桥梁与隧道工程施工安全风险评估报告
- 格式:doc
- 大小:366.50 KB
- 文档页数:34
隧道工程施工安全风险评估中国中铁隧道工程施工安全风险评估一、工程概况一、工程地质条件王家寨隧道位于织金县牛场镇北东方向约4.0km,有乡村道路通到距隧道300m 处,交通不方便。
区内地势起伏大,最低海拔:1207。
4m,最高海拔:1516.5m,相对高差为309。
1m,隧道通过段高程:1320。
36,1482。
66m,相对高差162.3m。
隧道入口位于孤立山体斜坡上,前半段坡度平缓,地表为耕地和果园,出口位于山体斜坡上,坡度较陡,覆盖层较薄,植被发育多为灌木.属于高原型溶蚀型低中山地貌。
王家寨隧道为分离式双洞单线公路隧道,单洞长度1776m(左线895,右线881)。
?级围岩共940m(左线470,右线470),采用S-?a初衬型式,全断面开挖;?级围岩共400m,其中左洞进口端160m\出口端40m,右洞进口端160m\出口端40m,分为SX-?a、SX—?b、S—?c三种衬砌型式,根据?级围岩的特性及复合式衬砌结构要求,采用正台阶开挖法;?级围岩:共396m,其中左洞进口端175m\出口端30m, 右洞进口端171m\出口端20m,分为SX—Va、SX—Vb、SX—Vc三种衬砌型式,洞口段衬砌采用S-Ma型式。
王家寨隧道左线起讫里程ZK42+945 ,ZK43+840,最大埋深146m;右线起讫里程为YK42+949,YK43+830,最大埋深146m.隧道位于S型曲线上,左右幅隧道平面线形进口段分别位于半径1800m、1910m的圆曲线上,出口分别位于半径为1410m、1415m的圆曲线上。
左右幅隧道均为下坡,左幅隧道纵坡为-2。
9%和-2。
398%,右幅隧道纵坡分别为—2。
9%和-2.426%.开挖时洞室稳定性差,极易坍塌,甚至塌至地表.……………第1页……………中铁三局集团霍永高速公路西段六总队中国中铁隧道工程施工安全风险评估二、围岩级别王家寨隧道围岩级别构成表? ? ?明洞隧道名称长度比例比例长度比例长度进口出口 (m) (%)(m) (%) (m)(%)王家寨隧道左线470 52.5 200 22。
公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估报告公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估报告一、背景介绍公路桥梁和隧道工程是重要的交通基础设施,其施工安全风险评估对保障施工人员生命财产安全具有重要意义。
本报告旨在评估公路桥梁和隧道工程施工过程中可能面临的安全风险,并提出相应的预防和应对措施。
二、风险评估方法本次评估采用风险矩阵法进行安全风险评估。
根据施工场地、工程类型、施工方法等因素,对各项风险进行评估,并将其分为五个等级,即极高风险、高风险、中风险、低风险和极低风险。
三、评估结果1.工地安全管理风险评估(1)施工场地周边交通安全风险:极高风险。
施工场地周边交通繁忙,容易发生交通事故。
(2)施工现场秩序管理风险:高风险。
施工现场人员众多,秩序管理难度大,存在安全隐患。
(3)物料堆放和存储风险:中风险。
物料堆放和存储不规范可能导致物体滑落、倾倒等事故。
(4)设备使用和维护风险:高风险。
设备使用不当或维护不到位,可能引发事故。
2.施工作业风险评估(1)高处作业风险:极高风险。
在高处作业时,若缺乏安全防护措施,可能导致人员坠落事故。
(2)地下施工风险:高风险。
地下施工时,可能出现坍塌、透水等意外情况。
(3)起重作业风险:高风险。
起重作业时,若操作不当或起重设备出现故障,可能引发起重事故。
(4)爆破施工风险:中风险。
爆破施工需要严格控制爆破地点和时间,否则可能导致爆炸事故。
3.环境风险评估(1)大气污染风险:中风险。
施工过程中可能产生大量粉尘和尾气,对周边环境和居民健康造成一定影响。
(2)噪音污染风险:中风险。
施工过程中可能产生较高噪音,对周边居民造成干扰和影响。
(3)施工废弃物处理风险:低风险。
按照相关要求进行合理处理,可降低环境风险。
四、应对措施1.工地安全管理(1)设立临时交通标志和指示牌,引导交通,确保施工场地周边交通安全。
(2)加强施工现场管理,设立专人负责施工秩序,保障施工人员安全。
(3)制定物料堆放和存储规范,确保物料堆放安全有序。
公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估报告为了全面了解公路桥梁和隧道工程施工过程中的安全风险,并采取相应的预防和管理措施,我们进行了一项全面的安全风险评估。
以下是我们的报告:1. 项目概述公路桥梁和隧道工程是一项重要的基础设施建设项目,该项目涉及到桥梁和隧道的设计、施工和维护。
在施工过程中,存在一些潜在的安全风险,可能导致人员伤亡、财产损失以及工程进度延误等问题。
2. 风险识别在识别风险方面,我们广泛采集了相关数据和信息,并进行现场调查。
通过与项目相关人员的访谈以及查阅相关文献和统计数据,我们发现以下安全风险:- 高空作业:桥梁和隧道施工过程中,存在高空作业的风险,如桥梁拼装、支撑结构的搭建等。
高空作业可能导致坠落、触电以及物体打击等意外事故。
- 施工设备操作:施工中使用的重型机械设备存在操作不慎、设备故障等风险,可能导致人员伤亡、设备损坏以及环境破坏等。
- 地质和地下水问题:隧道工程中,地质情况和地下水位的变化可能导致地质灾害,如坍塌、滑坡等。
此外,地下水对隧道施工过程中的排水和稳定性也存在一定的风险。
- 施工材料质量问题:使用低质量的施工材料可能导致工程质量问题,进而影响工程的安全性和可持续性。
3. 风险评估为了评估风险的严重性和可能性,我们采用了风险矩阵分析方法。
根据对风险的评估,我们将安全风险分为高、中、低三个级别,并制定了相应的风险管理措施。
- 高风险:高空作业、施工设备操作风险评估为高风险。
我们建议采取措施,如培训操作人员的安全意识和技能、确保设备的正常维护、进行严格的安全监督等。
- 中风险:地质和地下水问题、施工材料质量问题评估为中风险。
我们建议加强勘测和预测工作,实施适当的灾害防治措施,提高施工材料的质量控制。
- 低风险:我们没有发现低风险的安全问题。
4. 风险管理为了有效管理风险,我们提出以下几项建议:- 制定详细的施工规范和安全操作程序,明确责任和权限;- 加强培训,确保施工人员具备必要的安全意识和技能;- 建立健全的安全监测和预警机制,及时发现和解决安全问题;- 定期对施工过程进行安全巡检和监察,及时纠正不安全行为;- 加强与相关部门和企业的沟通与协作,共同管理和应对安全风险。
隧道施工安全风险评估报告隧道施工安全风险评估报告第一章概述1.1项目简介XX高速公路为XX至XX国家高速公路网横12大理至丽江的联络线,是大香格里拉旅游生态圈的主要交通通道之一,对改善滇西道路通而不畅具有重要的作用,而且还具有重要的巩固国防的战略意义。
XX隧道为越岭岩质隧道,主要为页岩、泥质粉砂岩等。
本着“先进洞,后出洞”的原则,尽量减少削坡数量以保护隧道周边的生态环境。
隧道全长345米,其中暗洞段308米,进洞口采用削竹段洞门形式,出洞口采用端墙式洞门形式。
1.2编制说明本案例按照《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南》(一下简称:指南)内容和要求进行编制。
1.3评估内容安全风险评估是以实现工程安全为目的,综合运用有关的风险评估原理和方法,专业理论知识和工程经验,在对工程系统中存在的风险源进行辨识的基础上,研究工程事故发生的可能性及其产生后果的严重程度,并进行分类排序,从而为风险控制措施提供依据。
本案例主要评估内容包括:(1)根据隧道工程的地质环境条件、建设规模、结构特点等孕险环境与致险因子,结合隧道施工组织文件,评估隧道工程的整体风险,估测其安全风险等级,属于静态评估;(2)对隧道开挖阶段进行专项风险评估;(3)对辨识出的重大危险源进行重大风险源评估;(4)提出风险控制措施。
第二章工程概况2.1工程地质条件本隧道穿越洱海断陷盆地外围的低中山区山脊垭口段,该地区地形切割较深,冲沟发育,两端地势较陡,植被不发育,降雨量较丰富,地形较复杂。
据地质调查和钻孔资料,隧道区无不良地质发育。
2.2围岩级别根据地质勘查报告,隧道处地层岩性为:第四系1)、粉质黏土:褐红、灰黄色,硬塑状,含少量角砾,地基承载力基本容许值220KPa。
2)、角砾土:褐灰、褐红色,局部夹碎石土,稍密~中密,稍湿,地基承载力基本容许值220KPa。
奥陶系下统向阳组3)、页岩:褐灰灰绿色,局部夹砂岩泥岩薄层,点划线以上为全~强风化,角砾土碎石状,地基承载力基本容许值350KPa。
xxxxx隧道风险评估一、编制依据1、交通部《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》交质监发[2011]217号文件。
2、xxxxxxxxxxxxxxxxxx施工设计图及相关文件。
3、其他法律法规及行业标准。
二、工程概况隧道区属黄土地貌,进出口为冲沟地形,洞身段为黄土平梁,隧道轴线地面标高372~400之间,相对高差约28m。
隧道进出口均为黄土陡坡地形,进、出口处自然坡度约50°~60°,进、出口边坡处于基本稳定状态。
(一)主要技术指标1、设计速度:100km/m;2、隧道按规定的远期交通量设计,采用分离式双向四车道隧道方案。
3、隧道建筑限界:按《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004)中关于高速公路(100km/h)双向四车道隧道规定执行,详见各册图纸。
4、设计荷载:汽车-Ⅰ级5、分离式隧道设计标高位置与洞外分离式路基保持一致,超高方式以设计标高位置为旋转轴旋转。
(二)隧道平面及纵断面xxx隧道上、下行分离设置,上行线全长412m (YK87+105~YK87+517),下行线全长411m(ZK87+105~ZK87+516)。
上行线YK87+105.000~YK87+113.504位于缓和曲线上,YK87+113.504~YK87+517.000位于R-2000m圆曲线上;下行线ZK87+105.000~ZK87+118.394位于缓和曲线上,ZK87+118.394~ZK87+516位于R-1400m圆曲线上。
路线纵坡采用单向坡,上行线隧道设计纵坡为-0.5%/-1%,下行线隧道设计纵坡为-0.5%/-1%。
抗震设防烈度依《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),确定桥址区地震动峰值加速度为0.05g,抗震设防烈度6°,相当于地震基本烈度为Ⅵ度。
公路桥梁抗震设防措施等级应按《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/TB02-01-2008)3.14条3.1.4-1确定。
高速公路桥梁与隧道工程施工安全总体风险评估与控制摘要:随着交通事业的发展,高速公路桥梁与隧道工程的建设越来越多。
然而,施工过程中存在着各种安全风险,对施工人员和周围环境造成潜在威胁。
因此,对高速公路桥梁与隧道工程施工安全进行总体风险评估与控制是非常重要的。
本文通过对相关文献的研究和案例分析,总结了高速公路桥梁与隧道工程施工安全的主要风险因素,并提出了相应的控制措施,以提高施工安全水平。
关键词:桥梁与隧道工程;施工安全总体风险评估;控制引言在现代社会中,高速公路桥梁与隧道工程的建设和施工已成为城市发展和交通运输的重要组成部分。
然而,由于施工过程中存在各种风险和安全隐患,如人员伤亡、财产损失和环境破坏等,对施工安全进行全面评估和有效管理变得至关重要。
一、高速公路桥梁与隧道工程施工安全总体风险评估的重要性高速公路桥梁与隧道工程施工过程中存在着各种潜在的安全风险,如高处作业、机械设备操作、物料运输等。
通过进行安全总体风险评估,可以及时识别和评估潜在的危险因素,采取相应的安全措施,从而保障施工人员的生命安全和身体健康。
高速公路桥梁与隧道工程的施工过程中,涉及大量的设备、材料和财产。
如果没有进行全面的安全风险评估,可能会导致设备损坏、材料浪费、财产损失等问题。
通过评估施工过程中的安全风险,可以制定相应的风险控制措施,减少财产损失的发生。
高速公路桥梁与隧道工程施工过程中可能会对周围的环境产生一定的影响,如噪音、振动、污染等。
通过进行安全总体风险评估,可以对施工活动对环境的潜在影响进行评估和控制,减少对环境的不良影响,保护生态环境的安全。
通过对高速公路桥梁与隧道工程施工安全总体风险的评估,可以及时发现和解决施工过程中的安全问题,减少事故和意外事件的发生,提高施工效率。
同时,合理的安全措施和管理策略可以提高施工人员的工作积极性和安全意识,进一步提升施工效率。
高速公路桥梁与隧道工程施工安全总体风险评估对于保障人员安全、防止财产损失、保护环境安全以及提高施工效率具有重要意义。
三淅高速公路LXTJ- 3标施工阶段公路桥梁与隧道安全风险评估报告日期:2012年9月18日三淅高速公路LXTJ- 3标施工阶段公路桥梁与隧道安全风险评估报告编制单位:中铁五局(集团)有限公司评估小组负责人:日期:评估小组人员名单及职称概述此次公路桥梁与隧道安全施工的风险评估根据三淅高速公路卢氏至西坪段项目有限公司下发《关于加快安全管理前期工作的通知》的要求,由三淅高速公路卢氏至西坪段LXTJ-3合同段项目部组织,并负责收集、整理、提供资料,由LXTJ-3合同段项目部参加评估人员参与,共同完成了本项目的桥梁和隧道工程施工安全风险评估。
通过评估小组成员的认真讨论、听取项目部评估领导意见,先对项目桥梁和隧道工程施工风险源进行识别,然后对各种风险发生的概率大小与风险损失大小进行了分析,确定了风险等级,根据风险等级大小制定了相应风险施工控制措施,最后得出项目公路桥梁与隧道安全施工的风险评估总结,并依据《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》和制定了本项目公路桥梁与隧道安全施工的风险评估报告。
目录1编制依据 (6)2工程概况 (6)3工程地质和水文地质特征 (6)3.1地质资料 (6)3.2气象资料 (7)4项目安全风险评估过程与方法 (7)4.1风险源的识别 (7)4.2风险发生概率与损失的评估 (13)4.3风险等级的确定 (15)4.4风险的应对措施 (17)4.4.1高度风险源应对措施 (17)4.4.2一般风险源的控制措施 (29)5项目公路桥梁与隧道安全风险评估总结 (30)1编制依据《三淅高速公路LXTJ-3合同段施工图设计》以及LXTJ-3合同段的招投标文件。
国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有:(1)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)中华人民共和国交通运输部;(2)《高速公路交通安全设计及施工技术规范》(JTGD81-2006)中华人民共和国交通运输部;(3)《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393 号)中华人民共和国建设部。
桥梁施工平安风险评估报告一、桥梁平安风险评估编制依据【公路工程技术标准】【公路钢筋混凝土及预应力混凝土设计标准】【公路桥涵地基与根底设计标准】【公路桥涵施工技术标准】【公路施工平安技术规程】【公路工程抗震设计标准】【河南省公路水运工程复杂构造物设计和施工方案平安评审制度】【关于开展公路桥梁与隧道工程施工平安风险评估试行工作的通知】工程风险管理方针及策略工程设计和施工方面的文件设计阶段风险评估成果我工程部现有技术装备、施工能力、管理水平,以及多年从事山区复杂地形地质条件公路路基、高墩、技术复杂型特大桥梁和黄土隧道施工的丰富经验。
二、桥梁工程概况1、根本设计情况柳家凹大桥位于卢氏县东明镇党家河村境内,跨越十组和十四组附近两条天然冲沟,设计为左右两幅,左幅中心桩号为ZK73+177.5,, 孔跨为15*25m,桥长为381m,右幅中心桩号为K73+170,孔跨为14*25m,桥长为356m。
本桥上部为装配式预应力混凝土连续箱梁,梁底宽1m,顶宽边梁2.845m、中梁2.4m,梁高1.424m,梁体混凝土为C50,桥梁下部结构为圆形实体墩,墩台均采用桩根底,桩基直径分1.6m、1.8m两种形式,采用钻孔灌注桩根底。
李家沟大桥位于卢氏县东明镇党家河村十七组旁边,跨越十七组附近的一条天然深沟,设计分左右幅,左幅中心桩号为ZK74+047.5, 孔跨为9*25m,桥长为231m,右幅中心桩号为YK73+997.5,孔跨为7*25m,桥长为181m。
本桥上部为装配式预应力混凝土连续箱梁,梁底宽1m,顶宽边梁2.845m、中梁2.4m,梁高1.424m,梁体混凝土为C50,桥梁下部结构为圆形实体墩,墩台均采用桩根底,桩基直径分1.6m、1.8m两种形式,采用钻孔灌注桩根底。
2、主要技术标准及工程数量表1、主要技术标准汽车荷载等级:公路-I级桥面净宽:左幅净12.2米,右幅净12.2米;设计洪水频率:1∕300地震峰值加速度为:0.05g,相对应的地震根本烈度为Ⅵ度区。
十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路十天高速ST13合同段桥梁和隧道工程施工安全风险评估报告河北燕峰路桥建设集团有限公司十天高速ST13标项目经理部概述此次公路桥梁与隧道安全施工的风险评估根据十天高速项目办和驻地办的要求,由十天高速13标项目部组织,并负责收集、整理、提供资料,由13标项目部参加评估人员参与,共同完成了本项目的桥梁和隧道工程施工安全风险评估。
通过评估小组成员的认真讨论、听取项目部评估领导意见,先对项目桥梁和隧道工程施工风险源进行识别,然后对各种风险发生的概率大小与风险损失大小进行了分析,确定了风险等级,根据风险等级大小制定了相应风险施工控制措施,最后得出项目公路桥梁与隧道安全施工的风险评估总结,并依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》进行编辑,特制定了本项目公路桥梁与隧道安全施工的风险评估报告。
目录1编制依据 (4)2工程概况 (4)3工程地质和水文地质特征 (4)3.1地质资料 (4)3.2气象资料 (5)4项目安全风险评估过程与方法 (5)4.1风险源的识别 (6)4.2风险发生概率与损失的评估 (12)4.3风险等级的确定 (15)4.4风险的应对措施 (17)4.4.1高度风险源应对措施 (17)4.4.2一般风险源的控制措施 (31)5项目公路桥梁与隧道安全风险评估总结 (28)1编制依据《十天高速公路ST13合同段两阶段施工图设计》以及招投标文件。
国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有:(1)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)中华人民共和国交通运输部;(2)《高速公路交通安全设计及施工技术规范》(JTGD81-2006)中华人民共和国交通运输部;(3)《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393 号)中华人民共和国建设部。
(4)《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》2工程概况ST13合同段起讫桩号为YK618+781~K625+100,全长6.319公里。
十堰至天水国家高速公路甘肃段徽县(大石碑)至天水公路十天高速ST13合同段桥梁和隧道工程施工安全风险评估报告河北燕峰路桥建设集团有限公司十天高速ST13标项目经理部概述此次公路桥梁与隧道安全施工的风险评估根据十天高速项目办和驻地办的要求,由十天高速13标项目部组织,并负责收集、整理、提供资料,由13标项目部参加评估人员参与,共同完成了本项目的桥梁和隧道工程施工安全风险评估。
通过评估小组成员的认真讨论、听取项目部评估领导意见,先对项目桥梁和隧道工程施工风险源进行识别,然后对各种风险发生的概率大小与风险损失大小进行了分析,确定了风险等级,根据风险等级大小制定了相应风险施工控制措施,最后得出项目公路桥梁与隧道安全施工的风险评估总结,并依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》进行编辑,特制定了本项目公路桥梁与隧道安全施工的风险评估报告。
目录1编制依据 (4)2工程概况 (4)3工程地质和水文地质特征 (4)3.1地质资料 (4)3.2气象资料 (5)4项目安全风险评估过程与方法 (5)4.1风险源的识别 (6)4.2风险发生概率与损失的评估 (12)4.3风险等级的确定 (15)4.4风险的应对措施 (17)4.4.1高度风险源应对措施 (17)4.4.2一般风险源的控制措施 (31)5项目公路桥梁与隧道安全风险评估总结 (28)1编制依据《十天高速公路ST13合同段两阶段施工图设计》以及招投标文件。
国家和交通部现行有关标准、规范、导则、规程、办法等,主要有:(1)《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95)中华人民共和国交通运输部;(2)《高速公路交通安全设计及施工技术规范》(JTGD81-2006)中华人民共和国交通运输部;(3)《建设工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第393 号)中华人民共和国建设部。
(4)《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》2工程概况ST13合同段起讫桩号为YK618+781~K625+100,全长6.319公里。
挖方32525.4m3,填方197106.7m3;大桥1089m/3座,中桥223.85m/3座,涵洞38.5m/2座;中长隧道829m/1座,长大隧道3113m/2座,依次为金沙寺隧道2007米、何坪隧道829米、石峡隧道1106米。
合同造价共计4.66亿。
3工程地质和水文地质特征3.1地质资料桥梁:桥址区地层岩性较为简单,主要为:第四系(Q)坡积及崩坡积碎石土、冲洪积碎石土等。
坡积碎石土主要分布于峡河两侧的坡岸及坡顶,主要为基岩全风化后坡积形成,含少量砾石,一般干燥,较松散~稍密,厚度不均匀。
崩坡积碎石主要分布于峡河河道两侧坡岸坡脚,为两侧基岩受风化、卸荷作用形成,主要由块石、碎石组成,堆积较松散,局部架空。
隧道:隧道区位于秦岭造山带西段腹地,属于秦岭地槽褶皱带范畴。
隧道位于秦岭印支褶皱带次级构造上。
隧道址区主要为上第三系(N)地层,产状平缓,地层稳定。
根据区域地质资料及本次的调查,隧址区无区域构造通过,区域稳定性相对较好。
3.2气象资料项目区位于暖温带,海拔在1100~2000m之间,降雨量在500~800mm 之间。
根据《甘肃自然区划及环境参数研究》,拟建项目属巴山地湿润区。
多年平均气温8.7℃;,一月最冷,月平均气温-3.7℃;七月最热,月平均气温19.8℃。
年积雪日数为29.2,最大积雪深度12cm,最大冻土深度46cm,年平均风速1.6m/s,最大风速15 m/s。
4项目安全风险评估过程与方法本项目公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估,首先是通过对类似结构工程的安全风险发生情况的调查,以及评估小组的现场或书面调查,在研究分析施工阶段可能发生安全风险诱因的基础上,确定风险源,并完成安全风险列表;二是采用定性与定量相结合的方法,对风险源的风险发生概率及损失进行分析和评估,确定其发生的可能性及严重程度;三根据已确定的风险发生概率等级和风险损失等级,按照风险等级确定的相关要求,确定安全风险等级;四是针对不同的安全风险等级,研究提出相应的应对措施。
评估小组人员名单及职称4.1风险源的识别1、评估小组先进行了现场查看,收集了项目工程基础资料。
所收集的资料包括:(1)类似工程事故资料。
(2)桥梁和隧道设计文件。
(3)工程区域内水文、地质、自然环境等资料。
(4)工程区域内的建(构)筑物(含管线、民防设施、公路等)资料。
2、评估小组对所收集的资料进行了分析、归纳填写完成风险源普查表。
施工安全风险源普查清单3、根据本项目桥梁和隧道工程建设条件施工技术,对照风险源普查结果表,分析当前桥梁和隧道工程中存在的风险源,评估小组从人、机、料、法、环等方面对可能导致事故的致险因子进行分析,致险因子分析采用系统安全工程的方法,通过评估小组讨论会的形式实施,并采用鱼刺图法进行分析。
鱼刺图法进行事故致因分析分析致险因子时找到可能导致事故发生的各种因素,并结合以往施工中发生的典型事故得出如下检查表。
风险源检查表4.2风险发生概率与损失的评估风险发生概率与损失的评估是采用定性和定量的方法对风险事故发生的可能性及严重程度进行估算。
1、根据现场调查和设计资料分析确定各风险因素导致的风险事件可能发生的概率和可能产生的后果。
在综合考虑地形地质条件、设计有关资料后,将各种风险因素导致相应事故发生的概率及后果分别用1-5五个数值表示,其中,概率等级“1-5”分别代表“很不可能”、“不可能”“偶然”、“可能”、“很可能”,后果等级“1-5”分别代表“轻微的”、“较大的”“严重的”“很严重的”“灾难性的”如下表:人员伤亡等级标准等级54321后果等级灾难性的很严重的严重的较大的轻微的人员伤亡死亡(失踪)≥30或重伤≥10010≤死亡(失踪)﹤30或50≤重伤﹤10010≤死亡(失踪)﹤30或10≤重伤﹤50死亡(失踪)﹤3或5≤重伤﹤10重伤﹤5事故发生概率等级标准概率范围中心值概率等级描述概率等级>0.31很可能50.03~0.30.1可能40.003~0.030.01偶然30.0003~0.0030.001不可能2<0.00030.0001很不可能1注:(1)当概率值难以取得时,可用频率代替概率。
(2)中心值代表所给区间的对数平均值。
经济损失等级标准注:经济损失是指风险事故发生后造成工程项目发生的各种费用的总和,包括直接费用和事故处理所需的各种费用2、评估小组结合本项目工程施工内容、安全管理方案、可能发生的事故特点等因素确定,通过指标体系法对本项目的风险发生概率与损失进行了估测,形成了本项目风险发生概率与损失汇总表。
风险发生概率与损失汇总表4.3风险等级的确定评估小组运用风险矩阵法即采用概率理论对风险发生的概率和后果进行评估,根据已经确定了的风险评估指标、每个风险因素的后果等级、每个风险因素的概率等级,将风险发生的概率等级和后果等级分别列在风险矩阵图上,二者垂直坐标交点区域为风险等级。
1、风险等级标准依据《公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估指南(试行)》风险等级标准将风险指数分为“极高(Ⅰ级)、高度(Ⅱ级)、中度(Ⅲ级)、低度(Ⅳ级)”四个等级。
其事故发生概率、后果等级与风险等级(指数)关系如表4所示:表4 风险等级关系2、项目风险评估小组,将项目风险发生概率与损失汇总表与风险等级关系表相对照得出本项目各个风险源的风险等级。
安全风险源等级表4.4风险的应对措施为创造一个安全稳定的施工环境,并保证项目管理目标的顺利实现和项目施工过程中方案的科学化、合理化,降低各种经济风险、技术风险、决策风险等不稳定因素,针对本项目的特点,针对可能存在的高度风险源与一般风险编制了相对应的应对措施。
4.4.1高度风险源应对措施1、墩柱、盖梁施工应对措施(1)、参加作业的人员必须进行安全技术培训,考核合格后方可上岗。
作业前应检查所有的登高工具和安全用具(安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、安全网等)必须安全可靠,严禁无防护作业。
(2)、高处作业所用工具、零件、材料等必须装入工具袋,必须从指定的路线,严禁人员随起吊物一起上下。
不得在高空投掷材料或工具等物,不得将易滚易滑材料堆放在高空作业平台上。
(3)、工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件等一切易坠落物件清理干净,以防落下伤人,上下大型零件时,应采用可靠的起吊工具。
(4)、施工中应经常与当地气象台站取得联系,遇有雷雨、六级(含)以上大风时,必须停止施工,并将作业平台上的设备、工具、材料等固定,人员撤离。
(5)、利用塔吊施工时,应采取相应的安全技术措施(6)、支立模板要按工序操作,当一块或几块模板单独竖立和竖立较大模板时,应设立临时支撑,上下必须牢,整体模板合拢后应及时用拉杆斜撑固定。
(7)、拆除模板作业时,应按顺序分段拆除,不得留有松动或悬挂的模板,严禁硬砸或用机械大面积拉倒,在起吊模板前,应先检查连接螺杆是否全部卸掉,确认无连接后方叫一起吊。
(8)、浇注和振捣混凝土时不得冲击、振动模板及其支撑物。
(9)、夜间施工时应有足够的照明,便携式照明应采用36V(含)以下的安全电压,固定照明灯具距平台不得小于2.5米。
2、临时用电安全控制措施(1)、施工现场用电须采用三相五线制供电系统,且工作接地电阻值不得大于4Ω;供电系统始端、末端必须作重复接地;但线路较长时,线路中间应增设重复接地,其电阻值不应大于10Ω。
(2)、用电设备应实行一机一闸一漏(漏电保护器)一箱(配电箱);漏电保护装置与设备相匹配。
不得用一个开关直接控制二台及以上的用电设备。
(3)、熔断器的规格应满足被保护线路和设备的要求;熔体不得削小或合股使用,严禁用金属丝代替,熔体应有保护罩,管型熔断器不得无管使用,有填充材料的熔断器不得改装使用;熔体熔断后必须查明原因并排出故障后方可更换,装好保护罩后方可送电;插销和插座必须配套使用。
(4)、电焊机的外壳应可靠接地,不得多台串联接地,电焊机的裸露导电部分和转动部分应装安全保护罩;电焊机的电源线必须绝缘良好。
(5)、有人触电,立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭火器或干砂灭火3、隧道工程施工安全措施一、进洞施工安全防范措施1)洞口土石方开挖洞口土石方开挖前,准确放出开挖边线,根据洞口地形情况,在开挖线以外5~10m开挖并作截水天沟,做好临时截排水设施,待洞门结构浇筑并回填完成后及时施工永久排水系统。
洞口段土石方开挖,采用挖掘机纵向分段、自上而下分层开挖,分层高度3~5m,岩体坚硬时,采用人工配合机械修凿。
开挖后及时对边、仰坡实施喷锚网加固防护。
明洞段隧底开挖完毕后进行检查基底承载力,必要时进行地基处理,保证地基承载力满足要求,然后进行仰拱施工。