• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx

      基于結(jié)構(gòu)方程模型的基坑工程事故致因分析*

      2015-12-31 09:05:42李紅霞范永斌孫慶蘭
      關(guān)鍵詞:監(jiān)理基坑事故

      李紅霞,范永斌,孫慶蘭,杜 嬌

      (1.西安科技大學(xué) 管理學(xué)院,陜西 西安710054;2.河北民泰安全評價(jià)咨詢有限公司,河北 石家莊050000)

      0 引 言

      高層建筑數(shù)量的不斷增多促進(jìn)了地下空間的開發(fā)和利用,具“近、深、大”特點(diǎn)的深基坑越來越多[1],基坑距離周邊保護(hù)對象越來越近,規(guī)模加大,深度加深[2],甚至出現(xiàn)20 多米以上深度的超大型基坑,深基坑增多加大了支護(hù)及安全管理的難度。據(jù)統(tǒng)計(jì),全國有1/4 的基坑工程都發(fā)生過或多或少的事故[3],不僅帶來巨大的經(jīng)濟(jì)損失,甚至造成人員傷亡,帶來惡劣的社會影響。因此,研究基坑工程事故影響因素,進(jìn)行有針對性的干預(yù),對提高基坑工程安全管理水平尤為重要[4]。

      Martin Th.van Staveren[5](2007)分析得出:地層的不確定性會帶來風(fēng)險(xiǎn)并導(dǎo)致基坑工程事故的發(fā)生;Hyun Ho Choi[6]等人(2008)等對基坑工程存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識,認(rèn)為及時(shí)監(jiān)測會降低基坑工程事故發(fā)生概率。趙挺生[7]等人(2005)對建筑施工的傷害誘因、質(zhì)量管理和安全控制等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn):間接因素比直接因素導(dǎo)致的事故頻率要高。王曙光[8](2005)從勘察、設(shè)計(jì)、施工、地下水或管理不善等方面分析了基坑支護(hù)事故發(fā)生的原因。邊亦海[9](2006)從勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測、管理失誤等方面分析了深基坑工程事故發(fā)生的原因并提出相關(guān)對策。蘭守奇(2009)[10]等人將基坑事故發(fā)生的原因歸納為自然、事故、環(huán)境、施工等3 類,并分析了基坑工程的破壞機(jī)理。劉翔(2008)[11]等人將危險(xiǎn)源分為主觀、客觀兩個(gè)危險(xiǎn)源并提出相應(yīng)對策。他認(rèn)為規(guī)劃、管理、設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等環(huán)節(jié)是主觀風(fēng)險(xiǎn)源;土層條件、技術(shù)難度、工程管理、市政管網(wǎng)及周邊建筑物等是客觀危險(xiǎn)源。王鳴曉(2011)[12]分析得出基坑存在地質(zhì)、施工及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等問題。田水承(2014)[2]等分析了建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工監(jiān)理監(jiān)測等環(huán)節(jié)的基坑工程事故影響因素。

      縱觀多位學(xué)者的研究,大部分研究側(cè)重于技術(shù)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方面,對于基坑事故原因分析尚欠系統(tǒng)深入,且大多數(shù)研究重在基坑工程建設(shè)管理現(xiàn)狀分析及事故總結(jié),側(cè)重于定性分析,定量分析較少,而已有的定量分析也存在分析涉及環(huán)節(jié)較少、抽樣不合理等問題,所以,在對基坑建設(shè)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行大量調(diào)研的基礎(chǔ)上,建立基坑工程事故致因模型,運(yùn)用結(jié)構(gòu)方程模型方法分析基坑事故影響因素及相互關(guān)系,可以為加強(qiáng)基坑安全管理做出理論探索。

      1 研究變量設(shè)計(jì)與樣本選取

      通過反復(fù)討論,結(jié)合基坑工程建設(shè)實(shí)際,在王曙光(2005)、蘭守奇(2009)、王鳴曉(2011)等人的研究成果的基礎(chǔ)上,參考田水承、高瑞霞、杜嬌(2014)等人對建筑基坑事故影響因素研究一文中提取的6 方面30 項(xiàng)影響因素作為研究變量,具體見表1,事故運(yùn)用事故次數(shù),傷亡人數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失3個(gè)變量進(jìn)行測量。

      基坑建設(shè)涉及的環(huán)節(jié)較多,與建設(shè)單位的管理能力、勘察、設(shè)計(jì)的技術(shù)水平、施工、監(jiān)理等現(xiàn)場管理能力都有一定聯(lián)系[13],全國各地的土質(zhì)、地理?xiàng)l件也各不相同,為了保證研究的客觀及全面性,項(xiàng)目研究人員在陜西、山東、甘肅、河南、河北等省區(qū)選擇了相應(yīng)的建筑、勘察、設(shè)計(jì)、施工等單位作為調(diào)研樣本,進(jìn)行了深入的調(diào)研。

      在各樣本單位進(jìn)行調(diào)研,共收回調(diào)查問卷165份,其中有效問卷145 份,被調(diào)研人員包含勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理人員等,職位包括項(xiàng)目經(jīng)理、施工組長、安全總工、安全員、設(shè)計(jì)人員、監(jiān)理員、技術(shù)部長等。學(xué)歷層次構(gòu)成為:本科學(xué)歷占68%,大專學(xué)歷占19%,其他學(xué)歷占13%;工作年限構(gòu)成為:工齡10 年以上的占52%,工齡5 ~10 年的占33%;調(diào)查涉及的單位中,建設(shè)與施工單位占74%,設(shè)計(jì)單位占10%,勘察單位占5%,監(jiān)理與監(jiān)測單位占11%.從調(diào)查樣本情況來看,本次調(diào)查的樣本比較全面,結(jié)構(gòu)合理,具有一定的普遍性。

      2 研究假設(shè)

      基坑工程事故的發(fā)生是由于多種因素造成的,建設(shè)、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測任何環(huán)節(jié)的疏忽或管理不善,都有可能造成事故隱患,從而引發(fā)事故的發(fā)生。要防止事故發(fā)生,需要對各環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理。具體研究假設(shè)如下。

      H1:建設(shè)管理對事故有顯著影響。建設(shè)單位往往存在以下問題:建筑單位未嚴(yán)格審查勘查、設(shè)計(jì)、施工單位的資質(zhì)與條件,任意發(fā)包;未按照規(guī)定辦理報(bào)建審批手續(xù);沒有進(jìn)行嚴(yán)格論證就提前開始進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工;過度壓低工程造價(jià),隨意修改支護(hù)結(jié)構(gòu)體系設(shè)計(jì),干預(yù)場地探孔及測試方案;缺乏動態(tài)信息管理及安全監(jiān)督;工程負(fù)責(zé)人對深基坑工程經(jīng)驗(yàn)缺乏,教育培訓(xùn)工作弱化等。這些問題累積后,容易造成基坑工程現(xiàn)場管理不到位,對信息化施工、監(jiān)測數(shù)據(jù)分析不夠重視、報(bào)警標(biāo)準(zhǔn)不正確,或?qū)Ξ惓?shù)據(jù)不能及時(shí)應(yīng)對等現(xiàn)象,如果相關(guān)單位的應(yīng)急預(yù)案不合理,不能快速的進(jìn)行搶險(xiǎn)救援,就更容易引發(fā)工程事故。

      表1 基坑事故影響因素表Tab.1 Accident-causation of excavation

      H2:勘察對事故有顯著影響。勘察過程中往往存在一些隱患:如基坑勘察布點(diǎn)過少、勘察方案不合理、或者實(shí)地勘察不認(rèn)真,這都容易造成勘察資料失誤,從而導(dǎo)致土層厚度、壓力計(jì)算等數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,影響方案設(shè)計(jì)。

      H3:設(shè)計(jì)對事故有顯著影響?;又ёo(hù)方案設(shè)計(jì)受基坑深度、水土條件、相鄰建筑、道路、地下管道、變形要求、施工能力、工期、造價(jià)等因素的限制,非常復(fù)雜,所以在進(jìn)行基坑工程方案設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)首先進(jìn)行詳細(xì)勘察,同時(shí)邀請專家進(jìn)行嚴(yán)格論證,保證設(shè)計(jì)方案準(zhǔn)確合適。但個(gè)別設(shè)計(jì)單位存在管理不善,設(shè)計(jì)人員經(jīng)驗(yàn)缺乏、資質(zhì)不足或違反相關(guān)規(guī)范盲目設(shè)計(jì)等問題,以致出現(xiàn)方案不當(dāng)、措施不得力、支撐結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)失誤等問題。

      H4:施工對事故有顯著影響。在施工過程中也存在隨意修改設(shè)計(jì)文件,不按照設(shè)計(jì)方案和施工方案施工、不嚴(yán)格遵守施工規(guī)程等問題。有些基坑未按照“分層、分塊、對稱、平衡、限時(shí)”原則施工,支護(hù)不及時(shí),導(dǎo)致基坑邊坡穩(wěn)定性受到影響;沒有合適的地下水治理措施和坑底土突涌措施;在建設(shè)過程中現(xiàn)場管理混亂,機(jī)械操作不當(dāng),存在碰撞支撐系統(tǒng)及支護(hù)樁墻等問題;施工荷載超載,使支護(hù)體系產(chǎn)生大變形;或者存在周邊環(huán)境保護(hù)措施不夠、造成管線破損以及地表沉降、建筑物開裂等問題。

      H5:監(jiān)理對事故有顯著影響。監(jiān)理過程中往往出現(xiàn)下列問題:監(jiān)理人員責(zé)任心不強(qiáng),對錯誤行為不及時(shí)制止,使得隱患進(jìn)入施工階段;或者受建設(shè)單位的影響,不能實(shí)施有效監(jiān)理,工作走形式,這都對基坑工程的正常建設(shè)造成影響。

      H6:監(jiān)測對事故有顯著影響。有的單位為了節(jié)約成本,削減監(jiān)測內(nèi)容,造成監(jiān)測不及時(shí)不全面、數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確等問題,對于出現(xiàn)的問題不能及時(shí)判斷與處理,不能根據(jù)工程進(jìn)展情況及時(shí)調(diào)整施工或設(shè)計(jì)方案;另外,由于工作經(jīng)驗(yàn)不足等原因,對監(jiān)測數(shù)據(jù)不能充分分析,或者出現(xiàn)報(bào)警不及時(shí)等問題,都會導(dǎo)致嚴(yán)重的工程事故。

      除了以上各個(gè)環(huán)節(jié)對事故有直接影響外,各環(huán)節(jié)之間還有交叉影響,也會對事故的發(fā)生造成間接影響。具體假設(shè)如下:H7:勘察對設(shè)計(jì)有顯著影響;H8:設(shè)計(jì)對施工有顯著影響;H9:監(jiān)理對施工有顯著影響;H10:建設(shè)單位對施工有顯著影響;H11:監(jiān)測對施工有顯著影響。

      3 建模與檢驗(yàn)

      3.1 模型的構(gòu)建

      依據(jù)基坑工程建設(shè)的各環(huán)節(jié)的特點(diǎn),文中構(gòu)建了基坑工程事故致因模型,具體如圖1 所示。

      圖1 基坑工程事故致因關(guān)系假設(shè)模型Fig.1 Hypothetical relationship model of excavation engineering accident causation

      3.2 模型的檢驗(yàn)與修正

      文中運(yùn)用SPSS17.0 軟件,進(jìn)行信效度檢驗(yàn),檢驗(yàn)結(jié)果表明,建設(shè)、勘察、施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、監(jiān)測等指標(biāo)的Cronbach’s α 分別為0.780,0.729,0.705,0.825,0.764,0.786,0.861,均大于0.6,同時(shí)各指標(biāo)的CITC 值均符合標(biāo)準(zhǔn),說明其可靠性可以接受。同時(shí),KMO 測量與Bartlett’s 球形檢驗(yàn)的結(jié)果顯示,各指標(biāo)的KMO 值分別為0.691,0.671,0.672,0.824,0.679,0.767,各指標(biāo)巴特萊特球體檢驗(yàn)的X2統(tǒng)計(jì)值的顯著性概率均小于0.01,說明數(shù)據(jù)具有相關(guān)性,適宜做因子分析[14]。

      在此基礎(chǔ)上,文中運(yùn)用AMOS7.0 分析軟件對初始模型進(jìn)行擬合度檢驗(yàn),得出初始模型的χ2/df的統(tǒng)計(jì)值為2.477,符合參考標(biāo)準(zhǔn);CFI 值為0.834,NFI 值為0.750,IFI 值為0.836,低于參考標(biāo)準(zhǔn)0.90;近似誤差均方根(RMSEA)為0.078,符合參考標(biāo)準(zhǔn)。通過模型內(nèi)在結(jié)構(gòu)擬合度對所有的假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn),模型中路徑回歸系數(shù)及檢驗(yàn)指數(shù)見表2.

      表2 初始模型的路徑參數(shù)估計(jì)Tab.2 Parameter estimation path of initial model

      結(jié)果顯示:監(jiān)理對施工的影響這一路徑參數(shù)的C.R.絕對值為1.441,監(jiān)測對施工的影響這一路徑參數(shù)的C.R.絕對值為0.475,均小于1.96 的參考值,且均為p >0.05,表明未通過顯著性檢驗(yàn),應(yīng)該刪除,其余路徑參數(shù)的C. R. 絕對值均大于1.96,且p <0.05,表明通過顯著性檢驗(yàn),應(yīng)予以保留[15]。經(jīng)過多次擬合和修正,得到最終的模型擬合指標(biāo),與初始模型的擬合指標(biāo)比較得表3.

      修正后,結(jié)構(gòu)模型潛變量之間的路徑關(guān)系及其誤差項(xiàng)各系數(shù)值結(jié)果為:各潛變量之間路徑參數(shù)臨界值的絕對值最小為2.224,最大為4.964,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于參考標(biāo)準(zhǔn)1.96,各誤差項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)誤差在0.054 ~0.079 間,數(shù)值較小,全部通過顯著性檢驗(yàn)。完整的修正驗(yàn)證模型以簡化的路徑圖表示,具體如圖2 所示。

      表3 初始模型和修正后模型擬合指標(biāo)比較Tab.3 Initial model and modified model fitting index comparison

      從圖2 可知,施工環(huán)節(jié)對事故的影響最大,監(jiān)測環(huán)節(jié)對事故的影響次之,接下來依次是設(shè)計(jì)、監(jiān)理、勘察及建設(shè)單位的管理。同時(shí),勘察對設(shè)計(jì)影響顯著,設(shè)計(jì)對施工影響顯著。

      3.3 結(jié)果分析

      從修正路徑圖中可以看出,模型修正后,建設(shè)單位管理對事故有顯著影響,同時(shí),勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、監(jiān)測環(huán)節(jié)均對事故有顯著影響,勘察環(huán)節(jié)對設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)有顯著影響、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)對施工環(huán)節(jié)有顯著影響、建設(shè)單位對施工環(huán)節(jié)有顯著影響等9個(gè)假設(shè)路徑均通過顯著性檢驗(yàn),結(jié)果解釋如下。

      現(xiàn)場施工管理水平及監(jiān)測的有效及全面性對基坑事故的影響最大,假設(shè)路徑系數(shù)分別為0.84與0.78,因此,在施工過程中,必須實(shí)施動態(tài)監(jiān)測,而更重要的是規(guī)范施工管理,嚴(yán)格管控每一環(huán)節(jié),才能夠降低基坑事故的發(fā)生概率。

      接下來影響較大的兩個(gè)環(huán)節(jié)為設(shè)計(jì)及監(jiān)理,圖中的路徑系數(shù)分別為0.75 與0.68,這一數(shù)據(jù)表明,合理規(guī)范的設(shè)計(jì)能夠降低基坑事故的發(fā)生率,同時(shí),配備合適的監(jiān)理人員,進(jìn)行規(guī)范監(jiān)理,能夠降低基坑工程事故的發(fā)生率。

      相對其他因素,勘察環(huán)節(jié)也對基坑事故的發(fā)生有一定影響,路徑系數(shù)為0.64,同時(shí),勘察環(huán)節(jié)對設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)影響較大,路徑系數(shù)為0.72,表明提供詳細(xì)準(zhǔn)確的勘察資料,能夠提高基坑設(shè)計(jì)方案的可靠性,因此,基坑工程施工前,必須設(shè)計(jì)完善的勘察方案,嚴(yán)格進(jìn)行實(shí)地勘察。

      研究結(jié)果還表明,建設(shè)單位的決策管理及設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)分別對施工環(huán)節(jié)有一定影響,路徑系數(shù)為0.59 與0.73,表明建設(shè)單位在招投標(biāo)時(shí),需要嚴(yán)格資質(zhì)審核,加強(qiáng)對施工單位的管理與監(jiān)督,并且需要設(shè)計(jì)單位提供詳細(xì)、合理的基坑設(shè)計(jì)方案,才能為安全施工提供支持,從而降低基坑事故的發(fā)生率。

      4 結(jié) 論

      通過分析可以看出,建筑基坑建設(shè)過程中,每一環(huán)節(jié)的工作都不能忽視,環(huán)環(huán)相扣,在施工、監(jiān)測環(huán)節(jié)加強(qiáng)管理的同時(shí),也要加強(qiáng)對勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及建設(shè)單位的管理與監(jiān)督。

      建設(shè)單位在招投標(biāo)過程中,應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持公開、公正、平等、競爭原則,擇優(yōu)選擇承包單位,選擇工程勘察、設(shè)計(jì)、施工單位時(shí),注意相應(yīng)資質(zhì)等級的審核,不得肢解發(fā)包工程??辈靻挝粦?yīng)該根據(jù)基坑工程設(shè)計(jì)、施工的特點(diǎn),對勘察工作提出具體要求,提供準(zhǔn)確完整的設(shè)計(jì)參數(shù),重視周邊環(huán)境的調(diào)查。設(shè)計(jì)單位應(yīng)該重視基坑工程建設(shè)的設(shè)計(jì)工作,設(shè)計(jì)合理的基坑工程方案,實(shí)行動態(tài)設(shè)計(jì)。施工單位應(yīng)該結(jié)合設(shè)計(jì)要求,嚴(yán)格按照規(guī)程組織施工,并重視信息監(jiān)測結(jié)果。監(jiān)理單位也應(yīng)貫徹落實(shí)監(jiān)理制度,嚴(yán)格監(jiān)督工程質(zhì)量,加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)理控制。監(jiān)測單位不能隨意刪減監(jiān)測項(xiàng)目,應(yīng)該按照要求布點(diǎn),實(shí)施動態(tài)監(jiān)測。只有各相關(guān)方嚴(yán)格按照規(guī)程操作,才能杜絕基坑工程事故。

      References

      [1] 杜 嬌. 基坑工程事故致因因素及對策措施研究[D].西安:西安科技大學(xué),2013.DU Jiao. Research on accident-causing factors and countermeasures of excavation engineering[D].Xi’an:Xi’an University of Science And Technology,2013.

      [2] 田水承,高瑞霞,杜 嬌,等.建筑基坑工程安全管理影響因素研究[J]. 工業(yè)安全與環(huán)保,2014,40(5):26 -29.TIAN Shui-cheng,GAO Rui-xia,DU Jiao,et al. Research on safety management influencing factors of building foundation pit engineering[J].Industrial Safety and Environmental Protection,2014,40(5):26 -29.

      [3] 曾憲明,林潤德,易 平. 基坑與邊坡事故警示錄[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社,2001.ZENG Xian-ming,LIN Run-de,YI Ping.Excavation and slope excavation accidents recorded warning[M]. Beijing:China Architecture & Building Press,2001.

      [4] 方東平,黃新宇.工程建設(shè)安全管理[M].北京:中國水利水電出版社,知識產(chǎn)權(quán)出版社,2005.FANG Dong-ping,HUANG Xin-yu. Construction safety management[M]. Beijing:China Water Power Press,Intellectual Property Press,2005.

      [5] Martin Thvan Staveren. Educating geotechnical risk management[C]. First International Symposium on Geotechnical Safety & Risk,2007.

      [6] Hyun Ho Choi,Hyo Nam Cho,Seo J W.Risk assessment methodology for underground construction projects[J].Journal of Construction Engineer and Management,2008,130(2):258 -272.

      [7] 趙挺生,盧學(xué)偉,方東平.建筑施工傷害事故誘因調(diào)查統(tǒng)計(jì)分析[J].施工技術(shù),2003,32(12):54 -55.ZHAO Ting-sheng,LU Xue-wei,F(xiàn)ANG Dong-ping.Construction accidents investigation incentive for statistical analysis[J]. Construction Technology,2003,32(12),54 -55.

      [8] 王曙光.深基坑支護(hù)事故處理經(jīng)驗(yàn)錄[M].北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2005.WANG Shu-guang. Deep excavation accident treatment experience record[M]. Beijing:Mechanical Industry Press,2005.

      [9] 邊亦海.基于風(fēng)險(xiǎn)分析的軟土地區(qū)深基坑支護(hù)方案選擇[D].上海:同濟(jì)大學(xué),2006.BIAN Yi-hai.A risk analysis based on deep foundation pit supporting scheme in soft soil area[D]. Shanghai:Tongji University,2006.

      [10] 蘭守奇,張慶賀.基于模糊理論的深基坑施工期風(fēng)險(xiǎn)評估[J].巖土工程學(xué)報(bào),2009,31(4):649 -652.LAN Shou-qi,ZHANG Qing-he. Risk assessment of deep excavation during construction based on fuzzy theory[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering,2009,31(4):649 -652.

      [11] 劉 翔,羅俊國,王玉梅.地鐵深基坑工程風(fēng)險(xiǎn)管理研究[J].施工技術(shù),2008(7):38 -42.LIU Xiang,LUO Jun-guo,Wang Yu-mei. Risk management of deep foundation pit engineering[J]. Construction Technology,2008(7):38 -42.

      [12] 王鳴曉.模糊綜合評判法在基坑工程風(fēng)險(xiǎn)評估中的應(yīng)用[J].公路交通科技,2011,28(6):57 -62.WANG Ming-xiao. Application of fuzzy comprehensive evaluation method in foundation pit engineering risk assessment[J]. Highway Traffic Technology,2011,28(6):57 -62.

      [13] 謝洪濤.基坑工程施工坍塌事故致因相互影響關(guān)系研究[J].安全與環(huán)境學(xué)報(bào),2014,14(4):151 -156.XIE Hong-tao. Analysis of the cause-effect interactive relations of the construction foundation pit collapse accidents[J]. Journal of Safety and Environment,2014,14(4):151 -156.

      [14] 田水承,孫曙英,于觀華.煤礦險(xiǎn)兆事件主動上報(bào)意愿影響因素研究[J]. 西安科技大學(xué)學(xué)報(bào),2014,34(5):517 -522.TIAN Shui-cheng,SUN Shu-ying,YU Guan-hua,et al.Study on the influence factors of willingness to actively report to the risk of coal mine[J].Journal of Xi’an University of Science and Technology,2014,34(5):517-522.

      [15] 田水承,李 磊,鄧 軍,等.礦工不安全行為影響因素分析及控制對策[J].西安科技大學(xué)學(xué)報(bào),2011,31(6):794 -798.TIAN Shui-cheng,LI Lei,DENG Jun,et al.Study on the coal miners’unsafe behavior:effective factors analysis and control measures[J]. Journal of Xi’an University of Science and Technology,2011,31(6):794 -798.

      猜你喜歡
      監(jiān)理基坑事故
      微型鋼管樁在基坑支護(hù)工程中的應(yīng)用
      全套管全回轉(zhuǎn)咬合樁在基坑支護(hù)中的技術(shù)應(yīng)用
      學(xué)中文
      基坑開挖及加固方法研究
      基坑開挖對鄰近已開挖基坑的影響分析
      廢棄泄漏事故
      小恍惚 大事故
      好日子(2018年9期)2018-10-12 09:57:28
      關(guān)于建設(shè)工程監(jiān)理發(fā)展趨勢的探討
      工程監(jiān)理管理模式創(chuàng)新探索
      推行輸變電工程設(shè)計(jì)監(jiān)理的必要性思考
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      404 Not Found

      404 Not Found


      nginx
      邓州市| 阿瓦提县| 赣榆县| 南投县| 柳州市| 山东省| 澜沧| 如东县| 平凉市| 淮北市| 卫辉市| 灵台县| 固阳县| 孟连| 开封县| 梓潼县| 铜川市| 长沙县| 汤阴县| 庐江县| 象山县| 广西| 库车县| 大城县| 安徽省| 开鲁县| 满洲里市| 克什克腾旗| 洞头县| 龙门县| 天峨县| 德格县| 邢台市| 安岳县| 鲜城| 田东县| 内乡县| 仪征市| 千阳县| 永川市| 疏附县|