建筑工程施工安全风险与应对策略探究
王涛涛
延安新悦交通工程有限公司 陕西延安 716001
引言
建筑业作为国家经济发展的支柱产业,其生产过程具有环境复杂、人员流动大、多工种交叉作业等特点,属典型的高风险行业。近年来,随着工程建设规模持续扩大、施工技术难度不断增加,安全生产管理面临严峻挑战。据统计,建筑业事故总量仍居高位,安全事故不仅造成重大人员伤亡和财产损失,也严重影响了行业的社会形象与可持续发展。
1 建筑工程施工安全风险识别
(1)高处作业风险
高处作业是建筑工程中最常见且事故后果较为严重的风险类型之一。作业人员常在脚手架、模板支撑系统及屋面等位置进行操作,易因防护设施缺失、人员疏忽或环境因素发生坠落。据统计,高处坠落事故在我国建筑施工安全事故中占比超过 40% ,典型情形包括未系挂安全带、临边防护不足或操作平台不稳定等。此类风险不仅直接威胁施工人员生命安全,还会导致工程进度延误与经济损失。
(2)机械设备操作风险
建筑工程中广泛使用塔吊、施工电梯、挖掘机等大型机械设备,其在运行、安装及拆除过程中存在显著风险。设备故障、操作失误或维护不足可能引发碰撞、倾覆或机械伤害事故。例如,塔吊超载作业或基础不稳可能导致结构性倒塌,而设备与人员作业区域交叉亦会增加事故概率。此类风险多源于管理制度执行不严、操作人员培训不足或日常检查未落实。
(3)临时用电安全隐患
施工现场临时用电系统因其复杂性和动态变化特性,成为风险高发环节。电缆裸露、违规接线、接地保护失效等问题可能造成触电、短路或火灾事故。根据相关行业报告,触电事故约占施工安全事故总数的 15% ,尤其在潮湿环境或金属结构作业中风险更为突出。
(4)物体打击与坍塌风险
施工过程中,材料堆放不当、脚手架搭设不规范或土方开挖支护不足可能导致物体打击或结构坍塌。例如,高层施工中坠落的工具、材料可能对下方人员造成伤害,而深基坑边坡失稳、模板支撑系统承载力不足则易引发坍塌事故。此类风险通常与施工方案设计缺陷、现场监测缺失或违规施工密切相关,需通过严格技术审查与实时监控手段加以控制。
2 建筑工程施工中安全风险的应对策略
(1)完善高处作业防护体系
针对高处坠落风险,须建立多层次防护体系。首先,严格遵循《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80),强制使用安全带、安全网与防坠器等个体防护装备,并设置稳固的临边与洞口防护设施。其次,推行操作平台标准化与脚手架验收制度,确保支撑结构稳定性。
(2)规范机械设备安全管理
机械设备风险控制需聚焦于全周期管理。建立严格的设备进场验收、日常检查与定期维护制度,重点监控塔吊、施工电梯等大型机械的运行状态。推行“人证合一”管理,要求操作人员持证上岗并接受年度安全培训。引入智能监控技术(如塔吊防碰撞系统、力矩限制器)可有效预防超载与碰撞事故。同时,明确设备作业区域隔离要求,减少人机交叉作业风险。
(3)强化临时用电系统管控
临时用电安全应遵循《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46),采用三级配电、两级保护系统。全面使用标准电箱,规范电缆敷设与接地保护,严禁私拉乱接。推行电工持证上岗与日常巡查制度,重点检测漏电保护器灵敏度及线路绝缘性能。对潮湿环境、金属容器内作业等特殊场景,需采用安全电压供电并加强监护,同时定期开展用电专项检查以消除隐患。
(4)落实坍塌与物体打击预防措施
防范坍塌与物体打击需从技术方案与现场管理两方面入手。深基坑、高支模等危大工程必须编制专项施工方案并通过专家论证,严格按方案实施支护与监测。材料堆放应规范限定高度与距离,高层施工设置防护棚与警示区域,推广工具防坠链等细节设计。此外,通过 BIM 技术模拟施工过程、优化空间布局,可减少交叉作业冲突,并利用无人机或传感器实施结构变形实时监控,提升风险预警能力。
3 结 语
综上所述,建筑工程施工安全风险管理是一项系统性的工程。本文通过识别高处作业、机械设备、临时用电及坍塌打击等四大类主要风险,并据此提出了相应的技术与管理应对策略,旨在构建一个“预防为主、综合施策”的安全管控体系。实践证明,这些策略的实施对于遏制生产安全事故、保障施工人员生命安全至关重要。未来,随着智能建造技术的深度融合,人工智能风险预警将成为提升施工安全管理效能的新方向,最终推动建筑业向本质安全迈进。
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作者简介:王涛涛,男,(1990.9-)本科,研究方向:土木建筑与交通工程。