桥梁坍塌事故分析

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重庆市綦江县彩虹桥整体垮塌事故分析处理报告

重庆市綦江县彩虹桥整体垮塌事故分析处理报告

重庆市綦江县彩虹桥整体垮塌事故分析处理报告重庆市綦江县彩虹桥整体垮塌事故分析处理报告1.引言在年月日发生的重庆市綦江县彩虹桥整体垮塌事故中,造成了严重的人员伤亡和财产损失。

本报告旨在对事故进行详细分析,并提出相应的处理建议,以避免类似事故再次发生。

2.事故背景2.1 事故概述事故发生地点为重庆市綦江县彩虹桥,发生时间为年月日。

事故导致桥梁整体垮塌,造成多人死亡和重伤。

2.2 事故原因初步分析经初步调查分析,事故原因可能包括桥梁结构设计不合理、施工质量问题、长期维护不到位等多个方面。

接下来将逐一对可能存在的原因进行详细探讨。

3.事故原因分析3.1 桥梁结构设计不合理针对彩虹桥的设计文件进行审查,发现可能存在结构设计不合理的问题。

具体包括桥梁承载能力不足、缺乏对抗自然灾害的能力等。

3.2 施工质量问题对桥梁的施工过程进行调查,发现存在施工质量问题。

主要包括施工工艺不规范、使用劣质材料等。

3.3 长期维护不到位对桥梁的维护情况进行调查,发现长期以来维护不到位。

这导致了桥梁出现了一些隐患,如钢结构受损、混凝土腐蚀等。

4.处理建议基于对事故原因的分析,提出以下处理建议:4.1 桥梁结构设计方面- 对彩虹桥结构进行全面评估,确保其承载能力满足设计要求。

- 加强桥梁设计审查工作,确保设计文件无漏洞,符合相关规范。

4.2 施工质量方面- 加强对桥梁施工过程的监督,确保施工工艺规范操作。

- 严格把控材料质量,杜绝使用劣质材料。

4.3 长期维护方面- 定期对桥梁进行检测和维护,及时发现和处理问题。

- 加强桥梁防腐、防锈等工作,延长使用寿命。

5.附件列表附件1:事故现场照片附件2:设计文件审核记录附件3:施工质量检测报告附件4:桥梁维护记录6.法律名词及注释6.1 法律名词1:相关法律名词的注释和解释。

6.2 法律名词2:相关法律名词的注释和解释。

(根据实际情况添加注释条目)说明:1、本文档涉及附件,请参阅附件列表查阅相关材料。

桥梁坍塌事故的分析

桥梁坍塌事故的分析

一、泥石流造成的桥梁坍塌事故1.泥石流造成的桥梁坍塌事故现状泥石流是介于流水与滑坡之间的一种地质作用。

在适当的地形条件下,大量的水体浸透山坡或沟床中的固体堆积物质,使其稳定性降低,饱含水分的固体堆积物质在自身重力作用下发生运动,就形成了泥石流。

泥石流是一种破坏力很大的山区自然灾害,一次强大的泥石流,常常会冲毁桥梁,淤埋铁路,淹没车站,中断交通。

是山区建设和铁路、公路运输中必须注意的自然灾害。

我国是一个多山的国家,山地面积约占总面积的三分之二以上,因而泥石流分布也较广,桥梁遭受泥石流的破坏,几乎连年不断,并有逐年增加的趋势。

我国铁路史上最大的泥石流灾害发生在成昆铁路向南行横跨大渡河后所穿越的第一条沟谷——利子依达泥石流沟中。

该沟地属四川省凉山彝族自治州甘洛县,是大渡河的一条支流。

这次泥石流灾害发生的时间是1981年7月9日凌晨1时30分。

冲毁成昆铁路利子依达沟铁路桥一座,把2号墩连腰斩断,钢梁被冲入大渡河。

当天凌晨1 时46分,由格里平至成都的442次客车,不幸在桥位处与泥石流遭遇,两辆机车、一节邮政车、一节客车及一批旅客,一起被洪流推人奔腾咆哮的大渡河中,死亡275人,受伤数十人,酿成了我国铁路史上罕见的泥石流灾害事故。

2.减少泥石流对桥梁危害的措施(1)排导工程。

公路、铁路在选线时尽量避开泥石流的洪积扇,实在避无可避,可选择大的桥梁跨径,增大桥梁等构造物的泄洪能力。

让泥石流按设计意图顺利通过排导设施顺畅地从要保护的桥梁的上游泄到下游,不造成危害。

(2)拦挡工程。

在容易发生泥石流沟中修筑各种形式的拦挡坝,以控制泥石流的固体物质和雨洪径流,拦截泥石流的沙石、削弱泥石流的流量和能量。

(3)植物措施。

以上措施虽然可以一定程度上减少泥石流对桥梁的危害,但都不能从根本上解决问题。

通过对泥石流的活动规律进行研究,可以发现:虽然其突发性强,治理难度大。

但它的发生和森林植被覆盖率有很大的关系,森林植被覆盖率小的地方,水土保持能力差,容易或者有可能发生泥石流。

近年国内桥梁垮塌事故分析及思考

近年国内桥梁垮塌事故分析及思考

近年国内桥梁垮塌事故分析及思考近年来国内发生的桥梁垮塌事故引起了广泛关注和思考。

对于这些事故,我们可以从以下几个方面进行分析和思考:1. 工程施工质量:一些桥梁垮塌事故与工程施工质量不达标有关。

施工单位在工程施工过程中可能存在违规操作、材料质量不合格等问题,导致桥梁结构强度不足、构件连接不牢固等,最终造成垮塌。

解决方案:加强对工程施工过程中的质量监督,严格执行施工规范和标准,提高施工人员的专业素质和技能水平,确保工程施工质量符合要求。

2. 维护保养不到位:一些桥梁垮塌事故与长期缺乏维护保养有关。

桥梁的疲劳、腐蚀等问题如果得不到及时的修复和维护,会导致桥梁结构的损坏和强度下降,最终引发垮塌事故。

解决方案:加强桥梁的定期检测和维护保养工作,及时修复、更换受损构件,确保桥梁的结构安全性和使用寿命。

3. 设计与施工不匹配:一些桥梁垮塌事故与设计与施工不匹配有关。

施工单位在施工过程中未按照设计要求进行操作,或者设计单位未考虑到实际施工情况而导致设计和施工不匹配,使得桥梁结构存在安全隐患。

解决方案:加强设计与施工的沟通和配合,确保设计与施工相互匹配,设计要考虑到施工的可行性和限制条件,施工要按照设计要求进行操作。

4. 监管力度不够:一些桥梁垮塌事故与监管力度不够有关。

相关监管部门在桥梁建设、施工、维护保养等各个环节的监管力度不够,存在监管缺位、监督不力等问题,导致桥梁的安全隐患得不到及时发现和处理。

解决方案:加强相关监管部门的监督和管理,加大对桥梁建设、施工、维护保养等环节的监管力度,确保桥梁的安全性。

以上是对近年国内桥梁垮塌事故的一些分析和思考。

为了确保桥梁的安全运行,我们需要不断加强对工程施工质量、维护保养、设计与施工匹配以及监管力度等方面的管理和监督,确保桥梁的结构安全性和使用寿命,保障公众出行安全。

桥梁事故案例分析

桥梁事故案例分析

桥梁事故案例分析桥梁是现代交通运输的重要组成部分,但由于自然灾害、设计缺陷、材料老化等原因,桥梁事故时有发生。

本文将通过分析一起桥梁事故案例,以揭示其发生原因及防范措施。

案例:悬索桥坍塌事故时间:2024年7月地点:市悬索桥事故过程:一辆大型货车驶过该市一座悬索桥时,突然发生桥面坍塌,车辆坠入河中,造成多人伤亡。

原因分析:1.桥梁设计缺陷:调查显示,该悬索桥在设计过程中存在一定的缺陷。

首先,该桥的设计荷载未考虑到车辆超重情况,而该地区多为煤炭运输重点区域,大量超重车辆经过该桥。

其次,桥梁结构不符合抗震要求,该地区常常发生地震,桥梁应具备一定的抗震性能。

2.桥梁维护不到位:据相关人员透露,该悬索桥存在多处维护不到位的问题。

例如,主塔结构未进行定期检查和维护,导致主塔发生部分裂缝。

另外,悬索桥索索腐蚀、疲劳断裂等问题也未进行及时检修。

3.管理不善:对于大型货车的通行限制没有得到严格执行,超重车辆频繁通过该桥。

同时,桥梁管理单位对桥梁的安全管理不到位,没有建立完善的桥梁检测、维护体系。

防范措施:1.加强桥梁设计:桥梁设计应充分考虑当地交通情况和使用环境,重点考虑车辆超重情况和地震等自然灾害因素。

设计应严格遵循相关规范和标准,确保桥梁的荷载承载能力和抗震性能。

2.加强桥梁维护:桥梁维护应定期进行,包括对主塔结构、索索等进行检查和维修。

特别是对于老化、疲劳等问题,应及时进行修复或更换。

3.加强管理:制定严格的车辆通行管理制度,对于超重车辆进行限制和罚款处罚。

同时,建立桥梁的定期检测、维护体系,确保桥梁的安全性。

4.加强应急救援能力:事故发生后,应立即启动应急救援机制,进行快速、有序的救援工作。

培训相关救援人员,提高应急救援能力。

总结:以上案例给我们提出了警示,桥梁事故的发生往往不仅仅是单一原因导致的,而是多重因素综合作用的结果。

因此,促进桥梁事故的防范需要多个环节共同努力,包括桥梁设计、维护、管理等。

只有通过科学合理的措施,并在实践中不断总结和改进,才能最大程度地降低桥梁事故的发生率,保障公众的生命财产安全。

桥梁坍塌事故分析

桥梁坍塌事故分析

桥梁坍塌事故分析引言:桥梁是城市交通运输的重要组成部分,也是国家经济发展的重要支撑。

然而,由于桥梁的复杂结构和长期使用,不可避免地会发生坍塌事故,给人民的生命财产安全带来巨大威胁。

对桥梁坍塌事故进行深入分析,有助于我们从根本上找出事故发生的原因和不足之处,提升桥梁的安全性和稳定性。

一、前因分析:1.设计不当:桥梁设计时没有充分考虑到实际使用情况和环境因素,如风速、水流等,导致了结构的脆弱性和容易出现断裂的弱点。

2.基础问题:桥梁的基础是承载之本,如果基础不稳固,容易导致桥梁整体的不稳定,从而引起坍塌事故。

3.施工质量不过关:施工过程中,如果施工队伍技术不过关、操作不规范,会导致施工缺陷,对桥梁的稳定性产生隐患。

4.管理不善:桥梁使用过程中,如果缺乏定期检查和维护,对桥梁缺陷的发现和修复就会拖延,从而增大了事故的发生几率。

二、事故原因分析:1.自然灾害:地震、洪水等自然灾害是造成桥梁坍塌的主要原因之一、这些自然灾害会给桥梁结构带来巨大的冲击和力量,从而导致破坏和坍塌。

2.超载:超载也是桥梁坍塌的常见原因。

当桥梁超过其设计承载力时,会导致结构的破坏,进而引发坍塌事故。

3.漏修漏检:对桥梁的检修和维护如果不到位,会导致桥梁结构的退化和腐蚀,从而增加了桥梁坍塌的风险。

4.调整荷载:桥梁设计时荷载的分配是按照特定标准进行的,如果在使用中改变了荷载分配,将造成承载力不均匀,容易引发桥梁坍塌。

三、应对措施:1.加强桥梁设计:在桥梁设计过程中,应充分考虑实际使用情况和环境因素,建立合理的设计标准,确保桥梁结构的稳定性和安全性。

2.做好基础建设:在桥梁建设过程中,应合理选择施工地点,确保充分的地基基础;严格按照设计要求进行基础施工,确保桥梁的承载力和稳定性。

3.加强桥梁管理:定期进行桥梁检查和维护,及时发现和修复桥梁的缺陷;建立健全的桥梁管理制度,完善桥梁的维护措施,确保桥梁的安全运行。

4.提高管理与施工水平:加强施工队伍的技术培训和管理,确保施工质量和操作规范,减少施工缺陷的发生。

「桥梁垮塌事故原因分析」

「桥梁垮塌事故原因分析」

「桥梁垮塌事故原因分析」近年来,桥梁垮塌事故频频发生,给社会造成了巨大的损失和影响。

这些垮塌事故不仅威胁到人们的生命安全,也对经济发展和社会稳定带来了严重的影响。

在进行桥梁垮塌事故原因分析时,我们需要从多个角度进行探讨。

首先,桥梁垮塌事故的原因之一是设计不合理。

有些桥梁的设计存在缺陷或者不符合实际情况,导致了结构强度不足或者在使用过程中承受不了荷载。

例如,有些桥梁设计时没有考虑到当地的自然条件,如地震、洪水等,导致在遭受自然灾害时垮塌的风险显著增加。

此外,设计师在桥梁的设计过程中可能没有充分考虑到材料的疲劳寿命和使用年限,使得桥梁出现震动、变形等问题,最终导致垮塌。

其次,施工过程中的问题也是桥梁垮塌事故的一个重要原因。

施工工艺不过关、施工质量不达标等原因都可能导致桥梁结构的不稳定。

一些施工单位为了节省成本,在施工材料的选用、施工工艺的指导和监督等方面存在疏漏或者违规行为。

例如,一些施工单位可能会使用次品材料代替标准材料,或者减少了施工过程中所需的配重和施工时间,都会严重影响桥梁的稳定性。

此外,桥梁维护不及时也是桥梁垮塌事故的一个重要原因。

桥梁是长期暴露在自然环境中的,随着时间的推移,桥梁会因为疲劳、腐蚀和老化等原因出现一系列问题。

如果在这些问题出现时没有及时进行维护和修复,就会导致桥梁的结构逐渐疲软,最终导致垮塌事故的发生。

但在现实中,一些地方政府和桥梁管理部门对桥梁的维护投入严重不足,导致桥梁维修保养不及时或者不达标,从而加重了桥梁垮塌的风险。

最后,桥梁过载和超限运输也是造成桥梁垮塌的原因之一、一些桥梁在设计之初并没有考虑到未来可能出现的车流量和货物运输的需求增长。

在实际使用过程中,一些桥梁承受了超出设计荷载的重量,长时间处于超负荷运行状态,导致了桥梁的结构逐渐疲劳并最终垮塌。

此外,一些超限运输车辆超出了桥梁的承载能力,也会导致桥梁的垮塌。

综上所述,桥梁垮塌事故的原因主要包括设计不合理、施工过程问题、维护不及时和桥梁过载等。

桥梁垮塌事故原因分析

桥梁垮塌事故原因分析

桥梁垮塌事故原因分析本文细数了国内外14座桥梁严重垮塌事故,其事故成因有认知不足、设计施工缺陷、自然灾害、管理养护不周等。

前事不忘,后事之师,这些事故提醒着我们桥梁工程师要以高度的责任感来完成桥梁的建设,确保桥梁质量安全。

1、Quebec Bridge事故原因:设计考虑不足,构件失稳位于加拿大的圣劳伦斯河之上的Quebec Bridge本该是著名设计师Theodore Cooper的一个真正有价值的不朽杰作。

作为当时世界上最长跨度的钢悬臂桥,库帕忘乎所以地把大桥的主跨由490米延伸至550米,以此节省建造桥墩基础的成本。

然而就在这座桥即将竣工之际,悲剧发生了。

1907年8月29日,大桥杆件发生失稳,突然倒塌,19000吨钢材和86名建桥工人落入水中,只有11人生还。

由于库帕的过分自信而忽略了对桥梁重量的精确计算,导致了一场事故。

1913年,这座大桥的建设重新开始,然而不幸的是悲剧再次发生。

1916年9月,中间跨度最长的一段桥身在被举起过程中突然掉落塌陷。

结果13名工人被夺去了生命。

事故的原因是举起过程中一个支撑点的材料指标不到位造成的。

1917年,在经历了两次惨痛的悲剧后,魁北克大桥终于竣工通车,这座桥至今仍然是世界上最长的悬臂跨度大桥。

2、Tacoma Narrows Bridge事故原因:理论认知有限,风毁塔科马海峡大桥位于美国华盛顿州的塔科马海峡。

第一座塔科马海峡大桥于建于1938年11月到1940年7月,中跨853m。

在建造最后阶段,人们就发现大桥在微风的吹拂下会出现晃动甚至扭曲变形的情况,司机在桥上驾车时可以见到另一端的汽车随着桥面的扭动一会儿消失一会儿又出现的奇观。

1940年11月7日,大桥在远低于设计风速的19m/s(相当于八级大风)风速下发生强烈的风致振动,桥面经历了70min振幅不断增大的反对称扭转振动,最终导致桥面折断坠落到峡谷中。

重建的大桥于1950年通车,2007年,新的平行桥通车。

桥梁坍塌事故汇总分析

桥梁坍塌事故汇总分析

国内部分桥梁垮塌事故1、宜宾小南门桥事故原因:吊杆断裂宜宾小南门桥主桥系中承式钢筋混凝土肋拱桥,矢跨比1/5,是建桥当时国内跨径最大的钢筋混凝土拱桥,中部180m范围为钢筋混凝土连续桥面。

2001年11月7日凌晨4点,从四川南部宜宾进入云南的咽喉要道宜宾南门大桥发生悬索及桥面断裂事故,桥两端同时塌陷,造成交通及市外通讯中断。

事故是连接拱体和桥面预制板的4对8根钢缆吊杆断裂,北端长约10米、南端长20余米的桥面预制板发生坍塌。

两边的断裂处都是在主桥与引桥的结合点,恰恰也是吊桥动态与静态的结合点。

因受力不均,一边垮塌后,使桥面的支撑力发生波浪形摆动,造成另一边也垮塌。

2、广东九江大桥事故原因:船只撞击广东九江大桥为2×160米的独塔双索面预应力混凝土斜拉桥,1988年6月正式建成通车。

2007年6月15日凌晨5时10分,一艘佛山籍运沙船偏离主航道航行撞击九江大桥,导致桥面坍塌约200米,导致9人死亡。

这就是闻名中外的“九江大桥6•15船撞桥断事故”,也称为“九江大桥事件”。

3、辽宁盘锦田庄台大桥事故原因:汽车超载2004年6月10日早晨7时许,辽宁省盘锦市境内田庄台大桥突然发生垮塌。

大桥从中间断裂27米,大约有三辆汽车落水,两名落水司乘人员逃生,无人员死亡。

专家组认定,该桥在超限车辆长期作用下,内部预应力严重受损。

事故发生前,大连顺达运输公司一辆自重30吨的大货挂车,载着80吨的水泥,在严重超载情况下通过该桥(该桥在2000年7月被确定通行车辆限重15吨、限速20公里/小时),重载冲击力使大桥第9孔悬臂端预应力结构瞬间脆性断裂,致使桥板坍塌,通过该桥的一辆农用车落水,车上2人逃生.4、小尖山大桥事故原因:支架问题小尖山大桥位于开阳县南江乡龙广村村后的两座大山之间,全长155米,桥墩高47米。

2005年12月14日5时30分左右,小尖山大桥突然发生支架垮塌,横跨在3个桥墩上的两段正在浇筑的桥面轰然坠下,桥面上施工的工人也同时飞落谷中。

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1、Quebec Bridge事故原因:设计考虑不足,构件失稳位于加拿大的圣劳伦斯河之上的Quebec Bridge本该是著名设计师Theodore Cooper的一个真正有价值的不朽杰作。

作为当时世界上最长跨度的钢悬臂桥,库帕忘乎所以地把大桥的主跨由490米延伸至550米,以此节省建造桥墩基础的成本。

然而就在这座桥即将竣工之际,悲剧发生了。

1907年8月29日,大桥杆件发生失稳,突然倒塌,19000吨钢材和86名建桥工人落入水中,只有11人生还。

由于库帕的过分自信而忽略了对桥梁重量的精确计算,导致了一场事故。

1913年,这座大桥的建设重新开始,然而不幸的是悲剧再次发生。

1916年9月,中间跨度最长的一段桥身在被举起过程中突然掉落塌陷。

结果13名工人被夺去了生命。

事故的原因是举起过程中一个支撑点的材料指标不到位造成的。

1917年,在经历了两次惨痛的悲剧后,魁北克大桥终于竣工通车,这座桥至今仍然是世界上最长的悬臂跨度大桥。

2、Tacoma Narrows Bridge事故原因:理论认知有限,风毁塔科马海峡大桥位于美国华盛顿州的塔科马海峡。

第一座塔科马海峡大桥于建于1938年11月到1940年7月,中跨853m。

在建造最后阶段,人们就发现大桥在微风的吹拂下会出现晃动甚至扭曲变形的情况,司机在桥上驾车时可以见到另一端的汽车随着桥面的扭动一会儿消失一会儿又出现的奇观。

1940年11月7日,大桥在远低于设计风速的19m/s(相当于八级大风)风速下发生强烈的风致振动,桥面经历了70min振幅不断增大的反对称扭转振动,最终导致桥面折断坠落到峡谷中。

重建的大桥于1950年通车,2007年,新的平行桥通车。

3、I-35W Bridge事故原因:桥梁养护不足I-35W密西西比河大桥是由明尼苏达州运输部于1967年建成的。

1990年,美国联邦政府以I-35W密西西比河大桥支座有严重腐蚀,将该桥评为有“结构缺陷”(structurally deficient),当时全美总共有超过七万座桥梁被评为此一等级。

2001年,明尼苏达大学土木系的一份报告指出I-35W大桥纵梁已扭曲变形,还发现该桥桁架疲劳的证据;该报告同时指出:一旦桁架承受不了庞大车流,I-35W大桥恐将崩塌。

但桥梁养护不足这一问题并未被政府所重视。

当地时间2007年8月1日下午6:01,正值交通高峰时段,该桥突然坍塌,造成至少8人死亡,79人受伤。

据估计事故发生时桥上有50-100辆机动车辆,是美国自1983年以来最严重的非天灾或外力因素所造成的桥梁崩塌事件。

新的大桥于2008年9月18日通车。

4、圣水大桥事故原因:材料及施工缺陷圣水大桥位于韩国首都首尔的汉江上,全长1160米,最初于1979年建成。

1994年10月21日早上,在车流量高峰时刻,圣水大桥位于第五与第六根桥柱间的48米长混凝土桥板整体塌落入水,六辆汽车包括一辆载满学生及上班族的巴士和一辆载满准备参加庆祝会的警员的面包车跌进汉江,导致33人死亡17人受伤。

经过长达五个月的调查,大桥坍塌的直接原因是:承建大桥工程的东亚建设公司没有按设计图纸施工,而且在施工中又偷工减料。

圣水大桥在发生意外后不久进行修葺,于1997年8月15日重新开放。

5、Silver Bridge事故原因:眼杆疲劳断裂银桥位于美国俄亥俄河上,连接着俄亥俄州与西弗吉尼亚州,采用了“眼杆”型设计方案。

这里所说的“眼杆”型,就是把桥设计成自行车链条的样式,中间交织连接并固定在支撑塔上,而两端则被牢牢钉死在两个桥台上。

1967年12月15日,正值下班高峰期。

圣诞购物和下班回家的人们挤满了这座桥。

谁也没有想到,悲剧就在这时发生了:短短一分钟之内,银桥就彻底倒塌了。

银桥倒塌事件直接导致50余辆汽车坠入俄亥俄河中,46人丧生。

调查结果表明:正是只有两根“眼杆”组成一组的链条设计和脆弱的钢材,导致俄亥俄州一端的C13号接合处发生了断裂。

而链条与桥塔之间的不合理关系,也是导致灾难发生的原因之一。

6、宜宾小南门桥事故原因:吊杆断裂宜宾小南门桥主桥系中承式钢筋混凝土肋拱桥,矢跨比1/5,是建桥当时国内跨径最大的钢筋混凝土拱桥,中部180m范围为钢筋混凝土连续桥面。

2001年11月7日凌晨4点,从四川南部宜宾进入云南的咽喉要道宜宾南门大桥发生悬索及桥面断裂事故,桥两端同时塌陷,造成交通及市外通讯中断。

事故是连接拱体和桥面预制板的4对8根钢缆吊杆断裂,北端长约10米、南端长20余米的桥面预制板发生坍塌。

两边的断裂处都是在主桥与引桥的结合点,恰恰也是吊桥动态与静态的结合点。

因受力不均,一边垮塌后,使桥面的支撑力发生波浪形摆动,造成另一边也垮塌。

7、广东九江大桥事故原因:船只撞击广东九江大桥为2×160米的独塔双索面预应力混凝土斜拉桥,1988年6月正式建成通车。

2007年6月15日凌晨5时10分,一艘佛山籍运沙船偏离主航道航行撞击九江大桥,导致桥面坍塌约200米,导致9人死亡。

这就是闻名中外的“九江大桥6·15船撞桥断事故”,也称为“九江大桥事件”。

8、I-40 Bridge事故原因:船只撞击I-40桥是美国俄克拉荷马州阿肯色河上的大桥。

2002年5月26日早上7:45,一艘拖船所拖驳船与大桥桥墩相撞,随着一声轰隆巨响,大桥长达180米的一部分塌落。

由于司机看不到前方桥面塌落,随后陆续有十辆汽车坠入水中,共造成十四人死亡。

2002年7月29日,大桥修复完成,恢复通车。

9、辽宁盘锦田庄台大桥事故原因:汽车超载2004年6月10日早晨7时许,辽宁省盘锦市境内田庄台大桥突然发生垮塌。

大桥从中间断裂27米,大约有三辆汽车落水,两名落水司乘人员逃生,无人员死亡。

专家组认定,该桥在超限车辆长期作用下,内部预应力严重受损。

事故发生前,大连顺达运输公司一辆自重30吨的大货挂车,载着80吨的水泥,在严重超载情况下通过该桥(该桥在2000年7月被确定通行车辆限重15吨、限速20公里/小时),重载冲击力使大桥第9孔悬臂端预应力结构瞬间脆性断裂,致使桥板坍塌,通过该桥的一辆农用车落水,车上2人逃生。

10、小尖山大桥事故原因:支架问题小尖山大桥位于开阳县南江乡龙广村村后的两座大山之间,全长155米,桥墩高47米。

2005年12月14日5时30分左右,小尖山大桥突然发生支架垮塌,横跨在3个桥墩上的两段正在浇筑的桥面轰然坠下,桥面上施工的工人也同时飞落谷中。

事故共造成8人死亡、12人受伤。

小尖山大桥施工照片这起事故发生的原因主要是支架搭设时基础施工不符合相关规范要求,部分支架钢管壁厚不够,部分支架主管与枕木之间缺垫板。

11、伊河汤营大桥事故原因:洪水冲击伊河汤营大桥位于河南省栾川县潭头镇汤营村,全长米,桥面净宽米,设计结构类型为空腹式石拱桥,1987年底竣工通车。

因遭遇特大暴雨袭击,2010年7月24日,潭头镇汤营村伊河汤营大桥整体垮塌,桥上众多滞留人员不幸落入水中。

截止7月27日,事故已造成至少50人遇难。

12、凤凰堤溪沱江大桥事故原因:设计建造不规范2007年8月13日下午,湖南省凤凰县正在建设的堤溪沱江大桥发生特别重大坍塌事故,造成64人死亡,4人重伤,18人轻伤,直接经济损失万元。

堤溪沱江大桥施工照片堤溪沱江大桥是湖南凤凰县至贵州铜仁地区大兴机场二级公路的公路桥梁,桥身设计长328米,跨度为4孔,每孔65米,高度42米,原计划于2007年8月底竣工通车。

该桥上部构造主拱圈为等截面悬链线空腹式无铰拱,腹拱采用等截面圆弧拱,基础则奠基在弱风化泥灰或白云岩上,混凝土、石块构筑成基础,全桥未设制动墩。

专家们说,这种石拱桥是一种传统桥型,但也是一种“风险桥型”。

13、株洲红旗路高架桥事故原因:拆除风险株洲市红旗路高架桥是湖南省首座城市高架桥,设计寿命为50年,1995年投入使用,全长2750米,桥面宽超过16米,桥下净高8米。

2009年5月17日下午,原定爆破拆除的该高架桥发生坍塌事故,现场24辆车被损毁,包括一辆公交车,造成至少9人死亡,16人受伤。

14、重庆綦江彩虹桥事故原因:设计建造不规范彩虹桥始建于1994年11月5日,竣工于1996年2月16日,垮塌于1999年1月4日,建设工期1年零102天,使用寿命仅两年零222天。

原彩虹桥这次因工程质量导致的重大责任事故,共造成40人死亡,其中包括18名年轻武警战士,直接经济损失628万余元。

经事故调查组调查,彩虹桥突然垮塌是由两方面的原因造成的。

一是工程质量问题:彩虹桥的主要受力拱架钢管焊接质量不合格,存在严重缺陷,个别焊缝并有陈旧性裂痕;钢管内混凝土抗压强度不足,低于设计标号的三分之一;连接桥梁、桥面和拱架的拉索、锚具和镏片严重锈蚀。

二是工程承发包不合法:到8日止,事故调查组找不到工程设计专用章,设计手续不全,实际上是私人设计。

施工承包者是一个挂靠国有的个体业主,其组织的施工队伍不具备进行市政工程建设的技术力量和设备,不具有合法的市政工程施工资质。

新彩虹桥一、1999年1月4日,綦江彩虹桥垮塌相关报道:==重庆綦江步行桥发生整体垮塌事故本报重庆1月5日电1月4日18时52分,横跨重庆綦江县新旧城区的一座步行桥突然整体垮塌。

据不完全统计,截至5日18时,已死亡24人,轻重伤16人,十几人下落不明。

这座长约102米的中承式拱形桥,是綦江县城主要的人行桥,建成还不足三年。

事故发生后,重庆市委、市政府非常重视,市委副书记、常务副市长王鸿举率市建委、公安局等有关部门领导赶赴现场,组织抢救。

事故原因正在调查中。

(李维平魏星)《人民日报》1999-01-06 第4版==专家组取证分析查明重庆綦江虹桥垮塌属重大责任事故本报重庆1月8日电1月4日重庆綦江虹桥垮塌,经专家组4天紧张取证、分析后,已得出结论,人行桥垮塌属重大责任事故。

专家组认为:中承式拱形桥的拱架钢管焊接存在严重缺陷,个别焊缝出现痕缝性裂痕;焊接质量不合格;混凝土强度不足,普遍低于设计标号的1/3;连接桥梁、桥面与钢拱架的拉索、铆片、铆具都有严重锈蚀。

另外,已发现工程承发包不符合国家建筑管理规定和要求,施工单位系个人挂靠行为,不具备市政工程施工资质,该桥实际属私人设计、组织施工。

截至8日15时,死亡人数已上升至39人。

艰难的清障工作仍在加紧进行。

本报将继续给予关注。

(李维平魏星)《人民日报》1999-01-09 第2版==二、2001年11月7日,宜宾南门大桥坍塌相关报道:==宜宾大桥事故性质严重垮塌原因开始调查中新四川网成都11月9日消息:(记者肖龙联) 四川省宜宾市南门大桥垮塌事故的调查原因和取证今日全面启动,国家交通部和四川省的一流桥梁专家和技术人员汇聚宜宾,对事故进行技术分析、会诊,准确客观地查明事故原因,为下一步桥梁的修复作好准备。

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