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根据【关键词:飞行教员,合作问题解决(CPS),飞行安全,安全工程,合作能力】搜索到相关结果 258 条
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军民航空域安全评估中的碰撞风险研究
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作者:
姚登凯
马嘉呈
赵顾颢
来源:
安全与环境学报
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
碰撞风险
训练空域
安全工程
空域安全评估
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描述:
,对空域的使用提出建议,并验证了理论的实用性。结果表明,当前10 km的安全间隔标准并不能符合规定的安全目标等级,至少需要再增加7 km的安全间隔才能使整个飞行过程均满足要求。
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军民航空域安全评估中的碰撞风险研究
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作者:
姚登凯
马嘉呈
赵顾颢
来源:
安全与环境学报
年份:
2018
文献类型 :
期刊
关键词:
碰撞风险
训练空域
安全工程
空域安全评估
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描述:
,对空域的使用提出建议,并验证了理论的实用性。结果表明,当前10 km的安全间隔标准并不能符合规定的安全目标等级,至少需要再增加7 km的安全间隔才能使整个飞行过程均满足要求。
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作者:
邓力
吴思奇
谭阳
王海斌
刘全义
来源:
法制博览
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
消防法
安全工程
民航技术标准
案例教学
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描述:
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基于灰色马尔科夫模型的机场安检危险品数量预测
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作者:
赵振武
麻建军
来源:
安全与环境学报
年份:
2017
文献类型 :
期刊
关键词:
危险品
灰色马尔科夫模型
安检
安全工程
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描述:
数量进行预测。首先建立危险品数量的GM(1,1)模型,然后再对其预测值进行修正,结果表明,灰色马尔科夫模型的平均相对误差比灰色预测模型的平均相对误差减小了25.18%,表明灰色马尔科夫模型比单一
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作者:
邓力
吴思奇
谭阳
王海斌
刘全义
来源:
法制博览
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
消防法
安全工程
民航技术标准
案例教学
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描述:
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火灾产物动态影响下的飞机客舱人员应急撤离仿真研究
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作者:
程明
乔嘉鑫
韦柯宇
来源:
安全与环境学报
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
应急撤离
安全工程
客舱火灾
数值模拟
仿真模型
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描述:
分区疏散策略效果最优,最佳分区位置的相对排数在距前舱门10排和距后舱门11排处;采用避火策略疏散时间最长,起火位置在翼上出口中部和客舱尾部时整体疏散时间最长。该研究为客舱人员火灾疏散提供了理论依据和数据支撑,所建立模型可为客舱火灾疏散提供仿真工具。
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民航失控类事故致因分析
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作者:
刘俊杰
张晴
来源:
安全与环境学报
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
基于系统理论的因果分析(CAST)
致因分析
失控类事故
故障树分析(FTA)
安全工程
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描述:
为预防失控类事故引发的灾难性后果,选取航空安全网(Aviation Safety Network, ASN)2015—2022年102起失控类事故为样本,以2018年“10·29”印尼客机坠毁事故
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飞机库燃油泄漏扩散特性及影响因素分析
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作者:
王文和
光宇
肖丰
谭淼文
牟丹
蒋新生
来源:
安全与环境学报
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
影响因素
安全工程
数值模拟
飞机库
扩散特性
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描述:
为有效预防飞机库燃油泄漏扩散导致的重大安全事故,基于国内某飞机库空间结构,建立了燃油泄漏扩散试验平台,通过模拟试验及数值模拟的方法,探究飞机库燃油泄漏扩散过程油气体积分数的分布规律及环境因素的影响。结果表明:飞机库水平方向上油气扩散速度较快,竖直方向上呈现明显的分层规律,经过初始稀释、障碍累积、重力沉降及被动扩散阶段后实现浓度平衡;温度、泄漏位置和泄漏量对飞机库内油气体积分数分布影响显著,随着温度的升高,模拟机库空间内最大油气体积分数增幅较大,泄漏位置主要影响空间内部油气扩散达到平衡体积分数的时间,泄漏量对空间内最大油气体积分数、油气的平衡体积分数及达到平衡体积分数的时间均有影响,对油气的产生速率影响不大;飞机库内障碍因子对油气扩散的扰动以及油气累积后的二次加速现象,使得飞机库内湍流强度急剧增大,导致危险油气体积分数区域不断扩大。
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通用航空事故致因文本挖掘和社会网络分析
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作者:
郑秀梅
田晓康
柳青
葛贝贝
来源:
安全与环境学报
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
文本挖掘
社会网络
通用航空事故
事故致因
安全工程
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描述:
为充分挖掘我国通用航空事故致因,明确通用航空安全管理方向,选取2016—2021年国内42例通用航空典型事故,基于文本挖掘和社会网络分析研究方法,以R语言、Ucinet、Gephi等软件为平台,对
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飞机撞击安全壳燃油泄漏燃烧数值模拟研究
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作者:
王友刚
孙运轮
张君鸿
来源:
安全与环境学报
年份:
2024
文献类型 :
期刊
关键词:
航空煤油
飞机撞击
安全壳
安全工程
数值模拟
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描述:
温度可以达到2 229 K,外部燃烧最高温度为1 308 K。此外,撞击位置越高,安全壳顶部会越早出现高温区域,而较低位置处由于液池的堆积缓慢,燃油蒸发速率低,温度上升相对较慢。区别于内部燃烧,外部燃烧火焰不会波及安全壳顶部中心位置。