风险分析动照、给排水、牵引变 结构修改汇总.doc
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1、第三十二章 风险分析32.1项目潜在的主要风险因素本工程通过采用专家调查法,经过反复的调查和整理,主要风险因素分为市场风险、技术风险、工程风险、资金风险、外部协作配套条件风险等类型。32.1.1设计施工期(1)土建技术方案风险在“可研”阶段,受地质勘测资料的不详细,周边管线资料(如城区主供水管磨盘山输水管、直径1400mm)不准确,规划方案不稳定,用地存在争议,设计方案的的深度不够等等因素的影响,土建施工方案发生较大变动的现象经常发生,从而可能导致设计变更的发生、工期拖延、投资增加等。哈尔滨市地铁3号线一期工程(哈尔滨西客站地铁联络线工程项目)在医大二院站、哈西客站站为换乘站,线路下穿何家东沟
2、、何家西沟、京哈铁路、工业厂房、6层办公楼桩基等,且何家东、西沟区域地下水位稍高,基本位于地铁的工程范围,技术上均存在一定风险。详见表-1。表-1 风险汇总表序号车站(区间)风险源风险源描述位置关系风险分级1汽车齿轮厂站输水管线直径1.4m铸铁管,为城市供水主干管与车站水平净距约3.5m级2学府四道街站东辉小区17层,短肢剪力墙结构,设地下室,采用桩阀基础与车站水平净距约17.5m级3医大二院站农业银行5层,框架结构,设地下室,阀板基础与车站水平净距约18.7m4汽哈区间京哈铁路运营线路,I级铁路,设计时速200km/h,碎石道床与区间竖向净距约13m5何家西沟排污河,宽度约3m与区间竖向净距
3、约8m6学哈区间辰能小区518层楼房,框架或短肢剪力墙结构设地下室,阀板基础与区间最小水平净距约9m7哈医区间厂房1层,浆砌片石条基与区间竖向净距约13m8办公楼5层,砖混结构,设地下室,阀板基础与区间竖向净距约13m9何家东沟排污河,宽度约3m与区间竖向净距约12m(2)工程风险因素工程风险主要有拖延工期与工程事故带来的风险。1)工期拖延项目工期的因素非常多,如勘测资料的详细程度、设计方案的稳定、项目业主的组织管理水平、资金到位情况、承建商的施工技术及管理水平等等,从国内已建工程的实际情况来看,要实现项目预定的工期目标有一定的难度。项目建设期每年的利息额较大,如果工期拖延,工程投资将增加,并
4、且工期拖延将影响项目的现金流入,使项目净收益减少。2)工程事故工程事故是在施工阶段一些难以预测的地质情况或施工不当、管理不善引起的。事故会引起工程延期、人员伤亡、投资增加等,该线路多处下穿、河沟、建筑物、铁路等,因此有较大的工程事故风险,控制不当,易发生大变形、掉块、塌方和建筑物开裂等,影响建筑物、构筑物的正常使用,甚至引起更为严重的人员伤亡。详见表-2表-2 工程事故汇总表序号车站(区间)施工方法可能发生的事故及其影响1汽车齿轮厂站明挖法基坑发生较大水平位移,诱发较大的地表沉降等,地表开裂,影响路面正常通行、输水管线渗漏、断裂等,影响沿线市民正常的用水需求2学府四道街站明挖法基坑发生较大水平
5、位移,诱发较大的地表沉降等,导致周边楼房发生较大沉降或差异沉降,甚至使得房屋开裂或倒塌。3医大二院站明挖法基坑发生较大水平位移,诱发较大的地表沉降等,导致周边楼房发生较大沉降或差异沉降,甚至使得房屋开裂或倒塌。4汽哈区间暗挖法开挖控制不当,拱顶发生大变形,使得上部铁路设施亦发生较大变形,影响铁路线路正常运营,甚至出现塌陷。5明挖法河水下渗,引起土体粘聚力下降,自稳能力较差,边坡失稳等6学哈区间盾构法施工参数控制不当,地层损失过大,管片发生过大错台,地表沉降过大,引起周边楼房开裂等7哈医区间暗挖法开挖控制不当,拱顶发生大变形,使得上部楼房、厂房亦发生较大沉降或差异沉降,甚至使得房屋开裂或倒塌。8
6、暗挖法河水下渗,引起土体粘聚力下降,自稳能力较差,掌子面坍塌等32.1.2运营期(1)市场风险客流的整体规模受经济波动的影响,哈尔滨市的经济发展面临着更多的机遇和挑战,由此带来的经济波动必将造成居民生活、就业岗位等方面的影响,进而影响客流的出行量,带来地铁客流量的波动。(2)隧道该线路沿线多为待开发地块或破旧简易平房、棚房等,地铁在使用年限内,极有可能会受到临近工程施工、大规模地面堆载、冲击等;同时,近年来国内外各地多次、多处出现反常自然现象,运营期内可能自然灾害(如罕遇暴雨、地震)的侵袭等。上述因素均将使得地铁边界条件发生大的改变,从而造成结构本身受到损伤。(3)牵引供电供电系统中风险存在于
7、两个方面:一是由于电业部门的供电线路故障、日常维护等原因造成66kV主变电所进线断电;二是由于环网电缆故障或整流机组故障造成牵引变电所直流馈线断电,从而影响地铁的正常运营。供电设备在运行中有漏电、火灾等潜在风险。(4)动力照明车站动力照明系统主要负责除地铁电动车辆以外的所有动力照明负荷及通信信号负荷等的供电,是地铁供电系统中保证地铁正常运行的重要组成部分。动力照明系统潜在的主要风险因素有:变压器、各种配电柜、配电箱等发生过载、短路、跳闸等运行故障;电气设备发生漏电现象,引起人员伤亡;电气设备以及电缆、导线等由于过载、短路等原因发生火灾事故。(5)防灾报警防灾报警系统主要用来负责对全线设施的火灾
8、进行自动探测及报警;接收车站及地下区间的危险水位信号,接收地震预报信息;控制防灾设备的运行,及时排除灾害;组织指挥抢险救援工作。防灾报警系统潜在的主要风险因素有:控制中心主机或通信通道发生故障;系统对火灾信息产生误报或漏报;系统发生人为误操作;系统配线发生火灾等。(6)无线通信无线电频率是一种易受干扰、易受污染的资源。电磁波除用于通信外,还广泛用于医疗、气象、冶金、导航、测向、遥感等其他许多领域,尤其在大都市,干扰种类较多,强度大,电磁环境随着地区活动的活跃而变坏。最普遍的电磁“垃圾”就是带外功率辐射及三阶互调,往往是实际存在的问题比想到的更为严重。本线路穿越规划商业、居民区,电磁环境较为复杂
9、、恶劣。专用无线通信的电波传播经常受到邻近建筑物或自然物体的反射或阻挡,导致电波的多径反射,使场强有较大的起伏,结果造成实际接收场强值与按某些理论模型计算所得到的理论场强值相差较大。32.2风险程度分析32.2.1设计施工期(1)周边规划方案、地勘资料等边界条件是工程建设前提条件和控制条件,尤其是地铁周边地块的用地性质、边界条件的变化必将引起工程进行相应调整,甚至改变地铁线路的走向。(2)地下管线有给排水、煤气、供热、供气管道等,城市地下管线非常复杂,所属部门不一,所提供的地下管线资料难免会发生遗漏现象,控制性管线有时能决定线位、站位的布置,施工时不对此高度重视,将造成地下管线损坏,引发停电、
10、停水、断气等多种事故,或造成房屋开裂,严重影响市民生活和企事业单位的生产。(3)由于岩土力学特性的不确定性和复杂性,下穿的建筑物、铁路段风险较大,同时,由于建筑物、铁路等控制标准的难确定性,亦加大了工程建设的难度和风险性。(4)施工期间资金投入不足或不及时,都将使地铁工程建设期延长,使其不能按期发挥缓解城市地面交通的作用。由于工程因缺乏资金而停工或延期,还会大幅度提高整个工程的投资。32.2.2运营期(1)隧道由于目前地铁周边地块大部分处于待开发状态,其后期建设规模和形式将影响地铁的运营;自然现象的反常也将影响地铁工程的存在环境和受力状态,如地下水位的上升和地震力等。(2)牵引供电由电业部门的
11、原因造成的停电事故属于不可控制的事件,根据已有地铁运营情况分析,单回进线断电机率较大,整个主变电所解列的情况也存在,但若主变电所引入两路独立电源供电,两台主变运行,则全所解列的机率会极大降低,即使出现全所解列的情况也可由相邻主所支援供电,因此主所故障影响行车的机率基本不存在。由于地铁内部供电网络故障造成整个牵引变电所停电的情况相当少,如变电所内一套机组故障时,可由另一套机组供电;两套机组或两路进线均故障时,可将越区开关合上,由该所两侧的变电所越区形成大双边供电,从而保证不间断供电。由此可见,供电系统故障对运营的影响是很小的。供电设备一旦出现漏电、火灾等情况,将对人身安全、运营秩序和公共环境安全
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