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总建筑面积

5

楼层高度

1#写字楼

41F/216.00m

第三章测量概况

本工程进场后将对业主总包提供的基准点进行复核,测量人员对基准点进行引测,作为施工的测量依据。

本工程施工测量的重难点在于:

平面控制、高程控制、竖向控制及层高幅度较大对测量精度得影响。

编号

重难点分析

解决措施

钢柱吊装定位决定了整个结构精度和施工质量

依据内控网点,建立相对坐标系,采用先进的测量仪器和测量技术进行坐标施测控制,确保施工测量的精度要求(重点)

内控点及高程传递

内控网用激光铅垂仪投测到施工混凝土层,用全站仪进行测边,角偏差超限及时校正调整满足精度要求,高程传递用钢尺和仪器配合整尺传递减少累计误差。

(重点)

外控网,内控网

利用外控网对内控点定期复测

误差传递的控制

每隔一段高度设置一个测量转换层,并定期对内外控网进行复核,转换层与转换层之间独立操作,误差不传递。

(难点)

第四章钢结构安装测量的总则

做为施工依据,在施工过程中进行的,一系列测量工作衔接和指导各工序的施工,它贯穿整个钢结构施工过程。

是钢结构施工的关键技术之一,通过高精度的测量和校正使得钢柱安装到设计位置上满足精度要求,因此测量控制是保证钢结构安装质量以及工程的关键工序。

测量控制总则

负责工程所需的全部施工测量放线工作,及钢结构安装过程中的测量控制工作并配合,监理工程师测量的检验,协助工作和一切方便条件。

工程开工前由业主总包方提供,基准点,测量点的高程坐标,资料有问题5日内向监理工程师反应。

复测资料数据的准确性向监理工程师反映、施工基线定位点,控制点和施工基准点的标桩,经测量后都要进行检查。

测量定位点的精度要符合相关规定、

钢柱吊装过程中必须及时进行跟踪测量。

柱子校正完加固,进行下一个柱子吊装从新测量。

钢柱吊装焊接完,对钢柱进行复测,测量钢柱变形数据,作为适当修正依据。

第五章测量人员及仪器配置

1.人员配备:

职务

数量

任务及工作职责

测量总负责人

测量策划及专业技术施工管理负责

测量工程师

方案编制、理论分析、测量控制网的布设和传递、楼层测量作业、技术资料编制、内业计算

测量员

配合测量工程师工作及测量细部作业

2.仪器配置:

名称

型号

精度

全站仪

南方nts-312r

1台

角度:

±

2″

距离(2mm+2ppm)

激光垂准仪

福田FPE-021

向上:

1mm/100m

经纬仪

苏一光j2

水准仪

苏一光DSZ3

2台

2.5mm/km

塔尺

一级

2柄

1.5mm/km

6

50M塑钢卷尺

田岛

2把

7

大、中、小线垂

若干个

测量工作内容主要包括平面控制主轴线的测放,钢柱吊装测量。

高程的引测,等内容。

测量仪器每年都通过计量所检验并附年检合格证书。

第六章测量网的布置

对业主总包提供的基坑周边控制点内控点进行复核,在此基上建立施工控制网,作为钢结构施工控制依据、,。

甲方提供大地坐标控制点及高程控制点数据如下表格所示:

坐标(m,m)

高程(m)

R1

X=381450.362

Y=531782.360

29.44

R2

X=381367.039

Y=531913.568

27.28

R3

X=381495.605

Y=531971.777

1、平面系统:

1954北京坐标系;

2、高程基准:

1985国家高程基准;

3、现场交桩。

点位示意图如下所示:

一级测量控制网布设保护

本工程业主提供的基坑周边控制点形成的控制网可作为一级控制网,平面总控制网的桩点应按照永久标志进行埋设保护,

采取保护措施。

立明显标志,“测量标志,注意保护”加强对施工人员教育,保护好测量标桩,严禁对桩点碰撞或破坏。

控制点埋设示意见下图:

测量整体思路

本工程钢结构测量分平面控制,高程控制局局部三部分。

测量应遵循。

由整体到局部的原则。

1平面控制网的测放。

平面控制网的建立

(1)平面控制网设计准备工作

准备工作内容

熟悉所有的设计图纸和设计资料;

进行平面控制网设计工作之前,必须先了解建筑物的尺寸、工程结构内部特征和施工的要求

熟悉施工场地环境以及与相邻地物的相互关系等

收集施工坐标和测量坐标的系统换算数据

(2)总包控制网的复核

根据业主提供的基准点和测量的坐标,根据施工现场平面图一级控制点的标高和坐标,对现存的基准点进行复测,验证基准点数据资料的准确性。

复测过程必须是与总包、监理三方共同进行,按国家一级导线测量的要求实施,测算出精度误差。

水准基准点的复测,在业主提供的水准基准点上,按规范要求进行联测,精度达到要求。

(3)平面控制网的布设

水准基准点的复测,在业主提供的水准基准点上,按规范要求进行联测,精度达到一级控制网要求。

平面控制网的层级关系

层级

内容

业主测设在用地范围内各红线界桩点

围绕钢结构安装结构部分设置主控制点组成的矩形控制网

确定统一的平面坐标系统

由于钢结构设计图上所有关键点位坐标均为建筑坐标,坐标原点总包单位将给予提供,而在总平面图中,所有桩点坐标均为城市大地坐标,两坐标系存在一定的关联关系。

平面控制点的布设

根据本工程的特点,分别选择若干3点作为主控制点,在这些点上架设仪器采用导线测设的方法观测边长和水平角,经平差计算,得到主控制点的精确坐标,测量采取往返观测,角度测量3测回测定,在方格网的基线上,再按轴线间距对各轴线进行复测。

并可根据现场实际情况,加密方格网。

高程控制网的布设

首先对总包移交的现场水准点进行水准复测。

(按国家四等水准测量要求)。

已知水准点经复测,精度满足要求后,把平面Ⅲ级控制网的控制点高程引测,得到各控制点的三维坐标。

根据建筑工程特点需要,设置五个高程控制点,形成闭合线路控制网。

为了便于施工测量,在主控制点处同时设有水准点,并构成闭合图形,以便闭合校核。

水准点采用同M8膨胀螺栓的钢筋打入砼作为标志。

由水准基准点组成闭合路线,各点间的高程进行往返观测,闭合路线的闭合误差应小于±

5

mm(n为测站数)。

高程控制网施测的仪器要求

对施工中所用到的水准仪必须经过相关检测部门的专业检测,并附有检测报告;

注意以下各点:

在测量过程中,水准仪及水准尺应尽量安置在坚实的地面上。

三脚架和尺垫要踩实,以防仪器和尺子下沉;

前、后视距应尽量相等

前、后视距不宜太长,一般不要超过100m。

视线高度应使上、中、下三丝都能在水准尺上读数,以减少大气折光影响;

高程进行往返观测,闭合路线的闭合误差应小于±

5mm(n为测站数)。

水准点桩顶标高内控网的测设

地下室顶板施工时,,在裙楼四角布设预埋件,待混凝土浇完稳定后。

利用外控网对内控点放样施测,4个控制点调整测定后用阳冲刻点,作为钢结构内控网。

,控制钢柱吊装定位。

平面控制网根据工程结构特点,分层分段复测与测量基线校验。

所以测量控制网也需做相应的调整。

与总包测量人员沟通楼层每施工50-100米左右进行一次测量轴网的引测转换,减少投测高度过高的影响,以保证测量精度。

测量控制网引测方法示意如图下:

0.000m楼面激光控制点点位做法

激光点穿过楼层的预留洞做法

由于为超高层建筑,主塔楼核心筒施工时,激光控制点三级测量控制网分7段循环垂直投测,并用GPS复测。

每一段控制高度在50m左右,以降低塔体晃动所造成的摆动影响。

轴线的引测采用天顶准直法,通过在测量孔架设激光铅垂仪把底层的轴线控制点垂直投测到施工层,利用投测上来的轴线控制点测放出各轴线。

内控点传递:

本工程采用激光铅垂仪配合经纬仪进行竖向轴线传递。

将激光铅垂仪架设在首层内控点上,接收靶放在待测楼层的相应预留洞口上,对中整平铅垂仪后,打开发光电源并调整光束,直至接收靶接收到的光斑最小、最亮。

慢慢旋转铅垂仪,每转90°

停下来观察光斑的变化,最后接收靶将得到一个激光圆,当该圆直径小于2mm时,圆心即为该控制点的接受点,然后依次投测所需其它控制点。

在±

0.000m层混凝土楼面架设激光铅直仪,垂直向上投递平面轴线控制点至上部楼层。

为提高激光点位捕捉的精度,减少分段引测误差的积累,制作激光捕捉靶,示意如下:

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接收靶上

旋转铅直仪,分别在00、90°

、180°

、270°

四个位置捕捉到四个激光点

取四个激光点的几何中心即为本次投测的点位取中位置

利用照准部0°

、90°

分别向上投测,在接收靶上A1′、A2′、A3′、A4′四个投测点,将A1′A3′,A2′A4′连接得到A′。

即为所需的投测点。

控制点投测的精度要求和改正措施:

(1)精度要求:

规范要求,每投测限差±

3mm,全高不应超过3H/10000,3H/10000=118.8mm,H>

90m时,不超过±

30mm。

本工程精度要求为±

(2)投测之后的检验和复核

轴线控制点投测到上部楼层后,组成矩形图形。

在矩形的各个点上架设全站仪,复测多边形的角度、边长误差,进行点位误差调整并作好点位标记。

如点位误差较大,应重新投测激光控制点。

因为在高层建筑轴线投测中,遇到阳光照射,使建筑物有阴、阳面,导致建筑物向阴面倾斜(弯曲),特别是钢结构的高层建筑,因此,轴线投测中宜选择阴天或早晨进行,并在实践中注意摸索规律,采取合适的措施,减少外界的影响。

高程传递

(1)高程传递

主塔楼施工时,高程的传递采用激光铅垂仪配合大盘钢卷尺进行高程控制。

楼层基准标高点(+1.00m的标高线)用全站仪每次从首层楼面每50m引测一次,50米之间各楼层的标高用钢卷尺顺主楼核芯筒外墙面往上量测。

测量方法示意图如下:

如图所示,要把已知高程点A的高程H传递到施工层B点处,做法和步骤是:

1)全站仪安置在所在楼层的测量控制孔上,整平仪器设置仪器高;

2)将望远镜竖直角调整到90度,对准接收靶直接测距。

所得数据便是高程点到施工层的高差。

3)将水准仪安置在施工楼层上,后视竖立在棱镜面处水准尺,读数b,前视施工楼层上B点水准尺,读数c,则B点高程HB为:

HB=H+h+b-c

4)采用全站仪法传递高程注意事项:

5)仪器应检验与校正,施工时水准仪尽可能保持前后视距相等。

6)注意每层的偏差不要超限,注意控制各层的标高,防止误差累积使建筑总高度偏差超限,在高程传递至施工楼层后,应根据偏差情况,在下一层施工时对层高进行适当调整。

7)由于楼层超高,为减少误差高程的传递也应分阶段进行。

(2)各层标高引测

1)在±

0.000m砼楼面架设全站仪,通过气温、气压计测量气温、气压,对全站仪进行气象改正设置。

2)全站仪望远镜垂直向上,顺着激光控制点的预留洞口垂直往上测量距离,顶部反射棱镜放在钢平台或土建提模架及需要测量标高的楼层,镜头向下对准全站仪。

3)全站仪后视核心筒墙面+1.000m标高基准线,测得仪器高度值。

对仪器内Z向坐标进行设置,包括反射棱镜的常数设置。

示意如下:

由于全息反射贴片配合远距离测距时反射信号较弱,影响测距的精度,故本工程用反射棱镜配合全站仪进行距离测量。

反射棱镜放置示意如下:

第1步

第2步

第3步

计算得到反射棱镜位置的标高,后视测点标高,计算仪器高,将该处标高转移到核心筒墙面距离本楼层高度+1.000m处,并弹墨线标示。

如下图所示:

钢柱的吊装定位测量钢柱吊装的定位测量是整结构质量的保证,根据内控点与钢柱轴线关系,建立相对平面坐标系、观测点的分层引测、利用全站仪,激光铅垂仪、选择观测条件好2到3点,利用内控点引测,测量采用往返观测,并符合楼层点和总包塔楼内控点。

精确坐标,钢柱吊装进行跟踪测量,钢柱校正调到坐标位置加固,进行下一个吊装,焊接完后进行观测变形数据,为调整提供数据、柱顶标高的控制利用三维坐标,用全站仪测量高度,进行数据综合处理,在下节柱施工时对层高进行调整。

即在短柱接头处适当加大间隙,垫入不大于5mm厚的钢片。

个别钢柱标高过高时,采用切割柱底衬板来调整标高,切割衬板不能大于3mm,切割后将割口打磨平整。

同时根据现场统计的焊缝收缩量,及时与制作厂家联系,在钢柱制作时加长作为补偿值。

根据工程特点,钢结构施工测量积极配合总包测量工作,保持内控网点精度一致。

定期进行相互检查符合,为整体结构质量提供保证。

浙江精工长城汇项目部

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