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砂土地区某深基坑工程危险源分析控制及应急预案管理浅析-开题报告

Ktbg17228 砂土地区某深基坑工程危险源分析控制及应急预案管理浅析-开题报告(一)课题研究目的与意义 基坑为房屋建筑、市政工程或地下建筑物在施工时需开挖的地坑。为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和土方开挖与回填,包括勘察、设计、施工和监测等,称为基坑工程[4]。它..
砂土地区某深基坑工程危险源分析控制及应急预案管理浅析-开题报告 Ktbg17228  砂土地区某深基坑工程危险源分析控制及应急预案管理浅析-开题报告

(一)课题研究目的与意义
    基坑为房屋建筑、市政工程或地下建筑物在施工时需开挖的地坑。为保证基坑施工、主体地下结构的安全和周围环境不受损害而采取的支护结构、降水和土方开挖与回填,包括勘察、设计、施工和监测等,称为基坑工程[4]。它是地下基础施工中内容丰富而富于变化的领域,是一项风险工程,是一门古老而具有划时代特点的综合性新型学科,它涉及工程地质、土力学、基础工程、结构力学、原位测试技术、施工技术、土与结构相互作用以及环境岩土工程等多学科问题。[9]
    根据建质[2009]87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定开挖深度超过5m(含5m)坑(槽)或不到5m但地质条件、周围环境与管线复杂及影响毗邻建筑(构筑物)称之为深基坑。目前,随着我市大型建筑工程越来越多,为了更有效的利用好土地资源,合理利用地下空间,大型高层建筑物都会设置地下室等地下设施,目前设置地下三层设施的建筑物已屡见不鲜,过去传统的地下支护技术一很难满足现代化的建筑施工[7]。深基坑工程施工涉及范围广、技术复杂、影响因素多,是一项风险性较大的工程,事故异常频繁,不但延误工期,并且产生负面社会影响。我国地大面广,各地区工程地质条件差异极大。本文着重结合杭州下沙银泰城项目的深基坑施工管理,对砂土地区深基坑工程施工中潜在危险源进行风险识别,进行危险源排序,找出重大危险源,从而构建深基坑工程施工风险控制体系,进行风险控制。文章根据银泰城深基坑工程大量的施工素材,深入分析深基坑工程整个生命周期中潜在的危险源,从各个方面阐述深基坑工程的风险,强调深基坑工程风险管理的重要性,并提出控制深基坑风险的对策。本文有利于提高施工风险管理意识和风险管理能力,最终达到有效的控制风险、减少损失,确保工程项目能够保质、保量、按时完成。
    本课题以一个实际工程管理案例为切入点,详细叙述特定地质条件下(砂土地区)深基坑工程施工中的危险源分析控制及应急预案管理。设计中,不仅要认真学习现有规范和工程中常用及新型的各种施工工艺和施工技术,而且应结合当地工程经验和方法,将这些经验方法与自身所学的科学文化知识相结合。同时,通过^文档设计,将我们所学过的专业知识综合应用于实际工程设计中,在应用现行规范、标准、技术指标与经济指标等方面得到基本训练,达到对所学专业知识进行巩固、综合掌握和灵活运用的目的,同时也培养了调查研究、查阅文献、收集资料和整理资料等实际分析问题、解决问题的能力,为以后的工作和学习打下坚实的基础。
(二)课题研究现状
    早在20世纪40年代,Terzaghi和Peck等人就已经开始研究基坑工程中的岩土工程问题并提出了预估挖方稳定程度和支撑荷载大小的总应力法,这一理论一直沿用至今,只不过有了许多改进与修正。50年代Bjeruum和Eide给出了分析深基坑底板隆起的方法。60年代开始在奥斯陆和墨西哥城软粘土深基坑中使用仪器进行监测,此后大量的实测资料提高了预测的准确性,并从70年代起产生了相应的指导开挖的法规[5]。在以后的时间里,世界各国的许多学者都投入研究,并不断地在这一领域取得丰硕成果。90年代以来,随着城镇建设中高层及超高层建筑的大量涌现,深基坑工程越来越多,同时密集的建筑物、复杂的深坑形式,使得基坑开挖的条件越来越复杂。因此,对基坑危险源分析控制、应急预案的管理等要求也越来越高。
基坑工程在我国出现比较晚,我国70年代国内开挖深度达到10m以上的基坑工程比较少,而且是在较少或者没有相邻建筑物和地下结构物的地区,当时,上海的高层建筑的地下室大多埋深在4m左右。北京在七十年代初建成了深20m的地下铁道区间车站。八十年代后,北京、上海、广东、天津以及其他城市施工的深基坑陆续增加,开挖深度一般在8m左右,少数超过10m。进入九十年代,我国的高层建筑迅猛发展,同时各地还兴建了许多大型地下市政设施、地下商场、地铁车站等,导致多层地下室逐渐增多,基坑开挖深度超过10m的比比皆是[10]。为总结各地积累的深基坑设计和施工的经验,中国土木工程学会和中国建筑学会的土力学和基础工程学会,相继召开过多次全国和地方的深基坑学术会议,并出版有关^范文集。
二、^范文提纲
中国地域面积大,地下地质条件不尽相同,砂土地质普遍存在于我国北方及西北地区,南方较少,杭州下沙地处钱塘江北岸,属钱塘江冲海积平原,地层分布较稳定,地基土主要由粉质砂土组成。本设计选题是结合学生实习所在的下沙银泰城项目的施工安全管理和学生在对《工程项目组织设计》、《工程管理》、《建设项目管理》、《基础工程》等有关专业基础及专业课程学习的基础上,在教师指导下完成设计任务。本选题的重点是砂土地质条件下深基坑工程危险源分析控制及应急预案管理。具体拟定的设计提纲如下:
1 绪论
  1.1深基坑工程危险源分析及应急预案管理的意义
  1.2国内外深基坑危险源分析及预防的研究现状
2 深基坑工程的特点及危险源分析 
  2.1 深基坑工程的特点
  2.2 可能存在的危险源汇总分析
  2.3 危险源管理控制措施
3 应急预案的编制与管理
  3.1应急预案编制注意事项
  3.2应急预案的管理与落实
4 工程实例分析
5 结论
三、参考文献
 [1] 中国建筑科学研究院.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)[M].北京: 中国建筑工业出版社,1999 
[2] 中国建筑科学研究院.《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)[M].北 京:中国建筑工业出版社,2002 
[3] 中国建筑科学研究院.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)[M].北京: 中国建筑工业出版社,2002 
[4] 刘建航等.《基坑工程手册》[M].北京:中国建筑工业出版社,1997 [5] 中国建筑科学研究院.《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002)[M].北京: 中国建筑工业出版社,2002 
[5]唐梦雄,陈如桂.深基坑工程变形控制[M].北京:中国建筑工业出版社, 2006 
[6]王广冰等 .《深基坑支护工程事故原因综合分析》.山西建筑,2009
[7] 张华强 .《深基坑工程危险源分析及应急预案管理》. 中国房地产业,2012
[8] 刘萍.《试析深基坑工程事故的原因及防范策略》. 建设科技,2013 
[9] 兰守奇.《2009建设工程质量国际论坛^范文集》. 中国建筑业协会,2013
[10] 胥晓莉.《深基坑工程的事故原因分析与处理》. 民营科技,2013



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