qc成果不规则圆弧形曲线放线精度控制2secret.docx

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qc成果不规则圆弧形曲线放线精度控制2secret

“太极”不规则圆弧形曲线放线精度控制

XXQC小组

一、工程概况

XX市中医医院南院门急诊、医技及住院大楼工程位于XX市XX交叉处西侧,总建筑面积70206m2(其中地下室12738m2)。

由XX市中医医院建设,XX省XX建筑工程有限公司施工总承包,XX工程设计事务所设计,XX勘察院勘察,XX工程咨询监理有限公司监理。

门急诊、医技楼地上为五层,地下一层;住院大楼地上为二十层,地下二层。

建筑总高94.2米,整个建筑类似太极图形。

 

二、小组概况

为了争创鲁班奖优质工程,本工程开工之初便组建了由项目部、施工班组人员中主要骨干组成的QC小组,由技术负责人XX任组长,组员均经全面质量管理培训合格并取证。

组员均曾参与多项省地级优质工程施工,施工经验丰富,技术全面,QC活动能力强。

本次课题活动时间为2009年3月—2010年3月,为确保测量放线准确,我们积极开展QC活动,并达到了预期目标。

小组简介

小组名称

XXQC小组

小组人数

9人

课题名称

“太极”不规则圆弧形曲线放线精度控制

小组注册号

DY3JQC2009-05

课题注册号

QCKT2010-01

类型

攻关型

活动时间

2009年3月—2010年2月

序号

姓名

在QC小组中担任职务

文化程度

职务(岗位)

1

XX

组长

大专

技术负责人

2

XX

组员

本科

技术员

3

XX

组员

大专

施工员

4

XX

组员

大专

施工员

5

XX

组员

大专

施工员

6

XX

组员

大专

施工员

7

XX

组员

本科

技术员

8

XX

组员

大专

施工员

9

XX

组员

大专

资料员

制表人:

XX制表时间:

2009年3月

三、选题理由

理由1:

本工程主楼及裙楼很多地方涉及到“太极”形状的放线定位工作,由于“太极”曲线的曲率不等,因此如何确保放线定位的精度,是本工程的一大难点。

理由2:

基础工程有611个灌注桩,因裙房轴线为不规则圆弧形,且承台又分为单桩承台、双桩承台、三桩承台、四桩承台,故桩位位置极不规则。

理由3:

本工程质量目标为确保省杯“杜鹃花杯”,争创鲁班奖,质量目标较高,而前期的放线定位工作是保证后期工作的基础,因此显得尤为重要。

基于以上理由,我们选择课题:

“太极”不规则圆弧形曲线放线精度控制。

四、现状调查

QC小组成员对周边涉及到圆弧形曲线放线定位的工地进行了走访,并在网站上查阅了大量资料,发现对于规则的圆弧形曲线大多数的做法是找出圆心位置,用坐标法放线,对于不规则的圆弧形曲线则是以弦带弧的近似方法。

前者的精确度基本可以控制在规范允许范围之内,而后者所产生的偏差往往超出规范允许偏差,是整个建筑业公认的施工难点。

五、目标确定及可行性分析

1、目标确定

基于工程质量目标较高,所以在满足规范要求的前提下,我们设定目标如下:

目标一:

桩基放线偏差在25mm以内(规范要求30mm以内)。

目标二:

轴线放线偏差在3mm以内(规范要求5mm以内)。

2、可行性论证

(1)采用先进仪器进行放线

为保证放线的精准度和工作效率,项目部为此采购了一部全站仪。

(2)测量放线初步方案已确定,并得到QC小组成员的一致赞同。

(3)QC小组实力保证

本QC小组成员具有多年的QC攻关经验,特别是在测量放线方面有及其丰富的经验。

综合以上情况,经过客观分析,小组成员一致认为:

只要小组成员共同努力,课题目标应该可以实现。

六、原因分析

QC小组针对现状调查的结果,并结合本工程自身的特点,展开讨论,收集班组和QC小组成员的意见,集思广益,运用关联图进行原因分析,如下图:

“不规则圆弧形曲线放线精度控制较低”关联图

制图人:

XX制图时间:

2009年3月

七、要因确认

因为以上9个影响“不规则圆弧形曲线放线精度控制较低”的因素,同时也是末端因素,因此QC小组通过绘制要因确认表以确认要因。

要因确认表

序号

末端因素

要因确认

确认方法

负责人

确认时间

确认结果

01

部分操作人员技术水平不够

虽然部分人员第一次使用全站仪和CAD坐标法,但通过学习和交底应该可以掌握

调查分析

XX

2009.03.28

非要因

02

未通过CAD定坐标放线

根据对类似工程的走访和网站上的资料,目前对于这种不规则圆弧形曲线如果不采取CAD坐标法放线,无法保证定位的精度。

调查分析

XX

2009.04.02

要因

03

技术交底没有针对性

放线已编制专项施工方案,对于放线中的技术难点和注意事项,完全可以做到有针对性的交底。

讨论分析

XX

2009.03.28

非要因

04

以弦代弧,弦长过长,没有细分

目前,对于不规则圆弧的放线定位“以弦代弧”是较常用的方法,但弦的划分长度,将直接影响到放线的精度,因此定为要因。

讨论分析

XX

2009.03.28

要因

05

仪器功能及精度不够

仪器功能和精度的偏差是影响放线定位最直接且不可避免的因素。

现场调查

XX

2009.03.28

要因

06

大风或雨雾天作业,能见度不够

虽然测量放线工作在关键线路上,影响总工期,但放线季节刚好避开梅雨季节,可避免在雾、雨天作业。

调查分析

XX

2009.03.28

非要因

07

数据记录错误,无二次核实

由于本次放线是不规则圆弧形曲线,为了达到精度要求,需要通过坐标法取多个点以尽可能接近真实值,数据量大,但可通过增派人手二次复核的方法解决。

调查分析

XX

2009.03.28

非要因

08

对已定点位的保护不够

由于质量目标鲁班奖,现场的施工标化和管理水平均较高,可通过加强对已定点位的标记、交底等管理工作解决。

现场调查

XX

2009.03.28

非要因

09

部分操作人员责任心不强

部分操作人员对放线工作的重要性认识不够,但通过技术交底和经济奖罚措施可解决。

现场调查

XX

2009.03.28

非要因

制表人:

XX日期:

2010年3月28日

结论:

根据确认结果,未通过CAD定坐标;放线、以弦代弧,弦长过长,没有细分;仪器功能及精度不够3项因素为要因。

八、制定对策

从上述9条末端因素里面确认要因三条即:

未通过CAD定坐标放线;以弦代弧,弦长过长,没有细分;仪器功能及精度不够;对其制定如下对策措施表:

对策措施表(表五)

序号

要因

对策

目标

措施

实施人

地点

完成日期

1

未通过CAD定坐标放线

采用CAD坐标法。

通过CAD定出所有关键位置点坐标

根据CAD中UCS功能设定工程平面坐标,并根据测绘大队提供的两个大地坐标,利用全站仪将总平面图中的各个圆心点及定位点在现场确定。

XX

施工

现场

2009.4

2

以弦代弧,弦长过长,没有细分

通过计算控制偏差。

使最大偏差控制在2mm以内。

找出弦的中点,并根据圆弧半径的大小从弦中点沿弦长向两边每隔500或1000画点,并经此点确定弦的垂线,利用计算机CAD确定各点从弦线至弧线的距离并在现场量出,严格控制弦线上各点的间距。

XX

施工

现场

2009.4

3

仪器功能及精度不够

购买全站仪

满足测量需要

项目部购买科利达全站仪型号K75442LL(精度1″)

XX

施工

现场

2009.4

制表人:

XX日期:

2009年4月10日

十、对策实施

实施一:

针对未通过CAD定坐标放线

1、控制点确定

根据CAD中UCS功能设定工程平面坐标,坐标原点O为1-A/1-18轴点,并利用计算机确定工程各圆心及定位点坐标,此坐标为相对坐标。

根据测绘大队提供的两个大地坐标A点(3286001.356,500230.344)和B点(3286067.277,500279.984),利用全站仪将总平面图中的各个圆心点及定位点在现场确定。

将总平面图中各圆心点及定位点的大地坐标转化为相对坐标并利用全站仪确定原点坐标。

利用原点及各圆心点、定位点,用全站仪在建筑物四周确定三个控制点,控制点坐标分别为1点(相对坐标77.889,146.897);2点(相对坐标44.731,129.75);3点(相对坐标-28.069,94.862)。

2、桩基定位

利用计算机CAD中的坐标功能,得出各个桩位的相对坐标;

利用三个控制点和全站仪,根据坐标定位法确定各桩位。

3、楼层轴线放线

楼层的轴线放线最困难的在裙楼B、C、D区,因这三个区是分段施工,所以每个施工段均需设置三个定位点,并在楼层上开设放线孔。

定位点的选择首先是避开梁,后是要选择视野较好的地方。

用全站仪进行坐标定位只需有两个定位点就可以,多出一个定位点用来复核,确保轴线定位准确。

轴线定位前,对定出控制线,以裙房B区为例,数字轴线向两边偏600mm处各定一条轴线为控制线,控制线与弧形轴线的交点为整个楼面的轴线定位点(如图,以裙房B区2-6—2-8轴为例)

轴线定位点图

实施二:

针对以弦代弧,弦长过长,没有细分

弧形轴线的定位根据圆弧近似法放线,在两轴线间的定位点弹一条直线,此为两定位点弧形轴线的弦,找出弦的中点,并根据圆弧半径的大小从弦中点沿弦长向两边每隔500或1000画点,并经此点确定弦的垂线,利用计算机CAD确定各点从弦线至弧线的距离并在现场量出,最后将各点在楼面用弹出,就形成弧形轴线。

(如图所示),为确保弧形轴线定位准确,需严格控制弦线上各点的间距,并验算偏差,保证弧形轴线偏差在允许偏差范围内。

以弦代弧、细分弦长、降低偏差

偏差控制示意图

柱子定位先根据定位点确定轴线,弧形轴线根据柱两边的定位点确定,两定位点间距为1200,此为弦,根据半径及弦长计算矢高,然后依据矢高弹出与弦平行的弧形轴线的切线,此切线为柱子轴线。

柱子定位示意图

实施三:

针对仪器功能及精度不够

项目部购买科利达全站仪,型号K75442LL(精度1″),可通过将坐标输入全站仪直接生成实际坐标,并定位。

将坐标输入到全站仪测量定位

十、效果检查及目标完成情况

在确定控制点坐标后,业主为了保证建筑物平面定位准确,特邀请XX市测绘院对各圆心点及定位点进行复核(共计124个点),复核结论:

桩基放线偏差在25mm以内,轴线放线偏差在3mm以内,均达到目标要求。

施工后照片业主复测证明

十一、标准化工作

通过这次开展QC活动技术攻关,针对施工放线中存在的施工难点,不断采取对策,进行改进,最终解决了不规则圆弧形曲线放线这一施工难题,达到了预定目标。

我们将这次活动的成功认真的进行了总结,并编制了不规则圆弧形曲线放线定位作业指导书,由公司在各项目部推广。

十二、体会及今后打算

通过本次QC活动,小组全体成员对“不规则圆弧曲线的放线”的操作工艺有了较高的认识和掌握,同时也为本工程创优夺杯打下良好的基础。

课题小组将继续秉承谦虚、严谨的学习态度,对工程后期的“确保太极不规则圆弧走廊面砖铺贴质量”这一课题开展QC活动。

 

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