建筑施工安全技术与防护对策探究.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 21 日 作者简介:张思源(1991),男,汉族,河北邯郸人,本科学历,峰峰矿区建筑业服务中心,助理工程师,建筑施工安全技术与防护对策探究。-5-建筑施工安全技术与防护对策探究 张思源 邯郸市峰峰矿区建筑业服务中心,河北 邯郸 056200 摘要:摘要:建筑施工安全技术与防护对策是保障施工人员生命、确保工程品质和进度的关键环节。本文深入探讨了三个主要方面的防护对策,包括重视预防工作、经常进行预防性试验以及认真做好技术交底。通过对施工技术、材料、结构、设备的试验等方面的详细阐述,旨在为建筑施工提供科学有效的安全防护措施,促进施工行业
2、的安全文化建设。通过深入剖析施工现场的潜在危险和解决方案,为确保施工工程的安全、高效进行提供了科学的理论指导。关键词:关键词:建筑施工;安全技术;防护对策 中图分类号:中图分类号:TU996.9 建筑施工是一项高风险的工程活动,为了规范施工现场,本文提出了建筑施工安全技术与防护对策。通过预防性试验、技术交底等方面的细致分析,我们旨在引导建筑行业更科学、更规范地进行施工工作,最大程度地降低事故风险。1 建筑工程安全施工技术 1.1 建筑工程脚手架施工技术要点 1.1.1 脚手架用料规范及设计合理 在建筑工程中,脚手架的用料和设计是确保施工效率的重要环节。选择合适的材料对于脚手架的稳定性和承载能力
3、至关重要。常见的脚手架材料包括钢管、钢板、连接件等,这些材料应符合国家相关标准和规范。在使用钢材时,应关注其强度、耐腐蚀性能以及焊接成效,确保脚手架具备足够的承载能力和稳定性。设计过程中应充分考虑脚手架的高度、横向和纵向支撑结构,确保整个脚手架系统能够承受施工过程中的各种力和荷载。同时,脚手架的搭设要符合相关的建筑法规和标准,确保其稳定可靠。1.1.2 附着式升降脚手架搭设规范 附着式升降脚手架在建筑工程中常用于高层建筑的外墙施工和维护工作,其搭设规范直接影响到施工的顺利进行。在搭设附着式升降脚手架之前,需要进行基础准备工作。确保支撑结构能够承受脚手架的荷载,地基坚实平稳。在软弱地基上,应采取
4、加固措施,以提高整体稳定性。脚手架的结构布置要科学合理,满足建筑物外墙的曲线和特殊形状。合理的结构布置不仅有利于施工作业,还能提高脚手架整体的稳定性和承载能力。使用符合标准的高强度材料,如高强度钢材和耐腐蚀材料,以确保附着式升降脚手架在恶劣天气和长时间使用的情况下依然稳定可靠。在附着式升降脚手架搭设过程中,必须严格遵循相关的施工规范。包括工人配备防护设备,定期检查脚手架结构,设置防护网等措施。附着式升降脚手架在使用过程中需要定期检查和维护,发现问题及时修复。特别是在强风、暴雨等恶劣天气条件下,要采取紧急措施,确保脚手架不受损坏。1.2 建筑工程深基坑支护施工技术运用 1.2.1 锚地施工技术
5、建筑工程深基坑锚地施工技术原理、施工流程 建筑工程中,深基坑工程是一项复杂而关键的任务,特别是在城市密集区域。为了确保施工的稳定性,深基坑锚地施工技术应运而生。深基坑锚地施工技术通过巧妙地利用地下土层的稳定性,结合锚杆等支护结构,实现基坑的稳定支护和施工进度的顺利推进。以下将对深基坑锚地施工技术的原理和施工流程进行详细分析。深入了解地下土层的力学性质,包括土体的黏聚力、内摩擦角等参数,施工方能更好地选择合适的支护手段和设计锚杆的深度和角度。锚杆作为深基坑支护的关键组成部分,其原理在于通过在土体中设置锚杆,将地下土体与锚杆连接,形成一个整体稳定的结构。锚杆的选材和直径要根据地层特性和工程要求来确
6、定,以确保其具有足够的承载能力。支护结构是深基坑锚地施工中的关键环节,其原理是在地下中国科技期刊数据库 工业 A-6-土体周围构建一个稳定的支护体系,防止土体坍塌。常见的支护结构包括钢支撑、深层搅拌桩和土钉墙等,其选择应根据具体工程条件进行合理搭配。在深基坑锚地施工的前期,需要进行详尽的地质勘察和土层力学分析。这一阶段的设计工作包括基坑的形状、支护结构的类型和布置、锚杆的埋置深度等。设计应综合考虑工程的地质、水文、结构等方面因素,确保方案的科学性和可行性。锚杆施工是深基坑锚地施工的重要步骤。在选择合适的锚杆类型后,需进行孔钻钻进、注浆灌注等工序。施工过程中要根据地层情况进行监测,确保锚杆的设置
7、符合设计要求。支护结构的施工包括支撑架的安装、深层搅拌桩的挖掘和土钉墙的构建等。在支护结构的安装中,需要考虑施工过程中对周边环境的影响,同时严格按照设计要求进行操作,确保支护结构的稳定性。基坑开挖是深基坑锚地施工的关键环节。在开挖过程中,要及时进行监测,确保基坑周边土体的稳定性。监测手段包括测斜仪、测孔仪等,通过实时监测,可以发现并及时处理潜在的隐患。1.2.2 钉支护施工技术 深基坑钉支护施工技术的原理核心在于充分利用土体力学原理,通过对地下土体力学性质的深入了解,合理选择钉支护结构,以增强土体的稳定性。这包括对土体的黏聚力、内摩擦角等参数进行分析,为后续施工提供基础支持。钉支护结构是深基坑
8、施工中的关键组成部分。其原理在于通过安装一定数量和深度的钢筋或钢绳锚杆,使其深埋在土体中,通过与土体的摩擦和锚固作用,增加土体的抗拉和抗剪强度,达到支护基坑的目的。在深基坑钉支护施工前,需要进行充分的前期准备。这包括对工程地质情况的详细调查,确定土层特性和水文条件。基于这些数据,进行合理的设计,选择适当的钉支护结构和材料。在施工现场,需要根据设计要求对钉支护的具体位置进行标定。通过精确定位,确保每个锚杆的布设符合设计要求,提高整体支护体系的稳定性。钉支护的核心部分是锚杆的设置。在这一阶段,进行锚孔的钻进工作,确定合适的深度和直径。随后,进行灌浆作业,确保锚杆与土体之间有足够的粘结力。安装阶段是
9、整个施工流程的重要步骤。根据锚杆的类型,进行相应的安装工作,包括螺旋锚杆、榫槽式锚杆等。在安装过程中,要注意锚杆的垂直度和水平度,以确保其正常工作。构建支撑体系是深基坑钉支护的关键步骤。这包括设置支撑架、支撑墙等,形成一个完整的支护结构。支撑体系的构建应严格按照设计要求进行,确保整体结构的稳定性。钉支护结构完成后,可以开始基坑的开挖。在开挖的过程中,需要进行实时监测,包括测斜、测孔等,以及时发现并处理可能出现的变形和沉降,确保基坑工程的顺利进行。1.2.3 反拱墙支护施工技术 在深基坑反拱墙支护施工中,混凝土是主要的支护材料。混凝土应选择强度高、耐久性好的配方,以确保反拱墙的整体稳定性和承载能
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