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第一章 维修中人的效用问题
失败的根源
成功的保障
拆卸与更换
代办差错与遗漏差错
小结
第二章 人的风险
采用整体观点
系统包括人的要素
与人有关的扰乱
每种扰乱都有其历史根源
系统建立防线应付可预测的扰乱
系统防线也可能失效
道义问题
差错就好比是蚊子
展望
第三章 人的效用的基本原则
心理学符合工程的需要
心理功能图
意识工作空间的局限性
注意力
警觉性下降
注意力和习惯
控制模式和形势
三个效用等级
获得技能的阶段
疲劳
压力来源
激发
处理信息负荷过重
个性类型
思维和决策上的偏面性
小结
第四章 差错的多样性
什么是差错?
基于技能的认知失效、过失和失误
基于规则的差错
基于知识的差错
违规
违规类型
维修差错的后果
小结
第五章 引发差错的局部因素
文献资料
时间压力
工具保管与控制
协作配合与沟通
工具和设备
疲劳
知识和经验
不良的程序
程序的使用
导致违规的因素之一——个人观念
差错与引发差错的条件之间的关系
小结
第六章 三种系统失效案例和组织性事故的模式
潜在状况和动态失效
Embraer120事件:轮班交接失误
Clapham Junction列车相撞:防御衰退
The Piper Alpha大爆炸:工作许可和交接班制度失效
组织安排上的事故模式
防御
小结
第七章 差错管理原则
不需要新的理论和概念
差错管理原则
对差错管理的管理
差错管理原则的总结
第八章 人员与团队措施
人员措施
团队措施
小结
第九章 工作场所和任务措施
疲劳管理
任务频率
设计
保管
备件、工具和设备
使用遗漏管理程序
小结
第十章 组织措施
事故是如何发生的:提示
被动和主动措施:携手合作
被动结果措施
主动预防措施
确定防御中的缺口
小结
第十一章 安全文化
什么是安全文化?
是否能够建立更安全的文化?
创造公正的文化
创造报告文化
创造学习文化
安全文化的类型:好的、坏的以及中等的类型
小结
第十二章 对差错管理的管理
其他方面
安全管理系统和质量管理系统的主要特点
为什么差错管理如此必要?
加强防范意识
适应性的研究
小结2100433B
民航是一个高技术、高投入、高风险的行业,民用飞机的维修差错造成的损失是巨大的。一方面,由维修差错引发的事故屡见不鲜,轻者造成一定的经济损失,重者造成重大人身伤亡,甚至对人类造成灾难性的事故;另一方面,维修差错是维修人员在工作中经常出现的问题,无法完全避免。我们惟一能够做到的,就是通过让维修人员了解维修差错造成的原因和相应的预防措施,有效地减少维修差错事故的发生。
《维修差错管理》一书通过大量的实例,全面、系统、深入地分析了造成维修差错的原因、维修差错的类型、危害以及预防措施,这对于工业领域中从事管理、监督或执行维修活动的各类人员理解维修差错管理的思路、控制维修差错事故的发生都具有重大的参考价值。
那要看是什么类型的差错吧……分情况具体而定……
2013清单计价规范要求误差在正负3%以内。
如果软件设定人工费价差参与取费,勾不勾选市场价组价也改变不了,只有在费用汇总表修改管理费的取费基数代码。改为定额人工费才可以。
差错控制在电力远程监测管理系统中的应用
电力远程监测管理是实现电力系统自动化的关键。介绍了系统的基本构成,硬件结构和软件流程。详细讨论了差错控制的基本原理和实现方法。实际应用表明,大大提高了系统的安全性和可靠性,因而具有广泛的应用前景。
探究控制电力抄核收工作差错的措施
电力营销工作中,抄核收是确保电力企业售电效益的基础保证,对于电力市场的良性发展具有重要的意义.在电力企业中,对于电费电价的管理十分重要,事关企业的经济收入.在电力营销环节,容易在抄核收环节中出现问题,对于电费的收取十分不利,本人结合多年来的工作实践,对抄核收工作中出现的问题进行了总结分析,然后提出个人的观点,希望能够对同行有所帮助.
本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。
突发差错(burst error)是指在数据传输过程中,成串出现的特殊差错。产生这种差错的原因,多半是传输线接触不良、继电器误动作或雷电干扰。
突发性错误,即序列中一个错误的出现往往影响到其他码元的错误,即错误之间有相关性。产生突发错误的信道称为有记忆信道或突发信道。
本词条由“科普中国”科学百科词条编写与应用工作项目 审核 。
比特差错,也称为“差错比特”,指在接收的代码序列中,同发送的代码序列不一致的比特。
在一段时间内,传输错误的比特占所传输比特总数的比率称为误码率。
解决比特差错需要用到差错检测、差错纠正、差错控制及差错控制命令等技术。
比特差错率 指在传输的比特总数中发生差错的比特数所占的比例(平均值)。又称为“误比特率” 。
当统计的比特数很大时,比特差错率与理论上的比特差错率概率很接近,故用同一符号Peb表示。例如Peb=10^4,意味着平均传送10000个比特,要发生一个比特的差错。在二进制传输中,码元差错率即是比特差错率,而在多进制传输中可由码元差错率求出比特差错率。