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地铁全寿命周期安全风险智能分析、诊断及应用

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  • ISBN:9787111773252
  • 装帧:平装-胶订
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:218
  • 出版时间:2025-01-01
  • 条形码:9787111773252 ; 978-7-111-77325-2

本书特色

本书每一章都围绕地铁安全风险分析诊断的不同方面展开,相互之间联系紧密,形成一个完整的理论和实践框架。

内容简介

本书基于国家数字建造技术创新中心逾十年来的研究与实践,从安全风险的角度,结合智能化方法,系统地阐述了地铁工程建设项目全寿命周期中存在的风险特征、影响因素、分析方法和演化规律,并结合理论模型给出了管理方法和应对策略。本书详细介绍了地铁工程全寿命周期安全风险智能管理的相关内容,主要包括绪论、地铁工程全寿命周期安全风险特点与智能分析方法、设计阶段的安全风险智能识别、施工阶段的安全风险智能分析、运营阶段的安全风险智能诊断、地铁工程全寿命周期安全风险分析诊断实践及总结与展望。 本书可作为普通高等学校工程管理、智能建造、土木工程和交通工程等相关专业本科生或研究生的参考书,也可供相关科研与工程技术人员使用。

前言

近年来,我国地铁新线路的建设和运营规模均保持了较高的增长速度。地铁建设快速发展的同时也带来了一系列安全挑战,主要包括复杂的地质条件、高度密集的城市布局以及庞大的乘客流量等。这些因素相互作用,不但显著增加了地铁工程的安全风险,而且加剧了风险分析诊断的复杂性和不确定性。因此,有效的安全风险分析诊断成为确保地铁工程顺利实施的关键环节。通过系统地识别和分析潜在风险,并采取相应的预防和缓解措施,不仅能有效降低安全风险,还为地铁工程的安全运行和广大乘客的安全提供坚实保障。在当前地铁建设快速发展的背景下,高效风险分析诊断显得尤为重要,它确保了地铁工程的顺利进行,为城市交通的稳定运行提供了坚固基础。
在地铁工程设计阶段,主要安全挑战源于对设计方案中潜在安全风险的识别能力不足,包括专业人才短缺、安全知识积累与共享不充分。在针对设计方案进行风险识别的过程中,传统方法由于具有较大工作量与人工易出错的特点,往往难以达到理想的效果。施工阶段所面临的挑战更为严峻,既包括地下工程的高难度、复杂的水文地质条件和较差的城市施工环境等客观物理因素,又包括从业人员文化水平较低、安全意识不足及技术经验缺失等人为管理因素。这些相互交织的因素共同加剧了施工阶段发生事故的可能性。运营阶段面临的挑战则包括设备老化、维护保养不到位、周边环境和自然因素的影响、技术更新带来的问题、人为操作失误以及管理体系的缺陷等。

目录

前言
第1章绪论1
11地铁建设项目发展1
111地铁建设现状1
112地铁建设安全事故及原因3
113地铁建设安全风险分析诊断的意义7
12安全风险分析理论发展进程8
121**代:规范性理论与模型8
122第二代:基于系统状态偏离标准程度的描述性理论与模型9
123第三代:基于系统实际行为的描述性理论与模型11
124从第二代到第三代:现状、动机与挑战16
13安全风险分析诊断智能化发展趋势18
131当前地铁安全风险分析诊断中的问题和挑战18
132地铁全寿命周期安全风险分析诊断智能化工具19
14本书研究内容与结构20
参考文献21
第2章地铁工程全寿命周期安全风险特点与智能分析方法24
21风险的基本概念24
211风险的定义24
212风险分析25
213风险诊断25
22地铁工程全寿命周期风险的特点、成因及分析手段25
221不同阶段主要风险的特点及成因26
222不同阶段主要风险的分析手段28
23地铁工程全寿命周期风险模型的特点31
231复杂性31
232动态性31
233系统性32
24风险模型的智能化分析方法33
241基于规则推理的方法33
242人工神经网络33
243支持向量机与相关向量机34
244模糊集理论与贝叶斯网络35
参考文献36
第3章设计阶段的安全风险智能识别39
31地铁工程安全风险识别的理论方法39
311安全风险识别的内容与过程39
312安全风险识别的方法41
313安全风险识别的成果43
314安全风险及致险因素知识的获取途径44
315基于工程图样的地铁车站施工安全风险识别48
32设计阶段风险要素的智能识别算法50
321安全风险与工程图样的关联50
322工程图样计算机智能识别的过程和方法54
323施工图典型图元识别算法60
324风险识别知识库的构建62
33设计阶段风险的智能推理机制63
331RBR的风险识别方法63
332CBR的风险识别方法65
333CBR和RBR混合模型的风险识别方法68
34设计阶段风险的智能识别系统71
341系统总体设计71
342系统数据库结构设计71
343风险识别过程设计73
参考文献77
第4章施工阶段的安全风险智能分析79
41地铁施工阶段的安全风险建模基础79
411建模的问题与目标79
412建模的基本原则80
413建模的思路与框架88
42地铁施工过程仿真模型90
421沉降分析与预测的算法90
422地表沉降智能预测模型93
423施工参数的前馈控制模型101
43地铁施工安全组织管理模型101
431组织安全绩效模型的建立102
432组织管理绩效系统动力学建模109
44地铁施工风险智能分析模型118
441施工阶段的风险表征118
442施工阶段风险分析与评估方法123
443基于系统论的安全风险智能分析模型136
参考文献142
第5章运营阶段的安全风险智能诊断149
51地铁运营安全风险概述149
511地铁运营安全风险的内容与分类149
512地铁运营安全风险的形成152
513地铁运营安全风险的预测与建模分析方法153
514地铁运营安全风险识别技术与分析诊断体系156
52地铁运营隧道结构安全风险智能诊断模型158
521地铁运营隧道结构安全影响因素与成因159
522地铁运营隧道结构安全影响因素相依性分析161
523基于Vine Copula模型的地铁运营隧道结构安全可靠性分析164
53基于RAMS的地铁信号系统运营维护管理模型172
531地铁信号系统运营维护RAMS理论173
532地铁信号系统的可靠性分析176
533地铁信号系统的动态安全风险评估183
534基于RAMS的地铁信号系统运营维护管理策略187
参考文献193
第6章地铁工程全寿命周期安全风险分析诊断实践196
61用于设计阶段/施工前期风险源识别196
611工程背景196
612案例分析196
62用于施工阶段安全风险智能分析202
621工程背景202
622案例分析203
63用于运营阶段设施维护207
631工程背景207
632案例分析208
第7章总结与展望218
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