深基坑工程事故常见原因分析及对策
深基坑施工突发事件应急预案
深基坑施工突发事件应急预案
将基于以下几个方面考虑:
1. 火灾事故:在深基坑施工中,可能存在火灾风险,因此应急预案包括设置灭火器和灭火系统,并培训工作人员使用灭火设备。
此外,在现场设置紧急出口和疏散通道,以便安全撤离人员。
2. 塌方事故:深基坑施工中,土方容易崩塌导致塌方事故。
因此,应急预案包括详细的土方支护设计和施工方案,排除崩塌风险。
同时,在现场设立监测系统,及时掌握土方的变化情况。
一旦发生塌方事故,应急预案还包括疏散人员和寻找被困人员的措施。
3. 水淹事故:深基坑施工中,可能会遭遇水淹事故。
应急预案包括检查和维护排水系统,确保其正常工作。
此外,还需要配备泵车和应急排水设备,以便在水淹发生时迅速排除水。
同样,应急预案也需要安排疏散通道和紧急出口,以确保工作人员安全撤离。
4. 事故后救援:无论是火灾、塌方还是水淹事故,应急预案都应包括事故后的救援措施。
预案中应明确救援团队的组成,并与当地的救援力量合作。
此外,预案还应规定救援设备和工具的储备,并进行定期检查。
5. 应急演练:为了确保应急预案的有效性,应进行定期的应急演练。
演练应包括各类突发事故的场景模拟,以及人员疏散和
救援行动的演练。
演练的结果应被评估和记录,并用于改进和完善应急预案。
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。
(完整版)深基坑工程事故案例分析.
液 限
塑 限
塑 性 指 数
液 性 指 数
(m)
W (%)
ρ (g/cm
3)
Gs
e
ωl
ωp
(%) (%)
IP
IL
②2
粘质 粉土
4 30.5 1.90 2.70 0.85
④2
淤泥质 粘土
16 48.6 1.71 2.74 1.37 41.8 22.3 19.5 1.35
淤泥质粉
⑥1
质粘 17 45.2 1.72 2.73 1.30 37.5 21.5 16.0 1.48
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
地下工程安全管理
2、 杭州地铁深基坑事故的原因分析
2.1 破坏模式分析
根据勘查结果对基坑土体破坏滑动面及地下连续墙破 坏模式进行了分析,并绘制相应的基坑破坏时调查平面图 与施工工况图以及基坑土体滑动面与地下连续墙破坏形态 断面图。
地下工程安全管理
2.3 设计问题
由于基坑设计涉及到多种学科,如土力学、基础工程 、结构力学和原位测试技术等,需要对场地周围环境、施 工条件、工程地质条件、水文地质条件详细了解和掌握, 是一门系统科学,具有复杂性。所以目前基坑支护的设计 方案与措施大多数是偏于保守的,即便如此,如果设计的 人员经验不足,考虑不周,也易引起相应的事故。对522 例基坑事故统计也说明基坑设计的不足,是引发事故的重 要原因。杭州地铁工程在设计方面主要有以下一些问题:
其直接原因是施工单位违规施工、冒险作业、基坑严重超挖;支撑 体系存在严重缺陷且钢管支撑架设不及时;垫层未及时浇筑。监测单位 施工监测失效,施工单位没有采取有效补救措施。
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。
基坑工程安全事故原因分析及对策
3.4其他施工单位
(1)施工单位违章作业
基坑土方开挖几乎全部由当地村民进行,施工方为了取土方便、开挖效率高,而抢进度,超挖,或在支护结构强度没达到设计要求时就开挖,造成基坑坍塌。
有的为了开挖塔吊基础,或基础作业空间,不尊重他人劳动成果,将做好的支护结构强行开挖,导致基坑事故。
(2)节省费用
建设单位认为基坑支护是临时性工程,有的在投资概算中没有列入,所以为了节约成本,不支护或不断地降低支护成本,致使采取的支护方式不合理。
(3)抢工期
建设单位抢进度,不讲客观条件和科学,讲面子、要政绩、下死命令,为赶任务而不采取安全措施;为抢时间而免去必要的检查;为人手紧而撤掉监护人员,违章施工,以致造成基坑事故。
5.对策
5.1建立和完善安全责任体系
施工前,建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。施工单位、监理单位应当建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度。
在施工过程中,建设、设计、施工、监理单位应按《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》和《建设工程质量管理条例》等明确责任,以法行使各自的权利,并对其行为后果负法律责任。不得强使其他单位和执业人员压缩安全措施投资,降低安全设计标准,更不得互相推卸责任。
金水商住 8m 坍塌
天然气管线拉断 偷工减料,将前几排
土钉长度减至3m。
曲江公寓 15m 高边坡坡肩浸水坍塌,死3人 不及时回填 不委托支护
北郊市政 3m 沟槽坍塌,死2人 支护结构不当
大学住宅 5.4m 暴雨后浸水,微型桩
弯曲变形,挡土失效 微型桩刚度小,
间距过大
3.1设计单位
(1)无资质设计
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是建造工程中常见的一项重要工作,但由于施工环境的特殊性,存在着许多潜在的风险。
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,以确保施工过程的安全性和顺利进行。
一、常见风险1. 地质风险:深基坑施工过程中,地质条件的不确定性是一个重要的风险因素。
例如,地质层的不稳定性、土壤的液化、地下水位的变化等都可能对施工造成影响。
2. 坑壁垮塌风险:由于基坑的深度较大,坑壁的稳定性是一个关键问题。
坑壁的垮塌可能导致人员伤亡和设备损坏。
3. 基坑排水风险:在深基坑施工中,地下水的排水是一个重要的任务。
如果排水不及时或者不完善,可能会导致基坑内水位过高,影响施工进度和工程质量。
4. 基坑地下设施干扰风险:在一些城市地区,基坑施工往往会遇到地下管线、电缆等地下设施。
如果对这些设施的位置和布局不了解或者不重视,可能会导致损坏和事故。
5. 施工机械故障风险:深基坑施工通常需要大量的机械设备,如挖掘机、起重机等。
机械设备的故障可能会导致施工中断和安全事故。
二、施工风险管理措施1. 地质勘察和监测:在深基坑施工前,进行详细的地质勘察,了解地质条件和地下水位等信息。
在施工过程中,进行地质监测,及时发现地质变化,采取相应的措施。
2. 坑壁支护:根据地质条件和基坑深度,选择适当的坑壁支护方法,如钢支撑、混凝土墙等。
确保坑壁的稳定性,避免垮塌事故的发生。
3. 排水系统设计:根据基坑的地下水位和水质情况,设计合理的排水系统。
确保基坑内水位的控制和排水的畅通,避免水位过高导致的问题。
4. 地下设施调查:在施工前进行地下设施的调查,了解地下管线、电缆等的位置和布局。
在施工过程中,采取相应的保护措施,避免对地下设施的损坏。
5. 机械设备维护和检修:定期对施工机械设备进行维护和检修,确保设备的正常运行。
在施工过程中,严格遵守操作规程,加强对机械设备的监控和管理。
三、结论深基坑施工中存在着多种风险,但通过合理的施工风险管理措施,可以有效地降低这些风险的发生概率和影响程度。
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造工程中,为了进行地下结构的施工而进行的挖掘工作。
由于其特殊的施工环境和工艺要求,存在着一些常见的风险。
本文将介绍深基坑施工中常见的风险,并提出相应的施工风险管理措施。
一、常见的深基坑施工风险1. 地质条件风险:地质条件是影响深基坑施工的重要因素之一。
不同地区的地质条件存在差异,如土层的稳定性、地下水位的高低等。
在施工过程中,如果没有充分了解和评估地质条件,可能会导致坑壁塌方、地下水蓦地涌入等事故发生。
2. 土体稳定性风险:深基坑施工过程中,土体的稳定性是一个重要的问题。
坑壁的稳定性直接影响施工的安全性。
如果土体的稳定性得不到有效控制,可能会导致坑壁滑坡、坍塌等事故发生。
3. 地下水位风险:地下水位的高低对深基坑施工有着重要的影响。
如果地下水位较高,可能会导致坑底积水,增加施工难度。
同时,地下水的渗透也会对土体稳定性产生影响,增加了施工风险。
4. 施工设备风险:深基坑施工需要使用各种施工设备,如挖掘机、起重机等。
如果施工设备的使用不当或者设备本身存在缺陷,可能会导致设备故障、事故发生。
5. 施工工艺风险:深基坑施工需要按照一定的工艺流程进行,包括挖掘、支护、排水等。
如果施工工艺不合理或者操作不当,可能会导致工程质量不达标,增加施工风险。
二、深基坑施工风险管理措施1. 地质勘察和评估:在深基坑施工前,必须进行地质勘察和评估工作,了解地质条件、土体性质等信息。
根据勘察结果,制定相应的施工方案,合理安排施工工艺。
2. 坑壁支护措施:针对不同的土体性质和坑壁高度,采用适当的支护措施,如钢支撑、混凝土墙等。
确保坑壁的稳定性,防止发生坍塌事故。
3. 排水措施:根据地下水位的高低,采取相应的排水措施,如设置排水井、安装排水管道等。
保持坑底干燥,减少施工风险。
4. 施工设备管理:对施工设备进行定期检查和维护,确保其正常运行。
同时,对施工人员进行培训,提高其操作技能,减少设备故障和事故的发生。
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造工程中常见的一种施工方式,用于建造地下结构或者深埋地下设施。
然而,在深基坑施工过程中存在着一些常见的风险,如地质条件不稳定、土体坍塌、水位过高等问题。
为了保证施工安全和质量,必须进行有效的风险管理。
本文将详细介绍深基坑施工中的常见风险及相应的施工风险管理措施。
二、常见风险1. 地质条件不稳定:地质条件是决定基坑施工安全性的重要因素。
在一些地质条件不稳定的区域,如软土地区或者存在地下水的地区,地质灾害的风险较高。
例如,土体坍塌、地面沉降、地震等风险可能会导致基坑施工中的事故和质量问题。
2. 土体坍塌:土体坍塌是深基坑施工中最常见的风险之一。
土体坍塌可能会导致工人伤亡、设备损坏和工期延误等问题。
土体坍塌的原因包括土壤稳定性不足、施工挖掘过程中的振动和震动等。
3. 水位过高:在一些地下水位较高的地区进行基坑施工时,水位过高可能会导致基坑内水土流失、土体液化和坑底沉降等问题。
水位过高还可能增加基坑周边土体的稳定性风险。
4. 施工设备故障:施工过程中使用的设备可能会浮现故障,导致施工工期延误和安全风险增加。
例如,起重机械故障可能会导致设备倾覆和工人伤亡。
三、施工风险管理措施1. 地质勘察与评估:在进行深基坑施工前,必须进行详细的地质勘察与评估工作。
通过对地质条件的认真研究,可以提前发现地质灾害的潜在风险,采取相应的措施进行防范和应对。
2. 土体稳定性分析:进行土体稳定性分析,评估土体的承载能力和稳定性。
根据分析结果,采取相应的土体加固措施,如地下支护结构、土体加固灌浆等,确保基坑施工的稳定性和安全性。
3. 施工过程监控:对基坑施工过程进行实时监控,包括土体变形、水位变化等。
通过监控数据的分析,及时发现施工中的异常情况,并采取相应的措施进行调整和处理。
4. 施工设备维护与检修:定期对施工设备进行维护和检修,确保设备的正常运行。
同时,备用设备的准备也是必要的,以应对设备故障时的紧急情况。
工程施工常见事故原因分析
工程施工常见事故原因分析工程施工中常见的事故原因有很多种,其中主要包括人为因素、技术因素、设备因素、管理因素等。
本文将从这几个方面逐一分析,以便更好地预防和避免施工事故的发生。
一、人为因素1. 不正确的操作行为有些工人在施工时可能因为疏忽大意或缺乏正规的培训而采取不正确的操作行为,造成事故的发生。
比如在高空作业时没有系好安全带,或者在操作机械设备时没有按照规定步骤进行,都有可能造成事故。
2. 急躁的心态一些工人在施工时可能因为心急火燎,急于完成任务,而忽略了安全规范和操作流程,导致事故的发生。
比如在搭建脚手架时匆忙地搭建,没有做好稳固性检查,就可能导致脚手架倒塌,造成人员伤亡。
3. 人员素质低下一些工人可能由于个人素质不高,不具备必要的工作技能和操作经验,而在施工现场表现不佳,容易造成事故的发生。
比如在操纵大型机械设备时不熟练,造成机械故障或人员伤亡。
4. 规章制度不健全有些施工单位的管理制度不完善,对操作规程和安全措施的要求不明确,导致工人在施工过程中无法有效遵守规定,易造成事故的发生。
二、技术因素1. 设计缺陷有些工程项目在设计阶段存在缺陷,如结构设计不合理、施工质量标准不明确等,容易导致施工过程中出现问题,造成事故的发生。
2. 施工工艺不当在施工过程中,工程师可能由于施工工艺不正确或者施工方法不妥当,导致工程质量不达标,引发事故的发生。
比如在深基坑施工时未采取必要的支护措施,导致坍塌事故。
3. 材料质量不达标有些施工单位可能为了降低成本,使用低质量的建材进行施工,导致工程质量不稳定,容易出现事故隐患。
三、设备因素1. 设备维护不当有些施工单位可能对施工设备的维护保养工作不到位,导致设备老化和损坏,容易造成设备故障,引发事故的发生。
2. 设备操作不当在施工过程中,工人可能由于操作不当,比如在操作起重机时超负荷使用,或者在操作电焊机时没有做好安全措施,容易引发设备故障和事故的发生。
四、管理因素1. 管理混乱一些施工单位可能由于管理混乱,存在准则不清晰、责任不明确等问题,导致工人无法按照规定进行施工,易造成事故的发生。
深基坑工程事故案例分析.
2、 杭州地铁深基坑事故的原因分析
2.1 破坏模式分析
根据勘查结果对基坑土体破坏滑动面及地下连续 墙破坏模式进行了分析,并绘制相应的基坑破坏时调 查平面图与施工工况图以及基坑土体滑动面与地下连 续墙破坏形态断面图。
据靠近西侧地下连续墙静力 触探试验表明,在绝对标高-8m~ -10m处(近基坑底部), qc值为 0.20MPa(qc仅为原状土的30%左 右),土体受到严重扰动,接近 于重塑土强度,证明土体产生侧 向流变,存在明显的滑动面。
深基坑工程事故案例分 析
一、深基坑的概念及特点 二、深基坑工程事故类型及处理措施 三、土方开挖阶段事故预防 四、深基坑工程事故预防及处理 五、深基坑工程事故案例分析
五、深基坑工程事故案例分 析
1、杭州地铁深基坑事故概况
1.1 事故调查结果公布
2008年11月15日下午3时15分,正在施工的杭州地铁湘湖站 北2基坑现场发生大面积坍塌事故,造成21人死亡,24人受伤(截 止2009年9月已先后出院),直接经济损失4961万元。
• 不符合规范要求 1)基坑采取原状土样及相应主要力学试验指标较少, 不能完全反映基坑土性的真实情况。 2)勘察单位未考虑薄壁取土器对基坑设计参数的影响 ,以及未根据当地软土特点综合判断选用推荐土体力学 参数。 3)勘察报告推荐的直剪固结快剪指标c、Φ值采用。平 均值,未按规范要求采用标准值,指标偏高。 4)勘察报告提供的④2层的比例系数m值( m=2500kN/m4)与类似工程经验值差异显著。 • 提供的土体力学参数互相矛盾,不符合土力学基本理 论。 1)推荐用于设计的主要地层土的三轴CU、UU试验指标 、无侧限抗压强度指标与验证值、类似工程经验值差异 显著。
粘土
粉质粘
⑧2
基坑工程施工重大事故隐患
基坑工程施工重大事故隐患随着城市化进程的加快,建筑施工领域的发展也日新月异。
然而,在建筑施工过程中,基坑工程施工重大事故隐患问题日益凸显,给工程质量和安全带来了严重威胁。
本文将从基坑工程的特点、常见重大事故隐患及其原因进行分析,并提出相应的防治措施。
一、基坑工程的特点基坑工程是建筑工程中的基础部分,其主要目的是为了满足建筑物的承载要求和稳定性。
基坑工程的施工具有以下特点:1. 施工周期长:基坑工程通常需要在地面上开挖一定深度的基坑,然后进行土方回填和基础施工,整个过程需要较长时间。
2. 施工环境复杂:基坑工程施工现场通常位于城市中心或密集居民区,施工环境复杂,施工空间受限。
3. 安全风险大:基坑工程的开挖和支护过程中,容易发生坍塌、滑坡、涌土等安全事故,给施工人员和周边建筑物带来严重威胁。
4. 技术要求高:基坑工程施工需要具备较高的技术水平,包括土体力学、岩土工程、结构工程等多个领域的知识。
二、常见重大事故隐患及其原因根据相关资料和实际情况分析,基坑工程施工重大事故隐患主要包括以下几个方面:1. 未采取专项防护措施:在基坑工程施工过程中,对因施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等未采取专项防护措施,导致周边建筑物和管线受损。
2. 基坑土方超挖且未采取有效措施:基坑土方开挖过程中,未按照设计要求进行支护,导致土方超挖,进而引发坍塌事故。
3. 深基坑施工未进行第三方监测:深基坑施工过程中,未进行第三方监测,无法及时发现和处理安全隐患。
4. 基坑坍塌风险预兆未及时处理:在基坑工程施工过程中,支护结构或周边建筑物变形值超过设计变形控制值、基坑侧壁出现大量漏水、流土、基坑底部出现管涌、桩间土流失孔洞深度超过桩径等坍塌风险预兆出现时,未及时采取处理措施。
三、防治措施针对基坑工程施工重大事故隐患,应采取以下防治措施:1. 强化施工前评估:在基坑工程施工前,要对施工现场进行详细的调查和评估,明确周边建筑物、构筑物和地下管线等情况,根据实际情况制定合理的施工方案和防护措施。
常见基坑工程案例、事故原因分析
常见基坑工程案例、事故原因分析依据建设部关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》[2009 ]87号文规定:深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程,或开挖深度虽未超过5米,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程专项施工方案,应组织专家进行论证。
一、事故案例近年来,基坑工程安全事故发生频繁,发生安全事故的类型可分为:1、周边环境破坏:围护结构变形过大或地下水位降低造成周围路面、建筑物及地下管线破坏事故。
2、支护体系破坏:主要包括:①墙体折断;②整体失稳;③基坑坡脚隆起破坏;④锚撑失稳。
3、渗透破坏;土体渗透破坏(流土、管涌、突涌)。
案例一(经济适用住房基坑土方坍塌)2006年1月4日,黑龙江省哈东筑市某勘察设计院经济适用住房工程发生一起基坑土方坍塌事故,造成3人死亡、3人轻伤。
施工单位未按施工程序埋设帷幕桩,帷幕桩抗弯强度及刚度均未达到《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的要求;在进行帷幕桩作业时,未采取安全防范措施;毗邻建筑物(锅炉房)一侧杂填上密度低于其他部位,在开挖土方和埋设帷幕桩时,对杂填士层产生了扰动,进一步降低了基坑土壁的强度,导致坍塌事故发生;施工单位在抢险救援过程中措施不力,致使事故灾害进一步扩大。
案例二(广州某广场基坑坍塌)2005年7月21日中午12点左右,广州市海珠区某广场B区施工工地发生基坑坍塌,基坑南边支护结构坍塌,东南角斜撑脱落。
基坑支护坍塌范围约104.55延米,面积约2007平方米,南侧海员宾馆的基础桩折断滑落,结构部分倒塌。
同时造成3人死亡、8人受伤。
主要原因分析:超挖:原设计地下4层基坑深度17米,后开挖成地下5层基坑(深度达20.3米),挖孔桩成吊脚桩。
超时:基坑支护结构服务年限一年,实际从开挖及出事已有近三年。
超载:坡顶土方车、吊车超载。
地质原因:岩面埋深较浅,但岩层倾斜。
基坑开挖常见事故、对策及补救办法
基坑开挖常见事故、对策及补救办法- 结构综合资料基坑开挖常见事故、对策及补救办法深基坑工程施工常出现的事故有:边坡失稳;基底隆起;基坑渗流破坏;基坑突涌;周围地面及邻近建筑物沉陷、倾斜、开裂等问题。
如不及时采取应争措施,将导致周围地面沉陷破坏,邻近建筑物的倒塌,地下设施的断裂破坏等,不仅影响工期,而且造成很大经济损失,甚至危及人身安全,影响周围群众的正常生产、生活。
因此,深基坑施工中,要特别重视监测周围建筑物、地下设施的安全,预先做好防患准备;当事故出现后,立即采取应急措施,加以阻止或补救。
1、常见事故原因分析(1)勘察设计的失误勘察不准确,设计参数取值安全储备不够,计算错误,或忽视基坑的稳定性等都会导致事故的发生。
因此,必须认真做好方案的选择、设计与评审工作。
(2)水处理不当水是透发深基坑工程事故出现的另一个高频率因素,特别是高地下水位的砂质土地基更为敏感,由于止水、截水、降水、排水不当或失效而造成的工程事故,不仅量大而且影响范围广,有的大工程基坑因降水不当,引起周围百米外地面和建筑物、管网等沉陷、变形、断裂,甚至危及邻近房屋基础的安全。
另外,基坑顶周围地面排水不当,或遇台风、暴雨、洪水冲刷等因素,也都会导致事故的发生。
因此,必须对水慎重处理。
(3)施工因素当施工组织设计欠妥,开挖顺序不当,开挖速度太快;先打桩后即开挖土方;开挖分层过大;土方超挖;施工机械行走震动过大;基坑周围地面堆载土方、机械、材料等超过设计荷载;基坑开挖到设计标高后,未及时封底处理,暴露时间过长;在已完成的基坑内施工人工挖孔桩、冲钻孔灌注桩等工程桩,形成临空面,降低了被动土区的反压力;施工质量低劣或方法不当,造成锚固结构等失稳;相邻基坑施工对本基坑结构的影响等因素,都会引起事故的发生。
这些因素存在施工方法的错误,质量问题,管理问题,是很常见的原因。
(4)其他方面如盲目降低造价,造成锚固结构简易,安全系数小,施工质量低劣;工程监测布点不合理、太少,及监测系统失灵等也会导致事故的发生。
深基坑工程的常见质量问题及案例分析
深基坑工程的常见质量问题及案例分析深基坑工程是指在地下施工中所遇到的较深的基坑工程,常见于城市建设、地铁、地下停车场等项目中。
由于其特殊性和复杂性,深基坑工程往往面临着各种质量问题。
本文将对深基坑工程的常见质量问题及案例进行分析,以便更好地了解和解决这些问题。
一、地下水渗漏问题地下水渗漏是深基坑工程中常见的质量问题之一。
由于地下水位高,施工过程中可能会导致地下水渗漏进入基坑,给施工带来一系列问题。
例如,地下水渗漏会导致土壤软化,增加开挖难点;地下水渗漏还可能导致基坑内部的土壤液化,增加坍塌的风险。
案例分析:某城市地铁工程中,施工方在进行深基坑开挖时,由于没有采取有效的防水措施,导致地下水渗漏进入基坑,导致基坑内土壤液化,最终导致基坑坍塌事故发生。
这一事故不仅造成为了人员伤亡,还给项目带来了巨大的经济损失。
解决方案:为了解决地下水渗漏问题,施工方应采取以下措施:1. 防水材料选择:选择适合的防水材料,如聚氨酯、水泥浆等,进行基坑地下水位以下部份的防水处理。
2. 防水施工工艺:采用合理的防水施工工艺,如预埋防水板、喷涂防水等,确保基坑的防水效果。
3. 监测与修补:在施工过程中进行地下水位和渗漏水量的监测,及时发现问题并进行修补。
二、地基沉降问题地基沉降是深基坑工程中另一个常见的质量问题。
由于深基坑工程对地基的承载能力要求较高,如果地基沉降过大,就会导致基坑结构的不稳定,甚至引起地面沉降。
案例分析:某城市高层建造项目中,施工方在进行深基坑开挖时,没有进行充分的地基加固工作,导致地基沉降过大,最终导致整个建造物倾斜,严重影响了建造物的使用安全。
解决方案:为了解决地基沉降问题,施工方应采取以下措施:1. 地基加固:采用适当的地基加固措施,如灌注桩、钢筋混凝土地基板等,提高地基的承载能力。
2. 监测与调整:在施工过程中进行地基沉降的监测,及时发现沉降情况,并进行相应的调整和修补。
3. 施工工艺控制:控制基坑开挖的速度和深度,避免过快过深的开挖导致地基沉降过大。
深基坑工程常见事故
深基坑工程涉及多种潜在事故,本演示将介绍常见事故和预防措施,帮助您 了解如何确保工程安全可靠。
基本概念和介绍
1 什么是深基坑工程?
简述深基坑工程的定义和用途,如何改善城市建设。
2 基坑工程风险
解释为什么深基坑工程存在风险,并列出一些影响因素。
3 重要性
强调深基坑工程对城市发展和建筑稳定性的重要性。
事故一:地下水涌入
潜在风险
解释地下水涌入对深基坑的潜在 影响和后果。
案例分析
描述一个实际发生的地下水涌入 事故案例,并提到导致事故的原 因。
防范措施
介绍防止地下水涌入的防水技术 和建议。
事故二:土方坍塌
可能原因
列举导致土方坍塌的可能原因,如施工不当、排水不良等。
风险评估
解释如何进行土方坍塌风险评估和监测。
列举预防基坑失稳的关键措施,如合理支护结构 和基坑排水。
提供基坑失稳应急处理方案,以确保人员和设备 安全。
事故五:施工物料堆放不当
风险及危害
解释施工物料堆放不当可能导致 的风险和安全隐患。
规范和指南
提供施工物料正确堆放的规范和 指南。
培训和警示
强调工人培训和安全警示的重要 性,以防止施工物料堆放不当。
施工技术
介绍预防土方坍塌的施工技术,如支撑结构和排水措施。
事故三:承重桩沉降
潜在风险
解释承重桩沉降对建筑物稳定 性的潜在威胁和影响。
承重桩设计
介绍有效的承重桩设计和施工 要点。
监测和修复
提供承重桩沉降监测方法和必 要的修复措施。
事故四:基坑失稳
潜在风险 预防措施 应急处理
解释基坑失稳对工程安全的严重影响,可能导致 坍塌事故。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
深基坑工程事故常见原因分析及对策
摘要:针对深基坑工程事故和原因进行分析,主要探讨了三个常见故障,分别
为支护事故发生原因,防水、降排事故原因,锚杆和支护事故原因,结合这些内容,总结了上述事故的解决对策。
希望通过对这些内容的分析,能够有效降低深
基坑故障,提高工程质量。
关键词:深基坑工程;支护事故;防水;锚杆
近几年,高层和超高层建筑越来越多,建筑地下空间建设规模逐渐加大。
这
也就增加了深基坑施工数量,深基坑工程所涉及的内容较为复杂,在具体施工过
程中,对技术要求较高,施工难度较大。
因此,相关施工单位加大对深基坑的质
量管理力度,确保深基坑工程施工具有较大的稳定性和安全性。
因此,对深基坑
工程事故常见原因进行分析意义深远,结合深基坑不同事故及发生原因进行研究,采取科学有效的解决对策,以期为深基坑施工工作提供一定理论依据。
一、支护事故发生原因和对策
大部分深基坑发生事故的主要原因在于支护结构发生变形,导致这一现象出
现的主要原因是:
①提供的勘测材料不够全面,一方面因为勘测单位所取的勘测点较少,对于一些软弱土层没能进行认真勘测,这种情况下所提供的土质和土壤分层等,和地
下水实际情况存在较大差距,可能会导致支护方式的选择出现错误。
此外,勘察
的材料不够详细,缺乏相关重要数据,相应设计人员在进行具体设计时缺乏依据,对一些数据进行乱估,针对一些经验不足的设计人员,可能会引起更高的事故风
险[1]。
②在设计方面存在缺陷,对于深基坑而言,其所涉及的内容较为广泛,
一些设计人员经验不足,设计工作不够严谨,从而引发事故。
以某基坑事故而言,在对其进行检查后发现,因为在事前没有经过专家论证,使用的支护方案不够合理,导致基坑出现大面积坍塌。
出现部分设计人员为了工作方便,直接对其他基
坑的参数进行套用,最终促使支护结构安全性较差,发生变形。
③对于深基坑而言,大多设置在市中心,施工场地不够宽敞,所开挖的土石材料、建筑材料和施
工机械等经常被放置在基坑的四周,这种情况下容易引起基坑土侧压力大于设计值,促使支护结构出现较大变形甚至遭到破坏。
深基坑施工对外部环境的要求比较高,这种情况下,要求环境条件符合施工
措施,要求外部环境和地质条件,特别是水文地质,这些因素对深基坑支护工程
的影响较大。
因此,在施工现场,相关人员需要深入分析和了解地质环境。
进行
深基坑开挖之前,监测人员对地质情况、构筑情况进行科学调查,并结合调查情
况绘制相应位置图[2]。
工程施工之前,需严格遵循施工设计规定的安全性,结合
工程开挖情况以及周围环境等,向施工人员传递相应安全施工措施。
实施挖土施工,避免出现掏洞挖土情况,可以从上到下,分层施工。
此外,排除地下水和地
下水,避免出现塌方。
施工过程中,如果土体出现裂缝,需及时采取措施,并保
障风险排除。
以某工程为例,地下有四层,主体结构一共25层,采用的是构架剪力结构,相应设计人员针对深基坑需制定具有针对性的防护措施,通过专业人员获取和分析。
均匀的进行勘测和布点,同时还需对相关资料进行详细分析。
选择具有丰富
经验的设计人员进行深基坑设计,及时和相关人员之间进行沟通,不能对其他基
坑的参数进行套用,对参数进行胡乱估计。
土侧压力满足设计要求,设计方案通
过专家审批,合格后方可实施。
二、防水、降排事故原因及对策
防水设施设计不合格,引发工程事故,在对深基坑进行具体设计过程中,需
要花费较长的时间,存在一些施工单位在基坑的护面没有设置排水沟,当遇到下
雨天时,雨水会大幅度渗透,减少了地基土粘聚力以及内摩擦力。
这种情况下,
进一步降低了锚固力,增加了土体的侧压,导致支护结构产生变形,从而促使基
坑垮塌。
因为降水措施不够科学,导致事故发生,一些地区地下水位较高,设计
时需要进行科学的帷幕设计,这种情况下引起了土体沉降,促使基坑四周的建筑物、道路等产生不均匀沉降[3]。
虽然一些工程设置了相应的止水帷幕,但遇到了
较大的降水,还是会促使基坑内外水位差拉大,从而产生管涌现象。
针对上述问题,设计人员在进行基坑设计过程中,需为其设置相对合理的排
水措施,而坑定的四周设置维护结构,从而有效防止雨水出现下渗现象,避免杂
物或者工作人员调入到基坑当中。
对基坑内部进行具体排水过程中,要保障止水
帷幕的完整性,同时压确定坑内外水位差,以避免出现不均匀沉降现象。
所使用
的施工方式要科学合理,本着“先撑后挖”的原则,避免超挖现象发生,对其进行
及时支护,尤其是遇到粉土层粉砂层,在具体的成槽过程中,其中地下连续墙在
成槽施工过程中,主要使用的是冲抓式施工方式。
当通过粉土层和粉砂层的时候,会有大量地下水冲如其中,从而为槽壁的安全性带来一定危害。
针对这种情况,
地下连续墙在砂砾层当中成槽,导杆需垂直于槽段,这时的抓斗张开,进入槽中
抓土。
对于有地下障碍物的位置,对导墙进行开挖过程中,如果遇到障碍物,需
对其进行及时处理,如果在比较深的地方出现障碍物,则需向甲方汇报,明确其
是否是报废障碍物。
下图为提升设施基坑监测点布置图:
图1 提升设施基坑监测点布置图
三、锚杆和支护事故原因及对策
在设计时,所设置的锚杆长度不足,在这种情况下,促使锚杆和土地之间摩
擦力比土体主动压力小,这种情况下导致基坑的坑壁土体出现整体滑移现象。
对
锚杆进行设置的位置不够科学,导致预应力不足,降低了支护结构抵抗力,从而
出现较大的变形。
同时,基坑支护刚度如果不够,也有可能会引起较大的弯曲和
变形,促使支撑节点强度被减小[4]。
在设计时,支撑节点不当,将会承受较大的
附加弯矩,这就有可能促使支撑作用丧失。
对于上述问题,要求相关监理人员对能够对基坑四周的物料堆放问题进行严
格管理,确保清理及时。
监理人员对施工现场进行定时监督,针对施工单位存在
的问题,尤其是施工重量问题,需要进行严格检查。
构建完善可行的巡视机制,
预报警系统。
确保数据的可靠性。
设计人员精心设计,保障基坑足够安全可靠,
因为深基坑施工较为复杂,同时存在较高的风险,需要决策者总结前人经验教训。
例如针对基坑的横向位置,可以使用φ600mm的钢支撑。
设计人员对钢支撑作出
相应假设,必要时可以进行加力处理。
此外,还可以使用2台加力机同时进行加
力处理。
为了有效保障支撑体系具有较高的安全性,在进行具体施工过程中,施
工人员还可以在钢支撑的两端设置一根钢丝绳悬索。
采用这种方式,能够对钢支
撑进行有效固定,从而提高支撑力度,防止出现支撑脱落现象发生。
在对基坑进
行具体设计过程中,不能出现漏项现象,对受力模型进行科学选择,对设计参数
进行科学选择。
此外,对潜在的不利条件进行认真分析,了解这些不利条件下可
能会出现的事故,并且预先制定解决方案。
四、结束语
对深基坑工程而言,其属于一项具有高风险的综合性工程,存在较多不确定性,施工环境也比较复杂。
虽然深基坑是临时性工程,但是对施工技术要求较高,施工过程中容易出现工程事故,施工单位需高度重视。
对基坑进行开挖之前,需
要对基坑所在位置地质进行详细勘察,对可能会出现的风险进行评估,针对这一
情况制定科学有效的防护措施。
参考文献:
[1]葛凌. 深基坑的支护设计及岩土勘察技术研究[J]. 低碳世界,2014,23:243-245.
[2]肖斌. 探析岩土勘察技术及深基坑的支护设计[J]. 江西建材,2015,23:230.
[3]欧源. 明挖及埋置方式对隧道衬砌的受力影响研究[J]. 四川建
筑,2014,(03):112-114.
[4]何祖明. 复杂施工条件下城市隧道深基坑施工技术的研究[J]. 城市道桥与防洪,2013,(10):82-85+10.。