深基坑工程风险分析及应对
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。
基坑施工过程风险及风险控制措施

05 基坑施工过程风 险监测与预警
风险监测方法介绍
地质雷达法
利用地质雷达对基坑壁进行扫描 ,通过反射波的时间和幅度变化 判断基坑壁的稳定性和潜在风险 。
深层水平位移监测
通过在基坑不同深度设置测斜管 ,利用测斜仪监测各深度处的水 平位移,以判断基坑的稳定性。
地下水位监测
在基坑内设置水位观测孔,通过 水位计实时监测地下水位变化, 预防因地下水位变化引起的基坑 风险。
施工方法选择风险控制
施工方法评估
在施工前对施工方法进行评估,选择适合现场条件和工程要求的 施工方法,如放坡开挖、支护开挖等。
技术交底与培训
对施工人员进行技术交底和培训,确保他们熟悉施工方法、掌握操 作技能和安全知识。
施工过程监控
在施工过程中对施工方法进行实时监控和调整,确保施工按照设计 要求进行并达到预期效果。
地下水问题
地下水处理不当可能引发涌水 、流砂等问题,影响基坑开挖 和周边环境的稳定性。
施工机械伤害
基坑施工过程中涉及的机械设 备较多,操作不当或设备故障
可能引发机械伤害事故。
02 基坑施工过程风 险识别
地质条件风险
01
02
03
不良地质条件
如软土、淤泥、流沙等, 可能导致基坑坍塌、滑坡 等事故。
地质构造复杂
导致施工风险增加。
支护结构类型
支护结构的选择和设计应充分考 虑地质条件、地下水位等因素, 不合理的支护结构可能导致基坑
失稳或坍塌。
施工机械设备
施工机械设备的选择和使用应符 合工程要求和安全标准,设备故 障或操作不当可能引发安全事故
。
03 基坑施工过程风 险评估
风险评估方法介绍
专家评估法
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]。
深基坑施工工程难点分析(3篇)

第1篇一、地质条件复杂1. 土质稳定性差:深基坑施工过程中,常常遇到土质稳定性差的情况,如软土地基、膨胀土地基等,容易导致基坑边坡失稳、坍塌等事故。
2. 地下水位高:地下水位高是深基坑施工的一大难题,容易导致基坑涌水、坍塌等问题,增加施工难度。
3. 地下管线复杂:在城市地区,地下管线复杂,深基坑施工过程中需要考虑对地下管线的影响,如对管线进行保护、迁改等。
二、施工技术难点1. 基坑支护结构设计:深基坑支护结构设计是施工过程中的关键环节,需要综合考虑土质、地下水位、周边环境等因素,确保支护结构的安全、稳定。
2. 基坑降水与排水:深基坑施工过程中,降水与排水是保证施工顺利进行的重要环节。
降水与排水方案的设计需要考虑地下水位、土质、排水设施等因素。
3. 土方开挖与运输:深基坑施工过程中,土方开挖与运输是施工量较大的环节。
土方开挖需要保证边坡稳定,运输过程中要确保道路畅通、运输安全。
三、施工安全管理难点1. 人员安全:深基坑施工过程中,人员安全是首要考虑的问题。
施工人员需接受专业培训,了解施工安全知识,提高安全意识。
2. 设备安全:深基坑施工过程中,设备安全至关重要。
要确保设备运行正常,定期检查、维护设备,防止设备故障导致安全事故。
3. 环境保护:深基坑施工过程中,要重视环境保护,减少施工对周边环境的影响。
如控制扬尘、噪声、废水等。
四、施工协调管理难点1. 施工进度管理:深基坑施工过程中,施工进度管理至关重要。
要合理安排施工计划,确保施工进度与设计要求相符。
2. 施工资源调配:深基坑施工过程中,需要合理调配施工资源,如人力、物力、财力等,确保施工顺利进行。
3. 施工合同管理:深基坑施工过程中,合同管理是保证施工顺利进行的重要环节。
要确保合同条款明确、公平、合理,避免合同纠纷。
总之,深基坑施工工程具有诸多难点,需要施工、设计、管理等各方共同努力,确保施工安全、质量、进度,降低施工风险。
在实际施工过程中,应针对难点采取有效措施,提高施工水平,为我国建筑工程的可持续发展贡献力量。
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。
深基坑事故的预防措施及预案

实用文档深基坑事故的预防措施及预案第一章事故类型和危害程度分析本工程基坑下口长162.2m,宽36.85m;基底大部分标高为-6.6m,局部基底标高为-6.75m和-7.3m。
根据《十七冶危险源辨识、风险评价和确定控制措施工程程序QG4.6》分析,本工程基坑深度大,面积广,原地貌表层有两米左右的回填土,土质较差。
雨天,基坑有坍塌的危险,属于重大危险源。
第二章应急处置原则1.统一领导,分级负责原则:在单位领导统一组织下,发挥各职能部门作用。
逐级落实安全生产责任,建立完善的突发事件应急管理机制。
2.相互结合,属地为主:认真贯彻安全第一,预防为主,综合治理的基本方针,坚持突发事件应急与预防工作相结合,重点做好预防、预测、预警、预报和常态下风险评估、应急队伍建设、应急演练等项工作。
坚持属地为主,现场应急、现场指挥为主的原则。
第三章组织机构及职责1.应急组织体系2.指挥机构及职责2.1应急指挥:万新民职责:迅速到达事故现场,调查研究现场情况并与其他负责人根据现场情况提出抢救方案。
2.2通讯组:徐小钦、汪斌职责:记录现场灾情情况,与医疗部门与救援部门联系,请求提供帮助,说明事故地点,事故大概情况,并派其他人员到交叉路口迎接救援车辆。
负责事故处理中各救援队伍之间的通讯联系,并向上级应急中心和地方公安部门、安全生产管理部门报告。
2.3救援组:陈宣华、李化彪、陈锦红职责:根据现场指挥提出的抢救方案,组织人力,机械等对人员迅速的进行抢救,并配合医务人员对伤员进行抢救处置工作。
2.4疏散组:马先华、李朝青、尹向明职责:事故发生时,以最快的方式赶到现场,负责现场周围人员和群众安全疏散工作,避免二次伤害,设置警戒,封锁保护现场,保证现场井然有序;实行交通管制,保证现场道路畅通;加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行。
监督基坑坍塌情况,如发现有新裂痕或坡脚陡立易坍塌,需及时撤离该区域救援人员。
2.5医疗组:江畅、尹亮、鞠鞍君、夏治飞、贾敬贤职责:对抢救上来的伤员根据情况进行救治,并组织人员将受伤人员及时送往附近医疗机构救治。
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。
深基坑风险认识及应急处理措施

深基坑风险认识及应急处理措施基坑风险认识和应急措施一.基坑施工风险分析1.基坑施工对周边既有建筑、道路、地下管线的影响。
2.坑底流砂或管涌、承压水突涌的危险。
3.基坑变形、围护体失稳。
4.围护结构渗漏水。
5.地表裂缝的应急措施6.开挖面土体滑移7.坑底土体隆起8.恶劣天气对基坑造成的影响。
9.XXX失稳10.突发性停电造成减压降水井不能工作。
二.应急处理措施1、地下连续墙变形应急处理1.1地下连续墙在开挖过程发生的变形主要有以下二个位置:1)、每道支撑形成后,在其下方待开挖土层2~4m位置受外侧土压力而向坑内产生的变形;2)、地墙根部由于外侧土压力及上部变形过大而产生的向坑内方向位移。
1.2、应急技术措施土方开挖过程中如果地墙变形超过报警值,应立即停止挖土,并进行土方回填以控制地墙变形的发展,在基坑变形稳定的情况下在地墙外采取压密注浆或高压旋喷的方式,对坑外土体进行有效固结以减少坑外土压力对地墙的更大的影响。
1)、技术参数注浆点位及深度:沿基坑在地墙外侧偏离地墙边线0.5m 布设注浆点进行压密注浆,注浆点间距1m,注浆深度至最后开挖面以下2m;2)、工艺要求压浆管接纳3cm的金属注浆管制作,管节接纳丝扣连接,管底段安装一个锥形单向阀,压浆管接纳激振式装配振入到设想深度。
施工前筹办三套注浆管(约50m)及足量丝扣接头,安装调试合格。
按要求注入水泥浆液量,兼顾压浆的停止压力,分层提升注浆,确保注浆质量。
压浆初始阶段,注浆管的入土深度、压浆过程中的泵送压力起伏变化做好记录。
2、围护结构渗漏水地墙渗漏水主要集中在接缝处。
2.1预防措施在基坑开挖第二层土方前,基坑外侧接缝处高压旋喷止水帷幕必须施工完毕,从根本上杜绝渗漏水源头。
同时监测单元应及时布置水位观测点和周边环境沉降观测点,密切注意水位变化,呈现险情及时敷陈处理。
降水单元在降水过程中,需要及时检查各个降水井水位变化,若呈现个别降水井反常情形,大概发生渗漏,需及时敷陈。
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本文作者结合自己曾经参与施工管理的大型交通枢纽工程,介绍了深基坑工程的风险分析及应对,希望为同行们提供一些有益借鉴。
关键词:深基坑;风险分析;应对措施
引言
随着经济的发展及城市交通发展的需要,发展地下空间及城市轨道交通已经成为必然的选择,而修建大型基坑工程多处于城市繁华地段,地层条件与地下构筑物的不明确及周围建筑复杂性,加大了施工技术难度,也加大了建设风险。
因此,加强深基坑建设风险分析是相当必要的,本文介绍了深基坑工程的风险及应对措施,希望为同行们提供一些有益借鉴。
一、深基坑工程风险分析及应对措施:
1.工程基本情况
天津某交通枢纽工程占地面积7万m2,共分为地下三层,地下一层为公共交通层,地下二层为地铁X线设备层和地铁某线站台层,地下三层为地铁Y线站台层。
工程总建筑面积13万m2,基坑深度27.4m。
属于超深.多跨.超大面积地下结构基坑施工。
广场工程地下一层基坑深9.5m,采用地下连续墙与斜抛支撑体系。
地下二层为地铁Y号线站台层与地铁X号线设备站,总基坑深约19.9m,
围护结构采用0.8m厚地下连续墙,支撑体系为钢支撑。
地下三层为地铁X号线站台层,总坑深约27.4m,围护结构采用1m厚地下连续墙。
地铁X号线采用盖挖法施工,结构为三层两跨钢筋混凝土框架结构。
2.深基坑工程的技术难点与风险分析
(1)地铁X.Y两条线在交通枢纽换乘站与广场换
乘区基坑重叠,坑内有坑,且其中一个地铁站采用盖挖逆作法施工,另一个地铁线采用明挖顺作法,施工中存在明.暗挖结合,工程组织与工序转化复杂,加之开挖工作量大,因此,施工难度极大。
(2)工程场地内地下水,尤其是微承压水的治理是工程安全实施的关键。
地铁X线基坑开挖深度近28m。
根据地质勘察报告,基底位于第一层微承压水下方,第二层微承压水上方,且第二层承压水对基坑施工影响较大。
施工中如处理不当,极可以发现管涌.基底隆起等基坑事故,甚至影响到基坑安全。
(3)大直径.超深钻孔灌注桩及超深地下连续墙施工。
地铁X线站中间钢管柱下灌注桩基础直径为2.2m,插入基底下56m,成孔深度达82
m。
如此大直径.超深灌注桩基础施工及中间钢管柱定位与垂直度控制是本工程的难点。
此外,地铁X线地下连续墙墙厚1.0m,成孔深度达40余米,施工难度也较大。
(4)工程主体属超长.超宽.超厚钢筋混凝土结构,主体结构防裂是工程的技术难点与重点。
工程主体结构设计使用年限为100年,而工程主体结构厚度达2m,属大体积混凝土,易生产收缩裂缝。
混凝土产生裂缝不仅影响结构的正常使用,而且会严重降低结构的使用寿命。
因此,如何控制工程主体结构防裂抗渗,是工程的技术难点与重点。
(5)基坑周边环境复杂,工程施工区城内地下管线众多,且距离基坑非常近。
此外,基坑距离地铁1号线很近,施工中如何保证正在运行中的地铁线运营安全是工程实施的难点与重点。
二、应对措施:
对于地下连续墙防渗漏.地下微承压水治理.基坑坑底管涌.深基坑施工安全.X号线盖挖施工.主体结构大体积混凝土防裂抗渗.广场基坑施工对其它地铁线影响控制等风险,主要采取的应对措施如下:
1.地下连续墙防渗漏
(1)严格控制成槽质量,成槽的垂直度.槽深.槽宽和沉渣厚度等必须符合设计要求。
(2)严格控制地连墙接头制作加工和焊接质量,锁口管或接头钢板必须插入槽底土体一定深度,以满足止水和防止砼浇流要求。