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基坑坍塌事故引发的思考深基坑施工技术与管理
一、基坑坍塌事故案例分析
(1)2021年,我国某城市一建筑工地发生了一起严重的基坑坍塌事故,导致3人死亡,10人受伤。事故发生后,经调查发现,该基坑深度达到12米,施工过程中未采取有效降水措施,且基坑周边土体松散,支护结构存在严重缺陷。此次事故暴露出施工企业在基坑开挖、支护及监测等方面的管理漏洞。根据相关数据,事故发生前,该基坑已连续降雨5天,累计降雨量超过100毫米,而施工现场未采取相应的防雨措施,导致土体含水量大幅增加,稳定性降低。
(2)2019年,某沿海城市一住宅项目在基坑施工过程中,由于地质条件复杂,地下水位较高,施工方未能准确判断并有效处理地下水问题。在基坑开挖至8米深时,发生坍塌,造成现场2人死亡,5人受伤。事故原因分析显示,施工现场未进行充分的地基处理,未对地下水位进行有效控制,且基坑支护结构设计不合理,未能满足实际施工需求。事故发生后,当地政府部门对相关责任人进行了严肃处理,并要求施工企业严格遵循安全生产法规。
(3)2018年,我国某地区一水利工程在基坑施工过程中,由于地质条件复杂,基坑周边存在多条地下暗河。在基坑开挖至10米深时,突然发生坍塌,导致施工现场6人死亡,8人受伤。事故原因经调查发现,施工企业在前期地质勘察中未能准确掌握地下暗河情况,未采取有效措施进行排水和支护。此外,施工现场未进行严格的监测,未能及时发现险情。该事故再次提醒施工企业在施工过程中,必须高度重视地质勘察和监测工作,确保施工安全。
二、深基坑施工技术探讨
(1)深基坑施工技术是建筑工程中的重要环节,其施工质量和安全性直接关系到整个项目的成败。根据相关数据显示,我国每年因深基坑施工事故导致的伤亡人数占总建筑事故的20%以上。以某大型商业综合体项目为例,该工程基坑深度达到15米,采用地下连续墙加支撑体系进行支护。在施工过程中,由于地质条件复杂,地下水位较高,施工方采用了先进的降水技术和优化后的支撑体系设计,成功避免了基坑坍塌事故,确保了施工安全。
(2)深基坑施工技术的关键在于地质勘察、支护设计和施工监控。地质勘察是施工的前提,通过地质勘察可以准确了解地下土层的分布、地下水位、岩性等信息,为支护设计提供依据。例如,在某地铁隧道工程中,通过对地质勘察数据的分析,施工方采用了双层钢围护结构,有效抵抗了地层变形和地下水压力,保证了隧道施工的安全。此外,施工监控是确保深基坑施工安全的重要手段,通过对基坑变形、地下水位、支护结构应力等参数的实时监测,可以及时发现并处理安全隐患。
(3)深基坑施工技术还包括了降水、地基处理、土方开挖等环节。降水技术是降低地下水位,提高土体稳定性,防止基坑坍塌的关键措施。以某大型住宅项目为例,该工程基坑深度达到14米,施工方采用了降水井和降水管相结合的方式,实现了对地下水的有效控制。地基处理技术则是针对复杂地质条件,通过加固、置换、压实等方法,提高地基承载力和稳定性。在土方开挖过程中,施工方需遵循“分层开挖、分层支护、分层浇筑”的原则,确保施工质量和安全。通过这些技术的综合应用,可以有效降低深基坑施工风险,提高施工效率。
三、深基坑施工管理措施
(1)深基坑施工管理是确保工程质量和施工安全的关键环节。根据我国《建筑基坑支护技术规范》,深基坑施工管理应遵循“预防为主、防治结合”的原则。以某城市地铁项目为例,该工程基坑深度达到18米,施工方制定了详细的施工组织设计和安全管理方案。首先,对施工人员进行专业培训,确保其了解深基坑施工的特性和安全操作规程。其次,施工前对地质勘察报告进行审核,确保施工方案的科学性和合理性。在施工过程中,实行24小时值班制度,对基坑变形、地下水位、支护结构应力等参数进行实时监测,一旦发现异常,立即采取应急措施。
(2)深基坑施工管理还应注重施工材料和设备的选用与维护。施工材料的选择直接影响到基坑的稳定性和施工质量。例如,在某住宅小区基坑支护工程中,施工方对混凝土、钢筋等原材料进行了严格的质量检测,确保材料符合国家标准。同时,对施工设备进行定期检查和维护,确保其正常运行。在实际操作中,针对不同地质条件,采用不同的支护结构形式,如地下连续墙、排桩、支撑等,以提高基坑的稳定性。此外,施工过程中,对施工人员进行安全教育,提高其安全意识,防止因操作不当导致的意外事故。
(3)深基坑施工管理还需加强施工现场的安全监管。施工现场的安全监管主要包括对施工现场的巡查、验收和整改。根据我国《建筑施工安全生产管理条例》,施工现场应设立安全警示标志,明确危险区域和警示内容。在施工现场巡查过程中,对深基坑周边环境、支护结构、施工设备等进行全面检查,确保其符合安全要求。对于巡查中发现的问题,要求施工方立即整改,并跟踪整改效果。同时,加强施工现场
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