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大型厂房项目测量控制方案11

大型厂房项目测量控制方案

12.6.1施工测量方案

12.6.1.1测量准备

施工测量准备工作包括图纸的审核,进场后测量定位依据点的交接与校核,人员的组织,测量仪器的选择及检定与校核,测量方案的编制,论证与数据准备,工程重点、难点分析与应对措施。

1主要测量仪器及性能

拟对本工程配备的主要测量仪器及性能见表12.6-1

表12.6-1主要测量设备投入计划

序号

名称

型号

数量

用途

精度

1

全站仪

徕卡TCA2003

3台

总平面定位

2″2mm+2ppm

2

电子经纬仪

J2

3台

水平面、铅垂面

±1mm/5m

3

精密水准仪

DSZ2

6台

高程引测、沉降观测

±0.4mm/km

4

激光准直仪

徕卡ZL

3台

控制点的竖向投递

1/200000

5

激光扫平仪

SJ2

1台

标高水平线测设

1″

6

50m钢卷尺

/

6把

高程的竖向传递

检定合格

2人员组织

本工程测量人员配备3名,1名测量工程师,2名测量员;测量工程师负责整个工程测量方案的制定、实施及测量技术复核工作;测量员在测量工程师的指导下,完成整个工程施测任务。

12.6.1.2平面控制网的建立

平面控制网应遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则建立。

1平面控制网的精度要求

平面控制网的精度要求见表12.6-2与表12.6-3。

表12.6-2导线网的主要技术要求

等级

导线长度(km)

平均边长(m)

测角中误差(")

边长相对

中误差

导线全长相

对闭合差

方位角闭合差

一级

2.0

200

±5

1/40000

1/20000

±10

二级

1.0

100

±10

1/20000

1/10000

±20

注:

n为测段的测站数。

表12.6-3建筑物平面控制网主要技术要求

等级

适用范围

测角中误差(")

边长相对中误差

一级

钢结构、超高层、连续程度高的建筑

±8

1/24000

二级

框架、高层、连续程度一般的建筑

±12

1/15000

三级

一般建筑

±24

1/8000

2平面总控制网的设置

平面总控制网布设成闭合环形导线,采用全站仪导线法进行测量,做为现场的平面控制基准,控制网(点)要做好维护并定期进行复核,校正。

平面总控制网布置见图12.6-1。

 

3轴线控制网的测设

根据总平面控制网使用全站仪,采用直角坐标法来测设建筑物所需要的轴线控制桩,经复核无误后作为建筑物轴线控制网。

轴线控制网的控制桩要经常检查校核,损坏或移动的控制桩要及时恢复。

导线控制网平面布置图见12.6-2。

图12.6-2导线控制网平面布置图

12.6.1.3高程控制网的建立

1高程控制网的布设原则及精度指标

高程控制网以业主提供的场区水准基点为依据,在地下室施工阶段和地上主体阶段施工阶段的平面总控制网点上设置一个环形闭合水准路线。

高程控制网的等级为二等,水准测量技术要求见表12.6-4与表12.6-5。

表12.6-4水准测量的主要技术要求

等级

每千米高差中数中误差(mm)

仪器

型号

水准

标尺

观测次数

往返较差、附合或闭合环闭合差(mm)平地

检测已测测段高差之差(mm)

偶然中误差M△

全中误差MW

与已知

点联测

环线或附合

二等

±1

±2

DS1

因瓦

往、返

往、返

≤±4

≤±6

注:

L为附合路线或闭合环线长度,Li为检测测段长度(均以km计),n为测站数。

表12.6-5水准测量测站观测限差

等级

仪器型号

视线长

度(m)

中丝视线

高度(m)

前后视

距差(m)

前后视距

累积差(m)

基辅分划读

数较差(mm)

基辅分划两次所

测高差较差(mm)

二等

S1

50

0.5

1.0

3.0

≤0.5

≤0.7

2高程总控制网的设置

高程控制的建立依据业主提供的水准基点,采用精密水准仪对所提供的水准基点按二等水准精度进行复测检查,校测合格后,测设一条闭合水准路线,经平差后作为本工程高程总控制网。

12.6.1.4楼层轴线、标高测量控制

本工程地上施工测量采用内控法,用激光垂准仪将轴线控制点整体同步传递;内部控制网在首层采用直角坐标法进行测设。

高程控制在基础施工阶段开始布设6个标高控制点,采用悬吊钢尺法向上进行传递。

在施工过程中,对轴线控制点和高程控制点每半月复测一次,以防控制点移动,而影响正常施工及工程施测的精度。

1)轴线内控网点的布设

①轴线内控网点的布设要尽量选择在首层楼板建筑物外廓轴线及单元、流水段分界轴线和楼梯间、电梯间两侧轴线。

为保证控制点精度、方便检核每施工段控制点不少于三个。

首层设置的内控网点采用全站仪进行闭合、校正,精度要满足现场施工测量要求,首层内控网点作为轴线向上传递的依据。

内部轴线控网布置见图12.6-3。

②轴线内部控制点在首层楼板相应位置上需预先埋设铁件并与楼板钢筋焊接牢固。

各层施工浇筑混凝土顶板时,在垂直对应控制点位置上预留出200mm×200mm的孔洞,以便轴线向上投测。

预埋铁件由100×100×8mm厚钢板制作而成,在钢板下面焊接12钢筋,且与首层楼板钢筋固定牢固。

预埋件及埋设示意见图12.6-3。

 

③控制点竖向传递及精度指标见表12.6-6。

表12.6-6轴线竖向投递允许误差

序号

项目

允许误差(mm)

备注

1

每层

±3

2

总高H(m)

H≤30

±5

30<H≤60

±10

2)楼层轴线传递

地上楼层放线时,首先将设置在首层的内部轴线控制网进行闭合,满足施工要求精度做为地上楼层传递基准点的依据。

楼层传递采用激光垂准仪,投测上来的内部轴线控制点(控制点穿楼层做法见图12.6-4~5)进行复核,闭合后再进行细部放线。

为了有效控制各层轴线误差在允许范围内,并达到在装修阶段仍能以结构控制线为依据测定,要求在施工层的放线中用墨线弹出各细部控制线,所有细部轴线,墙体边线、门窗洞口边线。

 

3)高程控制测量

地上结构标高引测时,首先采用精密水准仪将地下施工阶段传递上来的6个标高基准线与高程控制网进行联测,校核后做为地上结构的标高控制线,向上传递方法采用悬吊钢尺法。

12.6.1.5建筑物沉降观测

1沉降观测的目的

沉降观测的主要目的是通过对建筑的沉降进行定期的跟踪观测,获得建筑物准确可靠的沉降数据,了解建筑物的实际沉降情况,为建筑施工和运营安全提供数据保证。

本工程的沉降观测点位置与测量频率、测量仪器的精度必须符合设计要求。

在结构施工过程中每施工一层,同时向上移变现场的沉降观测点,进行一次观测;装饰阶段每月进行一次观测。

竣工后将沉降观测成果装订成册移交给业主。

2沉降基准点及观测点布设

1)基准点布点原则

沉降观测基准点采用测量总控制网埋设的控制点。

基准点高程的校测:

基准点使用前,用精密水准仪从业主提供的水准基点与场区内的水准基准点联测,以经平差计算后的基准点高程数据作为本工程沉降观测的基准点高程。

2)沉降观测点的布设

依据《建筑变形观测规程》JGJ/T8-2007的要求,沉降观测点布设位置应符合下列要求:

设置在变形明显而又有代表性的部位;稳固可靠、便于保存、不影响施工及建筑物的使用和美观;避开暖气管、落水管、窗台、配电盘及临时构筑物;承重墙可沿墙的长度每隔10~15m设置一个观测点在转角处、沉降缝两侧也应设置观测点;框架式结构的建筑物应在柱基上设置观测点。

沉降观测点埋设见图12.6-6。

3观测技术要求

表12.6-7沉降监测网二等水准观测技术要求(mm)

等级

相邻基准点高差中误差

每站高差中误差

往返较差、附合环线闭合差

检测已测高差较差

使用仪器、观测方法及要求

二等

±0.5

±0.13

±0.30

0.5

DS05型仪器,宜按国家一

等水准测量的技术要求施测

注:

n为测段的测站数。

表12.6-8沉降观测点的精度要求和观测方法(mm)

等级

高程中

误差

相邻点高

差中误差

往返较差及附合或环线闭合差

观测方法及使用仪器

二等

±0.5

±0.30

±0.30

按国家一等精密水准测量,使用DS05型水仪器、精密液体静力水准测量等

注:

n为测段的测站数。

4观测周期

1)首次观测

沉降观测点埋设完毕并稳定后,连续往返观测两次,取其平均值作为沉降观测点的初始值。

2)荷载变化期间的观测周期要求

施工期间地下室每层观测一次,地上部分每两层观测一次;基础周围大量积水、挖方、降水及暴雨后必须观测;出现不均匀沉降时,根据情况增加观测次数。

施工期间因故暂停施工超过三个月,应在停工时和复工前进行观测。

3)结构封顶至工程竣工,观测周期要求

均匀沉降且连续三个月内月平均沉降量不超过1mm时,每三个月观测一次;连续两次每三个月平均沉降量不超过2mm时,每六个月观测一次;外界发生剧烈变化时必须及时观测;交工前观测一次。

4)竣工后观测

第一年观测2次,以后根据实际情况及按照《建筑变形观测规程》决定观测次数。

直至建筑物达到基本稳定(1mm/100d)时,停止观测。

(5)沉降观测资料的提交

首次观测技术报告,技术报告包括作业说明;沉降观测记录;基准点与沉降观测点位布置图。

正常观测过程中,每观测一次,提供作业说明、沉降观测记录、时间-荷载-沉降量曲线图。

沉降观测工作完成(作业终止)后,提供汇总分析报告。

技术报告包括:

作业说明;基准点与沉降观测点位布置图;沉降数据技术分析;沉降观测记录;时间-荷载-沉降量曲线图。

12.6.1.6施工测量复测

1测量复测的重要性

施工测量工作,贯穿于整个施工过程之中,是保证按图施工和控制工程质量的有效手段。

复测的目的在于检核施工测量工作的正确性,避免因为施工测量各环节产生的错误带来重大经济损失,是保证工程质量和保证工程顺利进行的重要措施。

2测量复测的内容

复测前,由业主提供至少两个国家(地方)平面坐标控制点和高程控制点。

复测内容主要包括联系测量与控制测量、施工放样测量、竖向传递轴线测量、施工安装测量。

1)联系测量与控制测量复测

同国家(地方)坐标系统高等级控制点联测,做一级导线测量引测到施工现场附近不受施工影响的区域作为复测平面基准;做四等水准测量将高程引至场区作为复测高程基准。

平面控制导线精度不低于1/15000,高程控制测量闭合差不大于±20

㎜(L为附合路线长度以㎞计)。

复测内容包括对现场红线以及±0.000m标高复测。

2)施工放样测量复测

施工放样测量复测主要对平面控制轴线的复测,采用精密全站仪进行复测。

3)竖向传递轴线复测

竖向轴线传递是通过控制竖直投点的精度保证建筑的垂直度,将建筑物的基础轴线准确向高层引测,并保证各层相应轴线位于同一垂直面内,控制竖向偏差,使轴线向上投测的偏差值不超限,确保工程建设项目的安全。

本工程拟采用激光铅锤仪内控法复测。

轴线向上投测时,满足竖向误差在层间不超过3㎜,全楼累计误差值不应超过3H/10000(H为建筑物总高度),且不应大于表12.6-9要求的允许值。

表12.6-9竖向轴线误差允许值

项目

允许偏差

每层(层间)

3mm

建筑总高(全高)H(m)

H30

5mm

30m<H60m

10mm

标高竖向传递限差(允许偏差)满足表12.6-10要求:

表12.6-10标高竖向传递限差表

项目

限差值

建筑总高(全高)H(m)

每层(层间)

3mm

H30

5mm

30m<H60m

10mm

12.6.2施工测量管理

12.6.2.1测量管理组织机构

测量管理组织机构如图12.6-7所示。

 

测量工程施工质量保证措施:

1为保证施工测量质量,所有测量人员必须持证上岗,并严格按照测量规范进行操作。

2测量仪器必须按照国家规定年检鉴定合格,并在有效期内使用。

在使用过程中,随时检查仪器的常用指标。

一旦偏差超过允许范围,应当及时校正以保证测量精度。

3设置的测量控制点、标高控制点要设置保护装置,确保测点不被损坏;测点附近严禁堆放材料,避免影响测量工作的顺利进行。

4控制网定期进行复核,其精度和复核周期见表12.6-11。

表12.6-11施工控制网精度及复核周期表

项目级别

精度要求

复核周期

方法

备注

角度

边长

一级水平控制网

±9″

1/24000

1次/每月

导线测量

二级水平控制网

±15″

1/15000

2次/每月

导线测量

三级水平控制网

核心筒内

±5″

1/20000

1次/3层

边角测量

同层引测,内外筒平面控制网同层闭合

核心筒外

±5″

1/20000

1次/3层

边角测量

一级高程网

4√L(L为往返水准路线长度,单位km)

1次/每月

往返附合闭合差

楼层基准标高网

±3mm

1次/每层

环线闭合差

5为减小测量误差的影响,要求土建、幕墙等主控轴线及标高控制点的投放时间尽量安排在每天的上午进行。

12.6.2.2对分包单位测量的协调配合

除自身的施工测量工作以外,总承包单位还将对分包工程的施工测量进行控制。

分包工程开工前,我单位移交测量控制线给分包单位,由移交双方进行相互交接检查无误后方可使用。

在分包工程施工过程中,将对分包工程重点部位的施工测量进行跟踪复核。

为了确保工程测量质量,实行总承包负责的测量统一要求制度:

1作为总承包单位将负责整个项目实施过程中的测量统一管理,测量控制网的建立与定期复核,定期复核资料每月上报监理审查。

2设立足够的测量控制点提供给各分包单位使用,各测量控制点必须明显、固定,并在附近标识各测量参数(包括点号、高程、做标),在各分包单位进场后将整个现场测量控制网平面图及各点参数提交给各分包单位。

提供给各分包单位的测量基点距分包工作点距离不得大于50米。

3主体砼结构已完成的楼层,将各轴线明显、规则地标识于柱、墙上,并在柱、墙上标出高于本楼层标高1000mm的标高线。

同时在各层隔墙及设备房砌筑完成后,需在墙上标出高于本楼层标高1000mm的标高线。

4总包单位在现场设一把经鉴定合格的50m标准钢尺,作为其他各单位现场使用量具的标准鉴定尺。

为确保施工测量精度,拟采用增加施工测量基准层,在主楼每层设置多个测量控制基准点(组成网状形式)进行竖向传递转换。

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