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文档简介

1、.1常用明挖法施工突发风险事件预防及应急措施11.1 风险特点 支护结构失稳是基坑采用土钉墙支护、桩加内支撑支护或加锚杆支护、连续墙加内支撑支护或连续墙加锚杆支护,开挖时,围护结构、支撑的强度、刚度或者稳定性不足引起支护结构破坏从而导致边坡坍塌的事故。 1 土钉长度、间距、倾角不满足受力要求造成边坡坍塌; 2 土钉施作不及时造成边坡坍塌; 3 土钉及面层施工质量低造成边坡变形大或局部塌落; 4 坡面虚土未清理或层间滞留水造成面层与土体脱落、起鼓、破坏; 5 桩间漏水、漏砂造成土体被掏空而引起坑边局部塌陷; 6 桩(墙)施工质量问题造成局部破坏; 7 锚固体未到达设计要求造成基坑变形大或局部失稳

2、; 8 超挖引起的基坑变形大或局部失稳; 9 支撑施作不及时引起基坑变形大或局部失稳; 10 边坡超载或长时间作用的动荷载造成失稳; 11 桩(墙)体刚性低也是造成基坑变形大或局部失稳的原因之一;1.1.2 预防措施 1 喷锚支护结构施工要分层、分段施工、分段不宜过长; 2 开挖后要及时修坡、施作土钉、敷设钢筋网片、喷射混凝土; 3上层土钉(锚杆)注浆体和喷射混凝土达到设计强度要求后方可开挖下层土方; 4 对土层间渗漏的滞水要埋管引排(管要包网),发现空鼓及时填实; 5 围护桩(墙)施作时,严格控制桩(墙)身质量、避免出现断桩(墙)、夹泥等现象; 6 锚杆的张拉与施工预应力须待锚固体强度达到设

3、计强度后方可进行; 7 锚杆张拉与支撑加压应考虑临近锚杆支撑的相互影响; 8锚杆张拉与支撑锁定后方可进行土方开挖,并严禁碰撞锚头或支撑; 9 合理安排土体开挖顺序,并符合审定的施工方案; 10避免超挖,每层开挖后立即架设支撑或施作锚杆; 11 基坑周边防止过多的超载; 12 在围护桩(墙)、支撑及立柱相应位置安装检测仪器,妥善保护并确实监控; 13 对监控数据要及时进行认真地分析及响应; 14 在基坑开挖、支护期间要坚强对支撑及锚头的观察、检查并定期调整、每班要有专人巡视; 15 做好桩间土的支护、对坍塌部位及时填实; 16 及时输排桩间渗水,避免土颗粒流失; 17 对工程使用的各种材料严格把

4、关,并按有关规定抽检; 18 加强对各类监控点、仪器、仪表和保护,避免损坏或出项偏差; 19 加强对监控对象的巡查、检测、发现事故预兆及时报告有关部门并启动专项预案。1.1.3 应急措施 1 立即停止开挖 停止施工; 2 尽快进行回填超挖土方(开挖区)或推土反压等措施; 3 控制现场、疏散现场闲杂人员及涉险建筑物内的人员; 4 详细检查围护结构和支撑、锚杆损伤、变形情况,对变形严重超限区段采取增加支撑或预应力锚杆等措施; 5 查找事故的导致原因,消除周边超载等,防止失稳现象扩散; 6 如发生坍塌,对坍塌涉及范围内存在的上水、易燃、易爆、有毒管线重点控制,及时通知相关产权单位; 7 必要时,会同

5、属地公安交管部门对影响的周边道路进行封闭、疏导调整事故段内的交通;1.1.4 应急救援设备、物质配备 1 挖掘、运输、支撑、锚杆、施工设备、排水、供电照明设备; 2 支撑、锚杆、回填、包装材料及相应的施工工具; 3 消防、人员的安全防护设备及材料;1.1.5 主要事项 1 开工前要掌握详细的地质勘探资料及施工最大扰动区内的地上地下重要的建筑物的相关资料; 2 对施工最大扰动区内的地上地下重要的且对变形反应灵敏或易损坏的建筑物提前加固或改造; 3 施工降水过程中,对监控范围内因地下水下降已引起较大变形的建筑物周边采取回灌措施,稳定地下水位; 4 加强基坑及被监控对象的检测工作,技术掌握风险状态,

6、防患于未然; 5 健全指挥、安全、质量管控机构,且运转正常; 6 加强现场巡查、巡视工作,及时发现可能发生的风险事故; 7 拟定补救、抢险预案; 8 发生风险事故指挥及时、得当; 1.2 边坡(护壁)渗漏1.2.1 风险特点 边坡渗漏是基坑工程多发现象,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,为工程造成很大损失; 边坡(护壁)渗漏事故的发生主要与水文地质、输水管线及施工管理上的缺陷有关,可能原因主要有: 1 降水工程的降水效果差; 2 图层之间存在滞留水; 3 周边有年代久远、破旧的输水管线(如污水、给水管线) 4 土

7、钉或锚杆孔注浆不实造成渗漏; 5 围护桩桩间土支护、喷射混凝土面层质量差;1.2.3 预防措施 1 首先详细掌握该工程的地质、水文地质资料,开工前拟定渗漏防治预案; 2 及时做好渗漏水的输排工作; 1)在含有滞留水的土层预埋包网的引水管; 2)及时施作土钉墙面层、桩间及时管网喷混凝土,将水引致面层外; 3 及时处置因渗漏形成的局部坍塌; 4 一旦发生桩间涌水、涌砂、及时排水堵砂,填充空洞; 5 土钉和锚杆孔注水泥浆或水泥砂浆要密实; 6 围护结构施作时,严格控制质量; 7 基坑开挖中,随挖随支(锚),防止围护结构出现大的变形,造成护壁开裂;1.2.3 应急措施 1 尽快查清并切断水源; 2 当

8、出项涌(流)砂并由增加趋势时,应立即封堵涌砂通道(预埋引水管),然后对涌砂区采用注浆等措施坚固、填充; 3 若在开挖过程中发现边坡局部渗漏引起主体坍塌,应及时清除松动的土层,用沙袋填补塌坑并在底部预埋包网的引水管,然后用水泥砂浆抹面,可打入少量钢钎固定沙袋; 4 若发生较大范围的坍塌,立即停止土方开挖并向坍塌处堆土止滑,然后分片清除虚土,埋管引水,堆填沙袋,打入钢钎固定并在面层挂网(丝、板、筋),然后喷射混凝土面层; 5 若桩间渗漏,埋管引水并加强渗漏处得桩间土支护; 6 若因渗漏引起桩间土坍塌,先在桩间码放沙袋挡土并预埋引水管,然后加强桩间土支护,充填桩后空洞; 7 若因坍塌造成支护桩产生明

9、显变形,架设临时支撑确保抢险工作安全,然后增加支撑或预应力锚杆等措施坚固支护系统; 8 对周边建筑物。管线和道路进行监控,当变形较大时,应及时召开专家论证会并拟定坚固方案,按专家方案分别对拟加固的建筑物进行加固。1.3 基坑边坡滑动 1.3.1 风险特点 基坑边坡滑动在基坑无支护放坡开挖和有支护开挖是都可能发生。无支护放坡开挖时,因边坡土体承载力不足,导致边坡失稳;有支护开挖的基坑,因支护结构设计内力和移位及稳定计算不足使用要求而导致支护结构失稳引起基坑边坡滑动。 1 采用放坡开挖应满足具有足够的场地、开挖深度内无地下水或已将地下水降到坑底以下不小于0.5米等条件。放坡开挖的基坑主要与水有关、

10、事故多数因以下原因发生: 1)边坡设计坡高及坡度不满足稳定要求,施工中易造成局部失稳坍塌; 2)边坡有饱和的软弱土层,软弱土层上部土体易产生坍塌; 3)土层间的滞留水造成变层处坍塌; 4)坑边不明补给水源造成边坡渗流甚至涌水坍塌; 5)暴雨冲刷垮塌; 6)在湿陷性黄土地区,地表水、给水管道渗漏造成湿陷性黄土软化滑动或其他塑性区扩大而产生滑动; 7)边坡超载或长时间作用的动荷载造成土体工程性能降低而失稳;2、有支护开挖的基坑边坡滑移的原因: 1)支护体系本身设计强度不够而失稳引起边坡土体滑移; 2)支护体系结构施工质量差造成体系失稳引起边坡土体滑移;3) 支护体端部嵌固设计不满足稳定要求造成体系

11、失稳引起边坡土体滑移;1.3.2 预防措施 1严格按照设计控制基坑开挖坡度; 2 坡面采用水泥土或水泥浆抹面(必要时加钢丝网或钢板网); 3 当地下水位在基坑以上时,必须采取适宜的降水措施并确保施工过程的降水效果; 4 暴雨季节防暴雨冲刷边坡并配备可靠的坑内排水系统及设备; 5 如果遇到特殊情况,需要基坑停工较长时间,做好停工期间的边坡保护及坑内外排水工作,并派专人值班,必要时对基坑边坡进行喷射素混凝土保护; 6 在进度允许的条件下尽量少开工作面,避免基坑工作面暴漏太多; 7 坡顶严谨超载,距坡顶(底)一倍的坑深距离平面范围内不宜设置便道; 8 坡顶设挡土墙,严谨四周设排水沟,防止沟内积水向坑

12、内渗透; 9 边坡渗水部位插管引水(或其他方法),管须包网; 10 场区硬化地面与坡顶挡水墙连接,并且由坑边向外下坡 11 查明并切断补给水源; 12 有支护的基坑,支护体系设计要满足强度、刚度、稳定的要求; 13 严把支护结构施工各工序的质量关。1.3.3 应急措施 1 立即停止开挖 停止施工; 2 组织对边坡处进行回填土方或在坡脚位置大设锁脚桩等措施; 3 控制现场,疏散现场闲杂人员及涉险建筑物内的人员; 4 限制或减少坡顶动载,必要时进行坡顶卸载(或修改坡度); 5 截排任何可能流入基坑边坡内的水源; 6 召集专家及有关人员参加的抢险紧急会议,决定应急处理方案; 7 对高风险坡位进行加固

13、,并加强监测; 8 如发生坍塌,对坍塌涉及范围内存在的上水、易燃、易爆、有毒管线重点监控,及时通知相关产权单位; 9 对变形过大的支护结构加设临时支撑,并对变形过大的支护结构采取加固措施或修改原设计方案; 10必要时,会同属地公安交管部门对影响的周边道路进行封闭、疏导调整事故段内的交通;1.4基地隆起 1,4.1 风险特点 基底隆起一般发生子啊软土地区,边坡稳定性差、支护结构嵌固端变形大、基坑不降水且基底存在软弱的弱透水性土层,其下分布有压性的地下水。 1.4.2 预防措施 1 对基坑底部下方存在软弱的不透水性地层,需采取加固措施,并加强监测 ; 2 基坑开挖过程中加强基底隆起或中间柱抬起监测

14、; 3 基底抽水减压; 4 地基加固、抽水井点严格按施工组织设计要求施工; 5 基坑周边防止过多的超载; 6 围墙嵌固深度要满足设计要求; 7 开挖前对围护质量进行详察,对可能会发生渗漏的部位作必要的技术处理。1.4.3 应急措施 1 立即停止开挖; 2 基底隆起严重时,应立即进行基坑堆料或回填反压等; 3 立即加设基坑内、外沉降监测点; 4 对基底实施注浆加固,但不得采用对地层扰动大的工艺,同时需考虑降低扰动的方法并严密监控; 5 加强基坑外降水,但必须监控对周围环境的影响; 1.4.4 应急救援设备、物质配备 1 注浆机;、挖掘机、推土机、运输车、混凝土输送泵、电焊机、切割机、发电机、潜水

15、泵等; 2 方木、工字钢、编织袋、水泥浆或双液浆、钢板、照明工具、电缆、对讲机等;1.4.5 主要事项 1 在工程抢险过程中,应正确判断工程状况,制定合理的抢险方案,避在抢险过程中对已有工程结构造成破坏,避免抢险过程中的人员伤亡; 2 在制定抢险方案时,应考虑周边环境的安全状况,必要时采取隔离或加固的措施,避免抢险过程中次生灾害的发生。1.5 承压水突涌1.5.1 风险特点 承压水突涌多发生在地下水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。 1.5.2 预防措施 1 开工前认证研究分析该工程地点的工程地质、水文地质、季节降雨的有关资料,预估可能发生承压水突

16、涌的部位及发生的条件并拟定防治措施; 2 施工前应依据工点水文地质情况,考虑季节和雨季的影响,计算承压水降低标准,合理布设井点,并在开挖前进行验证; 3 在基坑开挖施工过程中,对承压水的水位进行切实的观测和监控; 4 为防止井点环损或降水能力不足,应布设一定数量的预备井点;1.6 地面开裂、塌陷风险特点 地面开裂、塌陷多数是由基坑边坡位移、涌水涌砂、坍塌、失稳造成,为避免该类事故的发生,首先加强基坑工程灾害的防治工作。 1.6.2 预防措施 1 基坑支护方案要安全可靠; 2 对某些特殊环境的地基提前加固处理; 3 对因地下水位低引起地基土沉降、塌陷的特殊土质环境中的基坑工程,采取有效的阻水方法

17、,稳定坑外地下水位; 4 施工前对基坑开挖影响地段进行空洞普查,对查出的空洞采取注浆或其他措施回填,保证回填密实; 5 场区地面硬化处理,必要时局部可加筋; 6 合7理安排土体开挖顺序; 7 避免超挖,每层开挖后立即进行支(锚、土钉、)作业,待支(锚)体系产生效力后方可进行下一步土方开挖; 8 基坑周边防止过多的超载; 9 及时处理地面产生的裂缝; 10 加强监控量测,根据检测结果调整施工工艺和参数。16.3 应急措施 1 立即停止开挖; 2 进行基坑堆料或回填反压,减缓或抑制路面开裂或塌陷情况; 3 加强支护体系,减小基坑变形量; 4 用水泥浆将地面裂缝封闭并抹面,以防雨水渗入及增加开裂面滑

18、动抵抗能力; 5 如果路面下土质或出现空洞,立即采取注浆加固、填充;1.7 建筑物变形过大 风险特点 建筑物变形过大的原因比较复杂,与自身、基坑变形;、所在地的工程地质水位地质条件均有一定的关系,变形及风险程度也因不同个体及其他条件不同而异; 1.7.2 预防措施 1 开挖施工前,对开挖影响范围内所有建筑物进行一次普查、对其结构型式;、地基基础类型、总高、层数、完好状况及与基坑的空间关系等方面仔细调查; 2 必要时对基坑开挖影响地段进行一定量的施工勘察,对查出的空洞采取注浆或其他措施回填,保证回填密实; 3 基坑支护体系设计安全可靠,施工方案科学合理,力争施工过程中基坑及周边环境变形值不超限;

19、 4 在施工前对建筑物进行安全评估,取得其能承受的沉降和差异沉降的有关数据; 5 根据调查和评估所得的相关数据和资料,必要时对建筑物周边土体进行加固处理,或采取桩基隔离措施; 6 加强对建筑物沉降和差异沉降观测,如发现总沉降值超限、沉降速度过大、沉降值突变,应立即停止开挖并及时分析原因,必要时针对性的采取注浆或其他方法坚固,并根据监测结果及时调整施工参数; 7 因基坑降水引起的周边环境沉降,可考虑子啊降水过程中对周边环境采用回灌措施补充地下水(存在湿陷性土层的区段甚用); 8 为了方便施工阶段的目标管理,根据基坑的不同施工阶段对总变形值进行目标分析,分解到不同施工阶段进行控制,同时根据监控量测

20、结果,随时调整施工工艺和参数;1.7.3 应急措施 1 立即停止开挖、召开专家分析、论证会; 2 根据专家论证会意见必要时对受影响较大的建筑物地基主要持力土或建筑物周边土体采取注浆等措施进行加固,提高地层的承载能力、调整其变形; 3 组织有关技术人员查找建筑物变形过大的原因,并及时消除导致原因; 4 必要时邀请相关专家对建筑物使用性能进行评估,对建筑物进行适当的结构加固和修补; 5 加强监测频率、强化监测措施和要求; 6 继续优化基坑开挖、支护施工参数和工艺;1.8管线变形过大1.8.1 风险特点 地铁施工区域一般地下管线错综复杂,施工时需要对影响施工的管线进行必要的改迁或悬吊保护,但悬吊及邻

21、近基坑的供水、污水、燃气、热力等管线,仍然是施工中的重大风险源。以上管线的材质、街头形式、及其工作方式等方面不尽相同,但对其工作条件的限制却较为严格,在较大的变形下,会发生管线爆裂、燃气泄漏,甚至人员伤亡事故,直接威胁施工安全、影响居民生活,造成较大的社会影响,1.8.2 预防措施 1 开挖施工前,对开挖影响范围内所有管线进行一次普查,对管线的性质、材质、埋深、和基坑的关系等方面仔细调查,必要时,开挖曝露出管线进行详查,在施工前对重点维护或导致灾情恶化的管线进行安全评估,取得其能承受的沉降和差异沉降的有关数据; 2 对基坑周边进行空洞普查,对查出的空洞采取注浆或其他措施回填,保证回填密实; 3

22、 根据调查所得到的管线性质、材质、埋深、与开挖基坑的空间关系等资料对管线周边进行加固处理,必要时可采取改迁处理; 4 加强地标沉降监控量测工作; 5 条件允许的情况下,在管线接头位置埋设沉降监测点,进行日常监测; 6 对悬吊保护的管线,进行每日巡查; 7 为了方便施工过程中的目标管理,根据基坑开挖不同施工阶段的影响程度评估结果,作出各不同施工阶段进行控制依据; 8 调查清楚管线的管井、阀井开关控制位置; 9 加强对基坑围护结构渗水点的观察,及时分析渗漏原因; 10 施工区地面全部硬化; 1)防止地表水下渗(特别是湿陷性黄土地区)软化土层;2)保护地下管线,地下有浅埋管线的施工道路或施工设备运行、停放路面硬化层要加厚或加筋。1.8.3 应急措施 1 关闭管

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