深基坑工程常见事故
浅谈深基坑工程施工中常见事故及预防措施
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() 降 观 测 : 级 加 载 后 隔 5 i,0 n 1mi 测 读 一 2沉 每 a r n 1mi,5 n各
可 以看出 , 桩端注浆的 Q S曲线呈缓变形, 明桩端注浆后 — 说 桩的端承 力可充分发挥 , 变形特性 随之改善 , 桩的沉降量 明显 降 低。 试验结果表 明, 桩端后注浆抗压桩比普通抗压桩单桩竖 向承 载力明显提高 , 高幅度约 1%。 提 8
预 防和 阻止 基 坑 工 程 事 故 的发 生 ,首 先 要 抓 事 故苗 头 的 出
现。 根据基坑工程的重要性, 设置不同等级 的事故苗头预警与监 测系统。对于重要工程 , 监测系统应包括孔隙水压力探头 、 土压 力盒 、 钢筋应力计 、 测斜仪 、 经纬仪 、 水平仪等 , 一般 可测精度 达 l m 的位移即能满足预警的要求 。 m 同时 , 在施工过程 中要加强施
杜绝事故 关键在于做好 预防, 一旦 出现事故苗头 , 应立即采 取应急措施, 阻止事故的发生与扩大 。 下面对深基坑施工 中常见 事故 的预防及 其应 急措施作一介绍。 () 1 悬臂式围护结构 内倾位移过大
21跟踪事故苗头 .
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低劣 , 工程监测和布点不合理或太少 , 或监测系统失灵等。
必要的理论计算和仪器监测外 , 在施工全过程 中, 经常进行现场 巡视观察很重要, 如巡察基坑开挖后的位移场 内的地表与坡顶有 无 出现裂缝, 临近地面或建筑物有无沉 陷裂损 , 坑底上有否回弹
隆起 , 坑壁坑底有无渗漏 、 涌流 、 流沙等, 以及 时发现事故苗头。
层, 土方挖 到设计标高时应减少暴 露时间, 最好随即浇灌混凝土
垫层 , 加快基础 底板的施工进度 ; 要注意做好排水 , 防止坑 内浸
深基坑工程安全事故及应急措施
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19/22
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
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1 基坑事故类型
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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
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1 基坑支护结构失效,体系垮塌
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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
深基坑工程事故案例
发生在90年代初期的基坑工程事故
案例2. 地下连续墙的垮塌
基坑面积2600m2 ,周边长度260m ,开挖深度 12.35m,采用 600mm厚、24m深 的地下连续墙,设 四道支撑,第一道 钢筋混凝土支撑, 其余为609mm的 钢管支撑
几点教训
设计:荷载用标准值,抗力用设计值, 设计表达式两端不匹配,降低了安全度。 钢支撑直接支承在与其斜交的地下连续 墙上,没有用围檩,更无平衡剪力垛。
5. 施工过程中监测的报告称基坑的变形 不大,但与发生破坏的结果不符。后经 过公安部门的侦查,证明监测隐瞒了事 实真相,报告了假的数据。 6. 为什么要隐瞒数据?对谁有好处?局 外人只能猜测,可能是掩耳盗铃罢了。 7. 施工单位缺乏软土地区的工程经验, 对软土地区基坑工程的主要问题理解不 深刻,侥幸心理的支配,酿成大事故。
2采用水冲法施工泥浆沉淀池设置在基坑顶部南北两侧距基坑外缘12m15m10m10m滑坡发生在挖到基坑底面浇筑垫层后正在绑扎箱涵的钢筋时没有进行任何的位移观测因此没有发现滑坡的预兆突发性的事故塌入基坑中的土方5000立方米泥面涌高6m10m的高差形成的压力差超过了软土的承载能力
深基坑工程案例分析
同济大学 高大钊 2013年9月
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施工:未按设计 图纸的要求施工 ,包括超挖、不 及时支撑,坑底 没有加固。
监测:没有及时发现险情,没有发出警 报。 管理:邻近工程的负责人发现问题,向 这个项目的经理提出忠告,但项目经理 却置若罔闻,没有引起警觉。事故发生 前晚,已发现预兆,但没有及时采取工 程措施抢险。
90年代中期的基坑工程事故
案例3.拱圈围护结构的垮塌
深基坑工程常见的事故原因及应对措施研究
深基坑工程常见的事故原因及应对措施研究摘要随着城市土地资源的进一步短缺,高层建筑的增多成了必然,深基坑工程事故的发生已经屡见不鲜。
本文就常见的深基坑工程事故发生的原因进行分析并提出行之有效的应对措施。
关键词深基坑;事故;措施引言近年来,随着城市土地资源的高效利用,各种高楼拔地而起,随之而来的各种深基坑工程不断地增多,但是由于各方面的原因的影响,导致了在建的深基坑频频出现工程事故,据不完全统计,一年中深基坑事故的发生数量约占总安全事故的1/4左右,在一些地质条件较差的城市中由于外在的因素的影响,深基坑事故的发生甚至达到了1/3。
正是由于其高发性与其造成事故后的严重影响性,致使引起了社会中相关建筑行业的高度重视。
本文正是对大量的深基坑事故问题进行分析整理,提出其发生的原因和一些行之有效的措施。
1 深基坑工程的共性对于深基坑工程而言,大多数都具有以下的一些共性:(1)具有很强的牵连性。
牵连性指的是不仅要考虑到周围的道路交通顺畅,还要考虑到深基坑工程对周围建筑物安全的影响,更是要考虑到对地下管线的影响。
所以牵连甚大。
(2)所运用到的相关知识广泛。
深基坑工程前期要用到水文地质勘查,中期开挖时要用到土力学和流体力学中的相关知识,更是需要先进的监测预警知识的指导和能变通的管理、施工知识的指导,待开挖完后,后期,需要力学等专业知识的指导,是一种结合甚广的综合性工程。
(3)具有一定的空间性。
深基坑工程后期结构稳定性与其变异性都跟基坑的深度与形状有着密不可分的关系,基坑越深,其稳定性越差,变异性越大;基坑越宽其稳定性越差,变异性随之就越大。
(4)对周围自然因素的影响。
深基坑的开挖必然会对地下水位造成影响,必然会对周围的岩土产生扰动,这些都是在深基坑开挖中无法避免的。
(5)工期的紧凑性与其工程量的巨大性。
由于深基坑工程大多数是在城市中进行的,所以对于工期的紧迫性自然不言而喻,但是由于开挖深度的进一步加大造成了工程量巨大。
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。
深基坑事故
工程实例
2010年8月上海逸虹景苑小区楼房开裂
2、 支护体系破坏
2.1 围护体系折断
由于施工抢进度,超量挖土,支撑架设跟不上,是围护体系缺少大量设计 上必须的支撑,或者由于施工单位不按图施工,抱侥幸心理,少加支撑, 致使围护体系应力过大而折断或支撑轴力过大而破坏或产生大变形。
工程实例
2008年苏州某基坑事故
钱江新城综合项目二期
深基坑工程事故启示
钱江新城二期项目管理部
二○一一年十二月
华润新鸿基(杭州)房地产有限公司
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、二期项目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 六、深基坑工程事故启示
一、深基坑的概念及特点
工程实例
2008年杭州地铁地下连续墙折断破坏
Байду номын сангаас 工程实例
2011年杭州基坑围护桩折断
2.2 围护体整体失稳模式
基坑开挖后,土体沿围护墙体下形成的圆弧滑面或软弱夹 层发生整体滑动失稳的破坏。
2.3 围护体踢脚破坏模式
由于基坑围护 墙体插入基坑底部 深度较小,同时由 于底部土体强度较 低,从而发生围护 墙底向基坑内发生 较大的“踢脚”变 形,同时引起坑内 土体隆起。
(9)深基坑工程具有较高的事故率 深基坑工程施工周期长,从开挖到完成地面以下的全部隐蔽工程,常常经历多次 降雨、周边堆载、振动等许多不利条件,安全度的随机性较大,事故的发生往往具有 突发性。
•
深基坑工程除通常具有区域性、个性、综合性、风险性等特点外,当前我国各 大城市深基坑工程更突出了以下几个特点。
4.3
基坑开挖引起坑底隆起失稳
(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。
施工技术--最详细的深基坑工程安全事故总结及坍塌案例分析(工程人必读)
施工技术最详细的深基坑工程安全事故总结及坍塌案例分析(工程人必读!!)深基坑工程是最近30多年中迅速发展起来的一个领域,由于高层建筑、地下空间的发展,深基坑工程的规模之大、深度之深,成为岩土工程中事故最为频繁的领域,给岩土工程界提出了许多技术难题,当前,深基坑工程已成为国内外岩土工程中发展最为活跃的领域之一。
深基坑工程概念住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:深基坑工程指开挖深度超过5m(含5m)或地下室3层以上(含3层),或深度虽未超过5m,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程。
深基坑工程特点当前我国各大城市深基坑工程主要突出了以下四个特点:①深基坑距离周边建筑越来越近由于城市的改造与开发,基坑四周往往紧贴各种重要的建筑物,如轨道交通设施、地下管线、隧道、天然地基民宅、大型建筑物等,设计或施工不当,均会对周边建筑造成不利影响。
②深基坑工程越来越深随着地下空间的开发利用,基坑越来越深,对设计理论与施工技术都提出的更难的要求。
如无锡恒隆广场基坑深近27m,上海中心深基坑达30m,均已挖入了承压水层。
下图为宁波嘉和中心二期项目基坑,平均开挖深度18.3m,最大挖深25.9m,整体为3层地下室布局,局部有夹层。
③基坑规模与尺寸越来越大图为天津西站二期项目基坑,总面积为39000m2,基坑周长达855m。
④施工场地越来越紧凑图为宁波春江花城二期项目基坑全景,地下室距离外墙用地红线仅3.5m。
深基坑工程安全质量问题深基坑工程安全质量问题类型很多,成因也较为复杂。
在水土压力作用下,支护结构可能发生破坏,支护结构形式不同,破坏形式也有差异。
渗流可能引起流土、流砂、突涌,造成破坏。
围护结构变形过大及地下水流失,引起周围建筑物及地下管线破坏也属基坑工程事故。
粗略地划分,深基坑工程事故形式可分为以下三类:1)基坑周边环境破坏在深基坑工程施工过程中,会对周围土体有不同程度的扰动,一个重要影响表现为引起周围地表不均匀下沉,从而影响周围建筑、构筑物及地下管线的正常使用,严重的造成工程事故。
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。
深基坑工程事故常见原因浅析
•地基基础□黄洪海 易 琨 殷春风常见原困浅祈深基坑工程事故深基坑工程是高风险工程,工程事故频繁。
总结事故的经验教训有利于提高人们对基坑工程事故的认识,从事故中吸取教训,提高基坑工程设计与施工的水平,降低基坑工程的风险。
一、深基坑事故原因分析对20世纪90年代的部分基坑事故报道进行事故原因分析。
1.典型案例1(1) 基坑尺寸:基坑深度6m,建筑物长45m,宽13.5m,淤泥质粉质粘土,顶板埋深3.5m, 最大厚度10.5 m o(2) 基坑的支护:基坑边坡坡角75%,用4 排锚杆加固坡体,加挂钢筋网喷浆护面。
36(3)事故简要描述:当中段挖至淤泥质土后北坡面开裂,地表塌陷最大深度0.9m,坑外10m处最大水平位移70mm,经注浆后稳定,西段挖至淤泥质土时南坡及坑底失稳,大量淤泥涌出,18m长的坡壁报废。
(4)事故的简易分析:边坡稳定安全系数及抗隆起安全系数均小于1,喷锚方案不当。
2.典型案例2(1)基坑尺寸:某商厦基坑开挖深度5.6m。
(2)基坑的支护:桩径0.5m双排粉喷桩支护,桩长9m,基坑四周设轻沏井点降水,井点埋深8m。
(3)事故简要描述:开挖基坑1周后粉喷桩剪断,相邻建筑出现不均匀沉降及幵裂,围墙倒坍,外墙基础外露,上下水管断裂,墙体裂缝宽度50~120mm,窗间墙水平裂缝宽60mm,地面裂缝宽度8~18mm,长度20m。
(4)事故的简易分析:围护结构抗倾覆安全系数仅0.5,止水失效,降水引起相邻建筑物不均匀沉降和地面沉降。
3.典型案例3(1)基坑尺寸:基坑宽10m,长度超过200m,开挖深度约10m。
(2)基坑的支护:宽度80cm地下连续墙,长度20m,2道钢筋混凝土支撐。
(3)事故简要描述:挖土接近设计高程时地下连续墙发生整体滑移,坑底隆起,第2道支撑大部分剪断,第1道支撐拉脱跌落,坑外地面下沉最大达4m。
(4)事故的简易分析:被动区抗力不足,土体失稳。
4.典型案例4(1)基坑尺寸:主楼高29层,基坑开挖深度12.35m。
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。
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标题:深基坑施工中的常见风险及施工风险管理
引言概述:深基坑施工是城市建设中常见的工程项目,但由于施工环境复杂、施工技术要求高等因素,深基坑施工中存在着各种潜在的风险。
为了确保施工过程安全顺利进行,必须对常见的风险进行认真分析和有效管理。
一、地质灾害风险
1.1 地质构造不稳定
1.2 地下水位过高
1.3 地下岩溶区域存在
二、施工工艺风险
2.1 土方开挖过程中坍塌
2.2 地下水涌入导致工地水淹
2.3 地下管线破坏造成安全事故
三、设备设施风险
3.1 基坑支护结构失稳
3.2 设备设施故障导致施工停滞
3.3 施工机械操作不当引发事故
四、人员安全风险
4.1 作业人员缺乏安全意识
4.2 作业人员操作不规范
4.3 作业人员缺乏应急处置能力
五、管理风险
5.1 施工单位管理不到位
5.2 施工过程中监管不力
5.3 风险评估不全面
结论:深基坑施工中的风险是多方面的,需要全面认识和有效管理。
通过对地质灾害、施工工艺、设备设施、人员安全和管理等方面的风险进行分析和控制,可以有效降低施工过程中的安全风险,确保工程安全顺利进行。
在实际施工中,施工单位应加强管理,提高作业人员的安全意识和技术水平,做好风险评估和应急预案,确保深基坑施工的安全和顺利进行。
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。
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。
深基坑支护工程事故
产生影响:
武胜路干道下沉达20cm; 70m长范围内煤气管道下挠弯曲,弓弦矢高25cm以上; 武胜路上正在兴建的立交桥51号桥墩,累计向坑侧最大位移5cm; 基坑南侧居民楼下沉最大处达8cm,单元部分构件开裂严重,成为危房。
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武汉泰合大厦 事故原因分析及对策:
原因:
开挖第三层土方后就有86处护坡桩间冒水,其中18个点严重冒水且带有 青砂,3个点深达1.5m左右孔洞。l0月7日前每天出水量小于300t,l0月 8日~11月8日间抽水量大于1000t/d,且水面不见下降,表明坑道内外 成了涌水通道。 主要原因:垂直止水帷幕未形成。
深基坑支护工程 实例分析
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武汉泰合大厦 概况:
武汉泰合大厦地上46 层,157m高,地下2层,最 大开挖深度13m。大厦地理 位置如下图所示。
2
武汉泰合大厦 地质水文概况:
场地属江汉冲积平原东部,距汉江仅lkm,勘探表明 除地表为杂填土外,下为粘性土局部夹粉土,再下为砂性 土局部夹粘土。地下水分上层滞水和下层承压水,混合水 位埋深于地表下1.4~2.7m,承压水埋藏于场地中细砂 卵石和粉细砂层中,其水位随长江、汉江水位变化。
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基坑支护方案:
设2道锚杆,锚杆主筋2Ф 25,孔径Ф 30, 单根锚杆设计拉拔力为300kN,锚杆 间距1.2m,注浆为M30水泥浆。如下图所示。
3
武汉泰合大厦 基坑支护方案:
4
武汉泰合大厦 防水(止水)设计: 设计方案:周边设垂直止水帷幕,防止水平向的水流入基坑;深层
水于封底,防止坑内深处砂卵石中的压力水垂直渗流坑内。
场地地质条件:
(1)杂填土2.3—3.8m; (2)粉土厚1.2—2.8m; (3)粉土夹粉细砂与淤泥质粉 土厚3.4—5.3m; (4)淤泥质粉土厚4—11.Om。
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深基坑工程常见事故
北京市建筑工程研究院沈保汉
1、与挡土结构有关的事故
(1)挡土结构施工不良。
(2)挡土墙(桩)水密性不良而漏水,致使背侧土流失。
(3)挡土墙(桩)异常变形。
2、施工阶段伴随挡土支护结构自立时变形的事故
(1)由于设计中未考虑的荷载不适当地加在挡土支护结构的顶部,引起侧压力增大。
(2)各阶段挖土超挖引起土压力增大。
(3)支护结构解体时支承力不足。
(4)挡土墙(桩)施工不良,使被动土压力减小。
3、与锚杆支护有关的事故土层锚杆的传力过程:
(1)挡土结构将作用其上的侧压力所形成的推力传递给台座(腰梁等)。
(2)经台座将此推力传递给锚头。
(3)再经锚头的锚夹具将此推力传递给锚杆自由段中的锚筋,使锚筋受拉。
(4)锚筋拉力借助于锚筋与锚固体(水泥结石体)之间的握裹力传递给锚固体。
(5)最后经锚固体的摩阻力及支压力(当锚固体有扩大头时)将锚杆拉力传递给锚固土层。
其中,上述某一过程在设计上失误或在施工上失控,便会酿成事故。
4、与支撑支护有关的事故
内撑系统系指支持挡土墙(桩)所承受的侧压力而设置的围檩(又称横档或圈梁)、支撑、角撑、支柱及其他附属部件之总称。
围檩是系将挡土墙(桩)所承受的侧压力传递到支撑及角撑的受弯构件;支撑及角撑均属受压构件;支柱系支持支撑材料的重量,同时具有防止支撑弯曲的作用。
支撑系统中某一构件或某一部件在设计上失误或在施工上失控,也会酿成事故。
5、与地下水治理不当有关的事故
(1)地下水可分为上层滞水、潜水和承压水三类。
上层滞水一般说来是深基坑降水的第一含水层。
由于其埋藏浅、水量小,只要采取合适的降水措施治水效果较好。
对深基坑施工影响不大。
但如果对上层滞水的治理不重视或治理不妥也可导致深基坑事故。
潜水一般说来可用各种方法对其进行治理,对深基坑危害不大。
承压水由于其埋深大、水头高、水量大等原因,对深基坑底板及深基坑施工危害较大,给深基坑治水工作带来一定困难。
但只要精心设计、精心治理,仍可保证深基坑工程施工顺利的进行。
(2)对地下水治理不当,将会使深基坑工程发生严重事故。
从实际统计资料看,多数深基坑工程事故与地下水治理不当有关,尤其是暴雨入渗、管道漏水等突发事件的危害更大,可以说地下水是深基坑工程的天敌,是导致深基坑工程事故的最直接的重大影响因素之一。
深基坑工程的止水、降水和排水是一项事关大局的大工作。
(3)与地下水治理不当有关事故的基本特征:
1)往往具有突发性;
2)多数事故伴随着挡土支护结构及地基的变形,危害性较大。
(4)与地下水治理不当有关事故通常发生在以下三个部位:1)挡土结构;2)基坑底面和底部;3)基坑周边。
6、与开挖过程管理不当的有关事故
(1)放坡开挖时坡角过陡。
(2)桩位移和倾斜。
(3)挖土各阶段超挖。
(4)开挖周边荷载不适当地增加。
(5)挖土速度过快。
(6)邻近打桩挤土造成基坑挡土结构破坏。
(7)对邻近建筑物未进行养护处理。
(8)由于各种原因(资金不到位、方案修改等)使挡土支护结构的应力与应变随时间而递增。
(9)深基坑开挖过程中,挖土机械等碰撞支撑系统、锚杆系统及挡土桩,造
成不应有的损失。
(10)基坑开挖到设计标高,清底不当。
(11)基坑底面暴露时间过长。