地基质量事故处理案例
浅析地基基础工程事故及处理方法
浅析地基基础工程事故及处理方法发表时间:2013-03-22T13:32:35.123Z 来源:《中国科技教育·理论版》2012年第12期供稿作者:刘淼郭微[导读] 冷热处理法是通过改变地基土体的温度从而改变土体中水的存在及状态,达到加固地基的目的。
刘淼郭微沈阳双兴建设集团有限公司 110000摘要:本文通过工程事故的具体实例,分析了造成事故的主要原因,并提出了地基处理方法。
关键词:事故原因、分析、地基处理方法一、事故案例及原因分析1984年4月18日,“辽宁大连复县镇小学校舍倒塌案例”主要原因:基础置于冻土线以上,埋深仅50~60cm,开冻后因地基下沉造成房屋倒塌。
倒塌时间为;1992年11月16日“广东佛山市石湾东兴陶瓷厂球磨车间倒塌案例”主要原因:由桩基破坏造成的。
从倒塌现场上发现其部分桩承台厚度只有38cm,仅达设计厚度90cm的30%左右,承台配筋也不及设计的1/3,施工中明显偷工减料。
从现场挖掘查出有些混凝土柱已穿破承台底达1m多。
此外,勘察设计违反规范,设计桩长15m,而地质钻探深度也只有15m,违反了“一般性勘探孔应深入桩端平面3~5m”的规定。
在不知桩端以下是何种土质、容许承载力是多少的情况下,盲目设计桩长,造成工程桩承载力不够,产生严重不均匀沉陷,促使房屋整体倒塌。
在建筑结构的建造的使用过程中,地基基础工程事故发生可能是因勘测、设计、构造、制造、安装与使用等因素相互作用引起的。
而这些因素中。
某些因素引起突发事故。
另一些因素可能导致消耗性逐渐发生的事故,从安全上讲,突发事故是危险的。
故对地基基础工程事故采取有效的地基处理方法防患于未然,是减少甚至杜绝此类事发生的必然要求。
二、地基处理方法由于软弱地基特性的复杂性和多样性,到目前为止已经形成了许多种不同的地基处理方法,1、排水固结法排水固结的原理是地基在荷载作用下,通过布置竖向排水井(砂井或塑料排水袋等),使土中的孔隙水被慢慢排出,孔隙比减小,地基发生固结变形,地基土的强度逐渐增长。
地基质量事故处理案例
地基质量事故处理案例概述地基质量事故是指在土地开发、基础施工或建筑物使用期间,由于地基质量不合格或施工过程中出现问题而引发的意外事件。
这些事故可能导致严重的人员伤亡、财产损失和环境破坏。
本文将以几个真实的地基质量事故案例为例,介绍它们的处理过程和教训。
案例一:地铁工程地基沉降事故案例描述该案发生在一座正在建设中的地铁工程项目中。
在施工过程中,地铁工程的地基出现了严重的沉降,导致相邻建筑物的倾斜和破坏。
事故发生后,施工方立即停工并启动救援和处理工作。
处理过程1.安全评估:施工方首先对事故现场进行安全评估,确保没有人员受到进一步的威胁。
随后,他们与当地政府和专业机构合作进行详细的地质勘察和结构评估。
2.事故调查:施工方成立了一个专门的调查团队,对事故原因进行了全面调查。
他们发现,在设计和施工过程中,地质勘测不够完善,导致施工在不稳定的地基上进行。
此外,施工方在施工过程中没有充分考虑地基的承载能力,使用了不合适的施工方法和材料。
3.救援和修复:施工方立即开始救援工作,并与受影响的建筑物业主进行沟通。
他们采取了加固措施,确保建筑物的稳定性,并逐步修复地基问题。
4.法律责任:受影响的业主提起民事诉讼,要求施工方承担损失。
最后,施工方与业主达成和解协议,并对受影响的建筑物进行了全面修复和补偿。
教训和启示1.地基质量是地下工程的关键,应进行充分的地质勘测和结构评估,确保施工在稳定的地基上进行。
2.施工过程中,应密切关注地基的沉降和承载能力,及时采取补偿措施,防止地基沉降进一步发展。
3.在地基质量事故发生时,及时停工并启动救援工作,确保人员安全。
4.与受影响的业主保持沟通,及时采取措施修复受损建筑物,减轻损失,并与业主达成和解协议,避免进一步纠纷。
案例二:土地开挖导致地面塌陷事故案例描述该案发生在一个正在进行土地开挖的工地上。
在土地开挖的过程中,突然发生了地面塌陷,导致一辆施工车辆被埋,一名工人被困。
事故发生后,施工方和救援队伍立即展开了抢救工作。
2 地基基础事故解析
事故 处理 措施
1.在沉降大的东侧压入20m左右长的 桩共36根,以减少地基沉降 2.在沉降小的西侧采用钻孔抽水和 掏土,以加大沉降施工中严格控制 沉降速率 3.设置21根保护桩
青海某厂一座水塔50M3,水箱,塔架与基 础均为钢筋混凝土结构,如图7—19所示, 在水塔建成后发现向南倾斜20.4cm,向东 倾斜9.45cm
建筑工程质量事故案例
地基与基础事故
房屋 倾斜 事故
南京某楼长15.4m,宽13.3m,高17m, 建筑面积1100m2,砖混结构,条形 基础,基底下有2-3m厚的大片石垫 层,在建成后发现房屋向东倾斜。
事故 原因 分析
1.建筑地区属长江漫滩,有厚20m左 右的软粘土层,承载力低,压缩性 高 2.地基开挖后,基底有低洼水塘, 用大片石回填处理,因施工质量问 题,形成东侧垫层厚而沉降大,西 侧垫层薄而沉降小,因而导致建筑 物倾斜。
4 事 故 处 理 4.1 设置降水系统
由于基坑基础开挖到底,工程水文地质情况十 分清除,降水系统采用两阶分层封闭降水。一阶采用 轻型 塑料管井系统,一阶为真空射流轻型井点系统。 轻型塑料管井为∮25mm硬质塑料花管、包塑料纱及纱 布;采用150型钻机成孔下管,管外滤料为粗砂,抽水 泵采用1.0~1.5英寸微型潜水电泵,井距8.0m、井深 11.5m,主要抽降上部粉砂层水。由于地下水流场已经 形成,加之是雨季施工,降水效果不十分理想,砾石 层仍有水流出但水量很小,采用盲沟和局部小井点处 理;而上部真空射流井点系统抽降粉砂层水比较成功。 4.2 固坡、清基 降水对边坡土体稳定起到很大作用,同时又采取放 缓边坡、做好坡面截水等措施。边坡下部结核层及膨 胀土部分采用块石挡墙,墙前设反滤层导水入井。清 基采用边清边换砂的办法,换砂可以起到压重和滤层 作用,有可以减少膨胀对基础的影响。换砂的厚度视 清除厚度而定,一般要求不小于20cm,以完全消除扰 动部分和控制基底高程为准。水塔 倾斜 事故事故 原因 分析
典型案例分析――桩基工程施工质量通病
典型案例分析――桩基工程施工质量通病建筑桩基工程施工工序多,工艺要求高,影响桩基质量的因素较多,所以要做好在桩基施工中对质量问题及隐患的分析与处理。
典型案例分析 1 湖北武汉市桥苑村住宅楼桩基整体失稳爆破撤除案例造成这次事故的缘由是桩基整体失稳,失稳的缘由是大量工程桩偏斜,偏斜的缘由是多种因素综合影响的结果。
首先,是桩基选型不当,该楼的地基是经过工程勘察的,在勘察报告中建议选用大口径钻孔灌注桩,桩尖持力层可选用埋深40m 的砂卵石层。
但为了节约投资,又改选用夯扩桩,而这种桩简洁产生偏位。
其次,是基坑支护方案不合理。
为了节约投资,建设单位自行打算在基坑南侧和东南段打5 排粉喷桩,在基坑西端打2 排粉喷桩,其余坑边承受放坡处理,致使基坑未形成完全封闭。
这样基坑开挖后,边坡发生滑移,消灭险情,专家们分析认为该支护方案存在严峻缺陷,导致大量工程桩倾斜,这是桩基整体失稳的重要缘由。
2 长春市二、三小区五号仓库倒塌案例倒塌的缘由一是这个工程的设计是由没有资质的设计单位和人员设计的,没有勘察就设计,将三个砖柱根底置于杂填土上,根底设计安全度严峻缺乏;二是施工质量低劣,独立毛石根底承受包心砌筑,砌筑砂浆又明显受冻,根底砌体强度过低,无法承受上部荷载,砖柱将毛石根底压坏,甚至插入根底内。
这是一起无证设计和施工质量低劣造成的重大事故。
案例分析常见质量问题产生缘由分析及处理方法01 常见问题打〔压〕桩工程常见质量问题有:单桩承载力低于设计值,桩倾斜过大、断桩、桩接头断离、桩位偏差过大等五大类。
02 产生缘由1、单桩承载力低于设计要求桩沉人深度缺乏桩端未进入设计规定的持力层,但桩深已达设计值最终贯人度过大其他,诸如桩倾斜过大、断裂等缘由导致单桩承载力下降勘察报告所供给的地层剖面、地基承载力等有关数据与实际状况不符 2、桩倾斜过大预制桩质量差,其中桩顶面倾斜和桩尖位置不正或变形,最易造成桩倾斜桩机安装不正,桩架与地面不垂直桩锤、桩帽、桩身的中心线不重合,产生锤击偏心桩端遇石子或坚硬的障碍物桩距过小,打桩挨次不当而产生猛烈的挤土效应基坑土方开挖不当 3、消灭断桩桩堆放、起吊、运输的支点或吊点位置不当沉桩过程中,桩身弯曲过大而断裂。
地基与基础工程质量事故分析与处理
第一节 地基工程质量事故分析与处理
1.软弱地基变形特征 (1)沉降大而不均匀 软土地区大量沉降观测资料统计表明,砖墙承 重的混和结构建筑,如以层数表示地基受荷大小,则三层房屋的沉 降量较小,四层房屋的沉降量较大,五层至六层则更大。
图2-5 某建筑物沉降随时间衰减曲线
第一节 地基工程质量事故分析与处理
测定,其天然含水率达到65%~75%,这种淤泥质的容许承 载力为40~50KPa,而原设计竟错误采用100~120kPa,差 2.5倍。
•
由于基础出现了严重的持续不断的不均匀沉降,使本
来配筋严重不是、截面过小的梁柱构件产生日益增大的附
加应力,开始是构件出现多处明显裂缝,最后是底层某些
最薄弱的柱子首先达到极限受力状态,其所受荷载转递给 其他底层柱,经过连锁反映,在瞬间全部结构发生破坏, 导致整幢房屋一塌到底
建筑工程质量事故分析 第2版
第二章 地基与基础工程质量事故分析与处理
第一节 地基工程质量事故分析与处理 第二节 基础工程质量事故分析与处理 第三节 工程实例分析
第一节 地基工程质量事故分析与处理
一、建筑工程地基事故类别及特征 建筑物事故的发生,不少与地基问题有关。 (一)地基失稳事故
图2-2 加拿大特朗斯康谷仓的地基事故
第一节 地基工程质量事故分析与处理
4.强夯地基质量事故的原因 二、地基工程事故原因分析 (一)地质勘察问题 (1)地基勘察工作欠认真,所提供的土体性质指标及地基承载力不确 切 例如某办公楼,设计之前仅作简易触探,而设计者又按勘察报 告提出的偏高土力学指标进行设计。 (2)地质勘察时,钻孔间距太大,不能全面准确地反映地基的实际情 况 在丘陵、山坡地区的建筑中,由于这个原因造成的事故实例比 平原地区多。
某项目软土地基桩基事故分析及处理
参考内容
引言
引言
孔压静力触探(CPTU)是一种新型的原位测试方法,用于评估土体强度和变 形性质。该方法通过静力贯入过程中测量的孔隙水压力和静力触探阻力等参数, 对土体的工程性质进行评估。本次演示将详细介绍孔压静力触探的贯入机理及其 在桩基工程中的应用研究。
孔压静力触探贯入机理
孔压静力触探贯入机理
二、事故原因分析
2、设计与实际情况不符:设计时,桩基设计人员未充分考虑到软土地基的特 点,未能合理选用适合于软土地基的桩基类型和参数。
二、事故原因分析
3、施工质量控制不严:在施工过程中,由于对桩基施工质量的控制不严格, 如桩孔深度、混凝土浇注等环节存在违规操作,导致桩基质量受到影响。
二、事故原因分析
二、事故原因分析
二、事故原因分析
在某市一项住宅楼项目中,由于对软土地基的性质认识不足,加之设计、施 工等方面的问题,导致了桩基事故的发生。以下是对事故原因的具体分析:
二、事故原因分析
1、地质勘察不准确:在项目前期,对地基土质的勘察不够深入,导致设计人 员无法全面了解软土地基的分布情况、承载能力及地下水位等重要信息。
三、事故处理措施
8、实施风险控制措施:在项目实施过程中,制定风险控制措施并严格执行, 以降低潜在的风险和安全隐患。
三、事故处理措施
9、建立应急预案:针对可能出现的紧急情况制定应急预案,确保在紧急情况 下能够及时采取有效的应对措施。
四、结论
四、结论
综上所述,软土地基桩基事故的原因是多方面的,包括地质勘察不准确、设 计不合理、施工质量控制不严等因素。因此,在处理此类事故时,应全面考虑并 采取综合性的措施。通过重新进行地质勘察、优化设计方案、加强施工质量控制、 引入实时监测技术等措施,可以有效地减少和避免类似的事故发生。应加强管理 和培训教育等方面的工作,提高项目管理和技术人员的专业素养和安全意识。
地基基础案例
同意更改标高
五方责任主体
01 02 03
04 05
建设方
设计方
施工方
监理方
工程勘测方
擅自改变
事故案例分析
第三,将地下室底板抬高2m,致使建筑物埋深达不到
规范的规定,削弱了建筑物的整体稳定性。该工程原设 计桩顶标高为-5.50m,当336根夯扩桩已施工完190根 时,设计人员竟然同意建设单位将地下室底板标高提高 2m。按规范规定,高层建筑物最小埋置深度不应小于 其高度的1/15。埋置深度改为3m,只达建筑物高度的 I/18.9。由于地下室底板标高往上提高2m,使已完成的 190根桩都要接长2m,接桩处成了桩体最薄弱处,有的 桩成为折线形,在水平推力作用下,接桩处往往首先破 坏
基础案例
湖北武汉市桥苑新村住宅楼桩基整体失 稳爆破拆除案
事故案例简介
该楼为一幢18层钢筋混凝土剪力墙结构住宅楼,建筑面
积为1.46万m2,总高度56.5m。1月开始桩基施工,9 月中旬主体结构封顶,11月底完成室外装修和室内部分 装饰及地面工程。12月3日发现该工程向东北方向倾斜, 顶端水平位移470mm。为了控制因不均匀沉降导致的 倾斜,采取了在倾斜一侧减载与在对应一侧加载,以及 注浆、高压粉喷、增加锚杆静压桩等抢救措施,曾一度 使倾斜得到控制。但从12月21日起,该楼又突然转向 西北方向倾斜,虽采取纠偏措施,但无济于事,倾斜速 度加快
直接经济损失达711万元。
事故案例分析
造成这次事故的原因是桩基整体失稳,失稳的原因是大
量工程桩偏斜,偏斜的原因是多种因素综合影响的结果
五方责任主体
01 02 03
04 05
建设方
设计方析
首先,是桩基选型不当,该楼的地基是经过工程勘察的,
建筑基坑安全事故案例
建筑基坑安全事故案例
据工地负责人介绍,当天上午,工人们正在进行基坑挖掘作业,突然发生了地面塌陷事故。
大量土石崩落,造成数名工人被困在基坑里,其他工人也受到了不同程度的伤害。
事故发生后,施工单位紧急呼叫救援人员进行抢救和救援工作。
经过多小时的紧张救援,
被困工人们终于被成功救出,送往医院进行治疗。
其中一名工人伤势较重,被送往重症监
护室进行观察治疗。
经过调查,事故原因初步定性为基坑工程施工不当所致。
在进行基坑挖掘作业时,施工单
位未按照规范采取支护措施,导致基坑土体失稳,最终引发了地面塌陷事故。
另外,施工
单位在挖掘基坑时未对周围区域进行充分的加固和支护工程,也是事故发生的重要原因之一。
这起建筑基坑安全事故给当地施工单位带来了巨大的伤害。
除了因事故造成的数名工人受
伤和巨额的经济损失外,施工单位还可能面临相关法律法规的处罚和责任。
事故发生后,有关部门已展开调查,并对施工单位进行了相应的问责和处理。
同时,该事
故也引起了各界对建筑工程安全的高度关注,呼吁相关部门加强监管力度,防范类似事故
再次发生。
建筑基坑施工安全事故的发生,再次提醒人们,建筑施工过程中安全措施的重
要性,希望不再出现类似事故的发生。
抱歉,我无法满足这个要求。
地基承载过大造成的缺陷事故案例讲解
地基承载过大造成的缺陷事故案例讲解地基承载过大造成的缺陷事故案例是指地基承载力不足,无法承受压力而导致的结构缺陷事故。
这种事故可能会导致建筑物变形、结构破坏甚至倒塌,造成严重的人员伤亡和财产损失。
下面将结合一个具体的案例来讲解地基承载过大造成的缺陷事故。
案例:2024年,中国城市的一座商场因为地基承载过大,导致结构发生破坏而坍塌。
这座商场是一座4层的建筑,建设时间为1998年。
然而,在施工过程中,施工方为了缩短工期,没有对地基进行充分的勘察和加固。
另外,由于选址区域土壤的特点没有得到充分评估,导致地基的承载力远低于设计要求。
随着商场的运营时间延长,商场内的商铺数量和人员流量逐渐增加,给地基带来了巨大的压力。
然而,由于地基承载力的缺陷,地基无法承受这种压力,导致了结构的破坏和坍塌。
该商场坍塌事故造成了11人死亡,数十人受伤。
此外,商场内的财产损失也十分巨大。
此次事故引起了广泛的社会关注,监管部门对施工方和设计方进行了调查和问责。
这个案例表明了地基承载过大造成的缺陷事故的严重性和后果。
地基承载力是建筑物安全稳定运行的基础,如果地基的承载力不足,建筑物就会发生结构破坏和倒塌的危险。
为了避免类似的事故再次发生,首先,在规划建设过程中,必须对选址区域进行详细勘察和评估。
地质勘测师需要对土壤条件、地下水位等进行全面调查,以获取准确的地基承载力数据。
其次,设计人员应根据地基承载力数据设计合理的建筑结构和地基加固方案。
在结构设计中,需要合理安排荷载分布,确保地基承受压力的均衡。
在地基加固方案中,可以采用加固桩、土石方处理等方法来提高地基的承载力。
第三,在施工过程中,需要按照设计要求进行地基的建设和加固。
施工方必须确保施工质量,严禁违规操作和盲目追求进度。
第四,监管部门需要加强对施工和设计的监督和检查,确保工程的质量和安全。
综上所述,地基承载过大造成的缺陷事故是一种严重的结构安全问题,需要各方的合作和努力来避免。
建筑工程施工质量事故处理案例
建筑工程施工质量事故处理案例近年来,随着城市建设的快速发展,建筑工程质量事故频发,给人民群众生命财产安全带来了极大威胁。
如何准确、及时地处理建筑工程施工质量事故,成为了保障人民群众安全的重要环节。
本文将以某大型住宅小区建筑工程质量事故处理为例,探讨施工质量事故的处理过程,以期为相关单位和个人提供参考和借鉴。
地震后某住宅小区楼房裂缝问题引发的建筑工程施工质量事故,给业主们的生产生活带来诸多不便和安全隐患。
相关部门及施工单位迅速行动,成立专门的事故处理组,并采取了以下措施:1. 事故责任追究:事故处理组首先开展了责任追究工作,召集业主代表、施工单位和设计单位进行了严肃的询问和调查。
经过梳理,确定了施工单位在施工过程中存在的严重违规操作和技术疏忽问题,责令其承担相关违约责任和赔偿责任。
2. 事故分析:针对楼房裂缝问题,事故处理组组织了专家组进行事故分析。
通过对施工图纸和工程实际情况的对比研究,确定了裂缝问题的原因是施工时未按规范要求进行地基处理和加固措施。
同时,通过现场勘察和取证等工作,初步确定了施工单位的不合格施工材料和不当施工操作等因素可能导致事故发生。
3. 整改措施:在事故分析的基础上,事故处理组要求施工单位立即停工整改,并责令其采取合理的工程技术措施,对存在隐患的楼房进行加固处理。
同时,相关部门也对该住宅小区的其他楼房进行了全面检查,确保了整个小区的安全性。
4. 法律维权:作为受损的业主,他们通过事故处理组向法院提起了民事诉讼,要求施工单位承担相应的赔偿责任。
这一诉讼引起了广泛关注,也迫使相关单位对施工质量管理进行了进一步的规范和加强。
通过以上处理措施的实施,建筑工程施工质量事故得以妥善解决。
相关单位和个人对建筑工程的质量治理形成了更加明确的认识,加强了对施工质量的监督和管理,确保了人民群众的生命财产安全。
总之,处理建筑工程施工质量事故需要形成一套科学、规范的处理流程,明确责任追究和整改措施,同时加强对施工质量的监督和管理。
工程施工失误案例
工程施工失误案例一、背景介绍随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,建筑工程项目越来越多,施工规模也越来越大。
在建筑工程施工过程中,由于各种原因可能会出现失误,导致工程质量受损,甚至造成人员伤亡和财产损失。
为了更好地避免工程施工失误,我们有必要深入研究和分析一些工程施工失误案例,在总结教训的基础上加强施工管理,提高工程质量。
二、案例分析1. 案例一:地基处理失误在某城市的一个基础工程项目中,施工单位在地基处理方面出现了失误。
在施工过程中,施工单位没有对地基进行充分的勘察和分析,导致在地基处理方面存在盲点。
由于地基处理不当,施工单位在基础浇筑后发现地基下沉和开裂,导致工程质量受损。
分析:地基处理是建筑工程中的重要环节,地基处理失误会对工程质量造成严重影响。
在这个案例中,施工单位没有对地基进行充分的勘察和分析,盲目施工,导致地基处理不当,最终影响了整个工程的质量。
教训:建筑工程施工中,地基处理是关键环节,必须认真对待,不能马虎。
在进行地基处理时,施工单位必须进行充分的勘察和分析,根据实际情况采取合适的处理措施,确保地基处理的有效性和可靠性,避免地基处理失误导致工程质量受损。
2. 案例二:材料质量问题在某工程项目中,施工单位在采购材料时存在质量问题。
施工单位为了节省成本,选择了一家价格较低的材料供应商,但是这家供应商提供的材料质量并不合格,存在质量问题。
在施工过程中,这些材料导致工程质量不达标,严重影响了工程的进度和质量。
分析:材料质量是影响工程质量的重要因素,材料质量不过关会直接影响工程质量和安全。
在这个案例中,施工单位为了追求利润最大化,选择了价格低廉的材料供应商,而忽视了材料质量的重要性,导致工程质量受损。
教训:建筑工程施工中,必须严格把关材料质量,不能因为追求利润而忽视材料质量。
在选择材料供应商时,施工单位必须对供应商进行认真的评估和审核,确保供应商提供的材料符合质量标准,以保证工程质量和安全。
质量问题典型案例警示- 1-回填土下沉事故
Prepared by EHS Dept.
前事不忘 后事之 师
Prepared by EHS Dept.
室外地坪高于室内,室内雨水管未封堵
Prepared by EHS Dept.
预防措施
1. 回填前清理基槽内垃圾杂物,将基底充分夯实碾压; 2. 分层回填并采用同一类土,并从两侧或周围同时进
行回填和夯,当天回填当天碾压夯实; 3. 每层回填夯实后按照规范要求进行“环刀取样”,
检验合格后再进行下一步回填; 4. 室外设置临时排水设施,防止地表水流入填方区及
质量问题典型案例警示-1
回填土下沉
前言
为进一步吸取建筑安装行业出现的质量事故、质量 问题的经验教训,防止范类似问题的再次发生,安全 质量监察部将不定期收录同行业发生的典型质量事故 和质量问题案例,编辑成《质量问题典型案例警示系 列》与大家分享,希望大家能够通过这些教训,举一 反三,严格执行国家施工验收规范和公司质量检查标 准要求,确保向客户交付合格工程。
2. “环刀取样”试验未监理见证现场取样,资料造假; 3. 室内、外无临时排水设施,且室外地坪远高于室内,
导致地基被雨水浸泡; 4. 屋面排水系统未与室外管网开通,雨水管为内置排
水,部分管端封堵不严密,屋面雨水流进室内。
Prepared by EHS Dept.
回填土记录照片
Prepared by EHS Dept.
200mm缝隙,地上设备及洁净室墙板已经安装完 毕,无法拆除处理。
Prepared by EHS Dept.
无钢筋地面、墙体开裂下沉
Prepared by EHS Dept.
钢筋混凝土地面下部回填土下沉
工程勘察设计质量事故典型案例
工程勘察设计质量事故典型案例一、比萨斜塔——地基勘察与设计的失误典范。
大家都知道比萨斜塔吧,那可是世界闻名的斜塔,不过它出名可不仅仅是因为建筑风格独特,还因为它是一个工程勘察设计质量事故的典型例子呢。
当初在建造这个塔的时候啊,工程师们对地基的勘察就不够仔细。
那地方的地基土啊,一边硬一边软,就像一个跷跷板一样不平衡。
可是当时的勘察人员可能就没完全搞清楚这个状况。
设计的时候呢,也没有充分考虑到这个地基的特殊性。
按照正常的设计,在这样不稳定的地基上建塔,就像是在沙滩上盖高楼,肯定容易出问题。
结果塔越盖越高,就开始慢慢倾斜了。
不过呢,歪打正着,这一斜反而让它成了世界著名的旅游景点。
但从工程的角度来说,这就是一个很严重的勘察设计失误。
要是在现在,这种情况肯定是不允许发生的。
二、韩国三丰百货大楼倒塌——贪婪下的设计悲剧。
韩国的三丰百货大楼那可真是个悲剧啊。
这个大楼的倒塌简直就是一场噩梦。
在勘察设计这个大楼的时候,就充满了各种问题。
首先呢,这个开发商为了多赚钱,就想把大楼盖得又大又高。
设计师呢,可能也受到了开发商的影响,在设计的时候就开始偷工减料。
比如说,原本的设计方案可能是要采用比较坚固的结构和材料来支撑大楼的重量,但是为了节省成本,就把一些关键的结构设计得很薄弱。
而且啊,在勘察土地承载能力的时候,也没有做到位。
那片土地可能根本就承受不了这么庞大的建筑物,就像一个小瘦子非要扛起一个大胖子一样,根本扛不住啊。
结果呢,大楼在正常营业的时候突然就倒塌了,造成了大量的人员伤亡。
这就是因为贪婪,在勘察和设计的时候不遵守规范,最后酿成了大祸。
三、美国塔科马海峡大桥坍塌——风与设计的较量。
美国的塔科马海峡大桥坍塌事件也是相当有名的。
这座桥刚建成的时候,看起来还挺壮观的。
可是呢,在设计这座桥的时候,工程师们对风的影响考虑得不够周全。
他们可能觉得风嘛,能有多大的劲儿呢?就没有深入研究风对桥梁这种细长结构的作用力。
结果呢,这座桥在建成不久后,就遇到了一些不算特别大的风。
基础施工工程事故案例(3篇)
第1篇一、事故背景某市地铁工程是一项重要的城市交通基础设施项目,于2018年开始施工。
工程分为多个标段,其中标段A的基础施工由某基础工程公司负责。
在施工过程中,于2019年5月发生了一起基础施工事故。
二、事故经过2019年5月,某基础工程公司在标段A进行地铁车站基础施工。
该车站采用明挖法施工,基础为钢筋混凝土结构。
在基础施工过程中,由于施工人员操作不当,导致基础钢筋笼发生倾斜,造成基础钢筋笼与模板间隙过大,导致混凝土浇筑过程中出现大量漏浆现象。
事故发生后,项目部立即组织人员进行抢险,但由于事故原因复杂,抢险工作进展缓慢。
经过调查,发现事故原因如下:1. 施工人员未严格按照设计图纸和施工规范进行操作,导致基础钢筋笼安装过程中出现偏差。
2. 施工现场管理混乱,施工人员安全意识不强,未采取有效措施确保施工安全。
3. 施工单位对施工人员培训不到位,导致施工人员操作技能水平低下。
三、事故处理及原因分析1. 事故处理事故发生后,项目部立即采取以下措施:(1)立即停止事故部位施工,进行全面检查,确保其他部位施工安全。
(2)对事故原因进行调查,查明责任,对相关责任人进行严肃处理。
(3)加强施工现场管理,严格落实安全生产责任制。
2. 原因分析(1)施工人员操作不当:施工人员未严格按照设计图纸和施工规范进行操作,导致基础钢筋笼安装过程中出现偏差。
(2)施工现场管理混乱:施工现场管理混乱,施工人员安全意识不强,未采取有效措施确保施工安全。
(3)施工单位对施工人员培训不到位:施工单位对施工人员培训不到位,导致施工人员操作技能水平低下。
四、事故教训及预防措施1. 事故教训(1)加强施工现场管理,严格落实安全生产责任制。
(2)提高施工人员的安全意识和操作技能,确保施工安全。
(3)加强对施工项目的监督检查,及时发现和纠正施工过程中的安全隐患。
2. 预防措施(1)加强施工现场安全管理,严格执行操作规程。
(2)加强施工人员培训,提高其安全意识和操作技能。
建筑工程事故处理实例多个案例
2020/4/3
33
山东建筑大学
土木工程学院
莱芜XB钢筋网错误
• 莱芜某工程二楼楼面钢筋绑扎完毕,监理验筋时发现长 筋放在了最下面,错误,令施工单位拆掉重新绑扎(下 图)。施工单位求助。
• 答复:完全可以不返工。
• 解决办法:
• 板底钢筋直径8mm,只需浇筑混凝土时将板厚增加 8mm即可
• 此做法更满足承载力要求(下图)
• 河南商丘化肥厂造粒塔基础空洞处理 • 华成大梁加固 • 黄岛别墅井字梁加固 • 东营外廊外伸梁、挑梁加固 • 山东航空公司仓库大梁加固 • 惠民县工商银行粉喷桩处理*
2020/4/3
31
山东建筑大学
土木工程学院
其他事故处理2
• 淄博地下车库刚度不均裂缝分析处理
• 淄博地下车库涌水分析处理
• 2006胶南主体质量诉讼
附加钢筋网 10@200
原配钢筋网 10@200
150
焊接5d接长 10@400
100 250 200 700
600
-1.850
3:7灰土
200200
10 16 ?6@150
250 250
四边附加梁 b*h=300*400 +0.000 梁长为柱边长加600
梁底 4 12 梁顶 4 12 6@150
• 处理:间隔2000~2500设钢筋混凝土斜桩 加固;或在基础底一定范围压力灌浆加固 地基*
2020/4/3
9
山东建筑大学
土木工程学院
惠民县魁星阁
• 质量问题2:墙体太薄,中间部分被土向外 推出,墙体偏上部位呈龟状裂缝;
• 处理:将YKB翻身放在墙后、压住墙头, 减压且拉结;
• 墙面裂缝不影响安全,不必处理,且仿真: “魁星阁,古建筑也,年代久远,岂有不 裂之理!”*
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1、房屋倾倒的主要原因是,紧贴7号楼北侧,在 短期内堆土过高,最高处达10米左右;与此同时 ,紧邻大楼南侧的地下车库基坑正在开挖,开挖 深度4.6米,大楼两侧的压力差使土体产生水平位 移,过大的水平力超过了桩基的抗侧能力,导致 房屋倾倒。 2、倾倒事故发生后,对其它房屋周边的堆土及时 采取了卸土、填坑等措施,目前地基和房屋变形 稳定,房屋倾倒的隐患已经排除。 3、原勘察报告,经现场补充勘察和复核,符合规 范要求;原结构设计,经复核符合规范要求;大 楼所用PHC管桩,经检测质量符合规范要求。 4、建议进一步分析房屋倾倒机理,总结经验、吸 取教训;同时对周边房屋进一步检测和监测,确 保安全。
5、处理 由于地梁已开裂,同时还担心结构进一步变形, 后来的处理措施是开挖并重做地梁,同时在地梁 下新增加微形钢管桩,以帮助承担荷载。工程处 理后试用多年,未见新的变形产生
谢谢 大家
地基 基础 质量 处理 事故 案例
第九组 林旭 造 陶江 吉玉旺 101 价 姜洋洋 董亚飞 管中建
地基工程质量事故
地基事故可分为天然地基上的事故和人工地基上的事故两类。无 是天然地基上的事故还是人工地基上的事故,按其性质可概括为 地基强度和变形两大问题。地基强度问题引起的地基事故主要表现 在地基承载力不足或地基丧失稳定性或斜坡丧失稳定性。地基变形 问题引起的地基事故经常发生在软土、失陷性黄土、膨胀土、季节 性冻土等地区 1 地基工程质量事故原因分析
当地基土的抗剪强度不足以承受地基所收的 压力设计值,地基就会产生局部或者整体的 剪切破坏,具体形式有: 1.整体剪切破坏 2.局部剪切破坏 3.冲切剪切破坏 结果都是引起建筑物结构破坏或者倒塌。 地基失稳的预兆往往就是沉降的速率过大, 必须充分重视,而且建筑物的不均匀沉降也 会引起地基失稳破坏
事故紧急处置情况 针对倾倒楼房附近存在南面开挖基坑、北面堆土过高、部分防汛墙 坍塌等重大隐患,为保持土压平衡,根据专家组建议,加快卸载北 面堆积最高约10米的土方,抓紧回填楼房南面深约4.6米的基坑, 同时对多余土方进行外运。经过抢险施工人员三天三夜的连续奋战 ,累计卸载、外运和回填土方约6万方。至6月30日,南面基坑全 部填平,北面堆土下降至0.5米左右,临时防汛设施基本修筑完成, 有效防止了次生灾害的发生。 三是组织专业检测人员,分别对在建的其余10幢楼房、邻近居民小 区、附近防汛设施和道路管线进行不间断监测,并对燃气、电力等 管线进行了逐户安检。专家组根据检测结果判断,邻近居民小区、 附近道路管线等未受影响;在建的其余楼房安全状况稳定,不会发 生类似倾倒事故。临时撤离居民于6月29日晚全部回家,工程抢排 险任务于7月1日结束。
2
地基失稳事故
3
地基变形事故
一、地基工程事故原因分析
1.地质勘察深度不足或者根本不勘察 2.基础设计不调查、不计算。 3.软弱地基不处理 4.忽视寒冷地区地基上的冻胀 5.基础埋置深度不足 6.地基基础缺乏防护、防水、排水、措施 7.不按图纸规范施工,粗制滥造
第二节 地基失稳事故
什么叫地基失稳? 地基在荷载的作用下,地基中产生了剪切 力。当局部范围内的剪切力超过土的抗剪 强度时,将发生一部分土体沿着另一部分 土体滑动二造成剪切破坏,这种现象称之 为地基丧失稳定,即失稳。
2.局部剪切破坏 局部剪切破坏的地基塑性变形区位于基础下方, 滑动面未延伸至地面,地面略有隆起现象,但房 屋不会明显倾斜或者倒塌。
3.冲压剪切破坏 对压缩性较大的松散和软土地基,当基础埋深较 深时,上部荷载使地基土连续下沉,并沿基础周 边产生竖向剪切,建筑物产生过大的不能容许沉 降,即冲切剪切破坏。破坏时地基不出现明显的 连续滑动面。基础四周的地面不隆起,建筑物没 有很大倾斜,基础就像切入土中一样,建筑物产 生较大沉降。
原因: 该案例产生过大沉降并影响上部结构安全 ,关键原因是对地基承载力的认识不够完整。地 基承载力是取决于基础应力影响所到的受力范围 ,不仅仅是基础底附近的土体承载力。同时,地 基承载力应包含两层内容,一是地基强度稳定, 二是地基变形。本工程基础长×宽为60×20m, 其应力影响到地基下部的软土层,在上部结构荷 载作用下软土产生固结沉降,随着时间的增长, 沉降逐步发展,预计总沉降量会达约100cm,目 前沉降量约为总沉降量的60%。由于沉降量过大 ,沉降不均匀,同时上部结构刚度也不均匀,从 而在结构刚度突变处产生了裂缝
处理: 该工程必须要对地基进行加固处理,加固 采用静压预制砼桩方案。但设计时要考虑桩土的 共同作用,同时充分考虑目前地基已承担了部分 荷载,加固桩只需承担部分荷载即可,而不必设 计成由加固桩承担全部荷载,从而达到节省的目 的。 启示启示启示启示: 1、地基的承载力要考 虑下卧软土层的承载力,地基设计应要进行沉降 计算,尤其是场地存在软弱土层的地基,必须要 进行沉降验算。 2、这种地基的加固设计应考虑 已有土体先发挥作用,已承担了部分荷载的特点 ,设计的加固桩与地基共同作用承担部分荷载, 从而达到更经济合理的设计
2009年6月,上海闵行区莲花河畔景苑在建的13层7 号楼整体倒覆,致一名工人当场被压死亡 。
这样,在上面三个主要因素的综合作用下,该高 楼发生了地基失稳的灾难:失当堆放的土方在高 楼北侧对地基形成了高加载;地下车库深度4.6米 的大开挖取土在高楼南侧形成了对地基的大减载 ;地基的土体在高楼南、北两侧形成了高差较大 的凌空面。于是,“大楼两侧的压力差使土体产 生水平位移”,该水平位移使高差较大的凌空面 处的地基发生滑动变形而使地基失稳,地基的失 稳导致了高楼的整体倾斜;瞬间,建筑物对桩基 础的设计轴力(垂直荷载)转化为对桩基础向上 的拔力和水平力,从而导致了预应力钢筋混凝土 管桩顶部与房屋底板在连接处被整齐地切开的灾 难性破坏——13层的高楼就轰然倒塌了。
4、启示 由以上的原因分析可见,在软土地基中,施工顺 序会对结构受力产生重要影响。软土在不平衡的 土压力下会产生明显的侧向移动,带动其中的结 构物侧移。按本工程情况,结构物两侧的填土应 均衡,同时填筑,以保证两侧土压力的平衡,从 而使结构两侧受力均衡,避免软土侧移的产生。 对同类情况,实际工程中应充分重视不平衡土压 力对软土地基的影响
地基是承受建筑物全部荷载的土体或岩体,它不属于建 筑物的组成部分。为了使建筑物安全、正常地使用而不遭 到破坏,要求地基应满足设计需要的容许承载力、建筑物 的沉降值小于容许变形值以及地基无滑动危险,这是对地 基设计的基本要求。造成上海莲华南路高楼地基失稳的主 要因素是:
(1)高楼南侧地下车库施工顺序失当。通常,应在高 层建筑的基础上设置地下室或车库,这有利于建筑物抗震 。上海莲华南路的高楼没有在其基础上设置车库的原因, 可能是考虑到地基承载力较差的缘故。高楼南侧的地下车 库是按照先浅后深的顺序进行施工的,这显然不适当。 (2)高楼北侧土方堆放失当。在施工期内,于高楼北 侧较长时间堆放高达10米左右的土方是十分不恰当的。 (3)地基土体的含水量增大。在高楼整体倒塌前的一 段时间里,正处于雨季,地基土体的含水量增大,使地基 土体容易发生扰动。
案例2
工程概况 某城市防洪挡土结构示意图如图1所示,该场地 原为一斜坡,为美化城市,现要施工一挡土结构 如图1所示,靠岸一侧为墙,用作挡土和挡水。靠 河一侧为框架柱子,顶部作为一个街景平台。 由 于场地存在软土层,因而采用桩基进行处理
施工顺序及事故情况 施工顺序为先打桩,完成地梁施工以及11.8m高 程以下的侧墙及梁柱,然后在墙后岸上的斜坡进 行填土至11.8m,再继续施工11.8m高程以上 的结构和回填靠河一侧7.2m高程处的反压土坡。 当施工完成后,发现柱子倾斜,11.8m高程处的 横梁产生裂缝,后进一步开挖,发现地梁也有断 裂破坏。 现场调查发现,靠河一侧的柱子有明显 的倾斜和弯曲,在11.8m横梁处为分界点,下部 向外倾斜而上部则向内倾斜,示意图如图2所示, 现场照片则如图3所示。
三、地基变形事故
2
3 4
1
软土地基的 不均匀沉降
湿陷性黄土 地基的变形
膨胀土地基 膨胀或收缩
季节性冻土 地基冻胀.
软土地基事故案例分析
地基软弱下卧层的问题 案情: 某九层框架建筑物,建成不久后即发现墙身 开裂,建筑物沉降最大达58cm,沉降中间大,两端 小,产生这一问题的原因是什么?目前情况如何处理 ?这是大家关心的问题。 进一步了解发现,该建筑 物是一箱基基础上的框架结构,原场地中有厚达 9.5~18.4m厚的软土层、软土层表面为3~8m的 细砂层,地质剖面见图1。设计者在细砂层面上回填 砂石碾压密实,然后把碾压层作为箱基的持力层。在 开始基础施工到装饰竣工完成的一年半中,基础最大 沉降达58cm,由于沉降差较大,造成了上部结构产 生裂缝。
一
二
三
浙江萧甬铁路发生地基整体下沉事故
中广网北京5月10日消息2005年5月9日上午7时10分,浙江萧甬铁路 余姚西至驿亭区间,由于地方一砖瓦厂取土,造成铁路地基土体移位, 路堤发生整体下沉事故,导致铁路中断行车,杭州至宁波间途经该处的 旅客列车受到影响。
1.整体剪切破坏 对压缩性较小的密实砂与坚硬粘土地基,基础埋 深较浅时,当上部荷载很大使基底压力超过极限 承载能力时,地基内基础周围地面 有明显隆起现象。
3、事故原因分析 据分析 主要是施工顺序不合理所产生。 本工程中两侧填 土是不平衡的,再加上靠河一侧反压土体未填之 前,靠岸一侧土体先填筑至11.8m高程,造成两 侧土压更大的不平衡。由于场地为软土地质,在 两侧不平衡土压力作用下,软土体产生侧移,把 其下的桩向河一侧推移,使桩顶向河一侧产生水 平位移,而桩顶以上的结构体则整体向河一侧产 生水平侧移,因而11.8m高程以下的柱子是向外 倾斜的。当在11.8m高程再往上施工时,如果顺 着柱子的倾斜方向向上,则结构更倾斜,为减少 倾斜控制柱顶与柱脚在同一垂线上,则11.8m高 程以上的柱子必须向内倾斜,由此施工后,则得 到现场所看到的情况