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基坑工程安全管理要求:如何确保施工全过程的安全可控?

哲迈云
2026-01-20
基坑工程安全管理要求:如何确保施工全过程的安全可控?

基坑工程作为建筑工程的重要组成部分,其安全直接关乎施工人员生命与周边环境稳定。本文系统阐述了基坑工程安全管理要求,涵盖风险识别、施工过程管控、信息化技术应用、法规落实及典型事故分析。强调必须建立全流程、全要素、全员参与的安全管理体系,通过科学设计、动态监测与应急响应,全面提升基坑工程本质安全水平。

基坑工程安全管理要求:如何确保施工全过程的安全可控?

随着城市化进程的加速,高层建筑、地铁站、地下车库等基础设施项目日益增多,基坑工程作为土建施工中的关键环节,其安全性直接关系到整个项目的成败与人员生命财产安全。然而,由于地质条件复杂、周边环境敏感、施工工艺多变等因素,基坑工程常面临塌方、渗漏、邻近建筑物沉降等重大风险。因此,科学制定并严格执行基坑工程安全管理要求,已成为现代工程建设中不可忽视的核心课题。

一、基坑工程安全风险识别与评估

在开展基坑施工前,必须进行全面的风险辨识和评估工作。这包括:
1. 地质勘察深化:不仅要满足初步设计阶段的要求,还需结合现场实测数据进行动态调整,尤其是软土层、地下水位变化区域;
2. 周边环境调查:对临近建筑物、管线、道路等进行详细测绘和影响分析,明确保护等级;
3. 支护结构选型论证:根据开挖深度、土质特性及工期安排,合理选择钢板桩、混凝土灌注桩、地下连续墙或复合支护体系;
4. 信息化监测系统建立:部署位移、应力、水位、倾斜等多种传感器,实现实时监控与预警。

例如,在某地铁车站基坑施工中,因未充分考虑深层承压水的影响,导致初期支护失效引发局部坍塌。事后复盘发现,原方案仅依据浅层土层参数设计,忽略了深层砂层的渗透性,暴露出风险预判不足的问题。由此可见,科学的风险评估是基坑安全管理的第一道防线。

二、基坑工程施工过程中的安全管理措施

一旦进入施工阶段,应严格落实以下基坑工程安全管理要求

1. 严格遵循“先支护后开挖”原则

严禁无支护开挖或超范围放坡作业。对于深基坑(一般指开挖深度≥5米),必须采用专项支护方案并通过专家评审。同时,每一道支撑的安装必须与土方开挖同步进行,避免暴露时间过长造成边坡失稳。

2. 加强降水与排水管理

地下水控制是基坑安全的关键因素之一。应根据含水层分布情况设置井点降水或管井降水系统,并配备备用电源以防停电导致抽水中断。此外,地面排水沟、集水井应定期清理,防止雨水倒灌入坑内。

3. 实施分层分段开挖与及时支护

严禁一次性开挖到底,而应按照“分层、分段、限时”的原则推进。每一层开挖完成后,应在规定时间内完成支护结构安装,确保边坡稳定。特别要注意夜间施工时的照明与警示标识设置,防止误操作或安全事故。

4. 强化人员培训与持证上岗制度

所有参与基坑作业的人员必须接受岗前安全教育,熟悉应急预案和岗位职责。特种作业如起重吊装、焊接、爆破等须持有效操作证上岗,杜绝无证上岗现象。

5. 建立应急响应机制

制定详尽的《基坑专项应急预案》,涵盖坍塌、涌水、中毒、触电等常见事故类型。组织演练不少于两次/年,确保管理人员和一线工人掌握逃生路线、急救技能和上报流程。必要时可联合属地消防、医疗单位开展协同处置训练。

三、信息化技术赋能基坑安全监管

近年来,BIM技术、物联网传感设备、大数据分析平台逐步应用于基坑工程中,极大提升了安全管理效率与精准度。

  • BIM三维建模:可直观展示支护结构与周边设施的空间关系,提前模拟可能冲突点,辅助优化设计方案。
  • 智能监测系统:通过无线传输将位移、裂缝、地下水位等数据上传至云端,自动触发报警阈值,实现远程预警。
  • AI算法预测:基于历史数据训练模型,对基坑变形趋势进行短期预测,帮助决策者提前采取加固措施。

以广州某超深基坑为例,项目引入了基于物联网的全自动监测系统,每日采集上千条数据,结合AI算法生成日报与趋势图,成功在基坑边缘出现微小沉降时即发出预警,避免了一次潜在的重大险情。

四、法规标准与责任落实

我国现行相关规范主要包括《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120)、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(住建部令第37号)等。施工单位应建立健全安全生产责任制,明确项目经理为第一责任人,项目总工负责技术交底与方案执行,专职安全员负责日常巡查与隐患整改闭环。

值得注意的是,部分地区已试点推行“基坑安全码”制度,将企业资质、项目备案、监测数据、整改记录等信息集成于二维码中,便于监管部门随时扫码核查。这种数字化管理模式正成为未来基坑安全管理的重要发展方向。

五、典型案例分析:教训与启示

案例一:深圳某商业综合体基坑坍塌事件
该工程因支护桩施工质量不达标、降水系统失效且未及时补救,导致基坑南侧大面积坍塌,造成2人死亡、直接经济损失超800万元。调查表明,施工单位存在偷工减料行为,监理单位形同虚设,反映出制度执行不到位的根本问题。

案例二:上海某地铁站基坑变形超标事件
该项目采用自动化监测系统,发现西侧墙体水平位移超出警戒值后立即停工并启动应急预案,最终通过注浆加固恢复稳定。此次事件虽未酿成严重后果,但证明了“预防为主、动态管控”理念的有效性。

六、结语:构建全生命周期的安全管理体系

基坑工程不是孤立的单项任务,而是贯穿勘察、设计、施工、监测、运维全过程的系统工程。唯有坚持“以人为本、预防为主、科技驱动、责任到人”的方针,才能真正实现从被动应对向主动防控转变。未来的基坑安全管理,必将朝着智能化、标准化、精细化方向持续演进,为城市建设筑牢坚实的安全屏障。

用户关注问题

Q1

什么叫工程管理系统?

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Q2

工程管理系统具体是做什么的?

工程管理系统可以帮助你制定详细的项目计划,明确各阶段的任务和时间节点;还能实时监控项目进度, 一旦发现有延误的风险,就能立即采取措施进行调整。同时,它还能帮你有效控制成本,避免不必要的浪费。

Q3

企业为什么需要引入工程管理系统?

随着工程项目规模的不断扩大和复杂性的增加,传统的人工管理方式已经难以满足需求。 而工程管理系统能够帮助企业实现工程项目的数字化、信息化管理,提高管理效率和准确性, 有效避免延误和浪费。

Q4

工程管理系统有哪些优势?

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