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文档简介
简议工程施工中测量技术的应用林志军正太集团有限公司摘要:伴随着我国现代经济的高速发展,建筑科学技术的逐步提高,建设规模较大、结构层次多的高层建筑是缓解我国日益紧张的土地问题和充分发挥土地综合利用率的一条重要途径。为了确保在高层建筑施工中测量的需要,本文在对其关键技术进行了初步的探讨。关键词:建筑;施工;测量中图分类号:TU74文献标识码:A文章编号:引言本文主要根据笔者从事此行业多年工作经验,简单的概述了建筑工程施工中的测量工作不仅是工程建设的基础,而且在某些方面直接影响着工程质量。近几年随着城市建设的快速发展,从适应现代化城市环境需求来考虑,在建筑设计中既要满足使用功能要求,又要注重建筑外观造型,许多外观造型复杂及对测量精度要求较高的高层建筑物应运而生,在这些工程施工过程中,测量工作显得尤为重要。现从施工控制网的布设,施工过程中的沉降观测,内控点的投测等实例介绍如下:1施工控制网的布设每一项工程,在放线施工之前要建立施工控制网,核对设计图纸和红线图所提供的坐标关系是否衔接完善,要核对设计的建筑物,一、不能超出用地红线范围;二、设计坐标是否准确无误;三、坐标基点及标高起算点的稳固与准确性的确立文件是否完善,认定之后对测量控制网所达精度进行审定。1.1一般工程的施工控制网的布设一般情况下,在新建的大中型建筑场地上,施工控制网一般布置成正方形或矩形的格网(称建筑方格网),对于扩建工程或改建工程,当建立方格网有困难时,可采用导线网作为施工控制网。建筑施工通常采用建筑坐标系(亦称施工坐标系)。其坐标轴与建筑主轴线相一致或平行,便于设计和施工放样。1.1.1建筑方格网的布置要根据建筑设计总平面图上各建筑物和构筑物布设,并结合现场的地形情况拟定。1.1.2方格网布置时,要注意以下几点基本要求:方格网的主轴线应布设在整个场地的中部,并与总平面上所设计的主要建筑物的基本轴线相平行;方格网的转折角应严格成90度;方格网的边长的相对精度视工程要求而定,一般1/100001/20000;控制点用桩的位置应选在不受施工影响并能长期保存处,并要采取必要的保护措施。主轴线的定位是根据测量控制点来测设的。因此,首先应将主轴线点的坐标换算成测量坐标,依据附近的测量控制点,在适当的测设点的平面位置的方法通过调整来定出主轴线,以进行复核、对照。在主轴线测定以后,可详细测设复核方格网。复核方法:根据主轴线四个端点通过交会定出方格四个角点(用混凝土桩标定),以上述构成“田”字形的各个格点作为基本点,再以基本点为基础,按照角度交会方法或导线测量方法测设复核方格网中所有各点(用木桩或混凝土桩标定)。施工控制网(建筑方格网)是一个建筑工程建设的基础。因此,不能简单沿用施工单位布设施工控制网的顺序。只有这样,才能发现施工单位布设施工控制网存在的偏差和错误,并及时纠正。同时,工程测量要参照工程测量规范严格对测量仪器设备的精度和校正情况、测量数据的精度情况进行核查,使其符合规范要求。1.2高层建筑物施工控制网的布设平面控制点点位的选择应与建筑物的结构相适应,具体要点:矩形控制网的各边应与建筑轴线相平行;建筑物内部的细部结构(主要是柱和承重墙)不妨碍控制点之间的通视;控制点向上层作垂直投影时,要在各层楼板上设置垂准孔,因此,通过控制点的铅垂方向应避开横梁和楼板中的主钢筋。然后对平面控制网进行检查、复核并测设,精度控制:平面控制点之间的距离测量精度不应低于1/10000,矩形角度测设的误差不应大于10。同时,要求施工单位注意控制点在结构和外墙(包括幕墙)施工期间妥善保护。高层建筑施工的高程控制网为建筑场地内的一组水准点。待建筑物基础和地坪层建造完成后,在墙上或柱上从水准点测设“一米标高线”(标高为十1000m)或“半米标高线”(标高为十0500m),作为向上各层测设设计高程之用。建筑场地内的一组水准点数量(不于3个),然后复核测设“一米标高线”或“半米标高线”是否符合要求。2施工过程的沉降观测随着高层及超高层建筑越来越多,为了保证建筑物的正常使用寿命和安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。2.1建立水准控制网根据工程的特点布局、现场的环境条件制订测量施测方案,由建设单位提供的水准控制点(或城市精密导线点)根据工程的测量施测方案和布网原则的要求建立水准控制网。2.2建立固定的观测路线由场区水准控制网,依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图,确定沉降观测点的位置。在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处作好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。2.3沉降观测一般高层建筑物有一层或数层地下结构,首次观测应自基础开始,在基础的纵横线上按设计好的位置埋设沉降观测点(临时的),等临时观测点稳固好,进行首次观测。随着结构每升高一层,临时观测点移上一层并进行观测直到+000再按规定埋设永久观测点(为便于观测可将永久观测点设于+500mm )。然后每施工一层就复测一次,直到竣工。2.4数据分析计算某个观测点的每周期沉降量;c=Hn,I=Hn,I表示观测周期数,累计沉降量:C=c(n),n表示观测点号。2.5统计表汇总2.5.1根据各观测周期平差计算的沉降量,列统计表,进行汇总。2.5.2绘制各观测点的下沉曲线:首先建立下沉曲线坐标,横坐标为时间坐标,纵坐标上半部为荷载值,下半部为各沉降观测周期的沉降量。将统计表中各观测点对应的观测周期所测得沉降量画于坐标中,并将相应的荷载值也画于坐标中然后连线,就得到对应于荷载值的沉降曲线。2.5.3根据沉降量统计表和沉降曲线图,我们可以预测建筑物的沉降趋势,将建筑物的沉降情况及时的反馈到有关主管部门,正确地指导施工。特别是在沉陷性较大的地基上重要建筑物的不均匀沉降的观测显得更为重要。利用沉降曲线还可计算出因地基不均匀沉降引起的建筑物倾斜度:q=|Cm -Cn|/Lm n,Cm,Cn分别为m,n点的总沉降量,Lm n为m,n点的距离。对沉降观测的成果分析,还可以找出同一地区类似结构形式建筑物影响其沉降的主要因素,对指导施工单位施工大有裨益,同样也为勘察设计单位提供宝贵的一手资料,设计出更完善的施工图纸。3内控点的投测高层建筑的竖向控制,一般采用内控法,通过200mm 200mm的传递孔投测上升到工作面定位,然后以这些定位点为基准点,依据设计图各轴线间的几何尺寸关系,量测放
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