为加强施工现场安全管理意识,杜绝安全事故发生,特制定安全施工管理制度。安装助理为工程现场安全生产施工的监督和领导者。安装队长(法定代表人)为工程现场安装队人身安全及工程防火的承诺和经济承担者。安装队队员为工程施工中安全方面的具体执行者。工程
1.1 为加强总公司施工现场安全管理工作,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166)、《北京市建设工程施
急救箱的配备应以简单的适用为原则,保证现场急救的基本需要,并可根据不同情况予以增减,定期检查补充,确保随时可供应救使用。
坐不安全位置。 起吊物下作业、停留。 运转时操作机器。 有分散注意力行为。 使用个人防护用品不当。 着不安全装束。 处理燃、爆物品错误。
本工程地下室为四层,由于场地原因,基坑支护采用混凝土灌注桩加支撑梁结构,在地下室施工时,每施工一层搭设一层脚手架,拆除后回填土,再施工上面层。 上部结构从第三层开始面积减少,第三层至第十七层面积没有变化,第十八层第十九层面积逐步减少。外墙轮
工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司;勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司。
在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。
脚手架搭设的技术要求 设计扣件式钢管脚手架: 即要满足作业要求,不能超过杆件承受能力的允许限度;不要超过设计所能允许的荷载(270kg/㎡),脚手架应采取整体结构分段卸载措施。
本工程总建筑面积为11528.71m2,建筑层数为地上六层。 本工程结构体系为砖混结构,结构设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为二级。
本资料为:建筑工程施工现场脚手架与模板安全防护措施,共23页,内容详实,可供参考。
外墙脚手架施工现场安全监理及专项方案审核,内容包括: 一、脚手架事故案例分析 二、型钢悬挑架技术要点 三、型钢悬挑脚手架专项方案审核要点 四、脚手架力学计算书计算实例 ......
工程规模和特征:总建筑面积 34129.00m2 ,地下四层,地上19层,建筑物总高度为93.3 m 。 本工程地下室为四层,由于场地原因,基坑支护采用混凝土灌注桩加支撑梁结构,在地下室施工时,每施工一层搭设一层脚手架,拆除后回填土,再施工
本资料为:建筑工程施工现场脚手架安全管理(图文并茂),共51页,内容详实,可供参考。
本文档为建筑工程施工现场脚手架安全管理培训PPT(51页),包括:主要参照规范标准:建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2011 1.脚手架的常见类型 2.脚手架的设计计算内容 3.落地脚手架 4.模板支架 5.悬挑脚手架
为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展.
施工单位应对安全生产文明施工费用专款专用,不得挪作他用。施工单位内部经济承包合同中必须有安全生产文明施工控制指标,并有明确的奖罚措施。
建筑平面为5单元组合条式住宅楼。建筑面积为16757.66M2(其中地下室面积2310M2)。地下是一层半地下室,地上主体为六层。地下室层高2.2M,首层层高为3.6M,二层层高为3.0M,三至六层层高为2.9M,单元组合为一梯两户,一二层
本工程的特点以及国家有关标准,合理选择各种原材料,其中钢管选用48×3.5的普通钢管,用作立杆和斜杆时长度以4—6米为宜,用作小横杆以1.3米左右为宜,且钢管上严禁打孔。
总建筑面积为9867.34平方米,砖混结构,地下一层(层高2.20米),地上六层(层高2.80米),檐口高16.80米,女儿墙高1.80米,建筑物总高度为18.60米。主体每层设置现浇圈梁及抗震柱,厨房、阴阳台、卫生间为钢筋混凝土现浇结构,
施工现场安全技术交底,⑴ 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵ 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。⑶ 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷ 制定安全用电技术措施和电气防火措施。
脚手架钢管采用3 号普通钢管φ48×3.5, 立杆最大长度6m,横向水平杆最大长度2.2m,每根钢管的最大质量不应大于25kg。钢管的尺寸和表面质量应符合下列规定:新钢管应有产品质量合格证,应有质量检验报告。
本工程为邯郸市安居物业开以公司人和小区28#住宅楼,共七层(地下一层地上六层,局部带阁楼),砖混结构,建筑结构的安全等级为二级。该工程由河北冶金建设集团勘察设计有限公司设计,建筑平面为4783.4M2。
保护接地——所有电气设备外壳与大地连接,阻值小于4Ω。目的在于设备漏电时,人员触碰到电气设备不至于发生触电。 保护接零——将电气设备外壳与电网零线连接。目的是将设备的碰壳故障改变为单项短路故障由保护接零与保护切断相配合,形成单相短路电流迅速