2深基坑开挖风险分析
2深基坑开挖风险分析

2深基坑开挖风险分析深基坑开挖是建筑工程中常见的施工方式之一,但同时也伴随着一定的风险。
本文将就深基坑开挖的风险进行分析,并提出相应的应对措施。
首先,深基坑开挖会对周围环境造成影响。
开挖过程中,可能会引起地面沉降,影响邻近建筑物的稳定性。
此外,挖掘土方过程中可能还会产生噪音、灰尘等环境污染。
为降低这些风险,施工方应在开工前细致勘察,了解周边建筑物的情况,采取相应的保护措施,如加固临近建筑物或采取降噪措施。
其次,深基坑开挖可能会遇到地下水问题。
地下水的存在可能会导致挖掘部分失稳、坍塌等安全问题。
为应对这个风险,施工方应提前做好水文地质勘察,并且在开挖过程中进行有效的降水措施,例如增设排水设备、采用防渗措施等。
此外,深基坑开挖还可能遇到土体坍塌的风险。
土体在开挖过程中会受到破坏,特别是在土质较松散或者含有易溶解矿物的情况下,容易发生滑塌、塌方等事故。
施工方应对开挖深度、土体性质、开挖速度等因素进行合理的控制,并采取必要的支护措施,如加固、喷浆等。
另外,深基坑开挖还涉及到设备、人员安全问题。
开挖过程中可能会使用大型机械设备,如挖掘机、起重机等。
操作这些设备的人员需要具备良好的技术素质和安全意识,以避免设备操作失误导致事故发生。
此外,开挖过程中可能存在高处坠落、穿刺等安全隐患,施工方应采取相应的防护措施,如设置安全护栏、戴好安全帽等。
最后,深基坑开挖还面临着项目管理风险。
深基坑开挖是一个复杂的施工过程,需要有良好的项目管理,包括合理规划、制定详细的施工方案、合理安排进度等。
项目管理不善可能会导致施工延期、质量问题等风险,对整个工程造成严重影响。
综上所述,深基坑开挖中存在着一定的风险,包括对周围环境的影响、地下水问题、土体坍塌、设备、人员安全以及项目管理风险等。
为了降低这些风险,我们应在开工前充分了解工程背景,进行详细的勘察和规划,并采取相应的保护和预防措施,同时加强项目管理,保证施工的顺利进行。
只有这样,才能确保深基坑开挖的安全性和工程质量。
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]。
深基坑施工过程安全风险提示及控制要点

深基坑工程安全生产风险提示及控制要点前言根据历年建筑工程施工管理和安全管理的经验,深基坑工程主要安全风险可分为基坑坍塌、高处坠落、物体打击、机械伤害、触电火灾等。
本文通过对基坑工程风险因数的分析,总结常见基坑工程安全风险原因以及控制要点,以对基坑工程的施工、项目安全管理有所帮助。
一、基坑坍塌安全风险因数及安全控制要点1、安全风险因数1)土方施工:土方超挖、未按开挖顺序施工;2)基坑结构失稳:基坑支护(护坡)结构施工不及时、围护结构裂缝和渗水失稳、基坑坡顶堆荷超载;3)坑底隆起:坑底暴露时间过长(垫层施工不及时)、流砂、管涌;4)基坑降排水措施不到位;5)监测措施不到位等。
2、安全控制要点1)土方开挖控制①应根据总体施工进度和施工方案设计的开挖顺序进行。
按照设计要求及专家认证方案施工,严格执行“先撑后挖,分层开挖、严禁超挖”的原则。
②土方放坡开挖时,按照设计剖面坡度修理基坑边坡,开挖进程和砼护坡施工形成循环作业,以防地下水从护坡中渗入基坑,影响基坑稳定及安全。
对撑区按分区顺序抽条开挖,砼护坡施工完毕36小时以上方可进行下一层边坡面的开挖,雨天不得开挖基坑。
2)基坑结构失稳控制①在基坑开挖阶段,严格按照挖土流程挖土,挖除土方后需及时形成支撑,减少对围护结构的影响,从而降低对周边的影响。
按照专项方案要求,每个小分区从土方开挖完成到钢支撑形成控制在12小时内。
②规范围护(护坡)结构、支护结构的施工质量,加强围护桩、护壁、护坡材料质量验收,加强施工过程监理旁站及隐蔽工程验收工作。
为防止围护结构渗水产生的安全隐患,应按设计要求进行桩间喷射混凝土、砂浆抹面。
混凝土、钢筋网及绑扎质量应符合设计要求。
③基坑坡顶严禁大量堆载,基坑地面超载应控制在20Kpa以内,积土、料具堆放距坡顶边距离应符合规范要求。
在挖边坡上侧堆土或材料以及移动施工机械时,应与挖方边缘保持规定距离。
基槽、地沟边缘不得堆放机械及通行车辆,必须安放机械或通行车辆时,要采取妥善的加固措施。
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。
深基坑工程风险分析

深基坑工程风险分析深基坑工程作为建筑工程中的重要组成部分,其施工过程中存在着许多潜在的风险。
为了确保工程的安全、高效进行,需要进行风险分析,并采取相应的防控措施。
本文将对深基坑工程的风险进行分析,并提出相应的解决方案。
一、地质风险地质条件是深基坑工程施工中最为重要的因素之一。
地质问题包括地质勘探不足导致的地质灾害风险、地下水位的高低对工程稳定性的影响等。
在施工前,必须进行详细的地质勘探,了解地下情况,并对可能存在的地质风险进行评估。
针对不同的地质情况,采取相应的技术手段,例如土体加固、降低地下水位等,从而降低地质风险。
二、结构风险深基坑工程结构主要包括基底的围护结构和地下室的建筑结构。
这些结构承受着深基坑工程的荷载,必须具有足够的强度和稳定性。
在施工过程中,应严格按照设计要求进行施工,确保结构的质量。
此外,还应加强监测工作,及时发现结构变形或者损坏的情况,采取相应的修复措施,保证工程的安全性。
三、施工风险深基坑工程施工过程中存在着大量的施工风险。
例如,施工设备的操作不当、施工工艺的不合理等,都可能导致工程质量的下降或者施工事故的发生。
因此,施工前必须制定详细的施工方案,并严格执行。
此外,还应加强施工人员的培训,提高他们的操作技能和安全意识,从而降低施工风险。
四、环境风险深基坑工程施工过程中会对周围环境产生一定影响,例如噪音、震动、扬尘等。
这些影响可能对周边居民的生活造成困扰,对周围建筑物的稳定性产生影响。
因此,在施工过程中应加强环境监测,并采取相应的环境保护措施,减少对周围环境的影响。
综上所述,深基坑工程存在着多种潜在的风险,需要在施工前进行全面的风险分析,并采取相应的措施防范风险。
只有充分了解和控制这些风险,才能保障深基坑工程的顺利进行,确保工程的安全性和质量。
深基坑工程风险分析是保证建筑工程质量的重要环节,必须得到足够的重视和重视。
注意:此文章仅供参考,具体内容请根据实际情况进行适当修改和完善。
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筑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,进而引发事故。
2.3 周边建筑物受损:深基坑施工可能对周边建筑物造成振动和沉降,导致建筑物结构受损。
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发设备故障或事故。
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。
深基坑工程施工风险及控制分析

6 0 0 )
临的 人 地 矛 盾 , 各种 高层、 超 高 层 建 筑
5开发 的 主要 手段 . 对 其 施 工 技 术 和 方
-
L 程 的风险源. 并 针 对 深 基 坑 工 程 的 风
计 人 员 的理论 水 平 和工 程 经 验在 深基
、
设 计 中影 响 较大 。 由于地 质 的不 均匀
和 较少 的 时间 . 从 而造成 在 基坑 施 工 中业 主想 尽 办 法 减少 工程 费用 、 压 缩施 工 1 二 期 的现象 。 由于建 筑
层 等情 况 出现 。对 锚 索 、 钢 支 撑要 施 加 足够 的预应
力, 防止结 构失 稳 。对 桩顶 卸 载 、 被 动 区加 固 、 桩前
机械 要 按 照 设 计 路线 行 走 ,不 得 随 意 碰 撞 围护 桩
墙、 支 锚 系统 。严 禁 在挖 土平 台或 基坑 周 边大 量 堆 土, 挖 出的土 方应 及 时外 用 。采 用 混凝 土 结构 体 系 进 行 支 护 的结 构 一 定要 等 到支 护 结 构 达 到 设 计 强 度后 才能 开挖 , 严禁 超挖 、 抢挖。 基 坑 开挖 到设计 标 高后 , 要 及 时 清底 并 封 闭底 板 , 避 免 坑 底 土 体 扰 动 或 隆起过 大
常 用 的 支 护形 式 有 放 坡 、 土钉墙 、 水泥 j 非桩 、 桩锚 、 地 下 连 续墙 、 内支 撑 等几 种
种 支 护形式 都 有其局 限性 : 放 坡 开挖对 ;
体 的 土质情 况 均有 限制 ; 土钉墙 施 工时 ,
渗水流 出, 若锚杆注浆不及时或注浆效 i
戈者 土 体 长 期 浸泡 在 地 下 水 中 , 容 易引 i
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2深基坑开挖风险分析
深基坑工程开挖往往施工条件很差,周边建筑物密集,地下管线众多,交通网络纵横,环境保护要求高,施工难度大。
设计、施工不当,往往容易产生基坑严重位移甚至整体失稳等重大工程事故,这种事故不仅造成工程的直接损失和工期延误,同时对周围环境造成危害。
引发基坑工程险情的直接原因是基坑整体失稳(滑坡和隆起)、支撑体系的强度破坏(支撑的偏心挠曲和撑点滑动)。
常见险情包括:开挖时边坡出现渗漏、滑移、开裂、坍塌,底部出现沉陷,基底隆起等造成轴线位移、基层倾斜、上部结构变形,对四周建筑物或设施以及地下管线产生影响,甚至造成第三方的损害。
典型险情的主要工程特征如下。
(1)边坡(护壁)渗漏。
边坡渗漏是基坑工程中的多发现象,同时也是引发风险事故的重要原因之一,多发生在饱和土的变层处,基坑开挖及使用期间都可能发生,常造成边坡坍塌或局部失稳。
(2)基坑边坡滑移。
基坑坡滑移是基坑采用无支护放坡开挖时,因边坡土体承载力不足,导致边坡失稳的事故。
(3)地面开裂、坍塌。
地面开裂、坍塌多数是由基坑边坡位移、涌水涌砂、坍塌、失稳造成。
(4)基底隆起。
基底隆起一般发生在软土地区,边坡稳定性差,支护结构嵌固端变形大,基坑基底存在软弱的弱透水层,其下分布有承压性的地下水。
(5)承压水突涌。
承压水突涌多发生在地下水位高且未降水或降水不到位,或者因故突然停止降水的基坑工程、溶洞较发育地区的基坑工程。
(6)建筑物变形过大。
建筑物变形过大的原因比较复杂,与结构自身、基坑所在地的工程地质、水文地质条件均有一定的关系,变形记风险程度也因个体及替其他条件不同而异。
(7)管线变形过大。
一般情况下,地铁施工沿线地下管线错综复杂,施工时须对影响施工的管线进行必要的改迁或悬吊保护,悬吊及邻近基坑的供水、燃气、污水、热力等管线,仍然是施工中的重大风险源。
3基坑开挖施工风险应急预案
认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针。
实施施工前,项目经理部会同有关部门成立施工风险预案应急领导小组,统一指挥负责本工程施工风险管理。
(1)为防止突发事件引起的危害,施工前必须准备好应急联络一览表(便于与有关方面及时联系),如发生事故,值班人员应立即按紧急联络一览表与相关方面取得联系,并根据情况采取相关措施,在第一时间及时控制事态。
(2)各级管理人员必须把工程施工风险管理工作放在重要的议事日程上,施工前必须做好组织、思想、措施三落实工作。
(3)施工前配备足够的应急物质设备。
加强应急设备管理、保养,明确专人(应急物质设备管理员)负责,并严禁应急物质设备挪作他用。
(4)库房钥匙分别由值班人员和应急物质设备管理员保管,放于明显处并做好标记。
(5)除正常值班外,要安排防汛期、关键施工工期的警戒值班,遇到高水位、暴雨,组长应上岗值班。
(6)监测单位联络员应及时将管线变形情况向各联络员通报,项目经理现场联络员应及时将领导小组决定的应急措施及事后情况向各相关联络员通
报。
4基坑开挖风险应急对策
为了一旦发生各类险情时可以参照的预先设定的方法快速处置,应编制好各种紧急情况下应急处理的反应机制。
4.1基坑开挖阶段渗漏水、涌土、喷砂
如果开挖过程中发生渗漏,应视渗流部位、流量、渗漏点大小分别采用下列方法:
(1)如果渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量不大,宜采用双快水泥抽槽压注聚氨酯的方法封堵。
(2)如果渗漏点局限于开挖面以上,且渗漏量较大,宜在渗漏点打入泄水管,用钢板和双快水泥封堵泄水管周围,待周围封堵材料达到强度后关闭泄水管阀门。
(3)如果渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下,应在基坑外渗漏点附近压注双液浆,注浆采用压力控制,最高压力不得超过0.3MPa,同时注意支撑安全。
(4)如果渗漏点延伸自开挖面上至开挖面以下且流量较大,应在基坑内局部回填至流量减小后,在基坑外渗漏点附近压注聚氨酯。
(5)如果渗漏点不明,水流自开挖面下向上涌出,应立即停止开挖,局部回填直至渗漏停止,然后采取基坑外注双液浆措施。
(6)如果渗漏水流混浊,且渗漏时间较长,应注意渗漏点附近可能存在严重的土体流失,出现空洞,此时严禁重型机械靠近,并应立即采用振管注浆方法填补空洞。
4.3 支撑失稳,基坑崩塌
钢支撑失稳前有拱起或下沉的先兆,支撑轴力监测也会发生异常,一旦发现此类先兆应立即停止开挖,在失稳的钢支撑旁加设钢支撑,并施加预应力,同时对周围支撑复查,查找是否有支撑松弛,如果发现有支撑松弛,应立即复加预应力。
如果没有支撑松弛或支撑而发生支撑失稳,则应立即查找周边超载、支撑材料等原因,防止失稳现象扩散。
4.4 坑底隆起
一旦发现坑底隆起迹象,应立即停止开挖,并应立即加设基坑外沉降监测点。
对小型基坑如出入口等,可及时采用回灌水的方法,对大型基坑则应立即回填土,直至基坑外沉降趋势收敛方可停止回灌和回填,然后会同设计及监理等相关单位一起分析原因,制定下一步对策。
4.5 围护结构位移过大
若发现围护结构位移过大,应立即暂停开挖,并紧贴地面设置临时支撑,然后对已经设置的支撑逐根复加预应力,同时应对周围建构筑物设置跟踪注浆孔,采用跟踪注浆的方法减少其沉降。
4.6 降水引起周围地面沉降
施工过程中均需降水,可能会发生降水引起周围地面超标沉降,发现这一情况应立即限制抽水深度,并遵循“按时、按需”原则进行降水,同时对周围建构筑物采取回灌或跟踪注浆方法以策安全。
4.8 基底突涌
地铁基坑开挖深度较深,受承压水影响较大的地区,基坑开挖过程中存在基底突涌可能性。
工程实施过程中应预先通过计算在承压水影响范围内布设适量的降压观察两用井,随时了解掌握地下水头变化情况,一旦基底发生突涌,立即开泵实施降水,同时加快结构施作速度,尽早封底。