事故调查与分析技术
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事故调查分析方法与技术述评发表时间:2018-09-17T15:09:54.227Z 来源:《建筑细部》2018年2月中作者:张龙[导读] 在事故发生之后,怎样对其进行有效的调查分析,避免类似的事故再次的出现,建立了科学合理地调查分析方法就是关键的部分身份证号码:511081************ 四川摘要:在事故发生之后,怎样对其进行有效的调查分析,避免类似的事故再次的出现,建立了科学合理地调查分析方法就是关键的部分。
下面就经过系统的研究,提出由现场的处理、调查取证、原因的分析、责任分析及其提出责任人处理的建议、提出事故防范措施等步骤,构成了事故调查分析程序,并且给出具体地调查取证的方法、原因分析的方法及其责任分析的方法,以供相关从业人员的借鉴参考。
关键词:事故调查;分析;技术前言:事故或者是未遂事故调查和分析对潜在风险的辨识及事故的控制有着十分重要地作用,事故的调查分析主要目的在于充分了解事故发生地真相,实现对风险控制和管理系统中不足之处的有效改善,避免了类似事故再次的出现,非着重于责任归属和指责特定的人士,本文主要分析事故调查分析方法及其技术,以供借鉴。
1 事故现场处理及取证事故现场处理是为了保持事故现场的完好,确保及时、有效地收集现场情况和相关证据。
在事故发生后,事发单位应派专人严格保护事故现场,未经调查和记录的事故现场不得任意变动。
因应急工作需要变动事故现场的,须经相关领导和部门同意,同时做出标志、绘制现场简图、建立书面记录,并保存必要的痕迹和物证。
在事故发生后,事发单位应及时对事故现场和损坏的设备进行照相、录像、绘制草图、收集资料。
事故调查取证是获取事故原因分析和责任分析所需证据的工作。
事故调查取证包括原始资料收集和事故情况调查两方面工作。
原始资料收集通过对事故现场调查获般现场物证资料,通过查阅生产记录文件、声音资料、影像资料等获取事故发生前和发生过程中的原始资料。
事故情况调查通过事故基本情况调查获取事故发生、发展的过程资料,通过安全管理调查获取事发单位安全管理工作相关资料。
火灾事故调查方法与技术分析在消防工作中,要想正确的分析火灾发生的主要原因、判断火灾的性质,首先要做好对火灾事故的调查工作。
随着科学技术水平的不断提高,在火灾调查的过程中,应当有效地利用新技术,采用新方法,提高火灾事故调查工作的整体质量。
文章首先分析火灾事故发生的主要原因,并且对调查中主要运用方法与技术进行了简要的介绍,最后,还应当采取相应的措施,对火灾调查工作进行完善,以供有关工作人员参考与借鉴。
标签:火灾事故调查;方法;技术分析引言火灾事故调查的专业性比较强,需要多种技术的综合运用,因此,在开展调查工作的过程中,一定要按照科学的方法,并采取适当的技术进行分析。
一旦方法使用不当,或者是应用的技术不匹配,那么火灾事故调查的结果有可能存在偏差,导致火灾认定缺乏足够的证据,进而影响下一步的分析结果。
如何做好火灾事故调查工作,提高调查工作的整体水平与科技含量,对于当前的消防工作来讲,已成为非常重要的研究课题之一。
1 火灾事故发生的原因火灾事故的发生,不仅会导致人们的财产受到损失,严重时还会威胁到生命安全。
火灾事故的发生,其原因主要包括以下三个方面。
首先,由于人们的防火意识不强,对于日常生产生活中存在的安全隐患问题不够重视,很容易会发生火灾事故。
同样的,还有一些单位缺乏必备的消防设施和器材,在营业期间,存在着不同程度的消防违规行为。
一旦发生火灾,很难及时的采取灭火措施。
其次,部分企业的选址布局存在着不合理的现象,导致建筑物不具备一定的防火条件,特别是在装修的过程中,所选用的材料如果具有可燃性,就会进一步增加了安全隐患。
企业的实际经营条件与消防安全要求存在着较大的差距,是导致火灾事故发生的一个主要原因。
最后,在我国社会经济不断发展的过程中,消防培训教育工作处于长期滞后的状态。
这就导致了企业以及个人缺乏必备的消防安全知识,在日常经营过程中,部分工作人员会有违章的操作行为,很容易酿成重大的火灾事故。
2 火灾事故调查的方法2.1 火灾现场勘验在对火灾事故进行调查的过程中,主要是以火灾现场勘验为主。
消防工程师的火灾事故调查与分析火灾事故是一种严重的安全事件,可能导致人员伤亡和财产损失。
作为消防工程师,进行火灾事故的调查与分析是我们重要的职责之一。
本文将针对消防工程师在火灾事故调查与分析中的相关工作,进行详细探讨。
一、火灾现场勘查与证据收集火灾现场勘查是调查人员进行火灾事故调查的第一步。
在现场勘查过程中,消防工程师需要全面了解火灾发生的地点、时间、原因以及所造成的损失。
同时,还需要收集相关的证据,支持后续分析的工作。
这些证据包括现场痕迹、残留物、摄像监控记录等。
准确的勘查和证据收集对于后续的火灾事故分析至关重要。
二、火灾事故原因分析火灾事故的原因有很多,消防工程师需要系统地对火灾事故进行分析,找出主要原因,并提出相应的解决方案。
火灾事故的原因一般可以归类为人为原因和自然原因。
人为原因包括操作不当、设备失效、违规行为等;自然原因则包括恶劣的气候条件、自然灾害等。
通过分析火灾事故的原因,可以提出相应的建议和措施,以预防类似事故再次发生。
三、火灾事故模拟仿真为了更好地了解火灾事故的发展过程和扩散规律,消防工程师可以借助现代技术进行火灾事故的模拟仿真。
通过建立火灾事故的数学模型和计算模拟,可以模拟火灾蔓延的路径、速度和影响范围。
这样,消防工程师可以根据仿真结果,提出更精确和有效的灭火方案和疏散预案,减少人员伤亡和财产损失。
四、灭火系统与应急预案评估消防工程师还需要对火灾事故中使用的灭火系统和应急预案进行评估。
灭火系统的评估包括灭火器材的选型是否合适、灭火器材的布局是否合理,以及系统的可靠性和稳定性等。
应急预案的评估则包括疏散通道的设置是否合理、疏散预案的可行性,以及疏散演练的效果等。
通过评估灭火系统和应急预案,可以提高灭火和疏散的效果,最大程度降低火灾事故带来的损失。
五、火灾事故调查报告撰写最后,消防工程师需要根据调查与分析结果,撰写火灾事故调查报告。
报告应包括火灾事故的背景、事发经过、原因分析、模拟仿真结果以及改进和预防措施等内容。
生产安全事故调查与分析技术规范近年来,大量的安全事故严重的损害了每一个企业的发展并且给人们的生活带来了不可估量的损失。
因此,安全工作和安全管理工作尤为重要。
根据《安全生产法》规定,有关部门应定期制定调查和分析技术标准,以促进安全生产工作的规范化。
为了做好生产安全事故的调查和分析工作,根据《安全生产法》的规定,《生产安全事故调查与分析技术规范》于2006年6月18日正式发布,并于2006年7月1日开始实施。
《生产安全事故调查与分析技术规范》主要包括以下内容:首先,全面规范安全事故调查程序。
规定调查和分析任务的分派、调查实施及结果报告的编制、安全事故调查与分析技术流程与技术指标、安全事故调查实施手册等内容。
其次,明确了调查和分析的基本理论、原则和方法。
特别是对安全事故的调查和分析中的安全原因和影响因素分析,以及安全事故定性分析和定量分析等内容作出了明确的说明。
此外,《生产安全事故调查与分析技术规范》还明确了安全事故调查报告的格式和内容,以及安全事故调查报告的审查和审批程序。
《生产安全事故调查与分析技术规范》的出台对推动我国安全生产工作的规范化和技术化有着重要的意义。
它要求企事业单位要严格按照规范和标准要求,严肃认真的履行安全生产责任,重视安全事故调查,依法依规调查安全事故,准确实事求是以及依法处理,以及严格实施安全事故调查报告的技术审查程序,以确保安全事故调查和分析的准确性和真实性。
此外,《生产安全事故调查与分析技术规范》还明确了应按照安全事故调查和分析的要求制定安全管理规章制度和配套文件;要求企事业单位从安全技术上贯彻安全生产法,实行安全责任制,建立严格的安全检查制度;严格执行安全生产标准,提高安全技术水平;要求企事业单位重视安全宣传教育,深入开展安全检查,加强安全技术检测,依法执行安全技术检验,坚持安全管理和安全监督;要求企事业单位建立安全事故调查制度,促进安全责任的落实,加强安全隐患的排查和解决工作;要求企事业单位建立健全安全事故调查和处理制度,从祭扫调查、事故分析、教育培训、责任追究等方面进行安全管理。
行车事故现场痕迹分析与事故重现技术随着汽车数量的不断增加,交通事故也越来越频繁发生。
事故现场痕迹分析与事故重现技术在交通事故调查中是一项非常重要的技术手段。
本文将介绍行车事故现场痕迹分析与事故重现技术的基本原理和流程。
一、事故现场痕迹分析事故现场痕迹分析是指通过对汽车事故现场留下的痕迹进行采集、测量、记录和分析,以确定事故原因和责任分配的技术手段。
1.采集痕迹事故现场痕迹的采集是事故现场痕迹分析的第一步,包括采集轮胎痕迹、刹车痕迹、碎片、车身划痕等。
2.测量痕迹测量痕迹是事故现场痕迹分析的重要环节。
需要确定车辆碰撞留下的痕迹的物理特征和位置坐标等参数。
可以使用测量仪器,如测距仪、全站仪等。
3.记录痕迹记录痕迹是对事故现场痕迹进行文字、图形、图片等方面的记录和描述。
对于某些关键的痕迹,需要进行三维模型和剖面图等方式的表现,方便后续调查和分析。
4.分析痕迹分析痕迹是事故现场痕迹分析的重要环节,需要对采集到的痕迹进行定性、定量分析,确定事故原因。
二、事故重现技术事故重现技术是指利用计算机仿真技术、物理模型试验、案例对比等手段,对汽车事故进行重现,以确定事故原因和责任分配的技术手段。
事故重现技术需要进行以下过程:1.数据采集需要采集车辆相关数据、驾驶员行为数据、环境数据等。
可以通过GPS系统、车载黑匣子等方式进行采集。
2.场景还原根据数据进行场景还原,还原汽车碰撞、车辆行进路线等。
通过计算机仿真技术进行场景还原。
3.试验验证对还原后的事故场景进行物理模型试验,检验试验结果是否与采集数据相符合。
4.案例比对将还原的事故场景和历史事故案例进行比对,确定事故原因和责任分配。
三、结语事故现场痕迹分析与事故重现技术是交通事故调查中非常重要的技术手段,可以有效地确定事故原因和责任分配。
但是在实际应用中,需要考虑技术难度和实际成本等问题,权衡需要进行选择。
交通事故调查中的技术手段与方法在交通事故调查中,技术手段与方法的运用至关重要,可以帮助调查人员准确地还原事故现场,分析事故原因,为事故处理提供依据。
本文将介绍几种常见的交通事故调查技术手段与方法,以帮助读者更好地了解和应用。
一、现场勘查技术现场勘查是交通事故调查的重要环节之一,通过对事故现场进行细致的勘查,可以获取大量的物证和痕迹,为事故分析提供有力支持。
现场勘查技术主要包括以下几个方面:1. 标记与保护:在进行现场勘查前,调查人员需要对事故现场进行标记与保护,确保现场的完整性和安全性。
这包括设置警示标志、划定勘查范围等。
2. 照相测量:调查人员需要利用照相测量技术对事故现场进行拍摄和测量,以获取更直观准确的数据和信息。
照相测量可以用于记录车辆碰撞的位置、轨迹、损坏情况等。
3. 痕迹保留与提取:调查人员需要及时发现和保留现场的物证和痕迹,例如刹车痕、车辆碎片、轮胎印等。
这些痕迹可以为事故重建和分析提供重要线索。
二、车辆数据分析技术车辆数据分析技术是指通过获取车辆相关数据,结合物理学和工程学原理,对交通事故进行模拟和重建。
这些技术手段包括以下几个方面:1. 集成诊断系统:现代车辆普遍配备了集成诊断系统,可以记录车辆在事故前后的诊断数据。
调查人员可以通过读取这些数据,了解事故前车辆的状态和运行参数,以辅助事故分析。
2. 碰撞感应器:一些高端车辆配备了碰撞感应器,可以通过感应碰撞力度和方向,记录事故中车辆的碰撞情况。
这些数据对事故重建和责任判定具有重要意义。
3. 数据模拟软件:借助计算机模拟软件,调查人员可以输入车辆相关数据,并根据物理学原理进行模拟和重建。
通过调整不同参数,可以还原事故发生时的具体情景,有助于事故分析和责任认定。
三、现场调查技术现场调查技术是指调查人员在事故现场进行讯问和咨询的技能和方法。
在现场调查中,调查人员需要与事故参与者进行交流,获取详细和准确的信息。
现场调查技术包括以下几个方面:1. 讯问技巧:调查人员需要具备良好的讯问技巧,以引导和激发事故参与者回忆、描述事故过程。
火灾事故调查与技术分析消防安全常识大全1. 火灾事故调查及分析的重要性火灾事故调查及分析是为了查明事故的原因和过程,从而总结经验教训,改进消防安全工作。
通过对火灾事故进行调查和分析,可以提高对火灾事故的认识和理解,为防范和控制火灾提供科学依据。
2. 火灾事故调查的基本步骤火灾事故调查需要按照一定的程序进行,包括调查准备、实地调查、资料收集、证据分析和报告撰写等步骤。
首先,调查人员需要做好准备工作,包括获取基本信息和资料,明确调查目的和范围。
然后进行实地调查,抵达火灾事故现场,勘查现场状况、收集相关证据和资料。
接下来,调查人员需要对收集到的资料进行整理,并进行证据分析。
最后,根据调查结果撰写火灾事故调查报告。
3. 火灾事故原因的分析与分类火灾事故的原因可以分为人为原因和自然原因两大类。
人为原因包括火灾事故中的各种人为失误或疏忽,如吸烟、明火操作不当、用电不当等。
自然原因包括自然灾害引起的火灾,如雷击、地震引起的火灾等。
通过对火灾事故原因的分析和分类,可以有针对性地采取防范措施,减少类似火灾事故的发生。
4. 火灾事故调查技术手段和工具火灾事故调查过程中,调查人员采用了一系列的技术手段和工具来帮助他们获取和分析数据。
例如,利用现代化设备进行现场勘查,使用摄像机记录现场情况,采集物证等。
此外,还可以借助化学分析、物理分析等手段对收集到的样本进行分析。
调查人员还可以使用计算机辅助软件进行数据分析和重建火灾过程。
5. 消防安全常识大全为了增强公众对火灾的防范意识和消防安全知识,以下是一些常见的消防安全常识:- 火源的安全:禁止乱丢烟蒂,不在不安全的地方使用明火。
- 家庭消防安全:安装烟雾报警器、灭火器等消防设备,定期检查和维护。
- 电气设备用电安全:不乱拉乱接电线,不私拉乱接电源。
- 儿童火灾安全:禁止儿童接触火源和危险物品,教育儿童如何正确处理火源。
- 灭火器的使用:了解不同类型的灭火器的使用方法和注意事项。
事故、事件报告、调查与分析管理制度1目的规范事故、事件管理,明确职责和权限,掌握事故、事件情况,及时报告,查明原因,分清事故责任,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见和填写事故调查报告,防止事故重复发生。
2适用范围本制度适用于中钢集团山东矿业有限公司事故的报告、调查、分析处理和预防管理。
3术语及定义3.1人身(伤亡)事故人身事故是指职工在生产过程中,发生有人身伤害,急性中毒等,或者指职工在生产区域内,从事与生产和工作有关的活动而发生的人身伤害。
3.2设备事故凡正式投产的设备在生产过程中,不论何种原因(除不可抗拒的自然灾害)造成设备损坏,以致设备不能运行者,或者由于设备原因直接造成动力中断而使生产突然中断者,皆称为设备事故。
3.3生产事故在生产、施工过程中,未按生产技术要求或设计要求进行作业或施工,导致生产、施工终止或经济损失的事故。
3.4道路交通事故道路交通事故是指车辆驾驶人员、行人、乘车人以及其他在道路上进行与交通有关活动的人员,因违反《中华人民共和国道路交通管理条例》和其他道路交通管理法规、规章的行为(简称违章行为),过失造成人身伤亡或财产损失的事故。
3.5火灾事故火灾事故是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的灾害,从而造成人身伤亡或财产损失。
3.6质量事故凡在施工(包括调试)过程中发生工程质量不符合国家有关规程规定,或不符合设计要求,不按生产技术规范作业,或施工偏差超过质量标准的允许范围,为此需要返工,或造成永久性缺陷者;或工程设备在施工过程中(包括装卸、搬运、试运过程)由于操作、使用、调整及保管不善造成设备、材料构件损坏者均属质量事故。
4职责4.1总经理组织工亡事故的抢救和调查处理,及时、如实向上级报告生产安全事故。
4.2主管副总经理协助总经理组织重大事故的抢救和调查处理。
4.3安全环保部4.3.1负责组织工伤事故、重大未遂事故及中毒事故的调查、分析和处理。
4.3.2协助组织工亡事故的调查、分析工作。
1、事故致因理论(1)海因里希的因果连锁理论:即人员伤亡的发生是由于事故,事故的发生是由于人的不安全行为和物的不安全状态,不安全行为或不安全状态是由于人的缺点造成的,人的缺点是由于不良环境诱发的,或者是由于先天的遗传因素造成的。
海因里希最初提出的连锁过程包括如下5个因素:遗传即社会环境、人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害。
(2)博德的因果连锁理论:控制不足(管理)、基本原因(起源论)、直接原因(征兆)、事故(接触)、伤害损失(管理)。
基本原因—间接原因—直接原因—事故—伤害。
(3)轨迹交叉论:在事故发展过程中,人的因素系列的运动轨迹与物的因素系列的运动轨迹的交点,就是事故发生的时间和空间,即人的不安全行为和物的不安全状态出现在同一时间、同一空间,则将在此时间、空间发生事故。
这种观点被称作轨迹交叉论。
2、防治能量转移的措施限制能量、防止能量蓄积、防止能量释放、缓慢释放能量、开辟能量泄放渠道、在能量上设置屏蔽、在人与能量之间加屏蔽、在被保护的人、物上加屏蔽、提高阈值,提高承受能量转移的能力、治疗或修理、恢复。
3、事故分析方法(1)事故树分析:是从结果到原因找出与灾害有关的各种因素之间因果关系和逻辑关系的分析法。
事故树分析的基本步骤:熟悉分析系统、确定分析对象和要分析的对象事件、确定分析的边界、确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值、调查原因事件、确定不予考虑的事件、确定分析的深度、编制事故树、定性分析、定量分析、结论。
(2)事件树分析:是一种从原因推论结果的系统安全分析方法,它按事故发展的时间顺序由初始事件出发,按每一事件的后继事件只能取完全对立的两种状态之一的原则,逐步向事故方面发展,直至分析出可能发生的事故或故障为止,从而展示事故或故障发生的原因和条件。
事件树分析步骤:确定初始事件、判定安全功能、发展事件树和简化事件树。
(3)故障假设/安全检查表分析:是将故障假设与安全检查表分析两者组合在一起的分析方法,由熟悉工艺过程的人员所组成的分析组进行。
故障假设/安全检查表分析的基本步骤:分析准备、构建一系列的故障假设问题和项目、使用安全检查表进行补充、分析每个问题和项目、编制分析结果文件。
(4)失效模式和影响分析:分析设备故障发生的方式,以及这些失效模式对工艺过程导致的结果。
失效模式和影响分析基本步骤:确定分析问题、完成分析、编制分析结果文件。
(5)原因—结果分析法:对系统装置、设备等在设计、操作时运用事故树和事件树辨识事故的可能结果及其原因的一种分析方法。
原因—结果分析法基本步骤:从某一初因事件作出事件树图、将事件数的起因事件和失败的环节事件作为事故树的顶上事件,分别作出事故树图、根据需要和数据进行定性和定量的分析,进而得到对整个系统的安全性评价。
4、静电火灾形成的条件(1)具有静电产生和积聚的良好条件;(2)具有足够大的静电场强度;(3)静电放电引燃的爆炸气体或粉尘处于爆炸极限范围内;(4)放电能量大于或等于爆炸混合物的最小点火能量。
5、事故应急救援预案的编制程序(1)成立应急预案编制工作组;(2)资料收集;(3)危险源与风险分析;(4)应急能力评估;(5)应急预案编制;(6)应急预案评审和发布。
6、事故的应急处置(1)发现或发生紧急情况,必须先尽最大努力作出妥善处理,同时向有关方面报告,必要时,先处理后报告;(2)单位负责人接到事故报告后,根据应急救援预案和事故的具体情况迅速采取有效措施,组织抢救;(3)发生重大生产安全事故时,单位的主要负责人应当立即组织抢救。
有关地方政府责任人接到重大生产安全事故报告后,要立即赶到现场组织抢救。
负有安全生产监督职责的部门负责人接到重大生产安全事故报告后,也应立即赶到现场组织抢救。
重大生产安全事故的抢救应当成立抢救指挥部,由指挥部统一指挥。
事故:是指人们在进行有目的的活动过程中,突然发生的违反人们意愿,并可能使有目的的活动发生暂时性或永久性中止,造成人员伤亡或财产损失的意外事件。
总量指标:是用来反映事故发展的规模、水平的综合指标。
相对指标:它是两个有联系得现象数值的比率,用以反应现象的发展程度、普遍程度或比例关系。
总体:指所要认识的研究对象全体,它是由所研究范围内具有某种共同性质的全体单位所组成的集合体。
样本总体:它是从全集总体中随机抽取出来,作为代表这一总体的那部分单位组成的集合体。
参数:由总体个单位的标志值或标志属性决定的全集指标称为参数。
统计量:根据样本各单位标志值或标志属性计算的综合指标称为统计量。
样本容量:一个样本所包含的单位数。
样本个数:是指从一个总体中可能抽取的样本个数。
韧性破裂:指容器、管道在压力总用下,器壁上产生的应力超过材料的强度极限而产生断裂的一种破坏形式。
脆性破裂:指容器在破裂时没有宏观的塑性变形,器壁平均应力远没有达到材料的强度极限,有的甚至低于屈服极限,其破裂现象和脆性材料的破坏很相似。
疲劳破裂:指材料在反复加压、卸压过程中而在低应力状态下突然发生的破坏形式。
蠕变破裂:指金属材料长期在高温条件下受应力的作用而产生缓慢、连续的塑性变形而产生的破裂。
腐蚀破裂:指容器壳体由于受到腐蚀介质的作用而产生破裂的一种破坏形式。
物理爆炸:指由于物理的原因引起的物质的状态发生突变而导致的爆炸现象。
燃烧:燃烧是可燃物与助燃物发生的一种发光放热的化学反应。
化学爆炸:指物质发生极迅速、剧烈的化学反应而产生大量热量和气体产物,高温高压的产物对外膨胀做功而引起的瞬间爆炸现象。
化学腐蚀:指金属与周围介质发生化学反应而引起的破坏,在腐蚀过程中不产生电流。
电化学腐蚀:指金属与电解质溶液间产生化学作用而引起的腐蚀破坏,在腐蚀过程中有电流产生。
最小割集:指能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合。
最小径集:在事故树中凡是不能导致顶上事件发生的最低限度的基本事件的集合,称为最小径集。
28分1、事故等级划分根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般划分为以下等级:(1)特别重大事故:指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤,或者1亿元以上直接经济损失的事故;(2)重大事故:指造成10以上30以下死亡,或者50以上100人以下重伤,或者5000万以上1亿元以下直接经济损失的事故;(3)较大事故:指造成3人以上10以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者1000万以上5000万以下直接经济损失的事故;(4)一般事故:指造成3人以下死亡,或者10以上重伤,或者1000万以下直接经济损失的事故。
2、事故原因分析的基本步骤(1)整理和阅读调查资料;(2)分析伤害方式。
按以下几方面进行分析:受伤部位、受伤性质、起因物、致害物、伤害方式、不安全状态、不安全行为;(3)确定事故的直接原因;确定事故的间接原因。
3、事故统计内容事故统计内容包括以下几个方面:(1)职工伤亡事故登记表;(2)事故调查报告及批复或者事故处理决定;(3)现场调查记录、图纸、照片等;(4)技术鉴定、检验结论和实验报告;(5)人证、物证资料;(6)直接经济损失材料;(7)医疗单位对伤亡人员的诊断书;(8)发生事故的工艺条件、操作情况和设计资料;(9)有关事故的通报、简报和文件等。
4、相对指标:指伤亡事故的两个相联系得绝对指标之比,表示事故的比例关系。
5、绝对指标:指反映伤亡事故全面情况的绝对数值。
6、伤亡事故直接经济损失:指因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值。
7、伤亡事故简介经济损失:指因事故导致产值减少、资源破坏和受事故影响而造成其他损失的价值。
8、按照反映的总体现数量特征的不同可分为总量指标、相对指标、平均指标、变异指标。
9、抽样推断:抽样推断是在抽样调查的基础上,利用事故样本的实际资料计算事故样本指标,并据以推算总体相应数量特征的一种统计分析方法。
抽样推断是根据随机原则,在总体中抽取部分实际数据,运用数理统计方法,对总体某一现象的数量性作出具有一定可靠程度的估计判断。
10、物理爆炸:指由于物理的原因引起的物质的状态发生突变而导致的爆炸现象。
11、化学爆炸:指物质发生极迅速、剧烈的化学反应而产生大量热量和气体产物,高温高压的产物对外膨胀做功而引起的瞬间爆炸现象。
12、事故树分析步骤:熟悉分析系统;确定分析现象系统和要分析的对象事件;确定分析的边界;确定系统事故发生概率、事故损失的安全目标值;调查原因事件;确定不予考虑的事件;确定分析的深度;编制事故树;定性分析;定量分析;结论。
13、事故树分析(FTA):是从结果到原因找出与灾害有关的各种因素之间因果关系和逻辑关系的分析法。
14、事件树分析(ETA):是一种从原因推论结果的系统安全分析方法,它按事故发展的时间顺序由初始事件出发,按每一事件的后继事件只能取完全对立的两种状态之一的原则,逐步向事故方面发展,直至分析出可能发生的事故或故障为止,从而展示事故或故障发生的原因和条件。
15、现场勘查的基本要求:(1)了解情况,进入现场;(2)勘察的一般原则;(3)保护和保存好现场;(4)记录与勘察同步进行。
16、现场勘查方法:离心法、向心法、分段法、循线法、立体火场勘察。
17、冲击波:冲击波是一种强压缩波,波前、波后介质的状态参数具有急剧的变化,实质上,冲击波是介质状态参数急剧变化的分界石。
18、从人机系统考虑造成各种泄露事故的原因只要有以下四类:(1)设计失误;(2)设备原因;(3)管理原因;(4)人为失误。
19、事故应急预案编制的基本要求:(1)符合有关法律、法规、规章和标准的规定;(2)结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况;(3)结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况;(4)应急组织和人员的职责分工明确,并有具体的落实措施;(5)有明确、具体的事故预防措施和应急程序,并与其应急能力相适应;(6)有明确的应急保障措施,并能满足本地区、本部门、本单位的应急工作要求;(7)预案基本要素齐全、完整,预案附件提供的信息准确;(8)预案内容与相关应急预案相互衔接。
事故应急预案的编制程序:(1)成立应急预案编制工作组;(2)资料收集;(3)危险源与风险分析;(4)应急能力评估;(5)应急预案编制;(6)应急预案评审与发布。
20、事故应急预案包括综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
21、化学事故处理程序:指导思想是“先控制后处置,救人第一”,处置的基本程序是部署救援任务、控制危险区域、维护秩序、救援灾区人员、控制事故源头。
22、安全教育内容安全生产思想教育:主要包括安全生产方针政策教育、法制教育、典型经验及事故案例教育。
安全生产知识教育:主要包括一般生产技术知识教育、一般安全技术知识教育和专业安全技术知识教育。
安全管理理论和方法的教育:通过教育提高各级管理人员的安全管理水平,总结以往安全管理的经验,推广现代安全管理方法的应用。