安全工程
安全工程(safety engineering)是一門確保工程系統提供足夠安全(safety)程度的工程科學。安全工程和系統工程、工業工程及其子領域系統安全工程密切相關。安全工程可確保一個生命關鍵系統的行為符合需求,甚至可能在部份零件損壞時仍可符合需求。 簡介 安全工程的主要目標是管理風險,消除風險或降低到可以接受的水準。風險是由失效事件機率及其結果嚴重性所組合而成。例如特定失效結果的嚴重性可能是人員傷亡、財產損失,也可能只是讓人困擾,…
共 35 篇文章
安全工程(safety engineering)是一門確保工程系統提供足夠安全(safety)程度的工程科學。安全工程和系統工程、工業工程及其子領域系統安全工程密切相關。安全工程可確保一個生命關鍵系統的行為符合需求,甚至可能在部份零件損壞時仍可符合需求。 簡介 安全工程的主要目標是管理風險,消除風險或降低到可以接受的水準。風險是由失效事件機率及其結果嚴重性所組合而成。例如特定失效結果的嚴重性可能是人員傷亡、財產損失,也可能只是讓人困擾,…
危害分析是一種可以用做风险评估的方法。其本質會描述要執行特定活動的系統物件(人或是機器)。在進行活動時,可能會遇到負面事件(稱為),產生某結果(不幸事件、、意外)。最後該結果會造成一定程度的損失或是傷害。此後果可以持續進行(例如用財物損失來看),或是可以將後果依嚴重性分為不同的嚴重。 危害辨识 危害辨识(HAZID)是為了避免或轉移危害帶來的衝擊.辨识一流程及作業中危害的程序。危害辨识是風險評估及风险管理中重要的步驟。此工具可以用來評估…
職業安全健康()又稱職安健,內容研究和關注職業崗位上的安全問題,是職業安全與職業健康合稱。 職業安全,又名產業安全、工業安全,是職業健康下的一個分支(另一分支為職業衛生),是一種跨領域研究,橫跨自然與社會科學,包括職業醫學、公共衛生、安全工程學、人因工程學、毒理學、流行病學、(勞動研究)、公共政策、勞動社會學、、組織心理學、工商心理學、安全管理學、危害分析及風險評估、社會法及勞動法等領域。4月28日為世界職業安全衛生日。 常見的安全衛生…
預期機能安全(Safety Of The Intended Functionality)簡稱SOTIF,是安全系統中的一部份,是要處理道路車輛的危險行為。同名ISO標準介紹一種達到預期機能安全的系統設計方式,因此也是車輛產業的技術標準。SOTIF關注的問題比較模糊:確認有關目標系統的功能,其規格制定、開發、驗證及確認需做到什麼程度,此系統才算具有足夠的安全性。 由於汽車產業界已使用預期機能安全的概念,ISO 21448也成為對應技術發展…
誤動作等级(STL)是對於架設在安全系統(安全相關系統或安全關鍵系統)中的安全機能,對誤動作次數的要求。STL 1表示安全機能會出現的誤動作次數最多,誤動作等级最高,表示會出現的誤動作最少。誤動作等级沒有上限的限制。 安全系統及安全機能是為了保護人員設備安全,及避免影響環境所設置,安全機能應該是在出現危險情形時才能啟動。但若安全機能在沒有危險情形時動作(例如因內部故障而動作),可能不會造成人員設備的危害,但會可能使設備的原始機能無法運作…
IEC 61508是一项用于工业领域的国际标准,其名称是《电气/电子/可编程电子安全相關系統的功能安全》(Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable Electronic Safety-related Systems (E/E/PE, or E/E/PES)。 IEC 61508是由国际电工委员会發佈,其目的要建立一个可应用于各种工业領域的基本功能安全标准。它将功能安全…
瑞士奶酪理论(),又称乳酪理论或瑞士起司理论,是英国曼彻斯特大学教授(James Reason)于1990年提出的关于意外发生的风险分析与管控的模型。 该模型将复杂系统中的防护层比喻为多片重叠的瑞士奶酪。每片奶酪上的孔洞代表系统中潜在的弱点或失误。只有当所有防护层的孔洞偶然对齐时,危害才能穿越所有层级导致事故——即事故的发生需要多个因素同时出现,而非单一原因。该模型广泛应用于航空安全、医疗保健、和网络安全等领域。 基本原理 瑞士奶酪在制…
軟體系統安全性(software system safety)也稱為軟體安全(Software safety),要確保用在生命攸關系統的軟體,不會讓系統產生危害。 許多不同領域的安全標準,會指導安全相關軟體如何開發和如何測試。大部分會依軟體應用的關鍵程度為軟體分級,並針對不同等級的軟體,說明在開發和驗證過程需要用的技術和量測方式: 通用電子安全關鍵系統的軟體:IEC 61508(標準中的第3部份) 車用軟體:ISO 26262 (標準中…
发射台中止试验(')或零高度逃逸飞行试验*是将发射逃逸系统与航天器静止放置在地面,让逃逸系统启动,携带航天器起飞,然后在空中分离,最后让航天器安全着陆的一种飞行试验。这种测试的目的是考核发射逃逸系统在发射台发生紧急情况时能否保证航天器乘组人员的安全。由于航天器在地面上静止不动,该试验也被称为“零高度中止试验”,以区分“高空中止试验”(最大动压逃逸飞行试验)。以下按时间顺序列出该测试的各种实例。 水星计划 发射台中止试验]] 水星计划包括…
的最大动压逃逸飞行试验]] 最大动压逃逸飞行试验是指当运载火箭处于飞行中的最大动压点时,对发射逃逸系统携带载人飞船分离的能力的飞行测试。当火箭飞行到空气阻力最大值时,逃逸系统携带飞船与火箭迅速分离,飞行到危险范围之外,完成逃逸动作,使得飞船能够降落在安全的区域。这项测试可以考核逃逸系统能否在载人航天初始飞行阶段最不利工作条件下确保航天员的安全。虽然最大动压试验能够很好地展示逃逸系统的工作效果,但并非是一项必需的测试项目,联盟号飞船和神舟…
个体防护装备(personal protective equipment,PPE),依用途简称防具或护具,是用于保护佩戴者身体不受创伤或感染威胁的保护服装、头盔、护目镜等器件和装备。防具能应付的危害包括物理性危害、电危害、化学危害、生物性危害和悬浮粒子。防具可出于职业安全目的而穿着,也可以用于体育运动或其他休闲活动。其中,“防护服装”适用于一般的服装类别,而“防护装备”则指护垫、护板、盾牌、面具等物件。防具的外观类似于无尘服。 防具的目…
加速老化测试是一种测试方法,通过施加高温、高湿、氧气、阳光、振动等强化条件,加速物品的正常老化过程。 该方法用于在较短时间内评估预期应力水平对物品的长期影响,通常在实验室中通过受控的标准和测试方法进行。当缺乏实际寿命数据时,可利用加速老化来估计产品的使用寿命或保质期。 这适用于尚未经历完整生命周期的新产品,例如新型汽车发动机或用于关节置换的新型聚合物。 在實體測試或中,产品会经历以下条件: 长时间承受代表性的应力水平; 施加异常高的应力…
失誤模式效應與關鍵性分析法(failure mode, effects and criticality analysis; FMECA)為風險管理的先驅,也叫故障模式、影响及嚴重性分析,是失誤模式與影響分析(FMEA)的延伸。失效模式与影响分析是一個由下往上的歸納法分析方式,可以分析機能或是零組件。FMECA是在FMEA以外增加了關鍵性分析,將各失效模式的機率對應不同嚴重性的後果來列表,因此會突顯機率較高且有後果較嚴重的失效模式,因此讓…
风险评估(),是风险管理的一个重要过程。风险评估包括了以下二個工作: 識別及分析對人員、財產或環境可能有潛在危害的事件(危害分析) 在考慮影響因素的情形下,進行「基於風險分析的風險容忍度」的判斷(也就是風險評估)。 风险管理国际标准定义风险评估的过程为:风险评估是风险识别、风险分析及风险评价的全过程。在ISO 3101“风险管理——风险评估技术”中,明确给出了风险评估过程需要解决的5个基本问题: #现状是什么?可能发生什么(事件)?为什…
智能钞票废止系统(,缩写IBNS)是一种安全系统,其在检测到对系统的攻击尝试时,标记所有现金使其失效,从而保护贵重财物免遭盗用。墨水标记是一种常用的方式,通过永久性染料将现金染色使其外表显著变化,从而增加盗用难度。 被废止的紙幣无法继续使用,它们很容易被辨识出与犯罪行为相关,金融机构也已限定了相关手续。这使窃取极易被废止的纸币变得没有经济效益且不切实际。IBNS用消除犯罪预期所能取得的利益及增加被抓捕的风险来有效打击和威慑对现金转运的劫…
二等兵Snafu()是 1943年至1945年二戰期間製作的一系列黑白美國成人教學動畫短片的主角,其演出方式具有諷刺意味和幽默感。 這些影片旨在指導軍人安全、適當的衛生習慣、誘殺裝置和其他軍事科目,並提高部隊士氣。 首先,它們展示了做錯事的負面後果。 主角的名字取自(美國)軍事俚語“Situation Normal: All Fucked Up”首字母縮寫 SNAFU。 該短語的消除髒話版本,通常在廣播和印刷文宣中使用,是“情況正常:全…
系統安全的概念是以識別、分析為基礎的风险管理策略,並且以系統為基礎來進行補救控制的方法。系統安全和傳統的安全策略不同,傳統安全策略是以類似流行病学分析為基礎,或是以針對過往事件的調查為基礎,避免出現會造成意外的條件及發生原因。當機率性資料不易取得時,系統安全的概念有助於分析現有技術是否已經足夠。其背後的原理是協同效應:整體的效果大於所有元件效果的總和。對於安全的系統化方法需要應用科學、技術及管理技巧,在系統(或是專案、軟體、活動或是產品…
危害消除()是一種危害管理方式,注重把物件或工序所造成的危害完全消除。危害消除是控制等級五大類方式中最為有效的一種,並應優先使用。不少司法管轄區要求僱主在可行時必須把危害完全消除,不可行之時才可考慮其他選項。 將危害完全消除是设计保障安全理念中的重要一環,該理念要求在項目的設計階段盡早消除危害。將危害完全消除常為最困難的方式,但將項目設計初期將其提出有助設計者更容易作出安全相關的改變。 常見例子 不再使用有害化學物質是危害消除的一個例子…
生命攸關系統(life-critical system)或安全攸關系統(safety-critical system)也稱為生命關鍵系統或安全關鍵系統,是指若系統失效或誤動作,可能會產生以下後果的系統: 人員重傷或死亡 設備的嚴重毀損 環境的危害 安全相關系統(Safety-involved systems)類似安全關鍵系統,但安全性要求略低。若只有此系統失效,不會造成人員傷亡、設備的嚴重毀損或者環境危害等重大。安全相關系統的誤動作只有…
手-手臂振動()又稱為局部振動,主要是在使用振動手工具時,振動經由緊握手工具的手傳遞至手-手臂系統,造成手-手臂振動症候群。 簡介 振動是指以其系統平衡位置為中心所做的往復運動,振動對人體的影響可分為全身振動與手-手臂振動。而手-手臂則是當手緊握振動手工具時振動能量將以波動型式,藉由固體介質從振動源傳遞至操作者的手及手臂系統甚至全身,而他的主要頻率在6.3~1250Hz間。而這些動力手工具包括: 伐木工使用的鏈鋸 鐵路砸道工使用的手持式…