深基坑安全性分析

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深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理深基坑施工是建造工程中常见的一种施工方式,但由于其特殊性,存在一些常见的风险。

本文将详细介绍深基坑施工中的常见风险,并提供相应的施工风险管理措施。

1. 地质风险:深基坑施工往往需要在地下开挖,而地下地质情况的不确定性会增加施工的风险。

例如,地下水位的高低、土层的稳定性、地下岩石的坚硬程度等都会对施工造成影响。

为了应对地质风险,施工方应在施工前进行详细的地质勘察,了解地下地质情况,并制定相应的施工方案。

同时,应采取合适的支护措施,如钢支撑、深层槽、土壤加固等,以确保施工安全。

2. 水害风险:深基坑施工往往会遇到地下水的渗入问题,如果不及时采取措施,可能导致坑内积水,甚至引起坍塌等事故。

为了防止水害风险,施工方应在施工前进行水文地质勘察,了解地下水位的高低和流动情况,并制定相应的排水方案。

常见的排水措施包括井筒排水、水泵排水、土壤加固等。

3. 坑壁坍塌风险:深基坑施工中,坑壁的稳定性是一个重要的问题。

如果坑壁不稳定,可能导致坍塌事故。

为了防止坑壁坍塌风险,施工方应根据地质情况选择合适的支护措施,如钢支撑、混凝土搅拌桩、喷射混凝土等。

同时,施工方应定期检查坑壁的稳定性,并及时采取补救措施。

4. 施工设备故障风险:深基坑施工通常需要使用各种施工设备,如挖掘机、起重机等。

如果这些设备发生故障,可能会导致施工中断,甚至造成人员伤亡。

为了减少设备故障风险,施工方应定期对设备进行检修和维护,并确保设备操作人员具备相应的技能和证书。

5. 安全管理风险:深基坑施工是一项高风险的工程,对施工人员的安全意识和管理要求较高。

施工方应制定详细的安全管理制度和操作规程,并组织施工人员进行安全培训。

同时,施工方应配备专业的安全监测人员,定期检查施工现场的安全情况,并及时采取措施解决存在的安全隐患。

综上所述,深基坑施工中存在地质风险、水害风险、坑壁坍塌风险、施工设备故障风险和安全管理风险等常见风险。

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理一、引言深基坑施工是建筑工程中常见的一项重要工作,但同时也伴随着各种潜在的风险。

为了确保施工过程的安全性和顺利进行,施工风险管理是至关重要的。

本文将介绍深基坑施工中常见的风险,并提供一套有效的施工风险管理措施。

二、深基坑施工中的常见风险1. 地质风险:地质情况复杂是深基坑施工中常见的风险之一。

地质条件包括土层的稳定性、地下水位、地下管线等因素,可能对基坑施工产生不利影响。

例如,遇到软弱土层可能导致基坑坍塌,地下水位过高可能导致基坑积水。

2. 坑壁稳定风险:深基坑的坑壁稳定是施工过程中需要特别关注的风险。

坑壁稳定性不足可能导致坍塌事故,威胁到施工人员的安全。

坑壁稳定性受到土质条件、坑壁支护结构等因素的影响。

3. 基坑排水风险:基坑施工过程中,地下水位的控制和排水是重要的施工风险管理措施。

如果基坑排水不及时或不彻底,可能导致基坑积水,增加坑壁稳定性的风险。

4. 基坑边坡稳定风险:基坑边坡的稳定性是深基坑施工中的另一个重要风险。

边坡稳定性不足可能导致边坡坍塌,对周围环境和施工人员造成威胁。

5. 施工设备故障风险:深基坑施工需要使用各种施工设备和机械,这些设备的故障可能导致施工过程中的意外事故。

例如,起重机故障可能导致物体坠落,危及施工人员的安全。

三、施工风险管理措施为了降低深基坑施工中的风险,以下是一些常见的施工风险管理措施。

1. 地质勘察与分析:在施工前进行详细的地质勘察,了解地质情况,包括土层稳定性、地下水位等因素。

根据地质分析结果,制定相应的施工方案和风险管理措施。

2. 坑壁支护:对于坑壁稳定性不足的情况,采取适当的坑壁支护措施,如钢支撑、混凝土喷射桩等,确保坑壁的稳定。

3. 排水系统设计:设计合理的排水系统,包括排水管道和排水泵等设施,确保基坑排水畅通。

定期检查和维护排水设备,确保其正常运行。

4. 边坡稳定性分析与加固:进行边坡稳定性分析,采取相应的加固措施,如设置边坡支护结构、加固土体等,确保边坡的稳定。

深基坑安全评价报告

深基坑安全评价报告

深基坑安全评价报告1. 引言随着城市建设的快速发展,越来越多的深基坑工程被建设起来。

然而,深基坑的施工与使用过程中存在着许多安全隐患。

为了确保深基坑工程的安全性,本报告将对深基坑的安全进行评价,并提出相应的措施以减少安全风险。

2. 评价指标深基坑的安全评价需要考虑多个指标,包括但不限于以下几个方面:2.1 地质环境评估深基坑的安全与地质环境密切相关。

评估地质环境可以确定地质构造、地下水位和土壤承载力等因素对基坑的影响程度。

2.2 结构设计评估深基坑的结构设计应符合相应的规范与标准。

对结构设计进行评估可以确保基坑的强度和稳定性。

2.3 施工过程评估深基坑的施工过程中存在着很多安全隐患,如土方开挖、支护结构安装等。

评估施工过程可以发现潜在的安全风险并采取相应的措施进行防范。

2.4 监测与维护评估深基坑在使用过程中需要进行监测与维护,以确保其安全性。

评估监测与维护措施的有效性可以及时发现并解决安全问题。

3. 评价方法为了对深基坑的安全性进行评价,可以采用以下的评价方法:3.1 数据收集收集深基坑的相关数据,包括地质勘探报告、结构设计文档、施工记录和监测数据等。

这些数据将为评价提供重要的依据。

3.2 分析数据对收集到的数据进行分析,包括地质环境、结构设计、施工过程和监测与维护等方面。

通过分析数据可以了解深基坑存在的安全隐患和潜在风险。

3.3 评估结果根据数据分析的结果,对深基坑的安全性进行评估。

评估结果可以判断基坑的整体安全情况,并确定需要采取的措施。

3.4 提出措施根据评估结果,提出相应的措施以减少安全风险。

这些措施可以包括调整结构设计、加强施工管理、增加监测频率等。

4. 结论本报告基于对深基坑安全的评价,提出了一系列的措施以减少安全风险。

深基坑的安全评价是确保工程安全的重要步骤,只有通过全面评估和有效措施的采取,才能确保深基坑的安全性。

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理深基坑施工是指在建筑工程中,为了建造地下结构或者进行地下工程施工而需要挖掘的较深的坑。

由于施工环境的特殊性,深基坑施工存在一系列的风险,包括土体塌方、地下水涌入、坑底沉降等。

为了确保施工的安全和顺利进行,施工方需要进行风险管理,采取相应的措施来防范和应对这些风险。

一、常见风险1. 土体塌方风险:由于挖掘土体的强度较高,当土体受到剧烈振动或者受力不均匀时,会导致土体塌方。

这种风险可能导致人员伤亡和设备损坏。

2. 地下水涌入风险:在深基坑施工中,地下水的涌入是一个常见的问题。

地下水的涌入可能导致坑底沉降、土体失稳等问题,给施工带来困难。

3. 坑底沉降风险:由于挖掘深度较大,坑底沉降是一个常见的风险。

坑底沉降可能导致地下管道破裂、建筑物倾斜等问题。

4. 周边建筑物损坏风险:深基坑施工可能对周边的建筑物造成影响,包括地震、振动、土体沉降等,可能导致建筑物的结构损坏。

5. 施工设备事故风险:在深基坑施工中,使用各种施工设备,如挖掘机、起重机等。

这些设备的操作不当或者故障可能导致事故发生。

二、施工风险管理为了有效管理深基坑施工中的风险,施工方需要采取以下措施:1. 风险评估:在施工前,对深基坑施工中的各种风险进行评估,确定可能存在的风险和潜在影响。

2. 风险控制措施:根据风险评估的结果,采取相应的风险控制措施,包括加固土体、排水处理、设置支撑结构等。

3. 安全培训:对施工人员进行安全培训,提高他们的安全意识和施工技能,确保他们能够正确应对施工中的风险。

4. 监测和预警:在施工过程中,对深基坑的变形、地下水位等进行监测和预警,及时发现异常情况,采取相应的措施。

5. 紧急救援预案:制定深基坑施工中的紧急救援预案,明确各级人员的职责和应对措施,确保在事故发生时能够迅速有效地进行救援。

6. 定期检查和维护:定期对深基坑进行检查和维护,及时发现和修复潜在的问题,确保施工的持续进行。

深基坑施工安全风险分析及控制措施

深基坑施工安全风险分析及控制措施

深基坑施工安全风险分析及控制措施摘要:在深基坑施工过程中,不良地质引发的坍塌、边坡坡度缺乏科学性、基坑排水不到位以及支护施工不及时等均会引发深基坑施工安全事故。

本文主要针对深基坑施工安全风险展开深入分析,并着重探讨基坑护坡渗漏控制方法、基坑支撑不稳导致基坑塌陷风险控制方法以及基坑底部突涌水控制方法,望能够对相关工作的开展起到一定的帮助。

关键词:护坡渗漏;基坑底部突涌水;基坑坍塌针对深基坑施工展开深入分析则能够得知,如若施工单位未能够针对深基坑施工过程中存在的各类安全、质量等方面隐患进行综合分析,那么深基坑支护便会出现坍塌等安全事故,进而给深基坑施工人员的人身安全造成了较为严重的危害,此外,坍塌事故一旦出现,施工单位便需及时展开应对工作,并需要再次开展深基坑施工活动,进而大大增加着深基坑施工成本。

结合实际情况来看,在深基坑施工过程中,如若护坡渗漏、支撑稳定性以及基坑底部突涌水等方面得不到有效控制,那么深基坑施工安全风险出现的概率便会大幅度提升。

最后,如若施工单位单位未能够正确认识到深基坑安全风险控制工作的开展价值,那么其便难以将护坡渗漏等控制工作严格落到实处,进而使得深基坑施工极易出现安全风险问题。

一、深基坑施工安全风险分析伴随着城市化建设的不断深入,深基坑施工活动的开展环境愈发复杂,这使得深基坑施工难度在不断提升着。

在此背景下,如若深基坑施工设计以及施工方式的选择缺乏合理性,那么深基坑施工活动在实际开展时便极易出现安全风险因素,进而给施工人员的人身安全带来了较为严重的危害。

结合实际情况来看,在深基坑施工过程中,基坑结构缺乏平衡性以及支撑结构缺乏完善性属于引发深基坑施工安全风险问题的主要因素,为此,施工单位需在落实深基坑施工时,针对施工中存在的安全风险展开深入分析,并通过针对深基坑施工支撑结构等展开严格控制来有效提升施工活动的开展安全性,此外,施工单位还需做好深基坑施工设计工作,从而有效避免因深基坑施工活动的开展对地下管线等造成破坏,最终在充分确保施工安全性的同时,确保深基坑施工不会给周围居民的日常生活带来负面影响[1]。

建筑深基坑支护安全性分析

建筑深基坑支护安全性分析
关键词: 深基 坑 基坑支护 安全 性
1 问题 的提 出 . 在建 筑基 坑施 工 时 , 为确保 施 工 安全 , 防止塌方事故发生,必须对开挖 的建筑基 坑采取支护措施。建筑基坑支护设计与施 工应 综 合 考 虑 工程 地 质 与 水 文地 质 条 件 、 基坑类型、 基坑开挖掘深度 、 降排水条件 、 周边 环境 对基 坑侧 壁位 移 的要 求 ,基 坑 周 边荷载、 施工季节、 支护结构使用期限等因 素, 做到合理设计、 精心施工、 经济安全。 近 几 年 来 , 高层 建 筑 的迅 速 兴 起 , 促 进 了深 基 坑 支 护技 术 的发 展 。 地 在 深 基 各 坑开挖和 支护技术方面积 累 了丰 富的设 计 和施 工 经 验 , 技 术 、 结 构 、 工 艺 不 新 新 新 断 涌现 。 是 , 在 的城 市 建筑 间距 很 小 , 但 现 有 的基 坑 边 缘距 已有 建 筑 仅 十 几米 、 至 甚 几 米 ,给 基 础 工程 施 工 带 来 很 大 的难 度 , 给周 围环 境 带 来 极大 威 胁 , 相 应 地 增 加 也 了施 工 工 期 和 施 工 费用 。另 外 , 来 的 深 原 基坑支护结构的设计理论、设计原则、 运 算公式、 施工 工艺等 , 已不符合深基坑 开 挖 与支 护 结 构 的 实 际情 况 , 致 一 些 基坑 导 工程 出现 事 故 , 成 巨 大 的损 失 。 造 因此 , 深

分 别 以 H1井 ( 径 19 mm、 厚 外 3. 7 壁 77rm) H . a 和 2井 C, 178 2  ̄ 径 7. - / mm、 厚 壁 91rm) . a 的筛管进行分析。 9 材料力学性能 参 数 : 刚 级 N8 , 弹 性 模 量 20 0 . 6× 15MP , 泊 松 比 0 , 屈 服 强 度 0/ a . 3

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理深基坑施工是建造工程中常见的一项工作,其施工过程中存在着一定的风险。

本文将详细介绍深基坑施工中的常见风险,并提出相应的施工风险管理措施。

一、地质风险1.1 地质条件不稳定:在施工过程中,地质条件的不稳定可能导致基坑坍塌、地面下陷等问题。

1.2 地下水位高:地下水位高会导致基坑内水土流失,增加施工难度。

1.3 地下管线干扰:地下管线的存在可能会干扰施工进程,增加施工风险。

二、结构风险2.1 土方开挖不稳定:土方开挖过程中,土体的不稳定性可能导致基坑坍塌。

2.2 基坑支护不当:基坑支护结构的设计和施工不当可能导致支护结构失效,进而引起事故。

2.3 周边建造物受损:深基坑施工可能对周边建造物造成振动和沉降,导致建造物结构受损。

三、安全风险3.1 施工人员安全意识不强:施工人员的安全意识不强可能导致施工过程中发生意外事故。

3.2 施工设备操作不当:施工设备操作不当可能引起设备故障或者事故。

3.3 施工现场管理不善:施工现场管理不善可能导致施工过程中的安全隐患得不到及时发现和解决。

四、环境风险4.1 噪音、粉尘污染:深基坑施工过程中会产生噪音和粉尘,对周围环境和人员健康造成影响。

4.2 施工废弃物处理不当:施工废弃物处理不当可能对环境造成污染。

4.3 施工过程中的能源消耗:深基坑施工过程中的能源消耗可能对环境造成负面影响。

五、质量风险5.1 施工过程质量控制不严:施工过程中质量控制不严可能导致施工质量不达标。

5.2 施工材料质量问题:施工材料质量问题可能导致工程质量不稳定。

5.3 施工工艺不合理:施工工艺不合理可能导致施工质量不可靠。

为了有效管理深基坑施工风险,以下是一些建议的施工风险管理措施:1. 加强地质勘察和分析,确保施工前对地质条件有充分了解。

2. 采用适当的基坑支护结构和施工方法,确保基坑稳定和施工安全。

3. 加强施工人员的安全培训和管理,提高施工人员的安全意识。

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理深基坑施工是建造工程中常见的一项工作,但由于其特殊性和复杂性,存在着一系列的风险和安全隐患。

本文将详细介绍深基坑施工中常见的风险,并提供相应的施工风险管理措施,以确保施工过程的安全性和顺利进行。

一、深基坑施工中的常见风险1. 地质风险:深基坑施工往往需要对地下土层进行开挖和加固,地质条件的不确定性导致地质风险的存在。

例如,地下水位的变化、土层的不稳定等都可能导致基坑坍塌、地面沉降等问题。

2. 坑内空气质量风险:在深基坑施工中,坑内空气质量可能受到污染,例如,由于地下水的渗漏或者周边环境的影响,坑内可能存在有害气体,如甲烷、硫化氢等。

这些有害气体对施工人员的健康构成威胁。

3. 坍塌风险:深基坑施工中,由于土层的不稳定性或者施工操作不当,坑壁可能发生坍塌。

坍塌不仅会造成人员伤亡,还会对周边建造物和设施造成破坏。

4. 坑底水位控制风险:深基坑施工中,需要控制坑底水位,以确保施工的顺利进行。

然而,由于地下水位的变化或者施工操作不当,坑底水位可能无法有效控制,导致施工难度增加。

5. 设备故障风险:深基坑施工中使用的各种设备,如挖掘机、起重机等,存在着故障的风险。

设备故障不仅会延误施工进度,还会对施工人员的安全构成威胁。

二、施工风险管理措施1. 前期调查和设计:在深基坑施工前,进行充分的地质调查和设计工作,了解地质条件和周边环境,制定相应的施工方案和应对措施。

2. 安全防护设施:在深基坑施工现场设置相应的安全防护设施,如围护结构、防坍架等,以确保施工人员的安全。

3. 安全培训和管理:对施工人员进行必要的安全培训,提高其安全意识和应对能力。

同时,建立健全的施工管理制度,对施工过程进行全面监管和管理。

4. 环境监测:对坑内空气质量和坑底水位进行定期监测,及时发现异常情况并采取相应的措施。

5. 设备维护和检修:定期对使用的设备进行维护和检修,确保其正常运行。

同时,备有备用设备,以应对设备故障的情况。

深基坑支护工程中常见安全隐患及防范措施

深基坑支护工程中常见安全隐患及防范措施

深基坑支护工程中常见安全隐患及防范措施1.地面塌陷:在挖掘深基坑时,由于地下水的排泄和地质条件不稳定,地面容易发生塌陷事故。

防范措施包括合理排水、加强灌浆和加固地基等。

2.基坑失稳:基坑施工过程中,承土体会受到挖掘的影响,导致基坑失稳。

防范措施包括采用合理的支护结构和施工方法,确保基坑的稳定。

3.垂直交通事故:由于深基坑一般较深,施工人员需要上下坑进行工作。

垂直交通事故是施工现场常见的安全隐患。

防范措施包括设置坑口警示标识、正确使用施工升降设备和梯子等。

4.扬尘污染:深基坑挖掘过程中产生大量的粉尘,对施工人员带来安全和健康隐患。

防范措施包括加强扬尘监测和控制、使用水雾降尘和严格佩戴口罩等。

5.抛掷物伤害:施工现场常有物品从高空抛掷而下的风险,对施工人员的安全构成威胁。

防范措施包括在高空工作区域设置警示标识、使用安全网和采取设施封闭措施等。

6.电气设备安全:深基坑作业现场常有电气设备使用,存在电击和火灾隐患。

防范措施包括使用防爆和防水设备、加强电气设备巡检和维护等。

7.噪音污染:深基坑施工过程中机械设备噪音较大,对周围环境和工作人员的安全和健康产生影响。

防范措施包括进行噪音监测和控制、采用隔音设施和合理安排工作时间等。

8.施工秩序混乱:深基坑施工现场人员多、机械设备繁杂,施工秩序容易混乱,增加了安全风险。

防范措施包括制定施工计划和安全标准、强化施工现场管理和加强人员培训等。

总之,深基坑支护工程中存在多种安全隐患,但只要采取相应的防范措施,就能有效减少事故的发生。

同时,在施工过程中,要加强安全意识的培养,培训施工人员安全操作技能,共同维护深基坑支护工程的安全和稳定。

深基坑工程风险分析

深基坑工程风险分析

深基坑工程风险分析深基坑工程作为建筑工程中的重要组成部分,其施工过程中存在着许多潜在的风险。

为了确保工程的安全、高效进行,需要进行风险分析,并采取相应的防控措施。

本文将对深基坑工程的风险进行分析,并提出相应的解决方案。

一、地质风险地质条件是深基坑工程施工中最为重要的因素之一。

地质问题包括地质勘探不足导致的地质灾害风险、地下水位的高低对工程稳定性的影响等。

在施工前,必须进行详细的地质勘探,了解地下情况,并对可能存在的地质风险进行评估。

针对不同的地质情况,采取相应的技术手段,例如土体加固、降低地下水位等,从而降低地质风险。

二、结构风险深基坑工程结构主要包括基底的围护结构和地下室的建筑结构。

这些结构承受着深基坑工程的荷载,必须具有足够的强度和稳定性。

在施工过程中,应严格按照设计要求进行施工,确保结构的质量。

此外,还应加强监测工作,及时发现结构变形或者损坏的情况,采取相应的修复措施,保证工程的安全性。

三、施工风险深基坑工程施工过程中存在着大量的施工风险。

例如,施工设备的操作不当、施工工艺的不合理等,都可能导致工程质量的下降或者施工事故的发生。

因此,施工前必须制定详细的施工方案,并严格执行。

此外,还应加强施工人员的培训,提高他们的操作技能和安全意识,从而降低施工风险。

四、环境风险深基坑工程施工过程中会对周围环境产生一定影响,例如噪音、震动、扬尘等。

这些影响可能对周边居民的生活造成困扰,对周围建筑物的稳定性产生影响。

因此,在施工过程中应加强环境监测,并采取相应的环境保护措施,减少对周围环境的影响。

综上所述,深基坑工程存在着多种潜在的风险,需要在施工前进行全面的风险分析,并采取相应的措施防范风险。

只有充分了解和控制这些风险,才能保障深基坑工程的顺利进行,确保工程的安全性和质量。

深基坑工程风险分析是保证建筑工程质量的重要环节,必须得到足够的重视和重视。

注意:此文章仅供参考,具体内容请根据实际情况进行适当修改和完善。

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理在深基坑施工中,由于工程复杂性和地质条件的不确定性,往往存在各种施工风险。

有效的施工风险管理是确保深基坑施工安全和顺利进行的关键。

本文将介绍深基坑施工中的常见风险及施工风险管理。

一、地质条件风险1.1 地下水位高:地下水位高会导致基坑内水土流失,增加坍塌风险。

1.2 地层松软:地层松软易发生滑坡和沉降,加剧基坑变形风险。

1.3 地下裂隙:地下裂隙存在时,开挖会导致地层破坏,增加坑壁坍塌风险。

二、工程设计风险2.1 设计参数不合理:设计参数不合理会导致基坑结构不稳定,增加施工风险。

2.2 设计方案不完善:设计方案不完善会导致施工过程中浮现意外情况,增加施工风险。

2.3 设计变更频繁:设计变更频繁会导致施工难度增加,增加施工风险。

三、施工工艺风险3.1 开挖方式选择不当:选择不当的开挖方式会导致基坑失稳,增加坍塌风险。

3.2 支护结构不合理:支护结构不合理会导致基坑变形,增加施工难度和风险。

3.3 施工过程控制不到位:施工过程控制不到位会导致施工质量下降,增加施工风险。

四、人员安全管理风险4.1 人员操作不当:人员操作不当会导致事故发生,增加施工风险。

4.2 安全防护设施不完善:安全防护设施不完善会导致人员受伤,增加施工风险。

4.3 人员缺乏安全意识:人员缺乏安全意识会导致不重视安全规定,增加施工风险。

五、应急预案不完备风险5.1 应急预案不清晰:应急预案不清晰会导致事故处理不当,增加施工风险。

5.2 应急设备不足:应急设备不足会导致事故无法及时处理,增加施工风险。

5.3 应急演练不到位:应急演练不到位会导致人员不熟悉应急程序,增加施工风险。

综上所述,深基坑施工中存在各种风险,包括地质条件、工程设计、施工工艺、人员安全管理和应急预案等方面。

为了有效管理这些风险,施工单位应制定详细的施工计划和应急预案,加强人员培训和安全管理,确保深基坑施工安全顺利进行。

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理深基坑施工是建造工程中常见的一项工作,但由于其特殊性和复杂性,存在着一些常见的风险。

为了保障施工安全,施工单位需要进行风险管理,采取相应的措施来降低风险。

一、常见风险1. 地质风险:深基坑施工通常需要进行地质勘探,但地质勘探有时无法彻底准确预测地下情况,可能会遇到地质灾害,如地面塌陷、地下水涌入等问题。

2. 坍塌风险:深基坑施工涉及到土方开挖和支护工作,如果支护不到位或者土方开挖过程中浮现失稳,可能会导致坍塌事故。

3. 水土流失风险:深基坑施工过程中,由于土方开挖和地下水涌入,可能导致水土流失,造成环境污染和基坑失稳。

4. 施工设备故障风险:深基坑施工需要使用大型机械设备,如果设备浮现故障或者操作不当,可能会导致人员伤亡和施工质量问题。

5. 安全防护不到位风险:深基坑施工涉及到高处作业、井下作业等工作,如果安全防护措施不到位,可能会导致人员坠落、电击等事故。

二、施工风险管理1. 风险评估:在深基坑施工前,施工单位应进行详细的风险评估,包括地质勘探、土方开挖、支护结构设计等方面的风险评估,以便预测可能浮现的风险并制定相应的应对措施。

2. 安全培训:施工单位应对参预深基坑施工的人员进行安全培训,包括操作规程、安全防护措施等方面的培训,提高员工的安全意识和操作技能。

3. 施工计划:施工单位应制定详细的施工计划,包括土方开挖、支护结构施工、地下水处理等方面的计划,确保施工过程有序进行,并采取相应的安全措施。

4. 安全防护措施:施工单位应根据风险评估结果,采取相应的安全防护措施,如设置围护结构、安装安全网、划定安全区域等,确保施工现场的安全。

5. 定期检查和维护:施工单位应定期对施工现场进行检查和维护,确保支护结构的稳定性,及时处理施工过程中浮现的问题,避免事故发生。

6. 应急预案:施工单位应制定详细的应急预案,包括事故报警、人员疏散、施救等方面的措施,以应对突发事件和事故。

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理

深基坑施工中的常见风险及施工风险管理一、引言深基坑施工是指在建筑工程中,为了满足建筑物的需要而进行的较深的基础开挖工程。

由于深基坑施工涉及到土体开挖、支护结构、地下水位控制等多个环节,因此存在着一定的风险。

本文将详细介绍深基坑施工中常见的风险,并提供相应的施工风险管理措施。

二、常见风险1. 土体失稳风险:深基坑施工中,土体的失稳是一个常见的风险。

土体失稳可能导致坑壁塌方、坑底沉降等问题。

这种风险在软土地区尤为突出。

2. 地下水位控制风险:在深基坑施工中,地下水位的控制是一个重要的环节。

如果地下水位无法有效控制,可能导致坑底涌水、坑壁松动等问题。

3. 支护结构失效风险:深基坑施工中,支护结构的稳定性是一个关键问题。

如果支护结构失效,可能导致坑壁塌方、坑底沉降等严重后果。

4. 施工设备故障风险:深基坑施工需要使用各种设备和机械进行土体开挖和支护工作。

如果设备故障,可能导致施工进度延误和安全隐患。

5. 施工现场管理不善风险:深基坑施工现场管理不善可能导致施工人员安全意识不强、施工过程不规范等问题,增加了施工风险。

三、施工风险管理措施1. 风险评估和预防措施:在深基坑施工前,应进行风险评估,确定可能存在的风险,并采取相应的预防措施。

例如,在软土地区施工时,可以采用加固坑壁、增加支护措施等方式来预防土体失稳风险。

2. 地下水位控制措施:在深基坑施工中,应采取有效的地下水位控制措施,以避免坑底涌水和坑壁松动等问题。

可以使用降水井、水泵等设备进行地下水位控制。

3. 支护结构设计和监测:深基坑施工中,支护结构的设计和监测是关键环节。

应根据地质条件和土体性质进行合理的支护结构设计,并进行实时监测,及时发现问题并采取相应措施。

4. 设备维护和备用设备:深基坑施工过程中,应加强设备的维护和保养工作,定期检查设备的工作状态,确保设备的正常运行。

同时,备用设备的准备也是必要的,以应对设备故障的情况。

5. 施工人员培训和安全管理:深基坑施工现场应加强对施工人员的培训,提高他们的安全意识和施工技能。

深基坑安全风险评估

深基坑安全风险评估

深基坑安全风险评估
深基坑是指在地下挖掘的较深的、较大的基坑。

由于深基坑工程的特殊性,存在一定的安全风险。

对深基坑的安全风险进行评估,可以帮助工程方制定相应的安全措施,降低事故发生的可能性。

深基坑安全风险评估主要从以下几个方面进行考虑:
1. 地质条件评估:地质条件是深基坑施工安全的基础。

对基坑周围的土层和岩层进行地质勘察和分析,评估地质条件的稳定性和承载能力,判断是否存在地质灾害风险。

2. 地下水位评估:地下水位是深基坑施工中的一个重要参数。

评估地下水位的深度和变化范围,判断是否有积水风险,并采取相应的排水措施。

3. 周边环境评估:评估基坑周边的环境条件,包括建筑物、交通设施、地下管线等。

判断是否存在影响施工安全的因素,如邻近建筑物的倾斜、挤压等。

4. 施工工艺评估:评估深基坑的施工工艺和方法,判断是否存在操作风险和工艺上的问题。

对施工方案进行细致的分析和评估,确定是否需要改进或调整。

5. 安全措施评估:评估已采取的安全措施的合理性和有效性,如支护结构设计、监测控制系统等。

同时考虑紧急事故处理的能力和预案的完善性。

综合以上几方面的评估结果,对深基坑的安全风险进行综合评估,确定相应的风险等级,并根据风险等级制定相应的安全管理措施,确保深基坑工程的安全施工。

深基坑工程施工安全整改报告

深基坑工程施工安全整改报告

深基坑工程施工安全整改报告尊敬的领导:根据您的要求,我对深基坑工程施工中存在的安全隐患进行了全面的调查和分析,并制定了相应的整改措施。

现将整改情况报告如下:一、整改目标和原因分析1. 整改目标:深基坑工程是一项复杂的施工工程,涉及到土方开挖、支护结构等多个环节。

由于施工过程中存在一些安全隐患,为确保工程的安全进行整改,目标是杜绝事故发生,保障工人的人身安全。

2. 原因分析:通过对工程施工过程中存在的安全隐患进行分析,主要原因包括以下几个方面:a. 施工现场管理不到位:施工现场管理不严格,人员职责不明确,作业人员缺乏安全意识,存在安全操作不规范等问题;b. 施工设备不符合要求:部分施工设备已超过使用寿命,设备维护保养不及时,存在安全隐患;c. 施工人员培训不足:部分施工人员缺乏相关工作经验和技能,对基坑施工的安全要求不清楚;d. 施工监管不够到位:监理单位在施工过程中的监管不够严格,存在监管责任不明确等问题。

二、整改措施为确保深基坑工程的施工安全,我们制定了以下整改措施:1. 加强现场管理:提高施工现场管理水平,完善管理制度和安全操作规程,明确各岗位职责,严格执行安全操作规范。

2. 更新施工设备:对超过使用寿命的设备进行更换,并制定设备维护保养计划,确保设备的正常运行。

3. 加强人员培训:组织相关培训,提高施工人员的专业知识和技能水平,加强对基坑施工安全的培训,确保施工人员具备相应的安全操作意识。

4. 强化监管:明确监理单位的责任和监管要求,加强对施工现场的巡查和监督,及时发现和纠正存在的安全隐患。

三、整改进展和效果评估1. 整改进展:我们已经成立了专门的整改小组,负责对整改措施的落实情况进行监督和检查。

目前,整改工作已经开始,并按计划有序进行。

2. 效果评估:我们将通过定期的安全检查和隐患排查,评估整改措施的有效性。

同时,我们也欢迎监督单位和专业机构对整改工作进行评估,以确保整改效果得到有效的验证。

房建深基坑工程施工安全问题分析

房建深基坑工程施工安全问题分析

房建深基坑工程施工安全问题分析摘要:现如今,着我国建筑行业的不断发展,房建工程为此做出巨大贡献。

房建工程关乎城市民生问题,一个城市内居民生活质量好坏,需要看房建工作做得到不到位。

深基坑施工是房建的基础,更是房建质量安全的关键,一切后续施工都源于有质量保证的深基坑工作。

因此,对于深基坑施工的重要性,必须要加强施工安全性,不断推动房屋建设质量,为城市居民提供安全住所。

本文将对房建深基坑工程中容易出现的问题进行分析,并提出解决方案,以供相关施工人员作为技术参考。

关键词:房建;深基坑工程;施工安全问题引言深基坑施工不仅是全部建筑工程施工中的一个最基本的施工环节,而且还是整个建筑工程中的一项必备分项目,然而,现如今,由于我国未全面管理深基坑工程的施工,再加上深基坑工程本身存在一定的危险,因此,造成了深基坑工程施工过程中经常发生安全事故。

另外,由于深基坑工程施工流程比较复杂,涉及到的专业较多,危险性极高,为此,一旦发生安全事故,就可能严重影响到工程、社会,甚至工作人员的家庭。

基于此,为了确保深基坑工程的正常施工以及深基坑工程与全部施工人员的安全,有必要对深基坑工程的安全管理引起重视。

1房建深基坑工程施工安全问题1.1深基坑支护问题深基坑支护主要出现问题就是工程进度,由于施工较为复杂,同时容易出现意外,就会导致施工出现反复调整情况,造成工程进度缓慢,影响建筑单位利益。

深基坑支护施工中,主要会出现以下问题:施工团队之间的合作没有经过锻炼,所以房建初步的深基坑支护工作属于团队磨合期,自然会出现一些因为沟通不协调,或者是工作合作有障碍等情况,从而致使深基坑支护施工出现进度缓慢;施工团队并没有对施工人员进行统一有效的培训,只能让施工人员根据以往施工经验进行工作,施工团队内的施工人员技术良莠不齐,在加上配合性不佳,就会在实际施工中出现各种因操作技术不当而导致的施工质量安全问题。

如此一来,不断的弥补施工中的操作失误,一方面影响质量,一方面影响工程进度,同时还无法保证施工安全,是深基坑支护施工中最需要重视的问题。

深基坑安全施工方案

深基坑安全施工方案

深基坑安全施工方案
一、前言
深基坑在城市建设中起着至关重要的作用,但其施工过程中存在着较大的安全风险。

为了保障深基坑施工的安全性,必须制定科学的施工方案,合理规划施工过程,采取有效措施防范风险,确保工程顺利进行。

本文将针对深基坑的安全施工问题进行探讨,提出一套完善的安全施工方案。

二、安全风险分析
深基坑施工过程中存在以下安全风险: 1. 土方开挖导致的坍塌风险; 2. 基坑周边建筑物的安全隐患; 3. 基坑排水不畅导致的水患风险; 4. 设备操作不当引发事故风险。

三、安全施工方案
为了减少安全风险,保障深基坑施工安全,应采取以下方案: 1. 制定详细的施工方案,并按照方案执行; 2. 在施工现场设置警示标识,指明禁止区域; 3. 保证排水设施畅通,预防水患; 4. 强化工人安全教育,提高安全意识; 5. 定期检查设备状况,确保设备安全运行; 6. 配备紧急救援队伍,应急处置意外事件; 7. 建立健全的安全管理制度,严格执行安全规定。

四、总结
深基坑的安全施工是一项复杂的工程,需要全面考虑各种安全风险并采取科学有效的措施。

只有制定完善的安全施工方案,安全意识深入人心,才能确保深基坑施工过程的安全稳定。

希望本文提出的安全施工方案能够对深基坑施工相关人员提供一定的参考和帮助,促进城市建设的顺利进行。

深基坑安全控制要点

深基坑安全控制要点

03
支护结构的 设计方法: 理论计算、 数值模拟、 现场试验等
04
支护结构的 设计要点: 强度、刚度、 稳定性、耐 久性等
施工过程控制
01
基坑开挖:严格按照设计 要求进行开挖,确保开挖 深度和边坡稳定
02
支护结构施工:确保支护
结构的质量和稳定性,防
止坍塌事故发生
03
地下水控制:采取有效措 施控制地下水,防止地下 水对基坑的影响
地层结构:地层的 稳定性和完整性
地质灾害:如滑坡、 崩塌、泥石流等
地下水情况
01
地下水位:地下水位
的高低直接影响基坑
的Байду номын сангаас全
02
地下水类型:不同类
型地下水对基坑的影
响不同
03
地下水渗透性:渗透
性高的地下水容易造
成基坑坍塌
04
地下水压力:地下水
压力过大可能导致基
坑失稳
周边环境
地质条件:土质、地 下水、岩层等对基坑 安全的影响
深基坑安全控制要点
演讲人
目录
01. 深 基 坑 安 全 风 险 分 析
02. 深 基 坑 安 全 控 制 措 施
03. 深 基 坑 安 全 应 急 预 案
04. 深 基 坑 安 全 管 理 制 度
深基坑安全风险分析
地质条件
01
02
03
04
土质类型:软土、 硬土、岩石等
地下水位:地下水 位的高低和变化
制定安全规章制 度,确保施工安 全
03
定期进行安全检 查,发现问题及 时整改
04
加强安全教育培 训,提高安全意 识和技能
安全培训教育
培训对象:所有参与深基坑施工的人 员

深基坑开挖安全教育

深基坑开挖安全教育

深基坑开挖安全教育深基坑开挖是一项复杂而危险的工程活动,对工人的安全要求极高。

为了保障工人的生命安全,必须进行深基坑开挖安全教育,提高工人的安全意识和技能。

本文将从以下几个方面详细介绍深基坑开挖安全教育。

一、深基坑开挖的危险性深基坑开挖是指在地下开挖较深的挖土场地,通常用于建筑工程中的基础施工。

由于开挖深度大、土体力学性质复杂、环境条件恶劣等原因,深基坑开挖存在以下危险性:1. 土体塌方风险:由于土体的自重和外力作用,深基坑周围的土体容易发生塌方,给工人的生命安全带来严重威胁。

2. 地下水涌入风险:在深基坑开挖过程中,地下水可能会涌入基坑,增加了土体的饱和度,使土体更加松散,增加土体塌方的风险。

3. 机械设备事故风险:深基坑开挖需要使用大量的机械设备,如挖掘机、起重机等,这些设备如使用不当或出现故障,可能会导致事故发生,给工人的生命安全带来危险。

二、深基坑开挖安全教育的重要性深基坑开挖安全教育是确保工人安全的重要手段,具有以下重要性:1. 提高工人的安全意识:通过安全教育,可以让工人认识到深基坑开挖的危险性,增强自我保护意识,主动遵守安全规章制度,减少事故发生的概率。

2. 增强工人的安全技能:通过安全教育,可以让工人学习和掌握安全技能,如正确使用安全防护装备、合理操作机械设备等,提高工人的抗风险能力。

3. 建立安全管理体系:通过安全教育,可以帮助工人建立正确的安全管理观念,提高安全管理水平,建立健全的安全管理体系,从源头上消除安全隐患。

三、深基坑开挖安全教育的内容与方法深基坑开挖安全教育的内容应包括以下方面:1. 深基坑开挖的危险性介绍:通过案例分析、图片展示等方式,向工人介绍深基坑开挖的危险性,让工人深刻认识到安全的重要性。

2. 安全防护装备的使用:向工人介绍深基坑开挖所需的安全防护装备,如安全帽、防护眼镜、防护手套等,并讲解正确使用方法。

3. 机械设备的操作规范:向工人介绍深基坑开挖所使用的机械设备的操作规范,如挖掘机的安全操作手册、起重机的操作流程等,确保工人能够安全操作设备。

深基坑工程方案论证意见

深基坑工程方案论证意见

深基坑工程方案论证意见近年来,我国城市建设飞速发展,深基坑工程也日益增多。

因此,本文就深基坑工程方案进行论证意见,对深基坑工程的可行性、施工安全性、环境影响等方面进行深入分析和研究。

一、深基坑工程的可行性分析1、地质地貌状况深基坑工程的地质地貌状况是进行工程方案论证的重要因素之一。

需对地下岩层、地下水位等进行详尽的调查和研究,以确保施工的可行性。

如果地下岩层较软、地下水位较高,那么开挖深基坑的难度会较大,需要采取相应的加固措施,并且对周边环境和建筑物造成的影响也会较大。

2、施工条件施工条件包括施工场地的周边环境、交通状况等方面。

如果深基坑处于繁忙的商业区或住宅区,那么施工期间对周边环境和居民生活会造成很大的影响。

因此,在论证方案时需对施工条件进行充分评估,确保施工期间的安全性和可行性。

3、工程技术深基坑工程需要采用先进的施工技术,包括土方开挖、支护结构、地下水处理等方面。

因此,在论证方案时需要对工程技术进行充分评估,确保施工的可行性和安全性。

4、可行性研究对深基坑工程方案的可行性进行综合评估和研究,包括经济可行性、技术可行性、社会可行性等方面。

确保深基坑工程方案的可行性,从而为后续的施工提供依据。

二、深基坑工程的施工安全性分析1、风险评估在论证深基坑工程方案时,需要对施工过程中可能出现的各种风险进行评估和分析,包括地质风险、施工安全风险、环境风险等方面。

通过风险评估,可以针对性地采取相应的措施,确保施工的安全性。

2、支护设施深基坑工程需要采取一系列的支护措施,包括土方支护、混凝土桩墙、锚杆支护等。

在论证方案时,需要对支护设施进行充分评估和设计,确保支护结构的牢固可靠,以保障施工的安全性。

3、监测控制在深基坑工程的施工过程中,需要进行实时的监测和控制,以确保施工的安全性。

因此,在论证方案时需要充分考虑监测设施的设置和方案,确保能够及时发现并处理可能出现的问题。

4、紧急预案在论证深基坑工程方案时,还需要制定相应的紧急预案,以应对可能出现的突发状况。

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目录1绪论 (1)1.1课题依据及研究意义 (1)1.2深基坑支护工程的发展和特点 (2)1.3国内外研究现状分析 (5)1.4主要研究目标、内容、拟解决的关键问题 (11)2建设银行武汉灾备中心工程概况 (13)2.1项目建设基本情况 (13)2.2工程施工条件 (13)2.3建筑概况 (14)2.4结构概况 (17)2.5钢结构工程概况 (21)2.6机电设备工程概况 (21)3深基坑支护工程安全专项施工方案的编制 (28)3.1安全专项施工方案的内容 (28)3.2深基坑支护结构优化选型 (29)3.3常用支护结构型式及适用范围 (34)3.4危险源辨识 (39)3.5深基坑支护工程的危险源 (42)3.6基坑工程监测 (45)4小结 (46)参考文献 (47)1绪论1.1课题依据及研究意义20世纪80年代以来,城市建设高速发展要求空间向地下发展,形成了一些地下结构形式如地下商场、停车场、地铁车站、地下仓库、地下民防工事及多种民用、工业设施等。

这些地下结构形式都涉及到基坑工程,因此基坑工程也得到了长足的发展。

基坑工程是一个系统工程问题,它与场地工程地质、支护结构设计、施工开挖、地基稳定、降水、施工管理、现场监测、相邻场地施工相互影响、密切相关。

同时,岩土工程的一个特点就是先实践后理论,理论往往滞后于实践活动。

实践表明,基坑工程这个历来被认为是实践性很强的岩土工程问题,发展至今天,已迫切需要理论来指导、充实和完善。

基坑的稳定性、支护结构的内力和变形以及周围地层的位移对周围建筑物和地下管线等的影响及保护的计算分析,目前尚不能准确地得出定量的结果。

深基坑现场合理化的施工是对深基坑支护设计的合理有效的主要保证。

这些理论上的缺陷和基坑本身的复杂性,造成我国深基坑支护设计及施工大多还处于经验加校核的初级阶段。

正因为如此造成了大量的基坑事故,主要为设计不当、施工质量问题和地下水或水患引起。

因此如何保证深基坑支护工程的安全可靠,并在此基础上提出优化设计合理施工以达到经济合理的目的,己成为当前城市建设中的一项重要课题。

深基坑支护工程事故发生率高,一般约占工程总数的20%,特别是群死群伤的重特大事故,后果严重,并且对周围环境造成很大影响和破坏。

尤其是在建筑密度大、人口密集、交通拥挤的狭小场地,周围的道路、永久性建筑和市政公用设施等常对深基坑的稳定性和位移控制有严格的要求。

为了保证《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》及有关建设工程质量、安全技术标准、规范的切实落实,加强建筑工程项目的质量安全生产监督管理,保障人民群众生命财产的安全,依据《建设工程安全生产管理条例》和《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,危险性较大工程是指依据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条所指的七项分部分项工程中就有基坑支护的内容,即开挖深度超过5m(含5m)或虽未超过5m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护工程,要求在施工前单独编制专项施工方案;开挖深度超过7m(含7m)的基坑(槽)支护,开挖深度虽未超过7m,但地质条件和周边环境复杂,或影响毗邻建筑安全的基坑(槽)支护工程,不仅要求在施工前单独编制专项施工方案,施工单位还应当组织相关专业的专家对专项施工方案进行论证审查。

可见编制一份合理完善的危险性较大工程专项施工方案是非常重要的。

目前,建筑施工企业虽然按照国家法律法规规定,编制了安全专项施工方案,但由于缺乏统一的指导思想和编制方法,编制的安全专项施工方案缺乏指导性和针对性,没有起到应起的作用。

大部分施工企业还是采用传统的人工计算来编制安全专项施工方案计算书,甚至直接照抄或拷贝其他工程项目所做的安全专项施工方案。

这样的施工组织设计方案难免存在安全隐患,更谈不上对实际施工作业的指导。

总的来说,目前在编制安全专项施工组织设计和方案时,普遍存在以下几方面的问题:(1)普通施工技术人员对相关的施工规范和标准理解不到位,安全专项施工方案的内容不全,设计选取的公式或数据有误。

(2)现场施工技术人员缺乏比较扎实的力学、数学基础知识,编制的方案中设计计算不齐全、不规范,甚至部分欠缺计算书。

(3)由于缺乏工地现场施工经验的积累,方案中欠缺施工大样和详图等对现场施工起不到应有的指导作用。

(4)没有充分考虑到施工中的危险因素,导致建立的构筑物计算模型不符合实际,为安全事故的发生留下隐患。

所以说,充分考虑到工地现场的实际施工条件和作业经验同时也符合国家或行业相关技术标准的要求,研究危险性较大工程安全专项施工方案的编制方法和开发推广规范、标准而实用的安全专项施工方案编制软件,对于加强建设工程安全生产管理、指导施工现场的安全施工、预防安全事故的发生具有重要的指导作用和社会意义。

1.2深基坑支护工程的发展和特点1.2.1基坑工程的发展近年来,随着我国城市化进程的加快,城市规模、数量和城市人口都有了巨大的增长,建筑空间愈发拥挤,城市建设用地日渐紧张。

为了节约城市建设用地,调节城市土地使用结构,高层、超高层建筑大量的出现,如81层的地王大厦,高达384m;80层的广州中天广场,高达389.9m,上海的金贸大厦则把国内建筑最大高度改写为420.5m。

另一方面城市地下空间也不断得到开发和利用,地下工程越来越多,出现了地铁、地下车库、地下变电站、地下商场、地下仓库、地下人防工程、地下民用及工业设施、高层建筑的多层地下室等不同功能和用途的地下空间。

随着这些地下空间的开发和利用,深基坑工程在开挖深度、平面规模、工程数量和分布区域上都有很大的发展,其重要性和复杂性也逐渐显露出来,成为工程界的一个焦点问题。

基坑工程是一个传统的课题,从最早的放坡开挖到后来由于场地限制而发展起来的有支护开挖,基坑工程已由土力学的经典课题变为20世纪60年代以来岩土工程界面临的一个重要基础工程课题。

它不仅涉及到土力学典型的强度与稳定问题,还包含了变形问题以及土与支护结构的共同作用。

最早提出分析方法的是Terzaghi和Peck等人,他们早在20世纪40年代就提出了预估挖方稳定程度和支撑荷载大小的总应力法。

这一方法一直沿用至今,当然在实践中也得到了许多改进和修正。

在20世纪50年代,Bjermm和Eide给出了分析深基坑底板隆起的方法在20世纪60年代开始在奥斯陆和墨西哥城软粘土深基坑中使用仪器进行了现场监测,后来工程中的大量实测资料提高了预测的准确性,从20世纪70年代起,产生了相应的指导开挖的法规。

从20世纪80年代以来,我国逐步涉入深基坑设计与施工领域,在深圳市的一个深基坑支护工程率先应用了信息施工法,大大节省了工程造价。

进入90年代后,我国己经开始编制全国性和地方性的行业规范,使设计和施工经验得到了较好推广。

1.2.2深基坑支护工程的特点深基坑支护工程传统特点表现为:深基坑支护工程一般属临时性建筑,相对永久性建筑而言,其安全储备较小,而且影响其安全性的因素众多,事故相对容易出现,一旦发生事故,造成的经济损失一般较大,社会影响也比较严重。

近年来,深基坑工程的开挖与支护又呈现出许多新的特点:(l)开挖的平面尺寸越来越大、深度越来越深在高层、超高层建筑中,常设3一4层地下室,5一6层的也有,各种地下空间的开发也导致了开挖的深度与平面规模越来越大。

这在一些地质状况较差的软土地区的城市建设中表现尤为突出,上海高层建筑深基坑平面尺寸己经达到274mx187m,最大开挖深度达32m。

(2)周边环境越来越恶劣,施工难度越来越大在旧城区的改建或新建工程中,深基坑工程周围的建筑物密集,城市公共设施和管线拥挤不堪,场地内施工作业空间狭窄、地面超载严重,深基坑支护工程施工难度增大。

即使在新城建设区,寸土寸金,建设用地也越来越紧张,相邻建筑修建的相互影响较大,给深基坑支护方案与施工工艺流程的进步与完善提出了新的挑战。

(3)工程地质和水文地质条件的可选择性越来越小随着城市建设的扩张和建筑物数量的鹰升,在较好工程地质和水文地质条件的城市土地得到开发利用后,为增加建设用地,新开辟出来的建设用地及已有的工程地质、水文地质条件较差的土地也逐渐得到开发利用,这无疑使深基坑工程施工的实施状况更为复杂,从而对深基坑的支护方案与施工工艺流程都提出了更高、更为严峻的要求。

(4)工程事故呈上升趋势深基坑工程大多集中在建筑密度大、人口密集、交通拥挤的狭小场地,周围的道路、永久性建筑和市政公用设施等常对深基坑的稳定性和位移控制有严格的要求。

但由于影响深基坑工程安全性的因素众多,且这些因素具有很大的模糊性、不确定性,甚至突发性,加上施工过程中降雨、深基坑周边堆载的不良影响,深基坑支护工程的事故逐年增多。

深基坑支护工程事故不仅引起深基坑支护结构本身的破坏或失效,对周围道路、建筑物和市政设施产生不良影响,酿成生命或财产损失,而且会给上部结构施工的质量、安全、工期及竣工后的正常使用造成较大压力,甚至隐患。

1.3国内外研究现状分析1.3.1土压力理论基坑工程中不可避免要涉及到土压力的计算,它是确定基坑支护计算分析中的一个重要课题。

库仑(Coulomb)在1773年、朗肯(W.J.M.Rankine)在1857年分别提出的经典土压力理论奠定了土压力计算的基础,其后的专家和学者提出了许多有针对性的意见和修正方法。

周瑞忠采用sigmoid函数对传统Rankine土压力公式进行了改进。

指出Rankine 土压力公式只考虑极限平衡状态下的情况,采用神经网络理论中的sigmoid函数的优良特性可以改进Rankine土压力理论的不足,给出了在土体未达到极限主动或极限被动状态下的土压力计算的关系表达式,并指出新公式在极限情况下与Rankine公式计算结果完全一致。

陈秋南、张永兴等根据三向应力作用的双剪强度理论,克服Mohr一coufomb 屈服准则不考虑中间主应力影响的不足,推导了Rankine被动土压力计算公式结果显示被动土压力值比经典Rankine被动土压力值要大,更趋于安全,而且考虑中主应力更加合理。

李峰、郭院成基于楔形体平衡理论推导了考虑土体变形的有限土体土压力计算模式,通过工程实例计算进行了对比分析,提出了基坑工程中有限粘性土体土压力的计算方法。

高大钊也论述过关于软土深基坑支护设计中的土压力问题,对刚性和柔性挡土墙墙背土压力分布形式给出了介绍,并讨论了水土分算、合算的引用条件,指出对砂土和粉土宜用分算,对粘土宜用合算。

赵树德从空间问题的研究入手,导出了考虑挡土墙空间效应的主动土压力计算公式,发现计算结果比平面应变状态下的结果偏小。

胡敏云、夏永承等根据支护土体中的成拱作用,将排桩后的土压力分为直接土压力和间接土压力,用小主应力拱分析计算直接土压力,用大主应力拱分析计算间接土压力,由此得到的土压力呈曲线分布,成为土压力研究的新思路。

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