钢结构工程测量专项方案docxWord格式.docx

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合同文件规定的标准和条文

测量相关规范及规程

1.3工程特点

项目由国家工程院院士,设计大师,教授级高级工程师容柏生设计:

建筑布局采用“V”字型摆法,形成南北明确分区,南部形成完整宽阔的景观绿化区域,北部沿湖形成两个商业建筑单体。

规划占地面积5.5万平方米;

总建筑面积50万平,其中计容总建筑面积为28万㎡。

建筑底部外墙以石材为主,上部为金属幕墙,标准层高3.6米,住宅底层架空挑高15.20米,打通湖滨南路到筼筜湖的视线通廊。

同时利用大堂7.20米以上的结构刚性加强层布置空中绿化,形成空中生态层。

对主体工程的测量要求较高,尤其是工程的垂直度按要求层间不得大于±

5mm。

全高整体垂直度偏差为H/2500,且不得大于±

40mm。

第二章施工安排

2.1工程测量步骤及管理架构

工程测量步骤

现场踏勘→控制点交接和复测→测量控制网布设→场区测量控制网及投影点布设→构件安装测量→焊接时的变形监测→结构复测→过程监测→竣工测量

测量

管理

架构

第三章施工准备和资源配置计划

3.1测量技术准备

(1)认真审阅各专业设计图纸,检查平面坐标、高程是否有矛盾,预留洞口是否有冲突等,及时发现问题并解决问题。

(2)熟悉测量规范对施工测量要求,确保测量精度符合规范相关规定要求。

(3)对所有进场测量器具按检定周期进行检定,检查检定合格证书。

(4)测量人员进行技术交底。

(5)与业主或总包单位办理测量成果交接手续。

(6)检查规划设计院定位桩、红线桩及水准点。

(7)编制测量工程平面控制网布置图。

(8)控制点测量成果汇总,输入计算机建立测量数据库。

3.2组织机构及人员准备

3.3人员配置及仪器设备选用

1、测量人员配置

人员职位

数量(人)

职责

测量负责人

1

测量工作总负责

测量工程师

负责测量方案编制编制和现场实施

测量技工

2

测量辅助工作

2、测量仪器、设备选用

为保证本工程的测量精度,在建立测量控制网阶段主要使用高精度自动导向全站仪、精密水准仪和激光准直仪,辅以GPS及其他测量设备校核和辅助引线。

在钢结构施工测量阶段,主要使用全站仪、垂准仪、经纬仪及水准仪等精密仪器进行。

在施工测量、校核及施工监测过程中,使用的各类辅助仪器及设备,按适当精度采用,以保证本工程的质量。

所有用于施工的仪器和设备均为按规定年检有效期内。

为保证工程质量,主要电子仪器在到达现场后,应按仪器内置程序进行自检,并在使用过一段时间后,按阶段进行自检。

仪器安排专人使用,专人保管,以保证仪器始终处于良好状态。

序号

仪器名称

型号

精度

单位

数量

产地

莱卡全站仪

TCA2003

0.5″±

1mm±

1ppm

瑞士

经纬仪

J2

2″

国产

3

水准仪

DSZ2

0.3mm/km

4

激光垂直仪

/

±

1mm/5m

5

对讲机

MOTO

ROLA

频率范围:

VHF:

136-150MHz,150-174MHz;

UHF:

403-425MHz,450-470MhzMHz

12

美国

6

钢卷尺

50米

1mm

7

水平尺

神奥

0.02mm

16

8

角尺

20

9

微棱镜及反射

贴片

若干

10

温度计

水银温度

0.1℃

11

其他辅助设备

(1)所有的测量仪器必须按适当精度采用,以保证该工程的质量。

(2)所有用于施工的仪器均按规定在年检有效期内。

为保证工程质量,主要电子仪器在到达现场后,应按仪器内置程序进行自检,并在使用过一段时间后,按阶段进行自检,以保证仪器始终处于良好状态。

(3)在施工测量及施工监测过程中,使用各类辅助设备,以保证观测精度,包括各类自行研制的辅助测点转换装置、强制归心支架等。

第四章测量施工方法

4.1测量重难点分析

(1)该工程整体精度要求较高,尤其在钢结构施工部分要求十分严格,不但要重视其空间绝对位置,更需精确控制各施工环节的相对精度。

(2)本工程随着高度的变化施工前需充分掌握设计要求,做好内业计算工作。

(3)作为高层钢结构,必须充分考虑结构变形、环境温度的变化及日照对安装精度的影响,并妥善合理处理。

(4)核心筒同钢结构之间存在一定的高差和施工时差,必须考虑土建控制点同钢结构控制时的控制网的衔接问题。

(5)作为高层钢结构,高空架设仪器及棱镜困难,且稳定性差,需设计和制作适用于该工程的测量辅助置和设施,以满足测量操作及精度控制需要。

4.2控制网的建立

4.2.1控制网的建立

本工程±

0.000m相当于绝对标高+2.0m。

本项目的工程特点:

主体结构建筑高度高,钢结构安装测量精度要求高,施工场地狭小。

平面控制网在布置时必须充分考虑施工顺序、施工分段和定位放线的精度及放线方便等因素,才能充分发挥控制网的作用,保证施工测量的顺利进行。

首先应建立三级控制网,见下表:

控制网

控制网设置要点

首级控制网

由业主委托或勘测院测设在施工地块及附近的红线桩点或城市平面控制点、主要轴线控制点、标高控制点。

二级控制网

依据首级网点转换数据,在±

0.000m楼面布设控制点或基坑边提供外控依据的各主要轴线点。

主要由加密至基坑周边的地下室二级平高网控制点及和首层楼面以上部分二级平高控制点组成。

三级控制网

建筑轴线网,主要为施工时方便加密至轴线交点、门洞、钢柱牛腿、剪力墙和楼层梁位置的平、高控制点,用于局部结构测控及加密测控。

4.2.2首级平面控制网的移交与复测

(1)业主移交的道路中心线交点或建筑红线的坐标点,作为首级控制网。

(2)在业主、监理的主持下,对首级测量控制网办理移交手续,并对移交的平面控制点、水准点进行复测校核。

(3)复测首级控制网的点位精度,测量点位之间的边长和夹角,计算点位误差。

如点位误差较大,需进一步和业主、监理核对并确认。

4.2.3平面控制网的布设

1).平面控制网的布设原则

测量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。

测量控制网的基准点要选在通视条件良好、安全、易保护的地方。

相应等级基准点的埋设要不能低于《工程测量规范》的要求。

测量控制网建立后要做好测量控制网协同维护工作。

2).平面控制基准点的传递

本工程均为钢结构框架体系,建筑高度250.65米,施工测量精度受结构风振、日照的影响大,平面控制网的布设需考虑平面测量控制基准点的竖向传递转换,保证控制测量的精度。

平面控制基准点的竖向传递仪器拟采用高精度激光准直仪。

在传递时,利用制作的激光捕捉辅助工具,可以提高点位捕捉的精度,减少分阶段引测误差积累。

平面控制点接收流程表

透明塑料薄片,中间空洞便于点位标示。

雕刻环形刻度。

第一次接收激光点。

蒙上薄片使环形刻度与光斑吻合。

通过塑料薄片中间空洞捕捉第一个激光点在激光接收靶上。

分别旋转激光准直仪在90°

、180°

、270°

,用上述同样的方法捕捉到另外三个激光点。

取四次激光点的几何中心即为本次投测的真正点位位置。

3).地下部分平面控制网的引测

地下室施工前,根据业主提供的测量控制基准点的坐标及设计图纸提供的建筑物坐标,经换算后运用高精度全站仪,按照《工程测量规范》所规定的四等导线控制网的要求,采用外控网,在基坑外围稳定位置布设地下部分钢结构安装平面控制网。

根据业主提供的首级控制点J2、J3在不易受沉降影响的位置引入控制点GK1形成外部二级平面控制网,每周要定期检查三点坐标,发现变动,及时修正。

下图所示:

地下室轴线控制网平

4).地上部分平面控制网的引测

在地下室施工完成后,依据业主提供的控制点,运用高精度全站仪,按照《工程测量规范》中所规定的四等导线控制网的精度要求,在首层楼面(地上一层楼面)布设地上部分平面控制基准网,即内控网。

另外,由于首层楼面人员走动较频繁,必须对布设的平面控制点加以保护。

鉴于本工程的施工特点,现场施工测量,采用加密方式将首级控制网的控制点引测至核心筒部位,而后往上投测。

地上结构二级控制网布设在塔楼范围内,主要为内控法测控结构施工。

通过原控制点,在核心筒外围的四个转角处分别设置四个控制点,且四点两两通视。

楼层控制网构成如图

4.3高程控制网的建立

首级高程控制点应设在不受施工情况影响的场外,并加以保护。

以精密电子水准仪检测首级高程控制网,用闭合水准的方式将高程控制点引入场内,并设定固定点作为高程点。

场内地面高程点经复核无误后,在塔楼施工时分别引测到各个层面上,每个楼层面引测4个标高控制点。

标高控制点宜引测到核心筒墙壁上,在每一层上对引测点校核,误差应在精度规范要求范围内。

高程引测时可使用水准仪以水准路线引测,高程基准网的传递以悬挂钢尺或全站仪测天顶距法进行,并相互校核。

4.4标高控制点引测

地下室施工阶段的高程点位要求尽量布置在基础沉降区及大型施工机械行走影响的区域之外。

确保点位之间通视条件良好,便于联测。

主要方法如下:

(1)布设高程基点:

根据总包提供的高程控制点,将其高程引测至塔吊的下方,作好标记,即为地下室高程控制点。

此点每月与总包提供的高程控制点进行一次闭合。

(2)标高控制网的垂直引测:

在高程传递的过程中,有两种常规的方法可供选择,比较如下:

方法

项目

钢尺竖向量距

全站仪垂直引测

综合改正

温度、拉力、尺长改正

仪器自动改正

引测原理

钢尺精密量距

三角高程测量

数据处理

人工计算

程式化自动处理

误差分析

系统误差(客观因素)

偶然误差(人为因素)

累积误差(人为因素)

示意图

计算式

H=H0+ΔH

Z=H0+ΔH+LSinα

比较结论

过程繁琐、累积误差大

简便、快捷、精度高

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