黃厚斌 山西建筑工程集團有限公司
為了降低建筑行業的安全生產風險,需要一種模型來代替傳統的現場施工方法。科技的進步使建筑業進入了一個新的發展階段,并且出現了預制建筑。預制建筑物主要由工廠生產的預制構件建造,與常規建筑物相比,該預制構件消耗更少的能源,更環保,技術含量更高。這與我國的綠色建筑發展戰略和實用性是一致的。這與可持續發展戰略是一致的。為了使未來的社會成為生態友好型和節約資源的社會,有必要在全國范圍內實現預制建筑的普及和普及,這也是未來世界建筑工業化發展的大趨勢。
安全評估也稱為風險評估,它可以幫助人們識別安全系統工程中的風險,并可以為人們采取針對性的行動提供基礎。安全評估在工程項目施工過程中的作用無疑是:確保施工安全,識別和分析風險因素,評估事故的可能性和嚴重性,制定工程施工安全預防措施并指出施工安全方向[1]。
預制建筑施工安全評價指標體系的建設包括項目從開始到結束的安全工作內容,必須科學分析其固有變化規律,特征等因素。這樣的評估系統是客觀和合理的。指標體系應涵蓋建筑安全的許多方面,并通過從屬級別的關系形成一個體系。
預制建筑物與現有的現澆建筑物之間存在一些共性,但現場施工仍具有不可替代的特征和差異。因此,在構建預制房屋建筑安全性評價指標體系時,有必要首先選擇評價指標,并著眼于代表性指標的分析,這是有意義的。
指標體系的建設必須符合可操作性原則,所選指標必須明確,可觀察,可測量,可操作,并應進行定量和定性分析,以建立預制的施工安全性評價指標體系。它可以正常工作。為了選擇綜合指標,必須簡單,清晰地構建整個分析系統,以使分析思路清晰,評估結果準確。
2.2.1 準備步驟
在進入施工現場之前,供應商會影響諸如鋼筋和混凝土等原材料的質量和安全性。例如,水泥的質量,粗骨料和細骨料的混合比,添加劑等,鋼筋的質量最有可能得到保證,尺寸變化等。它成為導致施工過程中發生安全事故的直接因素。
預制建筑物對模板有很高的需求,并且可以應用任何大小的模板,因此對模板的要求非常嚴格。組件材料應具有一定程度的穩定性,并且不應因外部影響而輕易變形。零件的尺寸也必須正確,尺寸不合適并且不能在施工現場安裝,這會浪費資源并影響工期。
人為的不確定因素是在預制建筑物的建筑中引起安全事故的主要因素,例如現場安全經理,操作員,零件安全經理和起重機司機,并且必須在項目施工之前進行設置。員工的整體素質差,缺乏安全意識,缺乏操作能力,是否具有專業資格證書,身體狀況不佳以及心理承受力差,都可能在施工過程中導致意外的安全事故[2]。
諸如起重機,提升機和電梯的提升設備經常用于預制建筑物的建造過程中。如果有缺陷或不可用的設備進入施工現場,將給項目造成巨大損失,并且更有可能發生安全事件。
盡管環境因素不會引起安全問題,很少會引起安全事故,但它們也對預制建筑物的施工產生一定的影響。環境包括周圍環境,工作環境,自然環境等。有風的天氣對零件的舉升結構影響很大,施工現場的照明會影響建筑的安全水平,其周圍的電線電纜和其他物體也會影響舉升結構。
2.2.2 現場裝配
預制建筑項目需要大量的大型預制構件。如何確保將其從工廠直接運送到施工現場,以防止物體攻擊的安全以及在施工現場事故時在施工現場堆疊外墻模板的安全。如果未安裝預制部件,則必須將它們正確堆疊在指定的位置,并且必須盡可能避免二次處理,以免因預制部件倒塌而導致安全事故。
預制建筑物必須安裝在施工現場。需要使用起重機運輸零件。起重機械和設備的質量很高,因為零件很重,舉升高度也很高。舉升位置合理,需要操作員進行徹底檢查,否則可能發生受傷或死亡等危險情況。
由于在提起部件之后以及在將節點放置在現場之前節點處于更危險的應力狀態,因此兩端豎起的支撐物較短,以確保施工的安全性并防止節點的變形。組件,必須在現場澆注之前安裝支架,并且要堅固,由于一些支架可靠性不足,操作員面臨安全隱患,并可能導致嚴重事故。
由于預制房屋的建造涉及多種建造技術方法,因此大多數建造過程都是手工完成的,而那些缺乏建造經驗或技能的人則容易發生安全事故。預制外墻(鑲嵌的外墻,懸掛面板組裝的外墻,結構組裝的外墻)通過不同的連接技術進行連接,而預制構件則通過后穿孔的混凝土或灌漿錨栓進行連接。
預制建筑物的現場施工基本上不需要安裝外部腳手架。
現場有許多起重作業。各種零件的零件和工具很容易從高處掉落。尤其重要的是在高空作業的外部防護措施。
2.2.3 驗收階段
整個項目的施工完成后,需要完成批準,此步驟表明該項目是否符合規格要求,并且是建筑安全評估的組成部分。進入此階段表示該項目的建設已完成。主要任務是收集和組織所有項目文檔并執行驗收任務,此階段的工作還將影響將來的項目運營。必須對所有項目數據和施工后條件進行安全評估,以進行識別和評估,以避免在預制建筑物的施工中出現安全風險。
由于描述不清晰,配置不正確以及在施工過程中過程連接不正確,最終結構可能會遭到隨后的開挖,交叉污染和最終產品損壞,從而導致不良的安全隱患,例如泄漏和損壞。
由于抽樣樣本數量的限制和抽樣的隨機風險,將不合格的批次判定為合格,或者未檢測到不合格的批次。原材料質量數據,工程檢驗記錄,批準記錄及其他內部工程技術數據的可靠性直接影響到預制建筑施工安全評估的可靠性。
基于前文,應采用定量和定性的方法進行風險評估,常用的方法包括專家評分法,決策樹法,模糊評估法,外推法,蒙特卡羅模擬法和層次分析法。預制建筑安全風險評估系統通常涉及非量化因素,這使評估過程更加復雜。此外,施工安全涉及一系列因素,數據收集的特征是隨機性,以前的評估結果通常包含較大的誤差[3]。因此,一些AHP分析方法被用來劃分預制建筑安全風險的影響因素,而熵權法被用來評估預制建筑安全風險。
設計項目安全風險評估時,最簡單的方法是識別最大風險并將其與風險標準體系進行比較。如果超出標準,則拒絕此風險并調整項目設計計劃或放棄項目。這種方法簡單易行,但是它基于項目實施過程中的最大風險,忽略了時間和事物發展的規律,并在一定程度上拒絕了風險管理的需要。
使用局部AHP分析層次過程,根據總體目標,子目標和評估標準將決策問題分解為不同的層次結構,然后根據近似理論設置方法使用子集組合關系對決策問題進行分類[4]。影響因素指標和選擇得到簡化。首先,需要對要解決的問題進行層次分析,然后根據問題的目標和相關性質將其分解為不同的組織元素,然后通過因素之間的關系形成有序的逐步層次結構根據隸屬度和影響力通過分層進行組合。結構模型。然后,根據客觀事實和相關經驗的判斷,定量分配模型中每個級別的相對重要性,并使用熵權法計算計劃級別相對于總體目標級別的相對權重,可以用作選擇并評估決策計劃的基礎[5]。
熵權法是一種數學方法,可以根據客觀性強的不同信息計算各個指標的權重。當使用熵方法進行計算時,信息熵值越小,信息量越大,索引的重要性也越大[6]。否則,情況恰恰相反。在預制建筑安全風險評估系統中,熵值越小,變化程度越大,權重值越大,影響越大。
結合起訴法和模糊綜合評判法,將其應用于影響預制建筑施工現場安全的因素的評價,目的是使評價結果更加客觀,全面。熵權方法不僅可以降低權重的主觀性,而且可以彌補調查數據的不足。在模糊綜合評估方法中,創建評估值時不受評估目標集合的影響[7]。
在建造預制建筑項目之前,有必要根據現有經驗來預測潛在的風險,建筑工作是由安全意識決定的,并且還關系到人員和項目的安全。增強安全意識的關鍵是執行相關法律規定,提高安全標準化水平和個性化責任[8]。這不僅增強了所有項目人員的責任,而且確保每個人都理解其重要性。為了安全生產,首先要考慮安全施工標準。
根據預制混凝土構件的規格和重量選擇合適的起吊運輸機,以確保起吊安全。大多數大型建筑設備是租賃給建筑工地的,在租賃之前,請確保設備的型號和質量符合的建筑要求。我們有專門的人員負責設備的安全檢查和管理。例如,塔吊和吊籃等設備的安全檢查和維護[9]。
目前,我國預制建筑物的篩選和審批過程過于煩瑣,復雜,并且浪費了不必要的時間??梢栽谝欢ǔ潭壬虾喕┕ぴS可證的處理,技術圖紙審查和項目后檢查[10]。只要監督過程發揮良好作用,就可以相應地簡化這些過程。有必要加強對項目參與方的綜合監督,重點關注建筑工人,并對收貨人進行審查和監督,以明確各自的法律義務和責任。
預制建筑物在我國建筑業中的重要性正變得越來越突出,剛剛開始發展的預制建筑物也將在社會中得到廣泛使用。施工安全是最重要的環節,加強安全分析與管理施,提高預制建筑項目收益。