或减少导致事故基本原因的线索,从而降低事故发生的可能性;对导致事故的各种因素间的逻辑关系作出全面、简洁和形象的描述;便于逻辑运算,进行定性系统评价。
3、事故树分析法最突出的优点
事故树分析法可以评价出事故发生的概率和找出事故的直接原因事件,并可以分析出事故的潜在原因事件。
4、建筑施工高处坠落事故树模型建立
把建筑行业人员高处坠落做为事故树的顶上事件,对于本系统来说,逻辑树中的或门越多,整个系统越危险,事故树中的最小割集越多,说明事故发生的模式变化越多。
4.1最小割集计算
割集是导致顶上事件发生的基本事件的集合,割集中能够引发顶上事件发生的充分必要条件的基本集合称之为最小割集,表明基本集合事件发生,顶上事件必然发生,反映出事故的危险性。
建筑行业高处坠落事故树结构函数式:
T=M1•M2=(X1+X2+X3+X4)•(M3+M4)=(X1+X2+X3+X4)•(X5+X6+X7+X8+X9+X10)
利用布尔代数求得该事故树的最小割集有24个,说明高处坠落事故可能发生的模式有24种:{X1X5},{X1X6},{X1X7},{X1X8},{X1X9},{X1X10},{X2X5},{X2X6},{X2X7},{X2X8},{X2X9},{X2X10},{X3X5},{X3X6},{X3X7},{X3X8},{X3X9},{X3X10},{X4X5},{X4X6},{X4X7},{X4X8},{X4X9},{X4X10},
4.2最小径集计算
径集反映的是和割集意义相反,最小径集是顶上事件不发生的基本事件集合,可以为消除事故提供措施。将上图中的与门换成或门,或门换成与门,事故树变为成功树,求出成功树的最小割集,就是原来事故树的最小径集。
建筑行业高处坠落成功树的结构函数为:T=M1+M2=(X1X2X3X4)+(M3M4)=(X1X2X3X4)•(X5X6X7X8X9X10)
得到最小径集为:P1={X1X2X3X4},P2={X5X6X7X8X9X10}
4.3结构重要度分析
结构重要度分析是从事故树结构上分析各基本事件的重要程度,即在不考虑各基本事件的发生概率,或者说假定各基本事件的发生概率都相等的情况下,分析各基本事件的发生对顶上事件的发生所产生的影响程度。这是一种定性的重要度分析,可为改进系统安全性提供重要信息。
给予每个径集赋予值1,基本事件平分可以得出:
IΦ(1)=IΦ(2)=IΦ(3)=IΦ(4)=1/4=0.25
IΦ(5)=IΦ(6)=IΦ(7)=IΦ(8)=IΦ(9)=IΦ(10)=1/6≈0.167
因此得出结构重要度系数次序为:
IΦ(1)=IΦ(2)=IΦ(3)=IΦ(4)>IΦ(5)=IΦ(6)=IΦ(7)=IΦ(8)=IΦ(9)=IΦ(10)
建筑施工高处坠落事故发生的主要原因包含人的不安全行为和物的不安全状态,其中以人的不安全行为结构度系数较大。
5、安全防范措施
通过事故树对施工现场高处坠落事故的分析,我们可以找出高处坠落的各种因素,通过结构重要度的分析,提出了建筑施工高处坠落控制的措施
5.1首先要控制人的不安全行为:要求项目管理人员要加强作业人员的安全教育,不违章指挥,对作业现场加强检查次数,对于违章作业及时制止。作业人员自身做到不违章作业,正确使用劳动防护用品,听从安全管理人员的建议
5.2消除物的不安全状态:给予作业人员提供合格、稳定的操作平台;各类安全防护设施齐全有效;作业环境照明良好;禁止在天气恶劣情况下高处作业。
参考文献:
[1]徐志胜,姜学鹏.《安全系统工程》北京 机械工业出版社 2016