国内地铁工程施工风险分析与风险管理

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地铁工程建设风险控制与管理

地铁工程建设风险控制与管理

地铁工程建设风险控制与管理地铁工程建设是一项庞大的工程,涉及到大量的资金投入和复杂的技术要求。

在项目实施过程中,需要重点关注风险的控制与管理,以确保项目能够按时完成并达到预期的效果。

下面将对地铁工程建设的风险进行分析,并提出相应的控制与管理策略。

地铁工程建设的风险可以包括技术风险、财务风险、环境风险和管理风险等方面。

技术风险主要涉及到工程设计和施工过程中可能出现的问题,如地质条件不同、施工方法不当等。

财务风险主要涉及到工程投资和融资方面的问题,如资金短缺、贷款利率上升等。

环境风险主要涉及到工程建设对周围环境的影响,如噪声、污染等。

管理风险主要涉及到工程管理和项目管理方面的问题,如人员流动性大、沟通不畅等。

针对这些风险,需要制定相应的控制与管理策略。

在技术风险方面,可以采取建立科学合理的工程设计和施工方案,以及进行详细的地质勘测和风险评估,确保工程的可行性和稳定性。

在财务风险方面,可以建立健全的资金管理制度和融资机制,确保资金的到位和合理利用。

可以积极开展项目推广和项目外购,寻求更多的资金来源。

在环境风险方面,可以制定环境保护措施和施工规范,减少对周围环境的影响。

还需加强与相关部门和社会各界的沟通合作,积极回应社会关切。

在管理风险方面,可以建立健全的工程管理体系和项目管理制度,完善管理流程和信息化系统,加强人员培训和队伍建设,确保工程进度和质量的控制。

地铁工程建设风险控制与管理是一个复杂而重要的工作,需要全方位的考虑和综合的应对措施。

只有根据具体情况分析风险,并制定相应的控制与管理策略,才能有效地应对风险,确保地铁工程建设的顺利进行。

地铁工程施工风险

地铁工程施工风险

地铁工程施工风险随着城市交通压力的不断增大,地铁作为一种快速、高效、安全的交通方式,越来越受到各大城市的青睐。

然而,地铁工程施工过程中存在诸多风险,对施工安全、工程质量和周边环境产生了一定程度的影响。

本文将从地质条件、施工技术、安全管理、周边环境等方面分析地铁工程施工风险,并提出相应的防范措施。

一、地质条件风险地铁工程施工过程中,地质条件是影响施工安全的一个重要因素。

地质条件复杂多变,可能导致施工过程中的不稳定因素,如地面沉降、塌方、涌水等。

此外,地质条件不佳还会影响地铁隧道结构的稳定性,增加工程风险。

为降低地质条件风险,施工前应进行详细的地质勘察,了解地质状况,为设计和施工提供可靠依据。

同时,针对地质条件不佳的区域,采取相应的加固措施,确保施工安全。

二、施工技术风险地铁工程施工技术复杂,涉及到隧道开挖、支护、衬砌、排水等多个环节。

施工技术风险主要表现在以下几个方面:1. 隧道开挖过程中,可能遇到硬岩、软岩、断层等地质界面,导致施工进度缓慢,增加工程成本。

2. 隧道支护结构的设计和施工不当,可能导致隧道坍塌、变形等安全事故。

3. 衬砌施工中,混凝土浇筑质量、模板安装、钢筋焊接等方面存在质量隐患。

4. 排水系统施工不完善,可能导致隧道内积水,影响施工进度和工程质量。

为降低施工技术风险,应加强施工人员培训,提高施工技术水平;强化质量监控,确保施工质量;根据地质条件合理选择施工方法,优化施工方案。

三、安全管理风险地铁工程施工现场环境复杂,作业人员多,施工设备繁杂,安全管理风险较大。

主要表现在以下几个方面:1. 施工现场安全防护措施不完善,可能导致安全事故的发生。

2. 作业人员安全意识不强,违反操作规程,增加安全事故风险。

3. 施工设备维护保养不到位,可能导致设备故障,影响施工进度。

4. 施工现场临时设施布置不合理,可能导致交通拥堵、火灾等安全事故。

为降低安全管理风险,应加强施工现场安全管理,完善安全防护措施;提高作业人员安全意识,严格执行操作规程;加强施工设备维护保养,确保设备正常运行;合理布置临时设施,确保施工现场秩序井然。

地铁工程施工事故与风险管理分析

地铁工程施工事故与风险管理分析

地铁工程施工事故与风险管理分析地铁工程施工是一个复杂而危险的过程,需要全面的风险管理措施。

在工程施工中,存在各种风险,如人力资源管理、设备管理、安全管理和环境管理等。

本文将分析地铁工程施工事故与风险管理,以及如何有效地应对风险。

地铁工程施工事故主要包括以下几类:(1) 高空坠落事故:由于在施工过程中,需要进行的作业通常在高空进行,如桥梁架设,施工人员被吊架或工具残留物击中,失去平衡,结果导致高空坠落,造成人身伤亡。

(2) 坍塌事故:地铁施工中,常常要进行隧道开挖或地下开挖等地质勘察作业,如果作业过程中不能发现或正确处理地质问题,可能会导致坍塌事故,造成人员伤亡。

(3) 设备事故:地铁工程施工过程中,需要使用大量设备和机械设备,如起重机、塔吊、挖掘机等,如果设备操作不当或者设备本身存在缺陷,设备损坏或倒塌等事故可能会发生。

(4) 气体事故:地铁施工过程中常常会需要开展一些有害气体的排放处理工作,如果处理不当,会导致气体泄漏、容器爆炸或有害气体中毒,直接威胁人员的生命安全。

地铁工程施工存在各种风险,对于施工人员和安全管理方面都提出了较高的要求。

以下是常见的地铁工程施工风险管理措施:(1) 人力资源管理:人力资源是地铁工程施工中最重要的一项。

安全意识强和经验丰富的技工和项目经理有助于管理地铁工程中的风险。

(2) 设备管理:地铁工程施工期间常使用大量设备和机械设备,设备及操作人员都需要进行安全检查和评估,确保安全操作,减少设备损坏与故障的发生。

(3) 安全管理:许多地铁工程施工事故由于安全管理不当而发生,引起一系列连锁反应。

必须严格按照安全标准进行操作,确保施工期间的安全。

(4) 环境管理:地铁工程施工过程中需要进行大量的土地开发和地质勘察,为了保护自然环境和工人工作环境,需要采取适当的环境管理和保护措施,以减少施工过程中对环境的影响,避免对环境造成严重损害。

三、应对风险的有效措施和建议(1) 制定合理的施工计划:实施合理的施工计划,仔细评估和标记地质和环境的风险区域,明确划分各工序并严格执行,把施工过程中的风险控制在一个较低的水平。

地铁工程建设安全风险及管控措施

地铁工程建设安全风险及管控措施

06 结论与展望
研究结论
地铁工程建设安全风险较高, 需要采取有效的管控措施。
地铁工程建设过程中,不同的 阶段存在不同的安全风险,需 要针对不同阶段进行有针对性 的管控。
安全风险管控需要从人、机、 环、管四个方面进行综合管控 ,提高地铁工程建设的安全水 平。
研究不足与展望
01
当前对于地铁工程建设安全风险的研究还比较有限,需要进一 步深入探讨和研究。
地铁工程建设安全风险及管 控措施
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目 录
• 地铁工程建设安全风险概述 • 地铁工程建设安全风险识别与评估 • 地铁工程建设安全风险应对措施 • 地铁工程建设安全风险管控体系 • 地铁工程建设安全风险管控案例分析 • 结论与展望
01 地铁工程建设安 全风险概述
安全风险的定义与特点
安全风险指的是在地铁工程建设过程中,可能出现的影响工程进度、质量和成本的 不确定性因素,如人员伤亡、财产损失等。
04 地铁工程建设安 全风险管控体系
安全风险管控体系构建原则
科学性
安全风险管控体系应遵循科学原则,以科学的理论和方法为基础,确保管控工作的科学性 和合理性。
系统性
地铁工程建设安全风险管控体系是一个系统性工程,需要全面考虑施工过程中的各种因素 ,包括环境、人员、设备等,确保管控工作的全面性和系统性。
案例二:盾构机掘进安全风险管控
总结词
强化管理,注重维护
详细描述
盾构机掘进是地铁工程建设中的重要环节,其安全风险管控需从设备管理和施工 管理两方面入手。
案例二:盾构机掘进安全风险管控
管控方法
1. 加强盾构机设备维护和检修,确保设备正常运行。
2. 在掘进过程中严格控制盾构机操作规范,避免因操作不当导致的事故 。

地铁工程施工事故与风险管理分析

地铁工程施工事故与风险管理分析

地铁工程施工事故与风险管理分析地铁施工事故一直以来都是工程建设领域中的重要问题,地铁建设的复杂性、施工环境的特殊性以及施工中可能遇到的各种风险,给地铁施工安全带来了隐患。

对地铁工程施工事故与风险管理进行深入分析和研究,对于提高地铁建设的安全水平和减少事故的发生具有重要的意义。

一、地铁工程施工事故的特点1. 复杂性高:地铁施工工程通常需要在地下进行,工程难度大,施工环境复杂,加之地铁工程常需穿越城市的各种地下设施,如水管、电缆等,因此地铁工程施工的复杂性极高。

2. 隐患多:地铁施工常需进行大规模的土方开挖、地下连续墙施工、隧道施工等,这些工程都存在一定的风险,如地质灾害、地下水渗漏、围岩稳定性等问题。

3. 施工设备特殊性:地铁施工设备通常需要特殊设计,以满足地铁工程的施工需求,这些设备的特殊性也为施工安全带来了一定的挑战。

4. 安全距离需求高:地铁施工中往往需要与城市的地下设施进行协调,对施工安全距离的要求较高,如果安全距离无法得到保障,就容易发生事故。

1. 人为原因:在地铁施工中,人为的操作失误往往是导致事故发生的重要原因,例如操作不当、安全意识不强、违章指挥等。

2. 设备原因:地铁施工设备通常需要经过严格的检测和维护,但设备本身存在隐患,或者在使用过程中出现故障,也是导致事故发生的一个重要原因。

3. 施工环境原因:地铁工程的施工环境复杂多变,不稳定的地质条件、地下水渗漏等问题,都可能导致事故的发生。

4. 管理原因:地铁施工中的管理问题也是导致事故发生的一个重要原因,例如施工组织不合理、监理不到位、安全管理不到位等。

三、地铁工程施工风险管理措施1. 完善的安全管理制度:对地铁施工中可能存在的各种风险进行分析,制定相应的安全管理制度和操作规程,以保障施工中的安全。

2. 强化人员培训:加强对施工人员的安全培训,提高他们的安全意识和技能水平,规范操作行为,避免人为原因导致的事故发生。

3. 定期设备检测维护:对地铁施工设备进行定期的检测和维护,确保设备的正常运行,减少设备原因导致的事故发生。

地铁工程施工事故与风险管理分析

地铁工程施工事故与风险管理分析

地铁工程施工事故与风险管理分析地铁工程施工事故是指在地铁工程施工过程中发生的不符合设计规定、工艺规范和操作规程,造成人员伤亡、设备损坏、工程质量缺陷等不良后果的事件。

地铁工程的施工事故不仅会给施工单位带来巨大的经济损失,也会给工程进度和建设质量带来严重的影响,甚至危及职工的生命安全。

对地铁工程施工事故的风险进行科学的分析和管理,是保障地铁工程施工顺利进行的重要环节。

地铁工程施工的风险主要包括技术风险、经济风险、管理风险和人为风险等。

技术风险是指在施工过程中可能出现的技术问题,如土质条件复杂、地下水丰富、邻近地下设施复杂等。

经济风险是指施工项目可能出现的经济问题,如施工成本超出预算、物资供应延迟等。

管理风险是指施工组织和管理中可能出现的问题,如工期管理不当、人力资源管理不善等。

人为风险是指施工中人员的操作失误、安全意识不强等可能引发的风险。

为有效管理施工事故风险,首先需要进行风险评估和预测。

通过对施工过程中可能出现的风险进行排查和评估,确定每一项风险的可能性和后果,并制定相应的应急预案和措施。

建立完善的信息管理系统,实时掌握施工过程中的风险状况,便于及时采取措施进行干预。

并开展专业技术培训,提高施工人员的安全意识和应急处理能力,减少施工事故的发生。

需要加强施工现场的安全管理。

对施工场地进行合理布局和划分,将不同施工区域明确分隔开来,确保每个区域的施工人员只进行自己负责区域的工作。

加强对施工人员的安全培训和教育,确保每个施工人员都具备必要的安全操作知识和技能。

对施工设备进行定期检验和维护,确保施工设备的安全可靠性。

需要建立健全的施工事故报告和处置机制。

对发生的施工事故进行及时记录和报告,并进行相应的处理和追责。

通过对施工事故的分析和总结,总结经验教训,加强施工管理和监督,不断提高施工质量和安全水平。

地铁工程施工事故与风险管理分析是保障地铁工程顺利进行的重要环节。

通过科学的风险评估和预测,加强施工现场的安全管理,建立健全的事故报告和处置机制,能够有效减少施工事故的发生,提高工程质量和安全水平。

地铁工程施工事故与风险管理分析

地铁工程施工事故与风险管理分析

地铁工程施工事故与风险管理分析安全是地铁工程施工的核心问题。

地铁工程施工涉及到众多的风险因素,如人员安全、设备安全、施工质量安全、环境安全等。

在施工过程中,一旦发生安全事故,往往会对社会、经济、环境等多方面造成不可挽回的损失。

因此,对地铁工程施工的事故与风险进行分析与管理,具有重要的现实意义。

地铁工程施工事故主要有以下类型:(一)坍塌事故:指因地基稳定性不足、土质条件较差、渗水等原因导致地下结构物体系受到破坏而引起的事故。

(二)火灾事故:指由于电气故障、配电系统不合理、施工人员安全意识淡漠等原因引起的火灾事故。

(三)人员伤亡事故:包括高处坠落、机械设备操作错误、电气触电、物体打击等造成的人员伤亡事故。

(四)环境污染事故:指因施工工艺不合理、污染防治措施不到位、废弃物处理不当等原因导致地下水、土壤、大气等环境受到污染的事故。

(五)其它事故:如建筑材料掉落、施工设备故障等造成的事故。

总体来说,地铁工程施工事故主要是由于施工工艺不合理、管理不到位、风险意识淡漠等原因造成的。

要想有效降低地铁工程施工事故的发生率,必须对施工的风险进行全面分析,建立科学的风险管理机制。

1. 风险识别在地铁工程施工过程中,必须第一时间识别潜在的风险因素,采取相应的措施进行预防和控制。

其中,识别过程包括:(一)收集资料,包括地区气候、地质、地形、环境等方面的信息。

(二)了解施工工艺,包括地铁结构物的类型、基础施工方式、地下水处理、排水、隧道开挖接口等实际参数。

(三)考虑技术变化,包括新技术应用带来的变化、施工材料的选择等。

2. 风险评估针对风险识别的结果,对潜在风险进行评估。

风险评估的目的是找出最危险的风险,同时对可控风险进行制定识别和控制计划。

3. 风险控制和规划根据风险评估结果,制定符合实际和合理的风险控制和规划,确保施工过程中的风险处于控制之下。

其中的重点措施包括:(一)科学规划施工工序,使施工过程稳步、可控。

(二)采用科技手段提高施工安全质量,如无人机巡检、3D仿真等。

地铁既有线施工的风险评估与应对方案

地铁既有线施工的风险评估与应对方案

地铁既有线施工的风险评估与应对方案随着城市发展和人口增长,地铁的建设和拓展已经成为现代城市发展的重要组成部分。

除了新建地铁线路外,对于既有的地铁线路进行施工和改造也是必要的。

然而,地铁既有线施工涉及一系列的风险和挑战。

为了确保施工过程的顺利进行,评估和应对这些风险是至关重要的。

一、风险评估地铁既有线施工所涉及的风险主要包括以下几个方面:1. 地质问题:既有线地铁施工需要对地下的地质环境进行评估。

例如,地质层中可能存在不稳定的地层,地下水位变化导致的土壤液化等。

这些地质问题可能对施工造成不利影响。

2. 设备维护:既有线地铁施工需要对现有设备进行维护和保护。

例如,施工过程中可能会对信号系统、供电系统等设备造成干扰,因此需要制定相应的维护措施,确保设备正常运行。

3. 运营影响:施工过程中,地铁线路的运营可能会受到一定程度的影响。

例如,封闭施工区域可能会导致某些区段无法通行,或者需要调整运营计划。

因此,需要考虑如何最小化对运营的影响,并确保乘客的出行安全。

4. 安全风险:地铁施工涉及大规模的人员和设备操作,存在一定的安全风险。

例如,高处作业、爆破作业等都需要制定详细的安全措施来保障工人和周围居民的安全。

二、应对方案为了有效地应对地铁既有线施工的风险,需要制定合理的应对方案:1. 风险管理计划:在施工前制定详细的风险管理计划,包括对可能存在的风险进行评估、分类和优先级排序。

在制定计划时,应该充分考虑各方面的因素,制定相应的风险应对措施和应急预案。

2. 地质勘察和分析:在施工前进行详细的地质勘察和分析工作,了解地下的地质情况,确保施工过程安全可行。

根据勘察结果,制定相应的地质风险防范方案,采取必要的加固措施,防止地层塌陷和土壤液化等情况的发生。

3. 设备保护和维护:对地铁线路上的现有设备进行维护和保护工作,确保施工过程中不会对设备正常运行造成影响。

例如,临时屏障的设置、设备巡检等措施可以减少施工对设备带来的影响。

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国内地铁工程施工风险分析与风险管理
城市轨道的交通在世界已有100多年的历史,世界上第一条地铁1863年在英国伦敦建成通车,标志着城市轨道交通方式的诞生。

从此以后在全球范围内的很多发达国家开始先后建设地铁,现在地铁已经成为现代城市重要的公共交通方式。

地铁成为衡量一个国家或城市现代化、经济实力、人们生活水平甚至综合竞争力的重要标志。

中国第一条地铁是北京地铁,于1965年7月1日在北京西郊玉泉路开工,1969年10
月1日完工通车,全长23.6公里,共设17个车站。

第一条北京地铁的建成标志着中国开始了现代城市公共交通的建设。

其后中国地铁发展一度停顿。

随着中国经济的快速发展,1995年上海地铁一号线建成,开启了我国地铁建设的新篇章。

目前我国有包括北京、上海、天津、广州、深圳、南京、杭州、沈阳、武汉、重庆、成都、苏州等十多个城市已先后开始地铁建设,还有更多城市的地铁建设同时在设规划中。

重要一线和二线城市的地铁近远期规划都在400-600公里。

在“十一五”规划里,政府制订了兴建1500公里地铁路网的目标,5年间平均每年要修建300公里城市地铁,1年几乎相当于过去的40年。

伴随着我国地铁建设在城市的蓬勃开展,地铁建设中也暴露出了许多问题。

各种媒体上不断报道的各种地铁事故,告诉我们地铁施工中风险的存在。

2004年上海四号线隧道坍塌事故记忆犹新,四号线在黄浦江董家渡旁通道施工中发生旁通道坍塌,同时导致周围建筑物损坏,最终酿成了高约七亿人民币的重大损失。

让人痛心的是地铁施工中还经常伴随着人员伤亡。

我们不会忘记,在2003年10月7日晚,东城区地铁五号线崇文门站地下南侧小导洞施工现场内,支架倒塌,致使现场工人3死1伤;2007年3月28日北京四号线苏州桥站出入口施工中隧道坍塌,酿成了6人死亡的惨剧。

为什么地铁施工中有这么大的风险呢?现代城市地铁线路设计通常选择地下穿越居民区或商业区,地铁线路无法规避稠密的建筑群,同时为了出行方便,地铁线路会特别选择从大型商场或写字楼下面穿过,因此施工过程中对周围建筑的影响无法避免。

地铁隧道或地下车站施工中很容易造成周围建筑的不均匀沉降,进而造成周围建筑的破坏,尤其特殊情况下线路和建筑基础或桥梁桩基干涉,需要进行桩基托换,这对建筑的影响极大;线路沿线的管线如水、电、气和通讯的迁移或保护是施工中不可忽视的风险,2007年2月南京二号线在汉中路牌楼巷与汉中路交叉路口北侧施工出现渗水塌陷,造成天然气管道断裂爆炸;地
铁线路或施工组织设计都是基于地质勘查成果,地质勘查采用地面钻孔来探查地质条件,钻孔的密度和位置直接影响对地质条件的了解,地质勘查报告是基于有限钻孔勘查结果做出,但土体空间分布的变异性、实验方法和计算误差,都会造成土层空间分布和土层物理特性参数的误判,从而导致设计的偏差,使结构设计不当或安全系数降低,这给施工组织带来很大潜在隐患;复杂的地质条件使得施工组织极具挑战,很难找到一种工法、一种盾构机适用所有的地质条件,同时地下流砂、暗浜或沼气很容易造成隧道坍塌和人员伤亡;丰富的地下水尤其是承压水是施工中的大敌,降水对周围建筑极具破坏性;城市地铁网络意味着多条地铁的交汇,交汇站的深度达20米甚至35米,这给施工中的地下支撑体系带来很大的困难,任何支撑体系的失效都会带来灾难性的事故,典型的是发生在新加坡环线的钢支撑失效造成的重大事故;超深的基坑和丰富的地下水使得地下结构的抗浮及其困难,地下水降水不充分,会造成基坑地板隆起,甚至地板破坏涌水涌沙,但超量的地下降水会造成周围建筑的超常沉降而破坏;线路穿越河流是不容忽视的施工难点,河水通常和地下水联通造成很高的水头,极易造成隧道上浮变形破坏,同时河床下的地质通常非常松软,很容易造成流砂;旁通道的施工是地铁施工中的重要风险点,目前国内地铁施工通常采用冷冻法施工,支撑体系依赖冻土强度,冷冻土体的强度是通过冷冻温度和冷冻时间控制,在施工中冷冻设备的正常工作至关重要,任何冷冻设备的失效会造成冻土强度减弱从而导致隧道坍塌,如果旁通道在河流下,会造成灾难性的后果,上海四号线事故就是典型的例子。

毋庸置疑,地铁施工是极具挑战的工作,如何解决好以上风险是工程能否成功的关键。

瑞士再保险公司目前参与多条国内地铁工程,我们会同国际上著名的风险管理专家、隧道专家和地质专家进行了多个城市多条地铁的现场勘查和风险管理,既发现了国内地铁施工中很多积极有效的经验,也发现了存在的很多问题。

本文重点讨论存在的问题,以期引起大家的重视。

由于地铁建设的蓬勃发展,许多城市都是第一次建设地铁,地铁业主方主要作为未来运营方的角色参与工程建设管理,地铁建设管理经验不足,急剧发展的地铁稀释了有限的有经验的管理人员,有经验的管理人员极其匮乏,经常看到同一项目不同施工地点的业主代表分别从其它不同城市地铁公司或承包商招聘来,他们分别用各自以前的经验进行现场管理,同一条线不同工程地点以及不同线的管理水平参差不齐,同时为了解决管理人员不足,一些经验不是很丰富的技术人员进入到工程管理重要岗位;大多业主方没有系统有效的工
程风险管理体系和机制,地铁工程涉及到多方参与、地面地上交叉施工、施工组织复杂、设计变更多而且工期长,系统有效的工程风险管理体系是工程按期、按质和在预算内完成的关键;施工方同样存在严重的人才缺乏的问题,急剧扩张的国内地铁工程,使得有经验的施工方管理和技术人员捉襟见肘,大量经验并不丰富的施工队伍参与到地铁施工中来;工程设计中很多地方采用了保守的设计,但另外一些地方采取了非常激进的设计,比如在车站基坑地板下软土体加固处理采用了局部加固,基坑地板下土体是整个基坑支撑体系重要的结构,局部加固目前国际上没有三维模型能计算其强度,国际上通常采用稳健的加固方式即满堂加固方式,这样可以有效避免基坑地板隆起和基坑坍塌风险;业主、设计方和施工方对关键节点如深基坑或旁通道等的设计变更比较重视,而对临时工程设计变更不够重视,大都有现场施工方根据经验实施,这在给工程带来很大隐患,比如基坑支撑体系的腰梁在某些工地没有统一设计,有的没有加强筋板,一旦荷载超出腰梁强度,造成支撑失效从而导致基坑坍塌事故,新加坡环城地铁坍塌就是典型的案例;施工过程中的监控体系,虽然大多地铁施工中都采用了第三方监测,但目前没有做到真正的实时监测,监测数据的反馈需要一定时间才能反馈到盾构机操作人员进行参数调整,较长的时间周期会造成这期间周围建筑或隧道基坑的超常沉降变形;同时对建筑物注重垂直沉降监测,但对施工中土体对建筑基础的水平没有监测,事实上建筑桩基础设计可以承受较大的垂直沉降,对水平变形的承受非常薄弱;承包商在地铁市场的过分竞争使得工程低价中标,在施工中施工方缺少足够费用做风险管理,转而采取激进冒险的方式“带病”作业,给施工带来隐患;紧张的工期也使得施工方没有工期做风险管理,采取激进的施工方式在所难免。

基于此,我们不难理解为什么我们会经常在媒体上看到很多的地铁事故。

地铁施工问题不但在中国存在,在世界上地铁施工也是极具挑战的工程,我们从全球范围看看地铁施工的事故,就更不难理解为什么地铁施工是一项极具挑战性的工程:
面对地铁施工中潜在巨大的风险,我们应该如何应对呢?风险管理是不可或缺的手段。

所谓风险就是工程施工过程中可能影响到健康与安全、环境、设计、设计计划、设计费用、工程建筑施工、施工进度计划、与建筑施工相关的费用、第三者与现有设施等的不确定因素。

风险管理就是要建立一套系统的动态的管理体系来管理工程中遇到的风险。

风险管理是贯穿工程项目本身整个过程的活动,从项目立项阶段、可行性性研究阶段、设计阶段、招标阶段到施工阶段。

越早开始对风险进行识别和管理,对项目的积极影响越大。

进行工程风险管理首先要确定工程的管理目标也就是工程按期、按质和在预算内且不出重大安全事故前提下完成,为保证总目标的完成,在工程进行的不同阶段要设立不同的目标。

根据工程在不同阶段的目标,制定详细的风险管计划和流程。

必要时请专业的工程管理专家实施。

在工程整个过程中要在不同阶段对不同项目进行风险识别、对评估分析、找出风险解决方案并实施,同时做好记录以便于进行追踪管理。

这是个动态的过程。

施工过程中风险是根据施工过程不断动态变化,这就要求我们的风险管理工程也是动态工程,实时实地解决可能的风险把项目风险降到“最小可能的程度”。

地铁施工中的事故给保险和(再)保险行业带来灾难性的影响,(再)保险行业在地铁市场损失惨重,一度(再)保险商不愿意给地铁工程提供保险保障。

在2001年英国隧道学会和英国保险人学会坐到了一起,面对频发的隧道施工事故探讨如何解决隧道工程保险,在2003年联合编纂了《隧道工程风险管理联合作业规范》,该规范的目的在于建立隧道施工的最佳作业方式并在工程中实施,从而对地铁隧道的设计、招标与施工中相关的风险识别、分析和管理。

本守则的内容包括风险识别、工程承包双方及合同保险人在风险上的分配、通过风险评估和风险记录来管理并控制风险。

实施《隧道工程风险管理联合作业规范》是降低地铁施工风险行之有效的手段。

基于该规范的实施,(再)保险行业重新给地铁施工提供保险保障。

瑞再从2005年起致力于在中国推广该规范实施,我们真诚希望该规范能在包括地铁的工程管理中广泛推行,相信该规范的实施能有效为我国的地铁工程保驾护航。

作者简介:李智,现供职于瑞士再保险公司。

来源:《保险实践与探索》创刊号。

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