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2024年安全事故学习心得体会范例

线距地下室外墙轴线为1750mm。

三、施工过程控制

基坑工程的施工涵盖了挖土、支护、监测三个核心环节。施工及监理人员严格依据相关规范、图纸,结合工程实际情况,对基坑进行了全面的事前、材料、施工过程的质量控制。在此过程中,相关人员深入熟悉了地质报告、设计文件、施工组织设计,并对周边的建筑环境及地下管线情况进行了细致的了解。施工过程中,严格遵循设计中的施工顺序进行作业,对每道工序进行严格把关,并做好自检记录。同时,对锚杆注浆进行了旁站监理,确保了喷砼面层的厚度符合设计要求,并通过见证取样制作了试块(后经实验室检测合格)。预应力锚杆按照设计要求的值进行了张拉并锁定,(后进行抗拔实验满足设计要求)。为确保基坑安全,按设计要求每周对基坑进行了监测。

四、事故的发生

基坑施工完成后,进行了工程桩的施工(工程桩原为挖孔灌注桩,后变更为整板箱筏基础)。监理人员每日对基坑四周进行目测,于____月份发现裂缝,经设计单位、施工单位、监理单位有关人员检查及核查监测资料,判断尚未达到警戒值,随即进行了封闭处理。然而,在____月____日,突降暴雨导致基坑西边护坡桩断裂及滑坡,西北角护坡下沉进而引发围墙坍塌。事故发生后,建设单位迅速组织参建各单位疏散北边民房的居民,并按照市建设委员会专家组的意见对基坑四周立即进行反压回填。专家组随后召开了研讨会,分析了事故原因(主要原因为红粘土层遇水后强度迅速降低,导致浅层滑坡),并提出了加固措施(建议对西边重新进行挖孔桩护坡,并呈扇面分布;北边考虑到民房的安全,采取集束工字钢护坡)。

五、几点体会

1.深基坑工程作为临时工程,安全储备较小,造价高昂,因此建设单位通常不愿投入过多资金,导致其风险性较大。一旦发生事故,往往会造成严重的经济损失和社会影响。

2.深基坑工程受多种不确定因素影响,难以进行定量的理论研究与计算。目前,深基坑施工多为边开挖边实践边摸索,依赖经验进行,缺乏成熟技术规范的指导。在本工程施工中,设计单位多次进行设计变更,事故处理也主要依赖以往经验。

3.深基坑工程不仅与当地的工程地质条件紧密相关,还与基坑相连的建筑物、构筑物及市政地下管网的位置及周围场地条件密切相关。开挖过程中可能导致周围地基土体的变形,对相邻的建筑物、构筑物及地下管网产生影响,甚至影响其使用功能。因此,施工前必须充分了解场地周边环境,并密切关注相连的建筑物、构筑物的沉降情况及地下管网的运行情况。本工程中,西边自来水管漏水导致红粘土层强度降低,成为滑坡事故的原因之一。

4.深基坑开挖深度大,施工周期长,面临多次降雨等不利条件,安全度存在较大的随机性,事故往往具有突发性。因此,抓紧施工工期对于减小基坑及四周环境的变形具有重要意义。

5.监测在基坑工程施工中起着至关重要的作用。只有做好监测工作,才能准确把握施工方向。监测应重点关注周围环境的变化和基坑本身的变形动态,按施工进度进行跟踪监测,及时报出动态数据以控制施工进度。当监测数据达到报警值时,应加密监测频率,并调整施工流程节拍。

6.深基坑工程具有较强的区域性特点,岩土性质各异,涉及岩土工程、结构工程及施工技术等多个学科的交叉。因此,对深基坑工程进行分类,并对支护结构允许变形规定统一的标准较为困难,缺乏地域性规范、规程及标准。

7.深基坑工程技术复杂,涉及范围广,事故频发。在施工过程中,应制定应急措施以应对各种突发情况。如地面出现裂缝,可顺裂缝注入水泥与水玻璃混合液以防止地表水灌入增加坑壁压力;地面用水泥砂浆抹平以稳定变形土体。当水平位移达到报警值时,可采用水平或斜支撑限制水平位移发展;坡脚滑移时,可采用砂石草包堆叠坡脚并用土进行反压回填。本工程在滑坡后,在专家组的指导下,在业主的支持下及时组织土源对基坑进行了反压回填,有效阻止了事故的进一步发展。

8.由于深基坑工程为临时工程,部分监督人员对其重视程度不足,监督力度不及建筑工程本身。往往仅检查深基坑设计是否经过审查,未建立畅通的信息反馈制度及验收评估制度,且施工现场对抢险预案落实不到位。这种情况在事故发生时可能导致应对不力。目前,市质监站领导已对此现象给予高度重视,要求加强对深基坑的监督。随着对深基坑工程监督的规范化和程序化,相信深基坑事故频发的现象将得到显著改善。

2024年安全事故学习心得体会范例(二)

据有识之士常言,“亡羊补牢,尤为未晚”,然而在电力行业中,此观点并不适宜。我们应秉持“未雨绸缪”的原则,将安全隐患消除于无形,确保安全无虞。

此次事故不幸发生在一位变检新员工身上,而我本人亦是初涉变检工作的新手,对此我深感悲痛与遗憾。从我的新手视角分析事故原因,我察觉到新入职员工常犯以下两种错误:首先,新人可能对某些知识尚不熟悉,但出于自尊心

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