房地产业基础术语标准

2024-06-19

房地产业基础术语标准(共4篇)(共4篇)

1.房地产业基础术语标准 篇一

基本术语

一、IEC 61508标准术语

说明:以下术语摘录自功能安全标准IEC61508和国家标准GB/T20438。4。故术语标号也未曾改动。3.1安全术语 3.1.1 伤害 harm physical injury or damage to the health of people either directly or indirectly as a result of damage to property or to the environment.由于对财产或环境的破坏而导致的直接或间接地对人体健康的损害或对人身的损伤。3.1.2 危险 hazard potential source of harm 伤害的潜在根源 3.1.3 危险情况 hazardous situation circumstance in which a person is exposed to hazard(s)人暴露于危险的环境。3.1.4

危险事件 hazardous event hazardous situation which results in harm 导致伤害的危险情况。3.1.5风险 risk combination of the probability of occurrence of harm and the severity of that harm 出现伤害的概率及该伤害严重性的组合。3.1.6 允许风险 tolerable risk risk which is accepted in a given context based on the current values of society 根据当今社会的水准,在给定的范围内能够接受的风险。3.1.7 残余风险 residual risk risk remaining after protective measures have been taken 采取防护措施以后仍存在的风险。3.1.8 安全 safety

freedom from unacceptable risk 不存在不可接受的风险。3.1.9 功能安全 functional safety

part of the overall safety relating to the EUC and the EUC control system which depends on the correct functioning of the E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems and external risk reduction facilities

与EUC和EUC控制系统有关的整体安全的组成部分,它取决于E/E/PE安全相关系统,其它技术安全相关系统和外部风险降低设施功能的正确行使。3.1.10 安全状态 safe state State of the EUC when safety is achieved 达到安全时EUC的状态。3.1.11

合理的可预见的误用 reasonable foreseeable misuse

Use of a product, process or service under conditions or for purposes not intended by the supplier, but which can happen, induced by the product, process or service in combination with, or as a result of, common human behaviour

由于产品、过程或服务加上人的行为习惯而导致的,或者作为人的行为习惯的一个结果有可能发生的,未按照供方要求的条件和用途对产品、过程和服务的使用。

3.2 设备和装置 Equipment and devices 3.2.1 功能单元 functional unit

Entity of hardware or software, or both, capable of accomplishing a specified purpose 能够完成规定目的的软件、硬件或两者相结合的实体。3.2.2 软件 software

intellectual creation comprising the programs, procedures, data, rules and any associated documentation pertaining to the operation of a data processing system 包括程序、规程、数据、规则以及相关的数据处理系统操作文档在内的智能创作。3.2.3 受控设备 equipment under control(EUC)

equipment, machinery, apparatus or plant used for manufacturing, process, transportation, medical or other activities

用于制造、加工、运输、制药或其它活动的设备、机器、器械或成套装置。3.2.4 EUC风险 EUC risk

risk arising from the EUC or its interaction with the EUC control system 由EUC或由EUC与EUC控制系统相互作用而产生的风险。3.2.5 可编程电子(PE)programmable electronic(PE)

可编程电子以计算机技术为基础,可以由硬件、软件及其输入和(或)输出单元构成。based on computer technology which may be comprised of hardware, software, and of input and/or output units 举例:下列均是可编程电子装置: ——微处理器; ——微控制器; ——可编程控制器;

——专用集成电路(ASIC); ——可编程逻辑控制器(PLC);

——其它以计算机为基础的装置(智能传感器、变送器、执行器)。3.2.6 电气/电子/可编程电子(E/E/PE)electrical/electronic/programmable electronic Based on electrical(E)and/or electronic(E)and/or programmable electronic(PE)technology 基于电气(E)和/或 电子(E)和/或 可编程电子(PE)的技术。举例:电气/电子/可编程电子装置包括: ——电-机装置(电气);

——使用电晶体的非可编程电子装置(电子); ——以计算机技术为基础的电子装置(可编程电子)3.2.7 有限可变语言 limited variability language

Software programming language, either textual or graphical, for commercial and industrial programmable electronic controllers with a range of capabilities limited to their application 能力范围局限于应用的,用于工商业可编程电子控制器的,文本的或图形的软件编程语言。

3.3 系统:一般概念 3.3.1 系统 system Set of elements which interact according to a design, where an element of a system can be another system, called a subsystem, which may be a controlling system or a controlled system and may include hardware, software and human interaction 根据设计相互作用的一组元素,可能包括相互作用的硬件、软件和人等。系统中的某一元素也可自成一个另外的系统,称为子系统,子系统可以是控制系统也可以是被控系统。3.3.2 可编程电子系统(PES)programmable electronic system(PES)

System for control, protection or monitoring based on one or more programmable electronic devices, including all elements of the system such as power supplies, sensors and other input devices, data highways and other communication paths, and actuators and other output devices 基于一个或多个可编程电子装置的控制、防护或监视系统,包括系统中所有的元素,诸如电源、传感器和其它输入装置,数据高速公路和其它通信路径,以及执行器和其它输出装置 3.3.3 电气/电子/可编程电子系统(E/E/PES)electrical/electronic/programmable electronic system(E/E/PES)System for control, protection or monitoring based on one or more electrical/electronic programmable electronic(E/E/PE)devices, including all elements of the system such as power supplies, sensors and other input devices, data highways and other communication paths, and actuators and other output devices.基于一个或多个电气/电子/可编程电子(E/E/PE)装置的用于控制、防护或监视的系统,包括系统中所有的元素,诸如电源、传感器和其它输入装置,数据高速公路和其它通信途径,以及执行器和其它输出装置 3.3.4 EUC控制系统 EUC control system System which responds to input signals from the process and/or from an operator and generates output signals causing the EUC to operate in the desired manner

对来自过程和(或)操作者的输入信号起反应,产生能使EUC按要求的方式工作的输出信号的系统。3.3.5 结构 architecture Specific configuration of hardware and software elements in a system 在一个系统中硬件和软件元素的特定配置。3.3.6 模块 module Routine, discrete component or a functional set of encapsulated routines or discrete components belonging together 程序、分立部件、封装程序的一个功能集、或一组归并在一起的分立部件。3.3.7 软件模块 software module Construct that consists of procedures and/or data declarations and that can also interact with other such constructs

由规程和(或)数据说明组成的构造,并能与其它这样的构造相互作用。3.3.8 通道 channel Element or group of elements that independently perform(s)a function 独立执行一个功能的一个或一组元素 3.3.9 多样性 diversity different means of performing a required function 执行一个要求功能的不同方法。3.3.10 冗余 redundancy means, in addition to the means which would be sufficient, for a functional unit to perform a required function or for data to represent information

对于执行一个要求功能的功能单元或对于表示信息的数据而言,除了够用之外还有多余。3.4 系统:安全方面 3.4.1 安全相关系统 safety-related system designated system that both:

implements the required safety functions necessary to achieve or maintain a safe state for the EUC;and — is intended to achieve, on its own or with other E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems or external risk reduction facilities, the necessary safety integrity for the required safety functions 所指的系统:

——必需要能实现要求的安全功能以达到或保持EUC的安全状态;并且

——自身或与其它E/E/PE安全相关系统、其它技术安全相关系统或外部风险降低设施一道,能够达到要求的安全功能所需的安全完整性。3.4.2 其它技术安全相关系统 other technology safety-related system safety-related system based on a technology other than electrical/electronic/programmable electronic 基于电气/电子/可编程电子技术之外的安全相关系统。3.4.3 外部风险降低设施 external risk reduction facility

measure to reduce or mitigate the risks which are separate and distinct from, and do not use, E/E/PE safety-related systems or other technology safety-related systems 不使用E/E/PE安全相关系统或其它技术安全相关系统,且与上述系统分开并不同的降低或减轻风险的手段。3.4.4 简单E/E/PE安全相关系统 low complexity E/E/PE safety-related system — the failure modes of each individual component are well defined;and

— the behaviour of the system under fault conditions can be completely determined 一种E/E/PE安全相关系统 其中:

——已很好确定了每个单独部件的失效模式; ——能完全确定在故障状况下系统的行为。3.4.5 逻辑系统 logic system Portion of a system that performs the function logic but excludes the sensors and final elements 系统的一部分,用于执行功能逻辑,但不包括传感器和最终元件。3.5 安全功能和安全完整性 3.5.1 安全功能 Safety function function to be implemented by an E/E/PE safety-related system, other technology safety-related system or external risk reduction facilities, which is intended to achieve or maintain a safe state for the EUC, in respect of a specific hazardous event 针对特定的危险事件,为达到或保持EUC的安全状态,由E/E/PE安全相关系统、其它技术安全相关系统或外部风险降低设施实现的功能 3.5.2 安全完整性 safety integrity probability of a safety-related system satisfactorily performing the required safety functions under all the stated conditions within a stated period of time

在规定的条件下、规定的时间内,安全相关系统成功实现所要求的安全功能的概率。3.5.3 软件安全完整性 software safety integrity measure that signifies the likelihood of software in a programmable electronic system achieving its safety functions under all stated conditions within a stated period of time 在所有规定条件下和规定时间内表示软件在可编程电子系统中执行其安全功能的可能性的量值。3.5.4 系统安全完整性 systematic safety integrity part of the safety integrity of safety-related systems relating to systematic failures in a dangerous mode of failure 在危险失效模式中与系统失效有关的安全相关系统安全完整性的一部分 3.5.5 硬件安全完整性(hardware safety integrity)

part of the safety integrity of the safety related systems relating to random hardware failures in a dangerous mode of failure

在危险失效模式中与随机硬件失效有关的安全相关系统安全完整性的一部分。3.5.6 安全完整性等级(SIL)safety integrity level(SIL)

discrete level(one out of a possible four)for specifying the safety integrity requirements of the safety functions to be allocated to the E/E/PE safety-related systems, where safety integrity level 4 has the highest level of safety integrity and safety integrity level 1 has the lowest

一种离散的等级(四种可能等级之一),用于规定分配给E/E/PE安全相关系统的安全功能的安全完整性要求,在这里,安全完整性等级4是最高的,安全完整性等级1是最低的。3.5.7 软件安全完整性等级 software safety integrity level discrete level(one out of a possible four)for specifying the safety integrity of software in a safety-related system 一种离散的等级(四种可能等级之一)用于规定在安全相关系统中软件的安全完整性。3.5.8 安全要求规范 safety requirement specification

specification containing all the requirements of the safety functions that have to be performed by the safety-related systems 一种技术规定,包括安全相关系统必须要执行安全功能的所有要求。3.5.9 安全功能要求规范 safety function requirement specification

specification containing the requirements for the safety functions that have to be performed by the safety-related systems 一种技术规定,包括安全相关系统必须要执行的安全功能要求。3.5.10 安全完整性要求规范 safety integrity requirement specification

specification containing the safety integrity requirements of the safety functions that have to be performed by the safety-related systems 一种技术规定,包括安全相关系统必须要执行的安全功能的安全完整性要求。3.5.11 安全相关软件 safety-related software software that is used to implement safety functions in a safety-related system 在安全相关系统中用于实现安全功能的软件。3.5.12 操作模式 mode of operation Way in which a safety-related system is intended to be used, with respect to the frequency of demands made upon it, which may be either

-low demand mode: where the frequency of demands for operation made on a safety-related system is no greater than one per year and no greater than twice the proof-test frequency-high demand or continuous mode: where the frequency of demands for operation made on a safety-related system is greater than one per year or greater than twice the proof-check frequency ——低要求模式:在这种模式下,对一个安全相关系统提出操作要求的频率不大于每年一次和不大于二倍的检验测试频率。

——高要求或连续模式:在这种模式下,对一个安全相关系统提出操作要求的频率大于每年一次或大于二倍的检验测试频率。3.5.13 目标失效量 target failure measure Intended probability of dangerous mode failures to be achieved in respect of the safety integrity requirements, specified in terms of either-the average probability of failure to perform the design function on demand(for a low demand mode of operation)-the probability of a dangerous failure per hour(for a high demand or continuous mode of operation)相对于安全完整性要求要达到预计的危险模式失效概率,规定为下列两种之一: ——按要求执行设计功能的平均失效概率(对于低要求操作模式); ——每小时危险失效的概率(对于高要求或连续操作模式); 3.5.14 必要的风险降低 necessary risk reduction risk reduction to be achieved by the E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems and external risk reduction facilities in order to ensure that the tolerable risk is not exceeded

为保证不超过允许风险,由E/E/PE安全相关系统、其它技术安全相关系统和外部风险降低设施达到的风险降低。3.6 故障、失效和错误 3.6.1 故障 fault 使功能单元执行要求之功能的能力降低或失去其能力的异常状况。

abnormal condition that may cause a reduction in, or loss of, the capability of a functional unit to perform a required function 3.6.2 故障避免 fault avoidance using techniques and procedures which aim to avoid the introduction of faults during any phase of the safety lifecycle of the safety-related system 在安全相关系统安全生命周期的任何阶段中为避免发生故障而使用的技术和规程。3.6.3 故障裕度 fault tolerance the ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors

在出现故障或错误的情况下,功能单元继续执行一个要求功能的能力。3.6.4 失效 failure the termination of the ability of a functional unit to perform a required function 功能单元执行一个要求功能之能力的终止。3.6.5 随机硬件失效 random hardware failure

failure, occurring at a random time, which results from one or more of the possible degradation mechanisms in the hardware

在硬件中,由一种或几种机能退化可能产生的,按随机时间出现的失效。3.6.6 系统失效 Systematic failure failure related in a deterministic way to a certain cause, which can only be eliminated by a modification of the design or of the manufacturing process, operational procedures, documentation or other relevant factors

原因确定的失效,只有对设计或制造过程、操作规程、文档或其它相关因素进行修改后,才有可能排除这种失效。3.6.7 危险失效 dangerous failure failure which has the potential to put the safety-related system in a hazardous or fail-to-function state 使安全相关系统处于潜在的危险或丧失功能状态的失效。3.6.8 安全失效 safe failure failure which does not have the potential to put the safety-related system in a hazardous or fail-to-function state 不可能使安全相关系统处于潜在的危险或丧失功能状态的失效。3.6.9 相关失效 dependent failure failure whose probability cannot be expressed as the simple product of the unconditional probabilities of the individual events which caused it 其概率不能表示为引起它的独立事件的无条件概率的简单乘积的失效。3.6.10 共同原因失效 common cause failure failure, which is the result of one or more events, causing coincident failures of two or more separate channels in a multiple channel system, leading to system failure 一种失效,它是一个或多个事件导致的结果,在多通道系统中引起两个或多个分离通道同时失效,从而导致系统失效。3.6.11 错误 error discrepancy between a computed, observed or measured value or condition and the true, specified or theoretically correct value or condition

计算、观测和测量到的值或条件与真值、规定的或理论上的正确值或条件的差异。3.6.12 人为错误 human error 失误mistake human action or inaction that produces an unintended result 引发非期望结果的人的动作或不动作 3.7 生命周期活动 3.7.1 安全生命周期 safety lifecycle necessary activities involved in the implementation of safety-related systems, occurring during a period of time that starts at the concept phase of a project and finishes when all of the E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems and external risk reduction facilities are no longer available for use 安全相关系统实现过程中所必需的生命活动,这些活动发生在从一项工程的概念阶段开始,直至所有的E/E/PE安全相关系统,其它技术安全相关系统,以及外部风险降低设施停止使用为止的一段时间内。3.7.2 软件生命周期 software lifecycle activities occurring during a period of time that starts when software is conceived and ends when the software is permanently disused 从软件开始构思到软件永久停用期间的活动。3.7.3 配置管理 configuration management discipline of identifying the components of an evolving system for the purposes of controlling changes to those components and maintaining continuity and traceability throughout the lifecycle 为了控制系统部件的改变和在生命周期全过程中保持连续性和可追溯性,标记一个进化中的系统部件的规则。3.7.4 影响分析 impact analysis activity of determining the effect that a change to a function or component in a system will have to other functions or components in that system as well as to other systems 确定一个系统中的一个功能或部件的改变将对该系统中其它功能或部件以及其它系统产生影响的活动。3.8 安全量的证实 3.8.1 验证 verification confirmation by examination and provision of objective evidence that the requirements have been fulfilled 通过检查和提供客观证据证实规定要求已经满足。3.8.2 确认 validation confirmation by examination and provision of objective evidence that the particular requirements for a specific intended use are fulfilled

通过检查和提供客观证据来证明某一特定预期用途的特殊要求已经满足。3.8.3 功能安全评估 functional safety assessment

investigation, based on evidence, to judge the functional safety achieved by one or more E/E/PE safety-related systems, other technology safety-related systems or external risk reduction facilities 通过调查,依据证据来判断一个或多个E/E/PE安全相关系统、其它技术安全相关系统或外部风险降低设施达到的功能安全。3.8.4 功能安全审核 functional safety audit systematic and independent examination to determine whether the procedures specific to the functional safety requirements comply with the planned arrangements, are implemented effectively and are suitable to achieve the specified objectives 对于按计划安排的功能安全要求专用的规范是否有效地执行并满意地达到规定目的进行系统地、独立的检查。3.8.5 检验测试 proof test periodic test performed to detect failures in a safety-related system so that, if necessary, the system can be restored to an “as new” condition or as close as practical to this condition 用以检测安全相关系统失效的周期性测试,在必要时可把系统复原到正常状态或实际上接近正常的状态。3.8.6 诊断覆盖率 diagnostic coverage

fractional decrease in the probability of dangerous hardware failure resulting from the operation of the automatic diagnostic tests

进行自动诊断测试而导致的硬件危险失效概率的降低部分。3.8.7 诊断测试间隔 diagnostic test interval

interval between on-line tests to detect faults in a safety-related system that have a specified diagnostic coverage

在一个已经规定了诊断覆盖的安全相关系统中,为检测故障而进行的在线测试的间隔。3.8.8 检测到的 detected Detected revealed overt

in relation to hardware, detected by the diagnostic tests, proof tests, operator intervention(for example physical inspection and manual tests), or through normal operation 揭露出的 明显的

与硬件相关,用诊断测试、检验测试、操作员干预(如设备检测和人工测试)或通过正常操作所发现的。3.8.9 未检测到的 undetected 未揭露的 unrevealed 不明显的 covert in relation to hardware, undetected by the diagnostic tests, proof tests, operator intervention(for example physical inspection and manual tests), or through normal operation 与硬件有关,用诊断测试、检验测试、操作员干预(如设备检测和人工测试)或通过正常操作未发现的。3.8.10 无关人员 independent person Person who is separate and distinct from the activities which take place during the specific phase of the overall, E/E/PES or software safety lifecycle that is subject to the functional safety assessment or validation, and does not have responsibility for those activities 与整体的、E/E/PES的或软件的安全生命周期特定阶段中的活动无关,并且不对其直接负责,但又从事功能安全评估或确认的人。3.8.11 无关部门 independent department Department which is separate and distinct from the department responsible for the activities which take place during the specific phase of the overall, E/E/PES or software safety lifecycle that is subject to the functional safety assessment or validation 与整体的、E/E/PES的或软件的安全生命周期特定阶段中的活动无关,并且不对其直接负责,但又从事功能安全评估或确认的部门。3.8.12 无关组织 independent organization

Organization which is separate and distinct, by management and other resources, from the organizations responsible for the activities which take place during the specific phase of the overall, E/E/PES or software safety lifecycle that is subject to the functional safety assessment or vaildation 与整体的、E/E/PES的或软件的安全生命周期特定阶段中的活动无关,并且不对其直接负责,但又从事功能安全评估或确认的组织。3.8.13 动画 animation Simulated operation of the software system(or of some significant portion of the system)to display significant aspects of the behaviour of the system, for instance applied to a requirements specification in an appropriate format or an appropriate high-level representation of the system design 软件系统(或系统的某一重要部分)的动画,以显示系统行为的主要面貌,例如适用于适当格式的要求规范或系统设计的高级表述。3.8.14 动态测试 dynamic testing Executing software and/or operating hardware in a controlled and systematic way, so as to demonstrate the presence of the required behaviour and the absence of unwanted behaviour 用系统的和受控的方式执行软件和(或)操作硬件以证明所要求的行为的存在以及非要求行为的不存在。3.8.15 测试装置 test harness Facility that is capable of simulating(to some useful degree)the operating environment of software or hardware under development, by applying test cases to the software and recording the response 在开发阶段能够仿真软件或硬件操作环境的装置。通过把测试实例应用于软件,能够模拟(达到某个可用的程度)开发中的软件或硬件的操作环境并记录响应的设施。

二、IEC61511标准术语

说明:以下术语摘录自IEC61511标准和相关的标准翻译稿,其中有一些术语在前面出现过,但表述略有不同,差别反映了过程控制领域的习惯与特殊性。3.2.1 结构 architecture Arrangement of hardware and/or software elements in a system, for example(1)arrangement of safety instrumented system(SIS)subsystems(2)internal structure of an SIS subsystem(3)arrangement of software programs 系统中硬件和/或软件元素的安排,如:(1)安全仪表系统(SIS)子系统的安排;(2)SIS子系统的内部结构;(3)软件程序的安排。3.2.2 资产保护 asset protection Function allocated to system design for the purpose of preventing loss to assets 为防止资产损失分配给系统设计的功能。3.2.3 基本过程控制系统(BPCS)basic process control system(BPCS)

System which responds to input signals form the process, its associated equipment, other programmable systems and/or an operator and generates output signals causing the process and its associated equipment to operate in the desired manner but which does not perform any safety instrumented functions with a claimed SIL≥1

对来自过程的、系统相关设备的、其他可编程系统的和/或某个操作员的输入信号进行响应,并产生使过程和系统相关设备按要求方式运行的系统,但它并不执行任何具有被声明的SIL≥1的仪表安全功能。3.2.4 通道 channel element or group of elements that independently perform(s)a function 独立执行一个功能的一个或一组元素。3.2.5 编码 coding 3.2.6.1 共同原因失效 common cause failure failure, which is the result of one or more events, causing failures of two or more separate channels in a multiple channel system, leading to system failure

由一个或多个事件引起一个多通道系统中的两个或多个分离通道失效,从而导致系统失效的一种失效。3.2.6.2 共同模式失效 common mode failure failure of two or more channels in the same way, causing the same erroneous result 两个或多个通道以同样的方式引起相同的误差结果的失效。3.2.7 部件 component one of the parts of a system, subsystem, or device performing a specific function 执行某一特定功能的系统、子系统或装置的一个组成部分。3.2.8 配置 configuration 3.2.9 配置管理 configuration management discipline of identifying the components of an evolving(hardware and software)system for the purpose of controlling changes to those components and maintaining continuity and traceability throughout the life cycle

为了在生命周期全过程中控制组件的变化(硬件和软件)和保持连续性和可追溯性,对进化系统(硬件和软件)中组件的识别规则。3.2.10 控制系统 control system system which responds to input signals from the process and/or from an operator and generates output signals causing the process to operate in the desired manner 对来自过程和/或操作员的输入信号进行响应,并产生使过程按要求方式运行的输出信号的系统。3.2.11 危险失效 dangerous failure failure which has the potential to put the safety instrumented system in a hazardous or fail-to-function state 可能使安全仪表系统潜在地处于某种危险或功能丧失状态的失效。3.2.12 相关失效 dependent failure failure whose probability cannot be expressed as the simple product of the unconditional probabilities of the individual events which caused it 其概率不能表示为引起失效的独立事件的无条件概率的简单乘积的失效。3.2.13 检测到的 detected 揭露的 revealed 明显的 overt in relation to hardware failures and software faults, detected by the diagnostic tests or through normal operation 在与硬件失效和软件故障有关时,通过诊断测试或正常操作发现的。3.2.14 装置 device functional unit of hardware or software, or both, capable of accomplishing a specified purpose 能实现某个规定目的的硬件或软件或者二者结合的功能单元 3.2.15 诊断覆盖率(DC)diagnostic coverage(DC)ratio of the detected failure rate to the total failure rate of the component or subsystem as detected by diagnostic tests.Diagnostic coverage does not include any faults detected by proof tests.诊断测试检测到的部件或子系统的失效率与总失效率之比。诊断覆盖率不包含由检验测试检测到的任何故障。3.2.16 多样性 diversity existence of different means performing a required function 执行一个要求功能存在不同方法。3.2.17 电气/电子/可编程电子(E/E/PE)

electrical/electronic/programmable electronic

based on electrical(E)and/or electronic(E)and/or programmable electronic(PE)technology 基于电气(E)和/或电子(E)和/或可编程电子(PE)技术。3.2.18 误差 error discrepancy between a computed, observed or measured value or condition and the true, specified or theoretically correct value or condition 计算出的、观测到的和测量到的值或条件,和真实的、规定的或理论上正确的值或条件之间的差异。3.2.19 外部风险降低设施 external risk reduction facilities measures to reduce or mitigate the risks, which are separate and distinct from the SIS 与SIS分离且性质不同的降低或减少风险的措施。3.2.20 失效 failure termination of the ability of a functional unit to perform a required function 功能单元执行一个要求功能的能力的终止。3.2.21 故障 fault abnormal condition that may cause a reduction in, or loss of, the capability of a functional unit to perform a required function

可能引起功能单元执行要求功能的能力降低或丧失的异常状况。3.2.22 故障避免 fault avoidance use of techniques and procedures which aim to avoid the introduction of faults during any phase of the safety life cycle of the safety instrumented system

在安全仪表系统安全生命周期的任何阶段中为避免引入故障而使用的技术和程序。3.2.23 故障裕度 fault tolerance ability of a functional unit to continue to perform a required function in the presence of faults or errors 在出现故障或误差的情况下,功能单元继续执行要求功能的能力。3.2.24 最终元件 final element part of a safety instrumented system which implements the physical action necessary to achieve a safe state 执行实现某种安全状态所必需的实际动作的安全仪表系统的组成部分。3.2.25 功能安全 functional safety part of the overall safety relating to the process and the BPCS which depends on the correct functioning of the SIS and other protection layers

与过程和BPCS有关的整体安全的组成部分,它取决于SIS和其他保护层的正确功能执行。3.2.26 功能安全评估 functional safety assessment

investigation, based on evidence, to judge the functional safety achieved by one or more protection layers 基于证据的调查,以判定由一个或多个保护层所实现的功能安全。3.2.27 功能安全审核 functional safety audit systematic and independent examination to determine whether the procedures specific to the functional safety requirements comply with the planned arrangements, are implemented effectively and are suitable to achieve the specified objectives 对于按计划安排的功能安全要求专用的规范是否有效地执行并满意地达到规定目的进行系统地、独立的检查。3.2.28 功能单元 functional unit entity of hardware or software, or both, capable of accomplishing a specified purpose 能够完成规定目的的软件、硬件或两者相结合的实体。3.2.29 硬件安全完整性 hardware safety integrity part of the safety integrity of the safety instrumented function relating to random hardware failures in a dangerous mode of failure

在危险失效模式中,与硬件随机失效有关的仪表安全功能的安全完整性的一部分。3.2.30 伤害 harm physical injury or damage to the health of people, either directly or indirectly, as a result of damage to property or to the environment

由财产或环境的破坏而直接或间接导致的人身伤害或人体健康的损害。3.2.31 危险 hazard potential source of harm 伤害的潜在根源。3.2.32 人为误差 human error 失误 mistake human action or inaction that produces an unintended result 引发非期望结果的人的动作或不动作。3.2.33 影响分析 impact analysis activity of determining the effect that a change to a function or component will have to other functions or components in that system as well as to other systems 确定一个系统中的一个功能或部件的改变,对该系统和其他系统中其他功能或部件影响的活动。3.2.34 独立部门 independent department department which is separate and distinct form the departments responsible for the activities which take place during the specific phase of the safety life cycle that is subject to the functional safety assessment or validation

在进行安全评估或确认的安全生命周期的特定阶段中,同负责所发生活动的部门分开且不同的部门。3.2.35 独立组织 independent organization

organization which is separate and distinct, by management and other resources, from the organizations responsible for the activities which take place during the specific phase of the safety life cycle that is subject to the functional safety assessment or validation 在进行安全评估或确认的安全生命周期的特定阶段中,通过管理和其他资源同负责所发生活动的组织分开且不同的组织。3.2.36 独立人员 independent person person who is separate and distinct from the activities which take place during the specific phase of the safety life cycle that is subject to the functional safety assessment or validation and does not have direct responsibility for those activities 在进行安全评估或确认的安全生命周期的特定阶段中,同所发生活动分开且不同的人员,这些人员并不直接负责那些活动。3.2.37 输入功能 input function function which monitors the process and its associated equipment in order to provide input information for the logic solver

为了给逻辑解算器提供输入信息,监视过程及其相关设备的功能。3.2.38 仪表 instrument apparatus used in performing an action(typically found in instrumented systems)在执行某个动作中使用的仪器(典型的可见仪表系统)。3.2.39 逻辑功能 logic function function which performs the transformations between input information(provided by one or more input functions)and output information(used by one or more output functions);logic functions provide the transformation from one or more input functions to one or more output functions

在输入信息(由一个或几个输入功能提供)和输出信息(由一个或几个输出功能使用)之间执行变换的功能;逻辑功能提供从一个或几个输入功能到一个或几个输出功能的转换。3.2.40 逻辑解算器 logic solver that portion of either a BPCS or SIS that performs one or more logic function(s)既可以是一个BPCS的一部分,也可以是SIS的一部分,它执行一个或几个逻辑功能。安全配置的逻辑解算器 safety configured logic solver general purpose industrial grade PE logic solver which is specifically configured for use in safety applications in accordance with 11.5 根据11.5为在安全应用中使用专门配置的工业级通用型PE逻辑解算器。3.2.41 维护/工程接口 maintenance/engineering interface

maintenance/engineering interface is that hardware and software provided to allow proper SIS maintenance or modification.It can include instructions and diagnostics which may be found in software, programming terminals with appropriate communication protocols, diagnostic tools, indicators, bypass devices, test devices, and calibration devices

为能正确维护或修改SIS所提供的硬件和软件。包括:在软件中可能含有的指令和诊断程序、具有适当通信协议的编程终端、诊断工具、指示器、旁路装置、试验装置和校正装置。3.2.42 减轻 mitigation action that reduces the consequence(s)of a hazardous event 减小危险事件后果的动作。3.2.43 操作模式 mode of operation way in which a safety instrumented function operates 仪表安全功能运行方式。

要求模式下的仪表安全功能 demand mode safety instrumented function where a specified action(for example, closing of a valve)is taken in response to process conditions or other demands.In the event of a dangerous failure of the safety instrumented function a potential hazard only occurs in the event of a failure in the process or the BPCS 响应过程条件或其他要求而采取一个规定动作(如关闭一个阀门)的场合。在仪表安全功能的危险失效事件中,仅当发生过程或BPCS的失效事件时,才发生潜在危险。连续模式下的仪表安全功能 continuous mode safety instrumented function where in the event of a dangerous failure of the safety instrumented function a potential hazard will occur without further failure unless action is taken to prevent it 在仪表安全功能的危险失效事件中,如果不采取预防动作,即使没有进一步的失效,潜在危险也会发生。3.2.44 模块 module self-contained assembly of hardware components that performs a specific hardware function(i.e., digital input module, analogue output module), or reusable application program(can be internal to a program or a set of programs)that support a specific function, for example, portion of a computer program that carries out a specific function 执行某个特定硬件功能的硬件部件的自含式组件(即数字输入模块、模拟输出模块),或支持某一特定功能的可重用应用程序(可能是一个或一组内固程序)。如执行特定功能的计算机程序的一部分。3.2.45 从N中取M MooN safety instrumented system, or part thereof, made up of “N” independent channels, which are so connected, that “M” channels are sufficient to perform the safety instrumented function “N”个独立通道构成的安全仪表系统或其部分,它被连接成其中“M”个通道足以执行仪表安全功能。3.2.46 必要的风险降低 necessary risk reduction risk reduction required to ensure that the risk is reduced to a tolerable level 为保证把风险降低到允许水平所需的风险降低。3.2.47 非可编程(NP)系统 non-programmable(NP)system system based on non-computer technologies(i.e., a system not based on programmable electronics [PE] or software)基于非计算机技术的系统(即不基于可编程电子[PE]或软件的系统)。3.2.48 操作员接口 operator interface means by which information is communicated between a human operator(s)and the SIS(for example, CRTs, indicating lights, push-buttons, horns, alarms);the operator interface is sometimes referred to as the human-machine interface(HMI)在操作人员和SIS之间进行信息交换的手段(如阴极射线管CRT、指示灯、按钮、操纵杆、报警器);操作员接口有时又叫人机接口(HMI)。3.2.49 其他技术安全相关系统 other technology safety related system safety related systems that are based on a technology other than electrical, electronic, or programmable electronic 不基于电气、电子或可编程电子技术的安全相关系统。3.2.50 输出功能 output function function which controls the process and its associated equipment according to final actuator information from the logic function

根据来自逻辑功能的终端执行机构的信息,控制过程及其相关设备的功能。3.2.51 阶段 phase period within the safety life cycle where activities described in this standard take place 发生IEC61511中描述活动的安全生命周期中的某个时段。3.2.52 预防 prevention action that reduces the frequency of occurrence of a hazardous event 降低危险事件发生频率的动作。3.2.53 以往使用 prior use 3.2.54 过程风险 process risk risk arising from the process conditions caused by abnormal events(include BPCS malfunction)因异常事件(包括BPCS功能失常)引起过程条件产生的风险。3.2.55 可编程电子(PE)programmable electronics

electronic component or device forming part of a PES and based on computer technology.The term encompasses both hardware and software and input and out units 基于计算机技术构成PES一部分的电子部件或装置。本术语包括硬件和软件及输入和输出单元。3.2.56 可编程电子系统(PES)programmable electronic system(PES)

system for control, protection or monitoring based on one or more programmable electronic devices, including all elements of the system such as power supplies, sensors and other input devices, data highways and other communication paths, actuators and other output devices 基于一个或多个可编程电子装置的,用于控制、防护或监视的系统,包括系统中所有的元素,如电源、传感器和其他输入装置、数据高速公路和其他通信途径、以及执行器和其他输出装置。3.2.57 编程 programming process of designing, writing and testing a set of instructions for solving a problem or processing data 为解决问题或处理数据而设计、编写和测试一组指令的过程。3.2.58 检验测试 proof test test performed to reveal undetected faults in a safety instrumented system so that, if necessary, the system can be restored to its designed functionality

为揭露安全仪表系统中未检测到的故障而执行的测试,以便在必要时把系统修复到所设计的功能。3.2.59 保护层 protection layer any independent mechanism that reduces risk by control, prevention or mitigation 借助控制、预防或减轻以降低风险的任何独立机制。3.2.60 经使用验证的 proven-in-use when a documented assessment has shown that there is appropriate evidence, based on the previous use of the component, that the component is suitable for use in a safety instrumented system 当文档化的评估显示有适当证据表明:基于部件以往使用的情况,该部件适用于安全仪表系统时(见11.5中的“以往使用”)。3.2.61 质量 quality totality of characteristics of an entity that bear on its ability to satisfy stated and implied needs 一个实体满足指明的和隐含需要的性能总和。3.2.62 硬件随机失效 random hardware failure

failure, occurring at a random time, which results from a variety of degradation mechanisms in the hardware

在硬件中,由各种退化机制引起,以随机时间发生的失效。3.2.63 冗余 redundancy use of multiple elements or systems to perform the same function;redundancy can be implemented by identical elements(identical redundancy)or by diverse elements(diverse redundancy)使用多个元素或系统来执行同一种功能;冗余可以使用同种元素实现(同型冗余),或使用不同元素实现(异型冗余)。3.2.64 风险 risk combination of the frequency of occurrence of harm and the severity of that harm 出现伤害的概率及该伤害严重性的组合。3.2.65 安全失效 safe failure failure which does not have the potential to put the safety instrumented system in a hazardous or fail-to-function state 不会使安全仪表系统处于潜在的危险状态或功能故障状态的失效。安全失效分数 safe failure fraction fraction of the overall random hardware failure rate of a device that results in either a safe failure or a detected dangerous failure

导致安全失效或者可检测出的危险失效的装置总硬件随机失效率分数。3.2.66 安全状态 safe state state of the process when safety is achieved 达到安全时的过程状态。3.2.67 安全 safety freedom from unacceptable risk 不存在不可接受的风险。3.2.68 安全功能 safety function function to be implemented by an SIS, other technology safety related system or external risk, reduction facilities, which is intended to achieve or maintain a safe state for the process, with respect to a specific hazardous event

针对特定的危险事件,为达到或保持过程的安全状态,由SIS、其他技术安全相关系统或外部风险降低设施实现的功能。3.2.69 仪表安全控制功能 safety instrumented control function

safety instrumented function with a specified SIL operating in continuous mode which is necessary to prevent a hazardous condition from arising and/or to mitigate its consequences 具有某个规定的SIL并运行在连续模式下,以防止发生危险工况和/或减轻其后果所必需的仪表安全功能。3.2.70 仪表安全控制系统 safety instrumented control system instrumented system used to implement one or more safety instrumented control functions 用来实现一个或几个仪表安全控制功能的仪表系统。3.2.71 仪表安全功能(SIF)safety instrumented function

safety function with a specified safety integrity level which is necessary to achieve functional safety and which can be either a safety instrumented protection function or a safety instrumented control function

具有某个特定SIL的,用以达到功能安全的安全功能,它既可以是一个仪表安全保护功能,也可以是一个仪表安全控制功能。3.2.72 安全仪表系统(SIS)safety instrumented system

instrumented system used to implement one or more safety instrumented functions.An SIS is composed of any combination of sensor(s), logic solver(s), and final elements(s)用来实现一个或几个仪表安全功能的仪表系统。SIS可以由传感器、逻辑解算器和最终元件的任何组合组成。

3.2.73 安全完整性 safety integrity average probability of a safety instrumented system satisfactorily performing the required safety instrumented functions under all the stated conditions within a stated period of time

安全仪表系统在规定时段内、在所有规定条件下满意执行要求的仪表安全功能的平均概率。3.2.74 安全完整性等级(SIL)safety integrity level(SIL)

discrete level(one out of four)for specifying the safety integrity requirements of the safety instrumented functions to be allocated to the safety instrumented systems.Safety integrity level 4 has the highest level of safety integrity;safety integrity level 1 has the lowest 用来规定分配给安全仪表系统的仪表安全功能的安全完整性要求的离散等级(4个等级中的一个)。SIL 4是安全完整性的最高等级,SIL 1为最低等级。3.2.75 安全完整性要求规范 safety integrity requirements specification

specification that contains the safety integrity requirements of the safety instrumented functions that have to be performed by the safety instrumented system(s)包含了安全仪表系统应执行的仪表安全功能的安全完整性要求的规范。3.2.76 安全生命周期 safety life cycle necessary activities involved in the implementation of safety instrumented function(s)occurring during a period of time that starts at the concept phase of a project and finishes when all of the safety instrumented functions are no longer available for use 从项目概念阶段开始到所有的仪表安全功能不再适用时为止所发生的、包含在仪表安全功能实现中的必要活动。3.2.77 安全手册 safety manual manual which defines how the device, subsystem or system can be safely applied 定义如何安全使用装置、子系统或系统的手册。3.2.78 安全要求规范 safety requirements specification

specification that contains all the requirements of the safety instrumented functions that have to be performed by the safety instrumented systems 包含安全仪表系统应执行的仪表安全功能的所有要求的规范。3.2.79 安全软件 safety software software in a safety instrumented system with application, embedded or utility software functionality 在安全仪表系统中具有应用软件功能性、嵌入式软件功能性或工具软件功能性的软件。3.2.80 传感器 sensor device or combination of devices, which measure the process condition(for example, transmitters, transducers, process switches, position switches)

测量过程条件的装置或装置组合(如:变送器、传感器、过程开关和定位开关)。3.2.81 软件 software intellectual creation comprising the programs, procedures, data, rules and any associated documentation pertaining to the operation of a data processing system 包括程序、进程、数据、规则和关于数据处理系统操作的相关文档的智能创作。固定程序语言(FPL)fixed program language

in this type of language, the user is limited to adjustment of a few parameters(for example, range of the pressure transmitter, alarm levels, network addresses)限定用户只能调整几个参数(如压力变送器的量程、报警等级和网络地址)的语言类型。有限可变语言(LVL)limited variability language this type of language is designed to be comprehensible to process sector users, and provides the capability to combine predefined, application specific, library functions to implement the safety requirements specifications.An LVL provides a close functional correspondence with the functions required to achieve the application 被设计成过程领域用户容易理解并可为实现安全要求规范提供组合预定的、应用专用的库功能能力的一种语言类型。LVL可提供一种与达到应用所要求的功能几乎一致的功能。全可变语言(FVL)full variability language

this type of language is designed to be comprehensible to computer programmers and provides the capability to implement a wide variety of functions and applications 设计成计算机编程者易于理解,并可提供实现各种各样功能和应用的能力的一种语言。软件程序类型 software program type 应用软件 application software software specific to the user application.In general, it contains logic sequences, permissives, limits and expressions that control the appropriate input, output, calculations, decisions necessary to meet the safety instrumented functional requirements.See fixed and limited variability language

用户应用专用软件。通常,它包含控制正确输入、输出、计算和决策的逻辑时序、允许值、极值和表达式,用以满足仪表安全功能所必须的要求。参见固定程序语言和有限可变语言。嵌入式软件 embedded software software that is part of the system supplied by the manufacturer and is not accessible for modification by the end-user.Embedded software is also referred to as firmware or system software 作为系统组成部分由制造商提供的软件,最终用户不能对其进行修改。嵌入式软件又叫固件或系统软件。

工具软件 utility software software tools for the creation, modification, and documentation of application programs.These software tools are not required for the operation of the SIS 用来创建、修改和编写应用程序的软件工具。操作SIS并不需要这些软件工具。3.2.82 软件生命周期 software life cycle activities occurring during a period of time that starts when software is conceived and ends when the software is permanently disused 从开始构思软件到永久性停用软件期间发生的活动。3.2.83 子系统 subsystem 3.2.84 系统 system set of elements, which interact according to a design;an element of a system can be another system, called a subsystem, which may be a controlling system or a controlled system and may include hardware, software and human interaction

根据设计相互联系的一组元素;系统的一个元素可以是称为子系统的另一系统,该子系统可以是一个主控系统,也可以是一个受控系统,它可能包含硬件、软件和人的交互作用。3.2.85 系统失效 systematic failure failure related in a deterministic way to a certain cause, which can only be eliminated by a modification of the design or of the design or of the manufacturing process, operational procedures, documentation or other relevant factors

与某种起因以确定性方式有关的失效,只有对设计或制造过程、操作规程、文档或其他相关因素进行修改才能消除这种失效。3.2.86 系统安全完整性 systematic safety integrity that part of the safety integrity of safety instrumented function relating to systematic failures in a dangerous mode of failure

在失效的危险模式中与系统失效有关的仪表安全功能的安全完整性部分。3.2.87 目标失效量 target failure measure intended probability of dangerous mode failure to be achieved in respect of the safety integrity requirements, specified in terms of either the average probability of failure to perform the design function on demand(for a demand mode of operation)or the frequency of a dangerous failure to perform the SIF per hour(for a continuous mode of operation)就安全完整性要求而言,应达到的预计危险模式失效概率,既可规定为要求时执行设计功能的平均失效概率(要求操作模式时),也可规定为每小时执行SIF的危险失效频率(连续操作模式时)。3.2.88 模板 template 软件模板 software template structured non-specific piece of application software that can be easily altered to support specific functions while retaining the original structure;for example, an interactive screen template controls the process flow of the application screens, but is not specific to the data being presented;a programmer may take the generic template and make function-specific revisions to produce a new screen for the users 保持原有结构的同时,易于改变以支持特定功能的结构化非专用应用软件段;例如:交互界面模板控制应用界面的过程流,但并非专用于正呈现的数据。程序员可以采用通用模板,并做特定功能修改,从而为用户生成一个新界面。3.2.89 允许风险 tolerable risk risk which is accepted in a given context based on the current values of society 根据当今社会的水准,在給定范围内能够接受的风险。3.2.90 未检测到的 undetected 未揭露出的 unrevealed 不明显的 covert in relation to hardware and software faults not found by the diagnostic tests or during normal operation 与硬件和软件有关,未被诊断测试发现的或者在正常操作中未被发现的。3.2.91 确认 validation activity of demonstrating that the safety instrumented function(s)and safety instrumented system(s)under consideration after installation meets in all respects the safety requirements specification

用以证明被考虑的仪表安全功能和安全仪表系统在安装之后,在各方面都能满足安全要求规范的活动。3.2.92 验证 verification activity of demonstrating for each phase of the relevant safety life cycle by analysis and/or tests, that, for specific inputs, the outputs meet in all respects the objectives and requirements set for the specific phase

在相关安全生命周期的每个阶段,通过分析和/或测试,证明对于特定的输入,输出应在各方面都能满足为该特定阶段所设置的目标和要求的活动。3.2.93 看门狗 watchdog combination of diagnostics and an output device(typically a switch)for monitoring the correct operation of the programmable electronic(PE)device and taking action upon detection of an incorrect operation 用来监视可编程电子(PE)装置正确运行,并能在检测到不正确运行时采取动作的诊断装置和输出装置(典型如开关)的组合。

主办单位:机械工业仪器仪表综合技术经济研究所

2.园林基本术语标准全录 篇二

条文说明——1.总 则

1.0.1 《园林基本术语标准》(以下简称“基本术语”)是指在园林行业中比较常见,与园林规划设计联系相对比较紧密的行业专门用语。“基本术语”中所称的园林,包括传统园林学、城市园林绿化学和大地景观规划三个部分,即通常所说的风景园林所涉及的各个领域。

由于中国园林的历史悠久、专业覆盖面广、内容丰富以及空间应用范围大,行业术语的数量也很大,既有园林从古至今约定俗成的术语,也有从相关行业和不同领域借鉴来的术语,还有园林与相关学科相互渗透交融过程中产生的词汇,许多术语的确切定义尚需做进一步的讨论。园林规划设计作为行业的龙头,基本上能够将行业所涉及的各个专业和相关术语联系起来。术语是各门学科的专门用语,有严格规定的意义。本标准在筛选了数百个常见的园林名词之后,选择了117个术语。对于园林行业中一般的术语和不需要特别解释的名词,目前暂不予以选用。在以后《园林基本术语标准》的修编过程中,待一些术语的定义进一步完善后,再进行定义的调整和词条的增减。

对园林术语的选择和定义相对比较困难。有些术语如“园林意境”属于纯艺术范畴,涉及中国“天人合一”思想指导下独特的造园境界的追求;有些术语如“绿化”,既是学科术语,又是行业名词,同时也是大众用语,其内容比较开放、广泛和不易确定。因此,本标准尽量在与园林学科有关的术语层面对它们作出规定。

本标准采用中、英文对照的方式,并采用英汉条文对照和汉语文字、拼音条文对照的方式索引。英文术语尽量以国家授权过的权威出版物为准。

1.0.2“基本术语”将有利于园林及其相关行业在科学研究和技术交流中用语的规范化、行业管理的标准化、规划设计成果的严谨描述及合同文本的准确表达。条文说明——2.通用术语 2.0.1 园林学

采用“园林学”一词作为主要行业术语的主要依据之一是全国自然科学审定委员会公布的《建筑 园林 城市规划名词》(1996)。该书在“前言”中有如下解释和说明:“如‘园林学’一词,有的专家认为应以‘景观学’代替,但考虑到我国多年来习用的‘园林学’的概念已不断扩大,故仍采用‘园林学’,与英文的 landscape architecture相当”。“根据国务院授权,委员会审定公布的名词术语,科研、教学、生产、经营以及新闻出版等各部门,均应遵照使用”。

中国园林历史悠久,但是作为一门学科它又很年轻。在汉文化圈内的国家和地区中,韩国称之为“造景”,日本称之为“造园”,台湾称之为“景园”;名称虽略有不同,但是其所研究的内容是一致的。因此,我们仍然沿用中国传统的“园林”一词,作为学科的名称。

作为研究园林理论和技术的综合学科,现代的园林学包括:传统园林学、城市园林绿化学和大地景观规划。传统园林学主要包括园林历史、园林艺术、园林植物、园林工程、园林建筑等分支学科,并运用相关的成果来创造、保护和管理各种园林;选育优良品质的植物;研究表现良好的植物群落组合;研究植物生境特点及相关栽培管理技术;提高园林绿地的规划设计水平和绿地的生态效益。城市园林绿化学研究的是园林绿化在城市建设中的作用,调查研究居民游憩、健身时对园林绿地的需求和文化心理,测定园林绿化改善和净化环境能力的计量化数据,合理地确定城市中所需的绿量并合理布局,构成系统;研究并实施城市规划和城市设计;研究城市中各类园林绿地的建设、管理技术;分析评估城市园林绿化在宏观经济方面的投资和效益;以及研究制定推进城市园林绿化的政策、措施等。大地景观规划是发展中的课题,其任务是把大地的自然景观和人文景观当作资源来看待,从生态价值、社会经济价值和审美价值三方面来进行评价和环境敏感性分析;最大限度地保存典型的生态系统和珍贵濒危生物种的繁衍栖息地,保护生物多样性,保存自然景观和珍贵的自然、文化遗产,最合理地使用土地。规划范围包括风景名胜区、国家公园、休养度假胜地、自然保护区及其他迹地的景观恢复等。2.0.2 园林

园林一词始见于西晋。在历史上,因时间、内容和形式的不同曾用过不同的名称,如囿、猎苑、苑、宫苑、园、园池、庭园、宅园、别业等。现代园林包括庭院、宅园、小游园、公园、附属绿地、生产防护绿地等各种城市绿地。随着园林学科的发展,其外延扩大到风景名胜区、自然保护区的游览区以及文化遗址保护绿地、旅游度假休闲、休养胜地等范围。

从物质形态来看,山(地形)、水、植物(生物)和建筑是园林组成的四大要素。园林不是对相关要素进行简单的叠加,而是对它们进行有机整合之后创造出的艺术整体。

园林学与园林、园的关系。“园林学”是关于园林发生、发展一般规律的学问;“园林”是对各种各样公园、绿地概念的总称;“园”则是指具体的公园、绿地等绿色空间。2.0.3 绿化

绿化包括国土绿化、城市绿化、四旁绿化和道路绿化等。绿化改善环境包括改善生态环境和一定程度的美化环境。

绿化与园林的关系。“绿化”一词源于前苏联,是“城市居民区绿化”的简称,在我国大约有50年的历史。“园林”一词为中国传统用语,在我国已有1700年历史。绿化单指植物因素,而植物是园林的重要组成要素之一,因此,绿化是园林的基础,是局部。园林包括综合因素,园林是对其各组成要素的有机整合,是各个组成要素的最高级表现形式,是整体。绿化注重植物栽植和实现生态效益的物质功能,同时也含有一定的“美化”意思;园林则更加注重精神功能,在实现生态效益的基础上,特别强调艺术效果和综合功能。因此,(1)在国土范围内,一般将普遍的植树造林称为“绿化”,将具有更高审美质量的风景名胜区等优美环境称为“园林”;(2)在城市范围内,一般将郊区的荒山植树和农田林网建设称为“绿化”,将市区的绿色空间称为“园林”;(3)在市区范围内,将普通的植物种植和美学质量一般的绿色空间建设称为“绿化”,将经过精心规划、设计和施工管理的公园、花园称为“园林”。

园林与绿化在改善生态环境方面的作用是一致的,在审美价值和功能的多样性方面是不同的。“园林绿化”有时作为一个名词使用,即用行业中最高层次的和最基础的两个方面来描述整个行业,其意思与“园林”的内涵相同。园林可以包含绿化,但绿化不能代表园林。2.0.4 城市绿化

城市绿化相对于城市园林而言,其形式较为简单,功能较为单一,美学价值比较一般,管理比较粗放,以生态效益为主,兼有美化功能,是城市园林的组成部分和生态基础。2.0.5 城市绿地

广义的城市绿地,指城市规划区范围内的各种绿地。

包括:公园绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地和其他绿地。

城市绿地不包括:

(1)屋顶绿化、垂直绿化、阳台绿化和室内绿化;

(2)以物质生产为主的林地、耕地、牧草地、果园和竹园等地;

(3)城市规划中不列入“绿地”的水域。

上述内容属于“城市绿化”范畴。

狭义的城市绿地,指面积较小、设施较少或没有设施的绿化地段,区别于面积较大、设施较为完善的“公园”。

“绿地”作为城市规划专门术语,在国家现行标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ 137中指城市建设用地的一个大类,其中包括公共绿地、生产和防护绿地两个种类。

本标准指的是广义的城市绿地,即国务院《城市绿化条例》中“城市绿地”的范畴。条文说明——3.城市绿地系统 3.1 城市绿地 3.1.1 公园绿地

公园绿地指各种公园和向公众开放的绿地。包括综合公园、社区公园、专类公园、带状公园和街旁绿地,含其范围内的水域;不包括附属绿地、生产绿地、防护绿地和其他绿地。

公园绿地中除“小区游园”之外,都参与城市用地平衡,相当于“公共绿地”。在国家现行标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ 137中,“公共绿地”被列为“绿地”大类下的一个中类。包括“公园”和“街头绿地”两个小类。

“公共绿地”一词来源于前苏联,突出反映的是绿地的所有权、产权等公共属性。我国目前在绿地的分类上不存在私有绿地,所有的城市绿地都属于国家、为公众服务。公共绿地与国际上公园的内涵相似,与我国的公园和开放型绿地相当,因此,都属于公园绿地性质。鉴于此,公园绿地的概念更能够反映出公共绿地的功能特征而不是属性特征。3.1.2 公园

是公园绿地的一种类型,也是城市绿地系统的重要组成部分。狭义的公园指面积较大、绿化用地比例较高、设施较为完善、服务半径合理、通常有围墙环绕、设有公园一级管理机构的绿地;广义的公园除了上述的公园之外,还包括设施较为简单、具有公园性质的敞开式绿地。发达国家的公园一般是向公众免费开放的。

国家现行标准《公园设计规范》CJJ 48对不同公园内部的用地比例有明确的规定。3.1.3 儿童公园

附属于公园绿地中的儿童活动场地不属于儿童公园。3.1.4 动物园

指独立的动物园。附属于公园中的“动物角”不属于动物园。普通的动物饲养场、马戏团所属的动物活动用地不属于动物园。

动物园包括城市动物园和野生动物园等。3.1.5 植物园

指独立的植物园。侧重科学研究的植物园以收集植物物种为主,侧重植物观赏的植物园以展示植物的景观多样性为主。附属于公园内的植物展览区不属于植物园。3.1.6 墓园

墓园不包括烈士陵园。3.1.9 花园

花园指以观赏花卉植物为主要功能的园林。花园与公园的区别为:花园的规模相对较小,也可附属在公园内;花园的职能较为单一,公园的职能较为综合;在国外,花园可能是私有的、收费的,而公园是公有的,向公众免费开放的。3.1.10 历史名园

历史名园一定是国家级、省(自治区)级、市(区)级或县级文物保护单位。没有被审定为各级文物保护单位的园林不属于历史名园。3.1.11 风景名胜公园

我国的风景名胜区多数在城市郊区,位于城市建设用地之外,而公园多数位于市区,位于城市建设用地之内。当二者在空间上交叉时,往往会形成风景名胜公园。位于或部分位于城市建设用地内,依托风景名胜点形成的公园或风景名胜区按照城市公园职能使用的部分属于此类。风景名胜公园的用地属于城市建设用地,参与城市用地平衡;属于风景名胜区但其用地又不属于城市建设用地的部分,不属于风景名胜公园。3.1.12 纪念公园

纪念公园包括烈士陵园,不包括墓园。3.1.13 街旁绿地

街旁绿地包括小型沿街绿地、街道广场绿地等。

街旁绿地又名街头绿地。街旁绿地有两个含义:一是指属于公园性质的沿街绿地;二是指该绿地必须不属于城市道路广场用地。3.1.14 带状公园

带状公园位于规划的道路红线以外。带状公园的最窄处必须保证游人的通行、绿化种植带的延续以及小型休息设施的布置。3.1.17 社区公园

包括“居住区公园”和“小区游园”,不包括居住组团绿地等分散式的绿地。3.1.18 生产绿地

生产绿地不管是否为园林部门所属,只要是被划定为城市建设用地,为城市绿化服务,能为城市提供苗木、草坪、花卉和种子的各类圃地或科研实验基地,均应作为生产绿地。

临时性的苗圃和花卉、苗木市场用地不属于生产绿地。3.1.19 防护绿地

防护绿地针对城市的污染源或可能的灾害发生地而设置,一般游人不宜进入。防护绿地包括:卫生隔离绿带、道路防护绿地、城市高压走廊绿带、防风林带等,不包括城市之间的绿化隔离带。3.1.20 附属绿地

根据国家现行标准《城市用地分类与规划建设用地标准》GBJ 137的规定,附属绿地不列入城市用地分类中的“绿地”类,而从属于各类建设用地之中。包括附属在公共设施用地、工业用地、仓储用地、对外交通用地、道路广场用地、市政公用设施用地和特殊用地中的绿化用地。

附属绿地不单独参与城市用地平衡,其功能服从于其所附属的城市建设用地的性质。3.1.21 居住绿地

条文中的“居住用地”包括居住小区、居住街坊、居住组团和单位生活区等各种类型的成片或零星的用地。居住绿地属附属绿地性质,包括组团绿地、宅旁绿地、配套公建绿地、小区道路绿地。

居住区级公园和小区游园属于社区公园,不属于居住绿地。居住区级公园参与城市建设用地平衡。3.1.22 道路绿地

道路绿地包括:道路绿带、交通岛绿地、广场绿地和停车场绿地。道路绿带指道路红线范围内的带状绿地;交通岛绿地指可绿化的交通岛用地;广场绿地和停车场绿地指交通广场、游憩集会广场和社会停车场库用地范围内的绿化用地。

道路绿地位于规划的道路广场用地之内,属于附属绿地性质,不单独参与城市用地平衡。3.1.23 屋顶花园

狭义的屋顶花园以绿化为主,主要功能是植物观赏,游人可以进入的花园。广义的屋顶花园也包括以铺装为主、结合绿化,适宜游人休憩的或完全被植物覆盖、游人不能进入的屋顶空间。3.1.24 立体绿化

立体绿化是相对于地面绿化而言的,它包括棚架绿化、墙面垂直绿化、屋顶绿化等多种绿化形式。3.1.25 风景林地

风景林地仅限于具有景观价值的林地。3.2 城市绿地系统规划3.2.1 城市绿地系统

城市绿地系统包括各种类型和规模的城市绿化用地,其整体应当是一个结构完整的系统,并承担城市的以下职能:改善城市生态环境、满足居民休闲娱乐要求、组织城市景观、美化环境和防灾避灾等。

现在的绿地系统往往与城市开放空间(open space)的概念相结合,将城市的绿化用地、广场、道路系统、文物古迹、娱乐设施、风景名胜区和自然保护区等因素统一考虑。不同的系统结构会产生不同的系统功效,绿地系统的整体功效应当大于各个绿地功效之和,合理的城市绿地系统结构是相对稳定而长久的。3.2.2 城市绿地系统规划

一般有两种形式。第一种属城市总体规划的组成部分,是城市总体规划中的专业规划。其任务是调查与评价城市发展的自然条件;协调城市绿地与其他各项建设用地的关系;确定城市公园绿地和生产防护绿地的空间布局、规划总量和人均定额。这实际是一种对城市部分绿地进行的规划或不完全的系统规划。

第二种属专项规划,《城市规划编制办法实施细则》第十六条提出(城市绿化规划)“必要时可分别编制”的城市绿地系统规划指第二种形式。其主要任务是以区域规划、城市总体规划为依据,预测城市绿化各项发展指标在规划期内的发展水平,综合部署各类各级城市绿地,确定绿地系统的结构、功能和在一定的划期内应解决的主要问题;确定城市主要绿化树种和园林设施以及近期建设项目等,从而满足城市和居民对城市绿地的生态保护和游憩休闲等方面的要求。这是一种针对城市所有绿地和各个层次的完全的系统规划。本标准指的是第二种情况。3.2.3 绿化覆盖面积

所有植物的垂直投影面积只能计算一次,不得重复相加计算。3.2.4 绿化覆盖率

计算公式:绿化覆盖率=区域内的绿化覆盖面积/该区域用地总面积X100%

“用地总面积”指垂直投影面积,不应按山坡地的曲面表面积计算。3.2.5 绿地率

计算公式:绿地率=区域内的绿地面积/该区域用地总面积X100%

绿化用地面积指垂直投影面积,不应按山坡地的曲面表面积计算。

绿化覆盖率和绿地率的区别。绿化覆盖率指植物冠幅的投影面积占城市用地的百分比,是描述城市下垫面状况的一项重要指标。绿地率指用于绿化种植的土地面积(垂直投影面积)占城市用地的百分比,是描述城市用地构成的一项重要指标。一般绿化覆盖率高于绿地率并保持一定的差值。3.2.6 绿带

仅指城市之间或城市外围以绿化为主的建设控制地带,目的是控制城市“摊大饼”式地盲目连片发展。防止城市环境恶化。绿带不包括其他功能的带状绿地。3.2.7 楔形绿地

楔形绿地将城市内、外相连,其基本功能是将郊区的新鲜空气引进城市,并形成廊道。条文说明——4.园林规划与设计 4.1 园 林 史 4.1.2 古典园林

包括中国古典园林和西方古典园林。古典园林不同于古代园林,它既可以是建于古代的园林,也可以是建于现代而具有古代园林风格的园林。古典园林曾用名传统园林。4.1.3 囿

中国古代园林中,把种花木的叫园,养禽兽的叫囿。

囿是最早见于中国史籍记载的园林形式,也是中国皇家园林的雏形。通常在选定地域后划出范围或筑界垣,囿中草木鸟兽自然滋生繁育。帝王贵族进行狩猎既是游乐活动,也是一种军事训练方式;囿中有自然景象、天然植被和鸟兽的活动,可以赏心悦目,得到美的享受。4.1.5 皇家园林

包括古籍中所称的苑、宫苑、苑囿、御苑等。4.1.6 私家园林

包括古籍中所称的园、园亭、园野、池馆、草堂、山庄、别业等,是相对于皇家园林而言的。

4.1.7 寺庙园林

寺庙园林的功能要服从于寺庙宗教环境的要求,寺庙园林即宗教化了的园林。寺庙园林不同于园林寺庙,园林寺庙指园林化的寺庙,即美化了的宗教环境。4.2 园林艺术 4.2.2 相地

中国古代造园用语。除了通常意义上设计者将园址作为客体进行研究外,园址同时也成为设计者自身的一部分被体察、体悟。这里包含着中国古代“天人合一”和“物我齐观”的认识论和方法论。4.2.3 造景

使环境从没有观赏价值到具有观赏价值,或从较低的观赏价值到较高的观赏价值的活动。4.2.4 借景

“借”有借用、因借、依据和凭借的意思。借景可分为:近借、远借、邻借、互借、仰借、俯借和应时借等。4.2.5 园林意境

园林意境对内可以抒己,对外足以感人。园林意境强调的是园林空间环境的精神属性,是相对于园林生态环境的物质属性而言的。

园林造景并不能直接创造意境,但能运用人们的心理活动规律和所具有的社会文化积淀,充分发挥园林造景的特点,创造出促使游赏者产生多种优美意境的环境条件。4.2.6 透景线

透景线与透视线有所不同。透景线远方空间的终点是可以被观赏的具体景物,而透视线仅仅是远方的可透视空间。4.2.7 盆景

盆景大多用植物、水、石等材料,经过艺术加工,种植或布置在盆中,使之成为自然景物缩影的一种陈设品。

日本的盆栽又称盆栽植物(bonsai),与我国的植物盆景相似。4.3 规划设计 4.3.1 园林规划

园林规划包括风景名胜区规划、城市绿地系统规划和公园规划。面积较大和复杂区域的规划,按照工作阶段一般可以分为规划大纲、总体规划和详细规划。

园林规划的重点为:分析建设条件,研究存在问题,确定园林主要职能和建设规模,控制开发的方式和强度,确定用地和用地之间、用地与项目之间、项目与经济的可行性之间合理的时间和空间关系。4.3.2 园林布局

园林布局是园林规划、设计的一部分,主要是对于园林各个要素进行空间安排,将园林中的空间资源进行合理配置。包括园林山水骨架的形成,不同功能用地的划分、园林主景的位置、出人口、园林建筑、园路和基础设施布置等。园林布局很大程度上决定着园林的艺术风格。根据园林布局手法的不同,分为规则式园林、自然式园林和抽象式园林三种形式。4.3.3 园林设计

指对组成园林整体的山形、水系、植物、建筑、基础设施等要素进行的综合设计,而不是指针对园林组成要素进行的专项设计。

园林设计包括总体设计(方案设计)和施工图设计两个阶段。方案设计指对园林整体的立意构思、风格造型和建设投资估算;施工图设计则要提供满足施工要求的设计图纸、说明书、材料标准和施工概(预)算。

规划与设计的关系。从工作程序上看,一般是规划控制设计,设计指导施工,即总体规划、详细规划、总体设计(方案设计)、施工图设计。从工作深度上看,一般图纸的比例小于1/500为园林规划,比例大于1/500为园林设计。规划偏重宏观的综合部署和理性分析;园林设计偏重感性的艺术思维,主要通过造型来满足园林的功能和审美要求。规划所涉及的空间一般比较大,时间比较长;设计所涉及的空间一般比较小,时间就是建设的当时。规划是基础,设计是表现。规划和设计在中间层次有可能产生一定的工作交叉。4.3.4 公园最大游人量

公园最大游人容量是计算公园各种设施数量、规模以及进行公园管理的依据。4.3.5 地形设计

地形设计往往和竖向设计相结合,包括确定高程、坡度、朝向、排水方式等。同时,地形设计还应当考虑工程上的安全要求、环境小气候的形成以及游人的审美要求等。4.3.7 种植设计

种植设计是园林设计的重要部分。植物配置除讲求构图、形式等艺术要求和文化寓意外,更重要的是考虑植物的生态习性及植物种类的多样性,注重人工植物群落配置的科学性,形成合理的复层混合结构。4.4 园林植物 4.4.1 园林植物

园林植物通常指绿化效果好,观赏价值高或具有经济价值的植物。园林植物要有形体美或色彩美,适应当地的气候、土壤条件,在一般管理条件下能发挥上述功能。4.4.2 观赏植物

常见的观赏植物分为观赏蕨类、观赏松柏类、观形树木类、观花树木类、观赏草花类、观果植物类、观叶植物类和观赏棕榈类及竹类。4.4.4 地被植物

地被植物包括贴近地面或匍匐地面生长的草本和木本植物,一般不耐践踏。

狭义的地被植物指株高50厘米以下、植株的匍匐干茎接触地面后,可以生根并且继续生长、覆盖地面的植物。广义的地被植物泛指株形低矮、枝叶茂盛,并能较密地覆盖地面,可保持水土、防止扬尘、改善气候,并具有一定的观赏价值的植物。草本、木本植物都可以作为地被植物。4.4.5 攀缘植物

攀缘植物又称藤蔓植物,包括缠绕类、卷须类和吸附类。其中属于木本的称作藤本类,属于草本的称作蔓草类。4.4.7 花卉

花卉可分为木本花卉、草本花卉和观赏草类。原指具有一定观赏价值的草本植物。4.4.8 行道树

行道树一般成行等距离种植,具有遮荫、防尘、护路、减弱噪声和美化环境等作用。4.4.9 草坪

草坪应当具备三个条件:人工种植或改造(非天然)、具有观赏效果(美学价值)和游人可以进入适度活动(承受踩踏)。4.4.10 绿篱

根据植物性状的不同,绿篱又可以分为花篱、刺篱、果篱等,可用以代替篱笆、栏杆和墙垣,具有分隔、防护或装饰作用。4.4.12 花境

花境也称花缘、花边、花带。一般多用宿根花卉,栽植在绿篱灌丛或栏杆、草地边缘、道路两侧、建筑物前。4.5 园林建筑 4.5.2 园林小品

园林小品与园林建筑相比结构简单,一般没有内部空间,体量小巧,造型别致,富有特色,并讲究适得其所。根据其功能分为:供休息的小品、装饰性小品、结合照明的小品、展示性小品和服务性小品。如园灯、园椅、园桌、园凳、汲水器、垃圾箱、指路牌和导游牌等。有些体量较小的园林建筑、雕塑、置石等也被泛称为园林小品。4.5.3 园廊

原指中国古代建筑中有顶的通道,包括回廊和游廊,基本功能为遮阳、防雨和供人小憩。4.5.7 园台

通常为登高览胜游赏之地。台上的木构房屋称为榭,两者合称台榭。4.5.8 月洞门

有的月洞门只有门框,没有门扇;有的具有多种风格的门扇。用圆形门洞除了具有装饰的意思外,还表示游人通过月洞门进入了月宫般的一种仙境。

5、园林工程 5.0.1 园林工程

园林工程以园林建设中的工程技术为主要研究对象,其特点是以工程技术为手段,塑造园林艺术的形象。园林工程包括土方工程、筑山工程、理水工程、园路工程、种植工程等。5.0.5 基础种植

种植的植物高度一般低于窗台。5.0.6 种植成活率

计算公式:一定时期内植物种植成活的数量/物种植总量X100% 5.0.9 园艺

指园林中的栽植技艺。园艺不是“园林艺术”的简称。5.0.10 假山

用土、石或人工材料结合建造的隆出地面的地形地貌,一般坡度在15%以上,区别于微地形。5.0.11 置石

置石还可以具有挡土、护坡和作为种植床等实用功能,用以点缀园林空间。置石比假山小,可以是孤石。5.0.12 掇山

一般经过选石、采运、相石、立基、拉底、堆叠中层和结顶等工序叠砌而成。5.0.14 园林理水

园林理水既包括模拟自然界的江、河、湖、海等自然式的水体景观,也包括人工提炼、抽象出的规则式的水体景观。5.0.15 驳岸

按照断面形式,园林驳岸可分为整形式和自然式两类。5.0.16 喷泉

原指泉的类型之一,其水受自然的压力向外喷涌。条文说明——

6、风景名胜区 6.0.1 风景名胜区

简称风景区。经县级以上地方人民政府批准公布的法定地域。按照风景资源的观赏、文化、科学价值,环境质量和风景区规模、游览条件的不同,分为国家、省和市(县)三级风景名胜区。

(1)国家重点风景名胜区:指经国务院审定公布的风景名胜区;

(2)省级风景名胜区:指经省、自治区、直辖市人民政府审定公布的风景名胜区;

(3)市(县)级风景名胜区:指经市、县人民政府审定公布的风景名胜区。6.0.2 国家重点风景名胜区

我国的国家重点风景名胜区相当于海外的国家公园,其英文名称是 national park of China。6.0.5 风景资源

风景资源又称景观资源。6.0.8 景区

在风景名胜区规划中,往往将整个地域空间划分成风景区——景区——景点——景物若干个层次,逐层进行规划。景区是对风景区按照风景资源类型,景观特征或游览需求的不同而进行的空间划分。景区是仅次于风景区的一级空间层次,它有着相对独立的分区特征和明确的用地范围。景区包含有较多的景物,景点和景点群。

它与旅游中景区的概念不同,旅游中的景区是对旅游区(点)或风景区(点)的一种泛称。6.0.9 景观

景观包括下列含义:

(1)指具有审美特征的自然和人工的地表景色,意同风光、景色、风景;

(2)自然地理学中指一定区域内由地形、地貌、土壤、水体、植物和动物等所构成的综合体;

(3)景观生态学的概念,指由相互作用的拼块或生态系统组成,以相似的形式重复出现的一个空间异质性区域,是具有分类含义的自然综合体。

园林学科中所说的景观一般指第一种含义。6.0.11 环境容量

指环境对游人的承载能力。一般可以分为三个层次:

(1)生态的环境容量:生态环境在保持自身平衡下允许调节的范围;

(2)心理的环境容量:合理的、游人感觉舒适的环境容量;

3.纳米技术领域科技术语的标准化 篇三

术语和命名方法是标准化的.重要工作内容.针对纳米技术的快速发展和纳米产业的不断扩大,各国和各大标准化组织都开展了纳米科技术语的标准化工作.文章主要介绍这方面的动态和进展,以期为从事纳米科技领域的专家学者和开发人员提供参考.

作 者:葛广路 朱星 GE Guanglu ZHU Xing  作者单位:葛广路,GE Guanglu(中国科学院纳米检测与标准重点实验室,国家纳米科学中心,北京,100190)

朱星,ZHU Xing(中国科学院纳米检测与标准重点实验室,国家纳米科学中心,北京,100190;北京大学物理学院,北京,100871)

刊 名:中国科技术语 英文刊名:CHINA TERMINOLOGY 年,卷(期): 12(1) 分类号:N04 关键词:纳米技术   标准化   国际标准化组织  

4.房地产业基础术语标准 篇四

银行招聘:银行从业资格考试公共基础专业术语

(三)1.一般存款账户:指存款人因借款或其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户。

2.专用存款账户:指存款人对其特定用途的资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户。

3.临时存款账户:指存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。

4.同业拆解:指经中国人民银行批准进入全国银行间同业拆借市场的金融机构之间,通过全国统一的同业拆借网络进行的无担保资金融通行为。

5.金融债券:指商业银行在金融市场上发行的、按约定换本付息的有价证券。

6.个人贷款业务:指以自然人为借款人的贷款。

7.个人住房贷款:指向借款人发放的用于购买、建造和大修理各类型住房的贷款。

8.信用证:指银行有条件的付款承诺,即开证银行依照客户(开证申请人)的要求和指示,承诺在符合信用证条款的情况下,凭规定的单据向第三者(受益人)或其指定人进行付款,或承兑;或授权另一家银行进行该项付款,或承兑;或授权另一家银行议付。

9.出口押汇:指银行凭借获得货运单据质押权利有追索权地对信用证下或出口托收项下票据进行融资的行为。

10.进口押汇:指银行应进口申请人的要求,与其达成进口项下单据及货物的所有权归银行所有的协议后,银行以信托收据的方式向其释放单据并先行对外付款的行为。

11.保理:指贸易中以托收、赊账方式结算货款时,出口方为了规避收款风险而采用的一种请求第三者(保理商)承担风险的做法。

12.福费廷:指银行(或包买人)对国际贸易延期付款方式中出口商持有的远期承兑汇票或本票进行无追索权的贴现(即买断)。

13.国债:指国家为筹措资金而向投资者出具的书面借款凭证,承诺在一定的时期内按约定条件,按期支付利息和到期归还本金。

14.中央银行票据:指中国人民银行面向全国银行间债券市场成员发行的、期限一般在三年以内的中短期债券。

15.金融债券:指依法在中华人民共和国境内设立的金融机构法人在全国银行间债券市场发行的、按约定换本付息的有价证券。

16.远期:指交易双方约定在未来某个特定时间以约定价格买卖定数量的资产,包括利率远期合约和远期外汇合约。

17.期货:指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。

18.互换:指交易双方基于自己的比较利益,对各自的现金流量进行交换,一般分为利率互换和货币互换。

19.期权:指期权的买方支付给卖方一笔利金,获得一种权利,可于期权的存续期内或到期日当天,以执行价格与期权卖方进行约定数量的特定标的的交易。

20.汇票:指是出票人签发的,委托付款人在见票时或在指定日期无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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