KÖZLEKEDÉSI AUTOMATIKA ELŐADÁSOK. Dr. Sághi Balázs diasora alapján összeállította, kiegészítette: Farkas Balázs

Hasonló dokumentumok
biztonságkritikus rendszerek

Veszélyforrások, veszélyeztetések

Közlekedési automatika. BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék Dr. Sághi Balázs

A minőség és a kockázat alapú gondolkodás kapcsolata

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

A budapesti villamosbalesetek jellemzői és tapasztalatai

A es évek gyalogos és kerékpárosok részvételével bekövetkezett balesetek kutatása

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés

A közlekedésbiztonság az egészségügy szemszögéből nemzetközi kitekintés

KRESZ feladatlap (TÁBLAISMERET)

Az ISO Cél: funkcionális biztonság kizárva az elektromos áramütés, tűz stb. veszélyeztetések

Osztályozó és javító vizsga formája és követelményei Munkahelyi egészség és biztonságtantárgyból

Közlekedés csoportosítása

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

16. Veszélyt jelző táblák

Összefogás a közlekedőkért

Vasúti átjárók akadálymentesítésének szabályozása

Esélyegyenlőség a közösségi közlekedésben

Közlekedésbiztonság. Készítette: Szűcs Tamás

Geotechnikai projektmenedzsment az Eurocode 7 szerint. Szepesházi Róbert

Rail Cargo Hungaria Zrt.

Villamosközlekedés biztonsága a hazai körforgalmainkban: kötöttpálya vagy kötött a pálya?

Intelligens közlekedési rendszerek hazai bevezetésének várható hatása az úthálózaton a torlódásos időszakok alakulására

A kerékpárosok közlekedésbiztonsága és a Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

korreferátum prof. Dr. Veress Gábor előadásához

A kockázatértékelés során gyakran elkövetett hibák. Európai kampány a kockázatértékelésről

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

1. VDA és Ford ajánlások a hibaláncolatok pontozásához konstrukciós FMEA esetén

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A munkahelyi kockázatértékelés kezelés A hatóság szemével. Dr. Bánné Koncz Zsuzsa

Veszélyek, balesetek, sérülések, mentés, megelőzés új módszerei

A kerékpár-közlekedés biztonságának fejlesztési lehetőségei

Rendkívüli terhek és hatáskombinációk az Eurocode-ban

Baleseti góckutatás a Fővárosban

Hírlevél 3. Munkahelyi kockázatok és azok megelőzése, a Munkavédelmi Érdekképviselet feladata

TB-006D4 dönthető kerékpár szállító szerelési útmutató

Kerékpáros forgalomtechnika és biztonság néhány összefüggése

NTP_HTAR. Tehergépj. TECH_08_D4_NTP projekt. Ignácz Ferenc gépészmérnök, gépjármű műszaki szakértő. CEU Konferenciaközpont, Budapest

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

Közlekedésbiztonság fejlesztési lehetőségei Magyarországon. Berta Tamás

Tárgyszavak: minőségbiztosítás; hibalehetőség; hibamódelemzés; egészségügy.

Vasúti jelző és biztosító berendezések. Készítette: Szűcs Tamás

Megbízhatóság és biztonság. Dr. Sághi Balázs BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017

Autóbusz előnyben részesítésének lehetőségei

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Előterjesztés. A forgalmi helyzet és a gyalogosok áthaladását megfigyelve az alábbi helyszíneken a legfontosabb az átkelés biztosítása:

(1) Járművet megterhelni oly mértékig szabad, hogy össztömege a megengedett legnagyobb össztömeget ne haladja meg. [ ]

Fiatal gépjárművezetők balesetei: összefüggés a balesetek típusa és helye között

Tartószerkezet-rekonstrukciós Szakmérnöki Képzés

A 9001:2015 a kockázatközpontú megközelítést követi

Kockázatelemzés Dr. Vincze Árpád ZMNE Vegyi-,, Katasztrófavédelmi és Védelmi igazgatási tanszék Tel:

A vasúti pálya felújítása, karbantartása a forgalmi szakszolgálat szemszögéből

Aktualitások a minőségirányításban

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI SZERVEZET BEMUTATÁSA. KTE KÖZLEKEDÉSTECHNIKAI NAPOK Budapest, május 07. dr. Becske Loránd főigazgató

Évszakváltás a közlekedésben

TestLine - vizsisktesztje-02 Minta feladatsor

Kerékpársáv emelt szinten tervezési útmutató a koppenhágai típusú kerékpársávra


Közúti jelzőtáblák Az útvonal típusát jelző táblák

Autonóm - és hagyományos közúti járművek alkotta közlekedési rendszerek összehasonlító elemzése

Az ALTERA VAGYONKEZELŐ Nyrt. kockázatkezelési irányelvei

Önvezető autók üzemeltetése során felmerülő felelősségi kérdések

HATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS a veszélyes ipari üzemek társadalmi kockázatának megállapításánál ajánlott számítási módszerek alkalmazásához 1

ISM S É M T É LŐ TL Ő KÉ K R É D R É D S É E S K

Kerékpáros balesetek és a forgalom Helyzetelemzés és következtetések. László János Magyar Kerékpárosklub

Közlekedési automatika Biztonságintegritás, életciklus modellek

Megbízható teljesítmény

Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap

LEGFONTOSABB KÖZÚTI JELZÉSEK Útvonaltípus jelző táblák

Vasúti jelző- és biztosítóberendezések. Bocz Péter, egyetemi adjunktus

18. Útburkolati jelek

A veszélyes áruk szállítása és a közlekedésbiztonság

Tavaszi hatósági kerekasztal értekezlet

A Közúti Közlekedés Szabályai TERVEZET. Általános koncepció Lényeges kerékpárosokat érintő javaslatok

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

Közlekedésbiztonságot javító fejlesztések az országos közúthálózaton. Nagy Zoltán Magyar Közút NZRT

ÉMI-TÜV SÜD Kft. Kockázatok és dilemmák az új ISO EN 9001:2015 szabvány szellemében

BAGME11NNF Munkavédelmi mérnökasszisztens Galla Jánosné, 2011.

Intelligens közlekedési rendszer alkalmazásokkal a közlekedésbiztonság javításáért

A TRAM-TRAIN HELYE ÉS SZEREPE A VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN

A sugárvédelem alapelvei. dr Osváth Szabolcs Fülöp Nándor OKK OSSKI

I. A közúti közlekedéssel kapcsolatos alapvető ismeretek

Kockázatkezelés az egészségügyben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

IVÓVÍZBIZTONSÁGI TERVEK KÉSZÍTÉSE

Közlekedési áramlatok MSc. A közúti áramlatok levezetésére szolgáló infrastruktúra jellemzése, fázisidőtervezés, hangolás

Válogatott fejezetek a közlekedésgazdaságtanból

Kockázatértékelés az egészségügyben. Egészségügyi dolgozók munkavédelmi kockázatai

Közlekedési automatika. Dr. Sághi Balázs BME Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék 2017

A puha közlekedők, avagy a mikromobilitás

A Vizsgaközpont által készített kérdések egy pontszámmal kerülnek értékbesorolásra

A (közösségi) közlekedés biztonsága érdekében

Least Squares becslés

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

B kategóriás vizsgázók (fő)

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

Intermodális csomópontok információs rendszerei

A logisztikai szakterületet érintő anyagi jogszabály-változások

Átírás:

KÖZLEKEDÉSI AUTOMATIKA 4-5-6. ELŐADÁSOK Dr. Sághi Balázs diasora alapján összeállította, kiegészítette: Farkas Balázs

Kockázatelemzési módszerek: Folytatás, példák Kockázati gráf, kockázati pont mátrix

Kockázati gráf példák (általános) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 3

Kockázati gráf példák Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 4

Kockázati gráf paraméterek Következmény/súlyosság Sérülések, halálesetek Pl. könnyű sérülés súlyos sérülés, egy ember halála néhány ember halála számos ember halála A balesete jellege és az érintett személyek száma Pl. kis mennyiségű mérgező vagy gyúlékony anyag kiszabadulása nagy mennyiségű mérgező vagy gyúlékony anyag kiszabadulása nagy mennyiségű igen mérgező anyag kiszabadulása vagy nagy mennyiségű gyúlékony anyag kiszabadulása és nagy valószínűség a meggyulladásra robbanás. Környezeti vagy anyagi kár Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 5

Kockázati gráf paraméterek A veszélyzónában tartózkodás ideje Ritkábban, alkalmanként Pl. a (munka)idő 10%-ában Gyakran vagy folyamatosan Pl. bekapcsolásnál Elkerülés lehetősége Bizonyos körülmények között lehetséges Pl. a kezelő értesítésének lehetősége, a felismerés és lekapcsolás között eltelő idő, stb. (Szinte) lehetetlen Figyelembe veendő szempontok: a veszélyes helyzet megjelenésének ideje, a veszély felismerésének ideje, menekülési lehetőségek, tapasztalat. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 6

Kockázati gráf paraméterek A nem kívánatos esemény fennállásának valószínűsége Nagyon alacsony valószínűség Alacsony valószínűség Viszonylag magas valószínűség vagy gyakori előfordulás Mekkora valószínűséggel állna elő veszélyes helyzet a rendszer nélkül? Ha nincs korábbi tapasztalat: számítás, worst case. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 7

Kockázati gráf példa gyalogos átkelőhely Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 8

Kockázati gráf példa gyalogos átkelőhely Meghibásodás esetén a veszély és a lehetséges baleset: Egyszerre zöld jelzés adása a közút és a gyalogosok felé. A gyalogos átkelőhelyen átkelők és a közúti közlekedők ütközése. Védendő személyek: Közúti közlekedők, gyalogosok. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 9

Kockázati gráf példa gyalogos átkelőhely Súlyosság: CC kategória: néhány halott. Egy jármű elejével tud elgázolni gyalogosokat, ez legfeljebb 2,55 m szélességet jelent. Egymás mellet két sorban haladó gyalogosokat feltételezve kb. maximum 2*5=10 fő lehet érintett. A járművezető szintén lehet veszélynek kitéve (pl. motorkerékpáros elesése, vagy kerékpáros elütése során a kerékpár okozhat sérülést betörve a szélvédőt). Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 10

Kockázati gráf példa gyalogos átkelőhely Gyakoriság és kitettség időtartama: FB kategória: gyakori vagy folyamatos. Nagy forgalmú főutakon lévő meghatározott helyen lévő gyalogátkelők lehetnek forgalmasak. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 11

Kockázati gráf példa gyalogos átkelőhely Elkerülés lehetősége: PA kategória: bizonyos körülmények között lehetséges. A járművezetőnek bizonyos körülmények között van lehetősége vészfékezésre, kitérésre (kormány elrántása), illetve a gyalogos is elugorhat oldalra. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 12

Kockázati gráf példa gyalogos átkelőhely Bekövetkezés gyakorisága: W3: relatív nagy valószínűség, hogy a nemkívánatos esemény bekövetkezik. (Bizalom a jelzések helyességében) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 13

Kockázati gráf példa vasúti átjáró Forrás: iho.hu Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 14

Kockázati gráf példa vasúti átjáró Meghibásodás esetén a veszély és a lehetséges baleset: Szabad fehér fény a sorompó fényjelzőn, közeledő vasúti jármű esetén. Ráhajtás a vasúti átjáróra, vasúti jármű ütközése a közúti közlekedőkkel. Védendő személyek: Közúti közlekedők, utasok, vasúti járművezető. S1 S2 S3 S4 A1 A2 A1 A2 G1 G2 G1 G2 W3 W2 W1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 15

Kockázati gráf példa vasúti átjáró Közúti közlekedők S3: elsősorban nagy tömegű vasúti járművek A2: nagy forgalmú közút esetén Utasok, vasúti járművezető S3: kisiklás, nehéz közúti járművekkel való ütközés A2: folyamatosan a vonaton A1: kis forgalmú közút esetén G: - W3: bizalom a biztosítóberendezésben W2: alacsony vasúti forgalom esetén Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 16

Kockázati pontszám mátrix»risk Score Matrix«(RSM) A DIN VDE V 0831-103 (VDE V 0831-103):2014-11 Szemikvantitatív kockázatbecslő módszer Vasúti alkalmazásra kifejlesztve A gyakorisági és súlyossági kategóriák között 10-es szorzó Elfogadható és elfogadhatatlan kockázatok Fordított gondolkodás: a megengedhető gyakoriság meghatározása a súlyosság és különböző biztonsági gátak alapján Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 17

10-9 A B C D E F G Kockázati pontszám mátrix Biztonsági követelmény [1/h] Nincs 10-5 3*10-6 10-6 3*10-7 10-7 3*10-8 10-8 3*10-9 Elfogadható kockázat Elfogadhatatlan kockázat Baleseti osztály Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 18

Kockázati pontszám mátrix Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 19

A kockázati pontszám mátrix alkalmazása 1. Az adott veszélyeztetésből származó baleset súlyosságának megállapítása, osztályba sorolása. 2. Ha nincs számításba vehető biztonsági gát (kockázatcsökkentő körülmény), akkor a még éppen elfogadható kockázatnak megfelelő gyakoriság alkalmazása. 3. Ha vannak hatékony biztonsági gátak, akkor a hozzájuk tartozó pontszámok alapján a megengedhető gyakoriság értéke növelhető (kevésbé megszorító követelmény). Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 20

Kockázati pontszám mátrix súlyossági osztályok Oszt. Mértékadó súlyosság Példa A Nincs emberi sérülés Szándékolatlan vészfékezés B Egy könnyű sérült Ütközés űrszelvénybe lógó tárggyal alacsony sebességgel C Több könnyű sérült Felütközés vagy kisiklás alacsony sebességgel D Egy súlyos sérült vagy több könnyű sérült vagy lényeges dologi kár Két személyvonat ütközése alacsony sebességgel E Több súlyos sérült Kisiklás közepes sebességgel F Egy haláleset vagy több súlyos sérült vagy jelentős dologi kár Felütközés közepes sebességgel G Több haláleset Kisiklás nagy sebességgel Megjegyzések: Alacsony sebesség (v < 40 km/h); közepes sebesség (40 < v < 80 km/h); nagy sebesség (80 km/h < v) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 21

Biztonsági gátak Azonosításukban különböző táblázatok segítenek. Az egyes biztonsági gátak kockázatcsökkentő hatását pontok fejezik ki. Pl. 2 pont 10-szeres kockázatcsökkentő hatást jelent (egy nagyságrend). Fajtái: Emberi cselekvés Üzemi gátak Kitettség Hibafelfedés Egyéb Biztonsági gátak összefüggésének figyelembe vétele. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 22

Biztonsági gátak emberi cselekvés Hatékonyság Feladat típusa Magyarázat 4 Készségalapú Ösztönösen végrehajtott, jól begyakorolt mozdulat (pl. jelzések megfigyelése). 2 Szabályalapú A cselekvés egy szabály alapján történik, megfelelően gyakorolt és ellenőrzött (helyzet felismerése, eljárás hozzárendelése, végrehajtás). 0 Tudásalapú Nincs szabály, kevés rutin. Munkakörülmények 1 Jó körülmények Pl. látásviszonyok, megvilágítottság, zaj, hőmérséklet, fizikai behatások 0 Rossz körülmények (rázkódás), stb. hatása. (Legalább egy nem megfelelő: 0 pont.) 1 Optimális Stressz-szint 0 Túlterhelés Nagy terhelés, magas sztessz-szint (pl. késés a feladatokban). 0 Alulterhelés Kis igénybevétel, jellemzően rutinfeladatok. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 23

Biztonsági gátak üzemi gátak Hatékonyság Forgalomsűrűség Magyarázat 3 Nagyon alacsony Pl. átlagosan 1 vonat/nap vagy regionális teherszállítás, iparvágányok 2 Átlag alatti Pl. átlagosan 1 < vonat/nap 2 vagy mellékvonalak, regionális vonalak 0 Átlagos, átlag feletti Pl. átlagosan > 2 vonat/nap vagy nagysebességű vonalak, elővárosi vonalak Biztonsági gátak kitettség A védendő dolog veszélynek való kitettsége. Pl. a biztosítóberendezés műszaki meghibásodásaiból adódó veszélyeknek a vasúti közlekedés szereplői folyamatosan ki vannak téve (nincs figyelembe vehető kockázatcsökkentő hatás). Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 24

Biztonsági gátak hibafelfedés Védelmi funkció igényének gyakorisága Nagyon ritkán 0 2 4 6 8 Ritkán 0 0 2 4 6 Alkalmanként 0 0 0 2 4 Gyakrabban 0 0 0 0 2 Gyakori, folyamatos 0 0 0 0 0 Nagyon ritkán Ritkán Alkalmanként Gyakrabban Gyakori, folyamatos Hibafelfedés Nagyon ritkán: 30 évenként egyszer, vagy ritkábban Ritkán: kb. 3 évente Alkalmanként: kb. 3 havonta Gyakrabban: kb. hetente Gyakori, folyamatos: naponta, vagy gyakrabban (akár folyamatosan) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 25

Biztonsági gátak további gátak Hatékonyság Kockázatcsökkentés Magyarázat 6 Igen magas Kb. 0,001 kockázatcsökkentés 4 Magas Kb. 0,01 kockázatcsökkentés 2 Közepes Kb. 0,1 kockázatcsökkentés 1 Alacsony Kb. 0,5 kockázatcsökkentés 0 Nagyon alacsony/nincs 0,5-nél kisebb kockázatcsökkentés Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 26

Biztonsági gátak függések Függés a gátak között A korábban meghatározott pontszámok 1 2 3 4 4 + j Független 0 0 0 0 0 Alacsony 0 0-1 -1 -(j + 1) Közepes 0-1 -1-2 -(j + 2) Nagyfokú -1-1 -2-3 -(j + 3) Teljes -1-2 -3-4 -(j + 4) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 27

Kockázati pontszám mátrix példa: jelfeladás Feladat A pályamenti jelzőktől (biztosítóberendezéstől) információ átadása a vasúti járművekre (vonatbefolyásoló berendezésbe). Feltételek A vasúti járművezetőnek továbbra is meg kell figyelni a pályamenti jelzőket. Lehetséges meghibásodási módok a) A megengedettnél nagyobb sebességi információ átadása a járműre. b) A megengedettnél kisebb sebességi információ átadása a járműre. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 28

Kockázati pontszám mátrix példa: jelfeladás Lehetséges következmények a) A megengedettnél nagyobb sebességgel való haladás 1. Kisiklás a nagyobb sebesség következtében (G súlyossági osztály) 2. Összeütközés más járművel a hosszabb fékút miatt (G súlyossági osztály) b) Nem kívánatos kényszerfékezés, az utasok eleshetnek (A súlyossági osztály) Védendő személyek/javak a) Utasok, vonatszemélyzet, járművek, áru b) Utasok, vonatszemélyzet Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 29

Kockázati pontszám mátrix példa: jelfeladás Biztonsági gátak a) A járművezető megfigyeli a pályamenti jelzőket. Készségalapú (4 pont) Jó körülmények (1 pont) Optimális stressz-szint (1 pont) 1 és 2 esetén azonos b) A járművezetőnek nincs lehetősége észlelni az eltérést (kényszerfékezés kiváltása a jelző meghaladásakor) (0 pont) Mivel nincs biztonsági követelmény ilyen kis mértékűsérülés esetén, nem szükséges elvégezni a biztonsági gátak vizsgálatát. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 30

Kockázati pontszám mátrix példa: jelfeladás a) 10-6 /h megengedhető gyakoriság b) Nincs biztonsági követelmény Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 31

Kockázati pontszám mátrix példa: portáldaru Automata működésű portáldaru, mozgások: 1. A teher a vágányokra merőleges mozgatva 2. A vonatok 60 km/h sebességgel érkeznek a rakodóterületre A vasúti járművek űrszelvényébe nem kerülhet teher! Biztosítóberendezés daru együttműködés szükséges. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 32

RSM példa: portáldaru, veszélyhelyzetek Kritikus terület (vasúti űrszelvény) A. Teher süllyesztése a kritikus területre B. Teher keresztülmozgatása a kritikus területen C. Teher beforgatása a kritikus területre D. Teher belengetése a kritikus területre (a daru kialakításából fakadóan lehetetlen) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 33

Kockázati pontszám mátrix példa: portáldaru Feladat Ellenőrizni, hogy a vasúti daru részei vagy teher nem került az űrszelvénybe. Biztosítani, hogy vonatmozgások idejére a darumozgások le legyenek tiltva. Feltételek - Lehetséges meghibásodási módok a) Fel nem ismert akadály az űrszelvényben. b) Darumozgás nincs letiltva, vagy korán engedélyezve. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 34

Kockázati pontszám mátrix példa: portáldaru Lehetséges következmények a) Vasúti jármű nekiütközése a tehernek (B súlyossági osztály). Konzervatív megközelítés esetén, ha a mozgó terhet vesszük figyelembe (konténer vagy félpótkocsi), akkor a következmény hasonló két tehervonat ütközéséhez (D súlyossági osztály). b) Az előzővel megegyező. Védendő személyek/javak a) és b) esetén is: személyzet, járművek, áru. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 35

Kockázati pontszám mátrix példa: portáldaru Biztonsági gátak a) A vasúti járművezető adott esetben, alacsony sebességgel haladva képes észrevenni az űrszelvényben lévő tárgyat. Ugyanakkor, ha a tárgy helyzete nem egyértelmű, feltételezheti, hogy az már az űrszelvényen kívül van. A legmegszorítóbb esetre méretezve így nem számolunk kockázatcsökkentéssel. A darukezelő nem mozgathat terhet vasúti járművekkel igénybe vett (venni kívánt) területeken. Többnyire felismerhető, ha a terhet ilyen területen vinné keresztbe, forgatná, vagy süllyesztené. Ez szabályalapú cselekvésnek tekinthető (2 pont). Mivel adott esetben rossz látási viszonyokkal, illetve átlag feletti stressz-szinttel is lehet számolni, ezekre nem adható pont. b) Mint a)-nál. Kiegészítve azzal, hogy ha a vágányt vasúti jármű még nem foglalja el, akkor az érkező járműveket a darukezelő felismerheti és időben reagálni is tud rá. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 36

Kockázati pontszám mátrix példa: portáldaru a) és b) esetén is 3 x 10-6 /h megengedhető gyakoriság Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 37

KOCKÁZATCSÖKKENTÉS, KOCKÁZATTŰRÉS

Szubjektív és objektív kockázat Szubjektív kockázat a lehetséges kártól való félelem mértéke személyenként/szituációnként változó Objektív kockázat probléma: többnyire csak hiányos, becsült bemeneti adatok Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 39

Kockázatmentesség Egyéni és társadalmi igény (vágy): a kockázatoktól való mentesség A potenciális veszélyeztető hatás megszüntetése Pl. kisfeszültség alkalmazása, alacsony sebesség stb. Probléma: kapacitás-szűkülés, költségek emelkedése A veszélyforrás helyének/hatókörének elkerülése Csak bizonyos típusú veszélyforrások esetén megoldható Minek ment oda? A közlekedésben globálisan nem megvalósítható A tökéletes kockázatmentesség globálisan nem megvalósítható Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 40

Kockázatmentesség Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 41

Kockázatmentesség A veszélyforrás helyének/hatókörének elkerülése példák: Magasfeszültségű távvezeték Trafóház Alsó/felsővezeték Autópálya: forgalmi irányok elkülönítése Vasúti átjáró, közúti csomópont átépítése különszintűvé Forrás: A Pallas nagy lexikona Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 42

Kockázatcsökkentés Műszaki és szervezési intézkedések összessége A rendszer/környezet megfelelő kialakítása (tervezése), üzemeltetése. A veszélyeztető hatású rendszer használatának szabályozása Oktatás, képzés, jogosultság, belépési engedély stb. Folyamatirányító rendszer alkalmazása Pl. forgalomirányító berendezések Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 43

Kockázatcsökkentő/biztonsági intézkedések aktív kockázatcsökkentés/biztonság a balesetek megelőzése (gyakoriságra hat) a biztonságos állapottól való eltérés megakadályozása biztonsági irányítórendszer a veszélyeztetések idejekorán való felismerése folyamatos ellenőrzés műszaki berendezések állapota emberi tevékenység (éberség stb.) ÉS megfelelő reakció kiváltása védelmi rendszer passzív kockázatcsökkentés/biztonság a balesetek következményeinek enyhítése (súlyosságra hat) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 44

Aktív és passzív kockázatcsökkentés Védelmi rendszerek A veszélyforrás nem jelent közvetlen veszélyt. Nincs veszélyeztetés. Passzív veszélyforrás Aktív veszélyforrás A veszélyforrás közvetlen veszélyt jelent. Baleset bekövetkezése Sérülés Biztonsági irányító rendszerek Passzív kockázatcsökkentés Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 45

Kockázatcsökkentő/biztonsági intézkedések - példák aktív kockázatcsökkentés/biztonság biztonsági irányítórendszer Utolérés kizáró berendezés Légi irányítás (humán+műszaki támogatás) védelmi rendszer Menetstabilizáló rendszerek Éberségi, vonatmegállító rendszerek TCAS (Traffic collision avoidance system) passzív kockázatcsökkentés/biztonság Légzsák, gyűrődési zóna Légiutas-kísérő felszállás előtti útmutatója Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 46

Elfogadható kockázati szint, kockázattűrés Meddig kell csökkenteni a kockázatot? Mi az elfogadható kockázati szint? Befolyásoló tényezők Társadalmi elfogadottság érdekcsoportok, érdekképviselet érdekegyeztetés a kockázat okozója (számára a kockázat csökkentése költséggel jár) a kockázat elszenvedője a hatóság (érdekegyeztető) költségek elérhető eredmény Az elfogadható kockázati szint függ pl.: a sérülések súlyosságától, a veszélynek kitett személyek számától, a veszélynek kitett személyek jellege, a veszélyeztető hatás időtartamától, a felelősség arányától. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 47

Kockázati határ elfogadható kockázat társadalmi konszenzus a kielégítő (megengedhető) valószínűség határértékét az arányosság elvének megfelelően, a védendő javak értéke alapján határozzák meg határérték meghatározása a veszély fellépési valószínűségére/gyakoriságára a kárértékre a reprezentatív kárkategóriák fellépési valószínűségére Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 48

kockázat A kockázatcsökkentés hatékonysága R i K elvárható arányát meg kell határozni Ri a Ri b Ri 4 Ri 3 Ri 2 Ri 1 kockázatcsökkentés K 1 K 2 K 3 K 4 költségek K a K b Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 49

Alap- és járulékos kockázat Eredő kockázat K Ö haláleset fő óra 10-2 10-4 K Ö = K A + K J K A = 10-6 Alapkockázat 10-8 10-2 10-4 10-6 10-8 10-10 10-12 haláleset fő óra Járulékos kockázat K J Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 50

A kockázattűrés függése a felelősségtől Kockázattűrés 10-4 10-5 10-6 10-7 haláleset fő óra Alapkockázat Kizárólag saját felelősség Pl. teljesítménysportok Túlnyomóan saját felelősség Pl. egyéni közlekedés Túlnyomóan idegen felelősség Pl. tömegközlekedés Kizárólag idegen felelősség Pl. erőművek közelében 10-8 idegen idegen/saját saját /idegen saját felelősség Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 51

Kockázatelfogadás Műszaki rendszerek esetén az elfogadható kockázatot meghatározzák: általános vagy az alkalmazásra vonatkozó speciális jogi előírások, a hatóság irányelvei, az alkalmazásban résztvevő különböző felek egyeztetései, megállapodásai, ipari szabványok és irányelvek nemzetközi egyeztetések, megállapodások. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 52

Kockázattűrési megközelítések MEM = Minimum Endogenous Mortality (minimális endogén halálozás elve, Németország) GAMAB = Globalement Au Moins Aussi Bon (legalább olyan jó elv, Franciaország) ALARP = As Low As Reasonably Practicable (ésszerűen megvalósítható legalacsonyabb szint elve, Nagy-Britannia) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 53

Kockázattűrési megközelítések MEM MEM Minumum Endogeneous Mortality minimális természetes halandóság 5-15 év között az értéke 2 10-4 haláleset/fő/év Feltételezése szerint egyidejűleg max. 20 műszaki rendszer veszélyeztethet egy egyént egy rendszerre 10-5 haláleset/fő/év jut (vagy 10-4 súlyos sérülés/fő/év, vagy 10-3 könnyű sérülés/fő/év) azaz 10-9 haláleset/fő/óra. Forrás: Wikipédia Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 54

Kockázattűrési megközelítések MEM Endogén halálozás : haláleset különböző okokból következhet be (pl.: szórakozás és sport, ház körüli munkák, közlekedés, stb., de nem tartozik ide: betegség). Az új közlekedési rendszerből eredő veszélyeztetések nem növelhetik számottevően az értékét. Az esetlegesen nagyszámú halálesetet eredményező rendszerek esetében értéke módosul. Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 55

Kockázattűrési megközelítések GAME/GAMAB GAME/GAMAB Globalement Au Moins Equivalent Egy új rendszer nem lehet rosszabb, mint a régiek Minden új rendszer átfogóan legalább olyan biztonsági szintet kell, hogy nyújtson, mint bármely meglévő egyenértékű rendszer. Statisztikai adatok Mi van új rendszer esetén? Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 56

Kockázattűrési megközelítések GAME/GAMAB példa Németországban kis módosítással alkalmazzák: Mindestens gleiche Sicherheit (MGS) ( Ähnliches Referenzsystem ) A korábbi rendszer működéséből adódó követelmények származtatása Egy megegyező rendszer más körülmények között való alkalmazása ( cross acceptance ), pl. más országban. Egyébként: anerkannte Regeln der Technik Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 57

ALARP terület Kockázattűrési megközelítések ALARP As Low As Reasonably Practicable Olyan alacsony, amennyire ésszerűen megvalósítható Az egységnyi ráfordítással elérhető kockázatcsökkentés Elfogadhatatlan kockázat Feltételesen elfogadható kockázat Akkor fogadható el, ha a csökkentés kivitelezhetetlen, vagy költségei aránytalanok Elhanyagolható kockázat Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 58

Kockázattűrési megközelítések ALARP Az ALARP területen csak az ésszerűen megvalósítható kockázatcsökkentést kell megtenni az összkockázat csökken A rendelkezésre álló erőforrások hatékonyan felhasználhatók. A kockázatcsökkentés költsége az idővel változhat, meghatározott időnként új elemzés szükséges. (pl. London Underground: évente) Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 59

Elfogadható kockázat gyakran az elemzésből származik (pl. ágazati szabványokban) Következmény Gyakoriság Katasztrofális Kritikus Marginális Elhanyagolható Gyakori A A A B Valószínű A A B C Esetenként A B C C Távoli B C C D Valószínűtlen C C D D Hihetetlen D D D D Kockázati osztály A B C D Értelmezés Nem tolerálható Nem kívánatos, csak akkor fogadható el, ha a kockázatcsökkentés nem lehetséges A projekt biztonsági áttekintő bizottsága ajánlásával elfogadható Normál projekt áttekintés alapján elfogadható Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 60

Elfogadható kockázati szint Valószínűségi szint gyakori valószínű néha alig valószínűtlen rendkívül valószínűtlen A B C D E F 4 K4 Kárkihatási kategóriák Kritikus 3 Csekély K3 K2 K1 2 Katasztrofális Elhanyagolható 1 K4 - elfogadhatatlan kockázat; K3 - nem kívánatos kockázat csak akkor fogadható el, ha a kockázatcsökkentés kivihetetlen, vagy költségei az eredményhez képest rendkívül aránytalanok K2 elfogadható kockázat, ha a kockázatcsökkentés költségei meghaladnák az eredményt nem fogadható el, ha kis ráfordítással jó eredmény érhető el K1 elhanyagolható kockázat Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 61

Kockázatcsökkentés Kockázatmenedzselés A veszélyeztetésből adódó kockázat Az elfogadható kockázat Szükséges kockázatcsökkentés A maradék kockázat Tényleges kockázatcsökkentés 0 K maradék K eltűrhető K veszélyeztetés kockázat Sághi Balázs - Farkas Balázs: Közlekedési automatika. 2019 62