深基坑工程常见的事故及防治措施

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深基坑工程安全事故及应急措施

深基坑工程安全事故及应急措施


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坑内反压和支顶
土钉墙坡面增加泄水孔
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基坑内加临时支撑
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基坑坡面卸载
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谢谢!
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3 坑底隆起变形过大时,应采取坑内加载反压、调整分区、分步开 挖、及时浇注快硬混凝土垫层等措施;
4 坑外地下水位下降速率过快引起周边建筑与地下管线沉降速率超 过警戒值,应调整抽水速度,减缓地下水位下降或采用回灌措施; 。
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5 围护结构渗水、流土,可采用坑内引流、封堵或坑外快速注浆的方 式进行堵漏;情况严重时应立即回填,再进行处理; 6 开挖底面出现流砂、管涌时,应立即停止挖土施工,根据情况采取 回填、降水法降低水头差、设置反滤层封堵流土点等方式进行处理
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大 连
2004年12月10日20时20分,位于大连三八广场南侧的宏孚旺苑工程基坑 发生坍塌事故,造成煤气中压DN250铸铁管线断裂,引起煤气泄漏并起 火。事故虽未造成人员伤亡,但导致朝阳街路段交通封闭,煤气管线中 断供气,严重影响了周边居民生活。
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深基坑工程安全事故及应急措施
本讲主要知识点

1 基坑事故类型


2 基坑抢险措施
3 抢险措施的适用性
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深基坑工程事故类型

1 基坑支护结构失效,体系垮塌


2土方开挖及降水引起周边过量变形,导致建筑物及市政设施破坏
3周边建筑物及市政设施损坏引发火灾、爆炸、毒气泄露等次生灾害

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,它涉及到挖掘深度较大的基坑,用于建造地下结构或者地下设施。

然而,由于施工过程中存在一些特殊的风险因素,必须进行有效的风险管理措施,以确保施工的安全性和顺利进行。

本文将详细介绍深基坑施工中的常见风险,并提供一些施工风险管理的方法和措施。

一、深基坑施工的常见风险1. 地质风险:地质条件是深基坑施工中最重要的风险因素之一。

地下水位、土层稳定性、地下岩层等地质因素都会对施工造成一定的影响。

例如,地下水位过高可能导致基坑失稳和涌水问题,地下岩层的坚硬程度可能增加挖掘难度。

2. 土方工程风险:土方工程是深基坑施工中的核心环节,但也是最容易浮现问题的地方。

土方工程风险包括土方坍塌、土方滑坡、土方侧滑等。

这些问题可能导致基坑失稳、人员伤亡等严重后果。

3. 周边环境风险:深基坑施工往往位于城市或者居民区附近,周边环境风险是需要考虑的重要因素。

例如,施工过程中可能会对周边建造物、道路、地下管线等产生影响,需要采取相应的保护措施。

4. 施工设备风险:深基坑施工需要使用大型机械设备进行土方开挖、支护等工作,这些设备的操作风险较高。

操作人员必须具备专业的技能和经验,以确保施工的安全性。

二、深基坑施工风险管理1. 风险评估:在深基坑施工前,进行全面的风险评估是至关重要的。

通过调查研究地质条件、土层稳定性、地下水位等因素,评估可能存在的风险,并制定相应的风险管理计划。

2. 施工方案设计:根据风险评估结果,设计合理的施工方案。

例如,对于地下水位较高的情况,可以采取降低地下水位的措施,如抽水井等;对于地下岩层较硬的情况,可以使用更强力的挖掘设备。

3. 安全培训和管理:确保施工人员具备必要的安全知识和技能,进行全面的安全培训。

同时,建立完善的安全管理制度,加强对施工现场的监督和管理,确保施工按照规定的安全程序进行。

4. 施工现场监测:在施工过程中,进行实时的施工现场监测,及时发现和处理可能存在的风险。

深基坑施工中的风险识别和应急措施

深基坑施工中的风险识别和应急措施

深基坑施工中的风险识别和应急措施近年来,随着城市建设的迅猛发展,深基坑施工成为许多大型工程中不可或缺的一环。

然而,深基坑施工所涉及的风险也随之增加。

为了确保施工安全,识别风险并制定相应的应急措施变得尤为重要。

本文将探讨深基坑施工中的风险识别和应急措施,旨在提供有益的参考和指导。

第一部分:风险识别深基坑施工中的风险多样且复杂。

通过细致地识别和评估这些风险,才能有效地应对它们。

以下是一些常见的深基坑施工风险。

风险一:坍塌风险在施工过程中,坍塌是最常见的风险之一。

由于土质条件不同,基坑周围的土体稳定性可能存在差异,容易引发坍塌事故。

因此,深入了解地下土质和地质构造是关键的第一步。

风险二:地下水风险地下水位的变化会对施工产生重大影响。

如处理不当,可能导致工地内涝、水下开挖工艺受限,甚至破坏周边建筑物和地下设施。

准确确定和监测地下水位,并采取适当的排水和封堵措施,是降低地下水风险的关键。

风险三:土体侧移风险土体侧移也是一项潜在的风险,特别是在周围建筑物或地下管道密集区域。

合理评估土体的侧向承载力和变形特性,采取适当的支护措施,以保证工程的安全性。

风险四:淤泥流风险部分地区地下土壤中含有大量的黏性土和粉砂层,施工过程中可能会引发淤泥流。

淤泥流的突然发生可能对施工设备和工人造成严重威胁。

因此,进行充分的勘测和土质分析,选择合适的施工工艺和保护措施非常重要。

第二部分:应急措施一旦识别出潜在的风险,及时制定合理有效的应急措施至关重要。

以下是几种常见的应急措施。

措施一:安全培训为所有参与施工人员提供必要的安全培训,确保他们了解施工环境中的风险,并掌握相应的应急程序。

定期开展演习和培训,加强应急意识和反应能力。

措施二:监测系统安装合适的监测系统,实时观测地下水位、土体位移和应力变形等参数,及早发现风险指标的异常变化。

通过数据分析和预警系统,可以在事故发生前采取相应的措施。

措施三:应急预案根据不同类型的风险,制定详细的应急预案。

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造工程中为了建造地下结构而进行的开挖工程。

由于施工过程中存在一系列的复杂地质条件、工程技术要求和安全隐患,因此深基坑施工中往往面临各种风险。

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. 地下水位风险:深基坑施工过程中,地下水位的控制是一个重要的风险因素。

如果地下水位控制不当,可能会导致基坑内涌水、坍塌等问题。

2. 地质条件风险:地质条件对深基坑施工有着重要的影响。

例如,遇到软土、黏土或者岩石等地质条件时,可能会浮现坡顶塌方、坡脚塌方等问题。

3. 周边建造物风险:深基坑施工过程中,周边建造物的稳定性是一个重要的考虑因素。

如果施工过程中对周边建造物的影响未经充分评估和控制,可能会导致周边建造物的损坏。

4. 施工设备风险:深基坑施工需要使用各种设备和机械,如挖掘机、起重机等。

如果设备操作不当或者设备本身存在缺陷,可能会导致设备事故和人员伤亡。

5. 施工工艺风险:深基坑施工需要严格按照施工工艺进行操作,如果施工工艺不合理或者操作不当,可能会导致基坑坍塌、支护结构失效等问题。

三、施工风险管理措施1. 地下水位风险管理:- 在施工前进行地下水位调查,了解地下水位的变化规律和水质情况。

- 采用合适的排水措施,如设置抽水井、使用地下水封堵剂等,控制地下水位。

- 定期监测地下水位,并根据监测结果及时调整排水措施。

2. 地质条件风险管理:- 在施工前进行详细的地质调查,了解地质条件和地下水位情况。

- 根据地质调查结果制定合理的施工方案,选择适当的开挖方法和支护结构。

- 定期监测地质条件的变化,并根据监测结果及时调整施工方案。

3. 周边建造物风险管理:- 在施工前评估周边建造物的稳定性,并采取相应的保护措施,如设置支撑结构、加固墙体等。

- 定期监测周边建造物的变化,并根据监测结果及时调整保护措施。

4. 施工设备风险管理:- 对施工设备进行定期检查和维护,确保设备的正常运行。

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。

深基坑工程事故预防及处理.

深基坑工程事故预防及处理.

地下工程安全管理
4.5
基坑变形过大的应急处理
措 施
变形 序 情况 号 2 3 4 5 6
1 变形速率达到报警值时,应立即停止挖土,加强监测,分析原因采取相应措施;
变形 速率 较大
累计 变形 值较 大
1 2 3 4 5
如无渗漏,则应对基坑加强监测,如有渗漏,则应立即采取措施堵漏; 立即在基坑内侧堆填砂石施加荷载,控制围护桩体变形; 检查支撑轴力、土压力、围护结构内力,分析原因并采取相应措施。 增设坑内降水设备,降低地下水。 报警处围护桩周边地面堆载物应立即全部搬除。在问题得到妥善处理前,禁止 该侧施工车辆通过,减少施工动荷载。 累计变形值达到报警值时,应立即停止挖土,加强监测; 检查支撑轴力、土压力、围护支撑结构内力,分析原因并采取相应措施; 如支撑轴力较大,应增加临时支撑,控制变形发展。 对被动土区进行坑底加固,采用注浆、高压旋喷桩等,提高被动土区抗力。 如果已挖至坑底,可加快垫层施工。为增强垫层的支撑作用,可加厚垫层,比 如由原来的200厚加至300厚。垫层配筋,提高垫层混凝土强度等级。还可以在 垫层中加槽钢或H型钢形成暗支撑。也可增设坑底支撑。
地下工程安全管理
事 项
主要处理措施
其 他 应 急 处 理
* 周边重要建(构)筑物变形接近报警值并有继续发展的趋势时,根据施工进展 情况及专家会审确定的处理意见采取相应的措施,应立即停止开挖并进行回填和坑内 坑外双液注浆加固等措施,控制变形的继续发展,同时加强监测,在各项措施落实、 周边重要建(构)筑物变形趋于稳定或变形趋于恢复减小的情况下再继续施工。 * 在基坑开挖到地下承压水压力达到临界状态标高,再继续向下开挖时应加强坑 内降压井监测,同时与降压井的运行进行更为密切的配合,储备压井必需的物资、人 员和设备,具备随时启动应急预案的能力。 * 如坑外水位下降达到报警值,应立即分析会同监理及设计等专家分析原因,检 查围护墙是否有渗漏等。如证实确实为施工引起地下水位下降,应采取措施对坑外进 行地下水回灌。 * 周边地面沉降过大,多数是由于降水引起,而这又有两种可能:一是围护结构 存在大的孔洞,发现这一情况应立即暂停施工,采取技术措施修补围护墙缺陷。二是 降水深度过大,应限制抽水深度。可采取回灌或跟踪注浆方法保证其安全。

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。

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

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。

深基坑事故应急处置方案

深基坑事故应急处置方案

深基坑事故应急处置方案背景深基坑施工是城市基础设施建设中重要的一环,但由于施工地点多为城市中心区域,周边建筑物和人员较为密集,一旦发生事故后果不堪设想。

因此,在深基坑施工中,应急处置方案的制定尤为重要。

风险评估风险来源深基坑施工过程中,可能发生以下风险:1.坍塌:由于土体抗力不足或其他原因,导致施工过程中土块坍塌。

有可能导致施工人员受伤或被埋。

2.爆炸:深基坑施工可能会涉及各类气体管道布置或下穿地下管线,误操作或其它原因可能导致管道爆炸。

3.漏水:施工过程中可能会产生大量的地下水,若不加以及时排放或泄漏则会对周围环境造成严重危害。

风险评估指标1.紧急程度;2.危害程度;3.预期风险;4.接受风险;5.风险源;6.处置措施。

应急处置方案应急准备1.确定应急领导小组和应急组织架构;2.完善应急预案,明确各类事故的应急处理措施;3.建立应急物资库,储备足够的第一批应急救援物资。

应急响应事故发生后的应急响应1.发现事故后,立即报告应急领导小组;2.停止施工并确保现场安全稳定;3.进行人员清点和伤亡状况确认;4.启动应急预案,根据不同的事故类型进行应急处置。

应急处置措施1.坍塌事故的处置措施:–迅速排空水库和坑内水分,并及时清理现场;–启动救援措施,调用必要的抢险救援队伍;–进行现场救援控制和调查分析,为后续救援措施打下坚实基础。

2.爆炸事故的处置措施:–立即启动应急响应,对事故情况进行评估;–根据情况调集救援队伍,进行现场救援;–在救援过程中严格执行安全措施,以保证施救人员的安全。

3.漏水事故的处置措施:–确保现场安全并封堵漏点;–启动应急预案,调用专业人员清理漏水液体;–加强现场监控,防止漏水扩散。

事后处置1.对受伤人员及时进行医疗救治;2.针对事故情况,启动调查调解程序;3.同时对职工进行心理疏导,减轻其心理压力;4.进行相关部门的协调和汇报工作,以便及时消除各类纠纷和不良影响。

结论深基坑施工事故应急处置方案的制定是防范深基坑施工事故的有效手段。

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,但由于其特殊性和复杂性,存在着一系列的施工风险。

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。

二、常见风险1. 地质风险在深基坑施工中,地质条件是影响施工安全的重要因素。

常见的地质风险包括地下水位高、土质松软、地下岩层破碎等。

这些地质风险可能导致基坑坍塌、地面沉降等安全问题。

2. 坑壁支护风险深基坑施工需要进行坑壁支护,以保证施工安全。

然而,不合理的支护设计或施工过程中的错误操作可能导致支护结构失效、坑壁塌方等风险。

3. 周边建筑物风险深基坑施工往往会对周边建筑物产生影响,如地基沉降、振动等。

这些影响可能导致周边建筑物的损坏或安全隐患,需要进行合理的风险管理。

4. 施工设备风险深基坑施工过程中使用的各种设备,如挖掘机、起重机等,存在着一定的操作风险。

操作人员的技术水平、设备的维护情况等都会影响施工安全。

5. 施工人员风险施工人员的安全意识和专业技能对深基坑施工安全至关重要。

缺乏安全意识、不合理的工作方式以及人为失误等都可能导致施工事故的发生。

三、施工风险管理措施为有效管理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与分析,了解地层情况、地下水位等关键信息,有针对性地制定施工方案和支护设计,以减少地质风险。

2. 合理的支护设计与施工根据地质勘察结果,制定合理的支护设计方案,并确保施工过程中的支护操作符合设计要求。

对支护结构进行监测,及时发现问题并采取措施进行修复。

3. 周边建筑物的保护在施工前对周边建筑物进行评估,制定保护措施,如加固、加装振动传感器等,以减少施工对周边建筑物的影响。

同时,定期监测周边建筑物的变化,及时采取措施进行调整。

4. 设备管理与维护对施工设备进行定期检查与维护,确保设备的正常运行。

同时,加强对操作人员的培训,提高其技术水平和安全意识,减少设备操作风险。

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

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。

深基坑施工的风险与应对措施

深基坑施工的风险与应对措施

深基坑施工的风险与应对措施1.地下水的渗入:深基坑施工过程中,地下水可能会由于人为因素或自然原因而渗入基坑中,导致水压增大,土体失稳,甚至发生倒塌。

应对措施包括加强基坑防水措施,使用滨海防波堤、混凝土深槽或施工脚手架等工程设施来避免地下水的渗入。

2.土壤侵蚀:深基坑施工中,挖掘土壤可能会对邻近建筑物、道路等造成影响,导致地面沉降或建筑物的损坏。

应对措施包括在施工前进行详细的地质勘探,采取合理的土方开挖方案,以及选择合适的土方支护结构。

3.土体塌方:深基坑施工过程中,挖掘土壤的侧面可能会发生塌方,造成工人伤亡和设备损坏。

应对措施包括采用合适的支护结构,如土方支护桩、锚杆等,以及增加监测设备,及时发现和处理土体塌方的情况。

4.周边建筑物的影响:深基坑施工可能对周边的建筑物产生影响,例如地面沉降、裂缝等。

应对措施包括在施工前进行周边建筑物的详细测量和评估,制定相应的施工方案,并加强监测和预警。

5.施工噪声和震动:深基坑施工会产生噪声和震动,对周边环境和居民的生活造成干扰。

应对措施包括采取隔音措施、减少噪音和振动源的使用时间等。

6.施工污染:深基坑施工可能会产生废水、废土等污染物,对周边土壤和水体造成影响。

应对措施包括合理收集和处理废水、废土,采用环保型设备和技术,以及加强环境监测和管理。

总之,深基坑施工存在一定的风险,但通过科学的设计、施工方案、防护措施以及监测和管理,可以降低风险的发生,并确保施工的安全和质量。

深基坑施工单位应制定详细的风险分析和应对措施,加强施工人员的培训和安全意识教育,确保施工过程中的各项措施的有效实施。

深基坑施工重难点分析及预防措施

深基坑施工重难点分析及预防措施

深基坑施工重难点分析及预防措施一、基坑开挖重难点分析及预防措施1、基坑边坡的局部发生塌方或滑坡(1)现象在基坑开挖过程中或开挖后,局部边坡产生塌方、滑坡,影响工程施工及附近建筑物的安全和稳定。

(2)原因分析基坑开挖边坡的放坡不够,没有根据不同土质的特性设置边坡,致使土体边坡失稳而产生塌方;在有地下水情况下,未采取有效的降低地下水位的措施,或采取了措施而未能到达规定的标准要求;没有及时处理好地面水的侵入,使土体湿化、内聚力降低,土体在自身重力作用下使;边坡失稳而引起塌方; 边坡顶部局部堆载过大,或受外力振动影响,使土体内剪应力超过边坡土体的抗剪应力,引起边坡土体局部失稳而塌方。

(3)预防措施根据土的种类、物理力学性能,通过边坡稳定计算,设计出土体的边坡,在施工中严格按设计边坡开挖放坡;当采取降低地下水位的辅助技术时,要保证措施的质量,加强平时使用期的维护、保养,使降低后的水位始终控制在要求的范围内;做好地面排水,防止在影响边坡稳定的范围内积水,以致降低土体的抗剪强度;地面弃土须堆载时,弃土堆的坡脚至挖方基坑上边缘的距离,应根据基坑开挖深度、边坡的坡度和土的性质计算确定,并应明确堆土范围、堆载量和堆土高度;土方的开挖应自上而下、由内向外、分段分层、依次进行,并边开挖边做成一定的坡势,以利于坑内泄水,禁止先挖坡脚。

2、基坑边坡失稳引起大面积滑坡(1)现象边坡受到地表水侵入,受到较大震动以及坡脚土体软弱,边坡在自重作用下,沿一定的软弱土体面边坡整体向下滑动,危害极大。

(2)原因分析基坑边坡设定的放坡不够,没有根据不同土质的物性设置边坡,超过土体的抗剪强度而失稳产生大滑坡;没有采取降低地下水位的措施或采取了措施而未能到达要求的标准;当坑底至以下的一定范围土体软弱,没有采取加固处理,或通过加固处理没有到达规定的标准;地面水的排除措施不力,以使地面水浸入边坡水而引起滑坡;边坡滑坡范围内进行其它施工作业, 扰动了边坡土体,而引起失稳滑坡;边坡顶堆载,超过土体的抗剪强度引起滑坡。

深基坑现场施工危险源辨识及控制措施

深基坑现场施工危险源辨识及控制措施

深基坑现场施工危险源辨识及控制措施深基坑施工过程中存在着多种危险源,需要进行辨识和采取相应的控制措施,以确保工作人员的安全。

下面是关于深基坑现场施工危险源辨识及控制措施的一些内容。

1.地质灾害:如滑坡、地陷等。

在施工前,应进行地质勘察,并采取相应措施,如加固、加密地下土壤,避免地质灾害的发生。

同时,施工现场要及时清理松散物质,防止滑坡。

2.塌方:基坑开挖过程中,土方坡面容易发生塌方,导致工人被埋压。

应在开挖前设置坡度合适的围护结构,并采取随时检查、监控土坡的方式,确保土坡的稳定性。

在开挖时,还要进行适当的支护,以防止土方坍塌。

3.泥浆池:施工过程中需要使用泥浆池进行土方开挖和抽水排泥。

在搅拌、搬运泥浆的过程中,容易发生泥浆污泥人员和设备的事故。

应设置防护栏杆和标志牌,提醒工人注意安全。

同时,工人要佩戴安全帽、防护手套和防滑鞋等个人防护装备。

4.有毒气体:在深基坑开挖过程中,可能会遇到有毒气体的释放,如甲烷、硫化氢等。

应定期进行气体检测,并采取通风措施,保证施工现场的空气质量。

工人要戴好防毒面具,避免吸入有毒气体。

5.地下水渗漏:基坑周围的地下水渗漏可能会导致土方坍塌和泥浆池泥浆溢出等问题。

施工前需要进行水文地质勘察,并设置相应的排水管道和排水设备,保持基坑内部的排水畅通。

同时,施工现场要进行定期巡检,发现漏水及时采取补救措施。

6.坍塌事故:在施工过程中,可能会发生坑底或者边坡的坍塌,对工人造成威胁。

施工前应加固坑底和边坡,并设置合适的支护结构。

同时,施工现场要明确坍塌的风险区域,并设置防护栏杆和安全警示标志。

7.高处坠落:施工中需要进行钢筋绑扎、模板安装等高处作业,容易发生坠落事故。

工人必须佩戴安全带,并做好固定。

此外,需要设置安全网、安全绳等措施,防止人员和物品的坠落。

8.机械设备事故:施工现场使用的机械设备如吊车、挖掘机等,在操作中可能会发生事故。

需要对机械设备进行定期维护和检查,并配备专业操作人员。

深基坑施工的风险与应对措施

深基坑施工的风险与应对措施

深基坑施工的风险与应对措施深基坑施工是指为了建设地下结构或基础而所进行的开挖工程。

由于其特殊性,深基坑施工面临着诸多风险和挑战。

本文将从地质风险、地面沉降、地下水位调控、土体崩塌等方面探讨深基坑施工中的风险,并提出相应的应对措施。

一、地质风险深基坑施工首先面临的是地质条件带来的风险。

地质情况的复杂性和多变性给施工带来了困难和不确定性。

地质风险可能包括岩溶地区的溶洞、地下水突泉、软弱土层等。

这些地质风险会给基坑的稳定性和施工进度带来不利影响。

针对地质风险,应采取准确的地质勘测和监测措施。

在施工前,必须进行详细的地质勘测,了解地下情况并制定相应的施工方案。

同时,应加强对地质灾害的监测,定期检查基坑周边地质环境的变化,及时发现问题并采取措施。

二、地面沉降深基坑施工会对周边土地造成一定的沉降影响。

地面沉降可能导致邻近建筑物的变形或破坏,并对地下管线和基础设施造成影响。

特别是在城市密集区域的施工,地面沉降的影响范围更广,挑战更大。

为应对地面沉降风险,可采取以下措施。

首先,进行严密的监测和预测,确保第一时间了解地面沉降的情况。

其次,根据监测结果采取相应的措施。

可以采用加固地基、改变施工方法或者选择其他安全的施工方案,以减少地面沉降对周边环境的影响。

三、地下水位调控深基坑施工中的地下水位调控是一个重要的问题。

若地下水位较高或不稳定,可能会导致基坑内涌水、坑底冲刷等问题。

地下水的渗透性也会给施工带来困难。

为保证地下水位在可控范围内,应采取有效的地下水管理措施。

首先,要对地下水位进行准确的测量和预测。

其次,在施工前应制定详细的地下水位调控方案,并采取相应的措施。

可以采用降低地下水位、安装合适的防水材料或施工方法,以保持基坑内的干燥和稳定。

四、土体崩塌在深基坑施工中,土体的崩塌是一个常见的问题。

土体崩塌可能导致基坑坡面塌方、斜坡滑坡等不良后果,严重时甚至会危及施工人员的生命安全。

针对土体崩塌风险,应采取相应的防护措施。

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

深基坑工程常见事故
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。

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,但同时也伴随着一系列的风险。

本文将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,以帮助施工方有效预防和应对风险,确保施工安全和工程质量。

二、常见风险1. 地质风险:深基坑施工过程中,地质条件是一个重要的风险因素。

例如,地下水位高、土层松软、岩层裂隙等都会对施工安全造成影响。

2. 地下管线风险:深基坑施工过程中,可能会遇到地下管线,如电力、燃气、给水等。

未能准确识别和保护这些管线,可能导致事故发生。

3. 周边建筑物风险:深基坑施工可能会对周边建筑物产生影响,如地面下沉、裂缝等。

如果不加以控制和保护,可能会引发建筑物的损坏甚至倒塌。

4. 人员伤害风险:深基坑施工现场存在着高空作业、机械设备操作等风险,如果不严格遵守安全操作规程,可能导致人员伤害事故的发生。

三、施工风险管理措施1. 地质勘察:在深基坑施工前,进行详细的地质勘察,了解地质条件,包括地下水位、土层情况、岩层裂隙等,以便制定相应的施工方案和风险控制措施。

2. 安全防护措施:在施工现场设置明显的警示标识,划定安全区域,并配备必要的安全防护设施,如警示牌、安全网、护栏等,以确保施工人员的安全。

3. 管线识别和保护:在施工前进行地下管线的详细调查和标识,确保施工过程中不会损坏或影响到地下管线。

必要时,采取隔离、移位或加固等措施,确保施工安全。

4. 监测与预警:设置合适的监测设备,对施工过程中的地下水位、土壤位移、周边建筑物变形等进行实时监测,并建立预警机制,及时发现并采取措施应对潜在风险。

5. 培训与管理:对施工人员进行安全培训,提高他们的安全意识和技能,确保他们能够正确使用安全设备和遵守安全操作规程。

同时,建立健全的施工管理体系,严格执行施工计划和安全要求。

四、案例分析以某城市地铁站深基坑施工为例,施工过程中发生了一起地下水突然涌入的事故。

经过调查分析,发现施工方在地质勘察不充分的情况下,未能预见到地下水位较高的风险。

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深基坑工程常见的事故及防治措施
吕继浪建工12180 进修201373 建筑工程技术学院
【摘要】深基坑工程应用越来越广泛,开挖深度越来越深,基坑支护施工难度逐渐增大,问题也不断增多。

本文针对深基坑支护工程的特点和施工中常见的问题,提出了深基坑支护工程施工中如何预防事故的发生。

【关键词】深基坑支护施工管理注意事项预防措施
随着城市的飞速发展,可供建设的土地资源越来越稀缺,建筑物越建越高、规模越建越大。

为满足使用功能及人防要求,目前开发的大型项目一般都带有较深的地下室,因此基础埋置深度也就越深,基坑的开挖深度也越来越深,存在问题也越来越多,对深基坑工程施工要求也就越高,给建筑施工带来了很大困难。

在深基坑支护工程中,由于施工不当、设计不合理等原因,发生基坑垮塌、建筑物及路面塌陷等引起的工程事故,直接影响施工进度和工程造价,甚至危及生命财产安全。

为了确保建筑物的稳定性,建筑基础必须埋深嵌固,合理的深基坑支护是保障建筑物安全施工的关键。

1.1深基坑支护施工中存在的主要问题
1.1.1 工程地质情况与设计差别较大
施工过程中工程地质情况与原设计差异较大,仍按照原设计要求进行施工。

工程地质条件的复杂性使工程施工未能达到设计要求,而监测等施工动态反馈信息不及时或有误,导致施工中盲目遵循原设计方案,开挖中没有对基坑的沉降量和位移量进行观测或没有对所测的资料进行分析、研究。

在基坑开挖过程中,对工程周边环境可能施加的活荷载未加考虑等。

1.1.2 施工过程与设计差别较大
在深基坑支护施工中,深层搅拌桩应用比较多。

施工人员对于深基坑支护方案缺乏深入的了解,严重影响了基坑工程的质量水平。

有时候基坑支护设计中深层搅拌桩水泥掺量不够,施工阶段出现水泥含量不足、砂石比例不当等问题,会直接减弱水泥土的支护强度,从而使得水泥土发生裂缝。

另外,在施工过程中,偷工减料现象时有发生,深基坑挖土设计中经常对挖土施工程序有所要求,并以此来减少支护变形,并要求在土方开挖前进行图纸交底和技术交底,而实际施工中往往忽略了
这一程序,抢施工进度,图局部效益,立即进行土方开挖,这往往会造成偷工减料现象的发生。

其实,深基坑开挖是一个空间问题,而大部分的深基坑支护结构的设计是按平面应变问题来处理。

在未能进行空间问题处理之前而需按平面应变假设设计时,支护结构的构造要适当调整,以适应开挖空间效应的要求。

1.1.3 地下水处理不当
施工中因地下水处理不当,导致深基坑工程事故教训比较多。

施工过程中,地下水位降低了,对深基坑支护有利,但对周边环境影响不利。

如果不采取降低地下水位,对保护周边环境有利,但对深基坑支护不利。

因此,深基坑支护施工中降低地下水施工做法有一定的难度,在施工中因妥善处理,以免安全事故的发生。

1.1.4 开挖和支护因相互协调同步进行
在深基坑施工中,开挖和支护因相互协调同步进行,不然容易引发安全事故的发生。

基坑围护属于临时性支护,由于围护不当可能引发安全事故,在施工过程中,基坑长时间放置,不利于基坑安全稳定。

如基坑坡顶荷载超出设计要求、运输车辆等重型机械离基坑太近、没有及时砌筑排水沟和集水井等使基坑内大量积水,不及时进行基坑支护,会导致基坑坍塌等安全事故的发生,从而影响土方开挖的顺利进行。

一般情况下,土方开挖和基坑支护是两个班组分包施工,班组之间缺乏协调,有时土方开挖施工班组为了抢进度,开挖顺序较乱,特别是雨天期间进行施工,甚至不顾基坑挡土支护施工所需工作面,留给基坑支护施工的操作面几乎无法操作,时间上也无法完成支护工作。

有些施工单位在深基坑开挖作业时,基坑的面积、深度均未达到图纸要求便开始设置支护结构,阻碍了深层土层结构的开挖操作。

有些基坑支护施工班组技术力量差,对基坑工程的工艺流程不熟悉,盲目地对基坑侧壁或四周进行加固处理,并且转包现象比较普遍,现场管理混乱,为了追求利润随意修改基坑围护设计,降低安全,以致出现险情。

1.2深基坑支护预防措施
1.2.1思想上重视深基坑支护的重要性
施工单位项目管理人员要充分认识深基坑支护设计与施工所要达到的目的和作用,并让每位参与者都熟悉施工的每一个环节。

严格执行深基坑支护施工规范和操作规程,确保施工技术方案的实施。

项目部应做好全员的安全教育工作,牢固树立“安全第一,预防为主”的安全生产方针,将各项安全工作落实并强化到每个人,提高全员安全意识。

制定做好质量安全检查措施,制定常见施工事故的防范措施,列出常见的施工质量隐患或质量通病出现的部位,制定有针对性的预防措施和补救措施。

对深基坑施工的不安全或有安全隐患的部位,详细进行分析,设立警示标志,
时刻提醒工人注意安全。

编制深基坑支护工程施工应急救援预案,落实并演练应急预案,以免出现险情时,措手不及,延误抢险时机,导致安全事故的发生,造成严重人员伤亡和财产损失。

土方开挖期间,设立专人定时检查基坑稳定情况,发现问题及时同设计等有关单位联系。

现场配备一定数量的编制袋、钢管以备抢险用,如出现险情时,可在有利的部位坡顶卸土、加长加密土钉、补打土钉或回填等。

施工现场配备注浆设备,发现有漏水点,及时注浆堵漏。

暴雨期间施工应配备足够的排水设备,安排专人负责抽水。

分段间隔开挖承台土方,承台土方开挖后应尽快浇捣承台垫层,并砌筑砖胎模,及时回填砖胎模外侧空隙土方。

基坑四周应设置爬梯,确保出现险情时,施工人员能够及时撤离。

现场必须保证一台挖机可以随时调用,以便出现险情时可以降方、回填反压。

1.2.2深基坑支护施工中严格控制施工质量
深基坑支护工程施工前,有关人员应熟悉当地的地质资料、本项目施工设计图纸和施工现场周边环境,另外,降水系统应确保正常工作。

施工过程中施工单位不得随意改变锚杆位置、长度、型号、数量等,对支护钢筋的结构、钢筋网间距、钢筋数量、加强筋范围、放坡系数等应及时检查。

如设计方案变更时必须重新考虑进行专家论证。

基坑支护和土方开挖应同步施工紧密配合,坚持分层分段开挖和分层分段支护的施工原则进行施工。

土方开挖的顺序和具体开挖的方法必须与设计的工作情况相一致,并遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则,减少开挖过程中土体的扰动范围,缩短基坑开挖卸荷后无支撑的暴露时间,对称开挖,均衡开挖,合理利用土体自身在开挖过程中控制位移的能力。

很多工程实例证明,开挖顺序不同,支护结构的位移也不同,不合理的施工顺序会大大增加支护桩墙的位移,甚至出现险情。

1.2.3加强深基坑支护结构变形观测,及时补救
施工过程中深基坑支护结构的受力与变形要通过监测来了解,监测工作是深基坑支护结构安全的眼睛。

通过对监测数据的及时分析,并及时了解土方开挖和支护设计在实际应用中的情况,分析存在的偏差,可以及时的了解基坑土体变形情况,以及土方开挖影响的沉降情况、地下管线的变形情况。

通过现场监测,能够及时掌握基坑开挖对周围环境的影响,有效指导施工,及时调整施工方案,采取更有效的措施。

通过对监测数据的及时分析,对设计中存在的偏差,在地下室施工中及时校正设计参数,对已施工的部位采取恰当的补救措施和控制措施。

因此,要求现场变形观测的数据必须及时、准确、可靠,要求变形观测人员严格按照预定的设计方案精心测量、认真负责,保证观测数据准确。

如在实际测量中确实发现异常情况,就需要立即研究采取措施以防止恶化。

如一旦出现大的变形或滑动,立即分析主要原因,做出可靠的加固设计和施工方案,使加固工作快速有效,防止变形或滑动继续
发展。

合理布置监测点、加强过程监测资料的归类、收集、整理、分析对深基坑支护工程施工至关重要。

深基坑支护工程在高层建筑施工中广泛应用,而深基坑支护工程是基础工程施工中的难点和重点,深基坑支护工程的成败不仅对工程的质量、工期和造价有着重大的影响,而且对周围的环境有着不可忽视的影响。

因此,在深基坑支护施工中遵循施工规范及操作规程和设计要求,狠抓事故隐患,提早预防,加强安全教育,重视安全检查等工作,是实现深基坑安全生产的根本保障。

参考文献:
[1]《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009)
[2]《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002)
[3]《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)
[4]《建筑施工手册》第四版。

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