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基于贝叶斯网络的煤矿瓦斯爆炸事故致因分析

张宁 盛武

张宁,盛武.基于贝叶斯网络的煤矿瓦斯爆炸事故致因分析[J].工矿自动化,2019,45(7):53-58..  doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2019010049
引用本文: 张宁,盛武.基于贝叶斯网络的煤矿瓦斯爆炸事故致因分析[J].工矿自动化,2019,45(7):53-58..  doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2019010049
ZHANG Ning, SHENG Wu. Causes analysis of coal mine gas explosion accidents based on Bayesian network[J]. Industry and Mine Automation, 2019, 45(7): 53-58. doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2019010049
Citation: ZHANG Ning, SHENG Wu. Causes analysis of coal mine gas explosion accidents based on Bayesian network[J]. Industry and Mine Automation, 2019, 45(7): 53-58. doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2019010049

基于贝叶斯网络的煤矿瓦斯爆炸事故致因分析

doi: 10.13272/j.issn.1671-251x.2019010049
基金项目: 

国家自然科学基金项目(71371014)

安徽省自然科学基金面上项目(1808085MG212)

安徽高校省级自然科学研究重点项目(KJ2016A205)。

详细信息
  • 中图分类号: TD712.7

Causes analysis of coal mine gas explosion accidents based on Bayesian network

  • 摘要: 针对现有煤矿事故致因分析多以单方面因素分析为主,忽略人、机、环、管4个方面各因素间的关联性和整体性,且涉及到的事故类型较泛化等问题,从人、机、环、管4个方面选取诱发煤矿瓦斯爆炸事故的因素,并利用相关性分析筛选出相关性较强的变量;以GeNie为平台构建煤矿瓦斯爆炸致因贝叶斯网络模型,并采用交叉验证方法对其可靠性和准确性进行验证;通过贝叶斯网络参数学习、敏感性分析等对模型中各节点变量进行分析,计算不同条件下相关节点的条件概率分布和后验概率,提取诱发煤矿瓦斯爆炸事故的关键因素。分析结果表明:通风不足会大幅提高煤层瓦斯含量超标的可能性,员工培训不到位是瓦斯漏检的主要诱因;在煤矿瓦斯爆炸事故已发生的情况下,可能性最大的诱因是瓦斯含量超标,其次是瓦斯漏检;导致煤矿瓦斯爆炸事故的最关键因素是瓦斯含量超标、瓦斯漏检、顶板不稳定、法律法规不健全。

     

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出版历程
  • 刊出日期:  2019-07-20

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