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    浅析公路建设测量工程施工工艺.docx

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    浅析公路建设测量工程施工工艺.docx

    浅析公路建设测量工程施工工艺公路建设测量工程施工工艺原始平面控制网点的复测按业主或监理提供的原始平面控制网点的等级及相应的测量规范的要求,用SETB全站仪±(2mm+2ppm×D,2),按原始平面控制网点的网形对原始平面控制网点进行复测,并按测量规范的要求进行严密平差。将复测成果报业主或监理。如复测后发现原始平面控制网点发生位移或原始平面控制网点的实际精度达不到相应的测量规范要求,应立即将测量记录、计算方法及计算成果报业主或监理,待业主或监理重新提供原始平面控制网点,按上述方法进行复测,直至原始平面控制网点的精度满足其相应的测量规范要求。原始高程控制网点的复测按业主或监理提供的原始高程控制网点的等级及相应的测量规范的要求,用NA828自动安平水准仪按原始高程控制网点的网形对原始高程控制网点进行复测,并按测量规范的要求进行严密平差。将复测成果报业主或监理。如复测后发现原始高程控制网点发生沉降或原始高程控制网点的实际精度达不到相应的测量规范要求,应立即将测量记录、计算方法及计算成果报业主或监理,待业主或监理重新提供原始高程控制网点,按上述方法进行复测,直至原始高程控制网点的精度满足其相应的测量规范要求。(2)首级控制网点的布设首级平面控制网点的布设根据施工现场的具体地形及施工便道的布置情况,按一级导线的测量规范要求在拟建的道路的左侧或右侧50100m、间隔平均距离为500m埋设首级平面控制网点。埋设方法:用砼埋设预先在顶部加工好;十;字丝的?25螺纹钢筋。埋设好12周后,首级平面控制网点基本稳定,开始用SETB全站仪按一级导线的测量规范要求进行首级平面控制网点的观测,认真作好记录。对首级平面控制网点观测成果进行严密平差,并编制首级平面控制网点观测成果表。将首级平面控制网点观测记录、平差计算表和成果表报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可用。首级高程控制网点的布设利用布设的首级平面控制网点作为首级高程控制网点,用NA828自动安平水准仪按四等水准测量规范的要求对首级高程控制网点进行观测,认真作好记录。对首级高程控制网点观测成果进行严密平差,并编制首级高程控制网点观测成果表。将首级高程控制网点观测记录、平差计算表和成果表报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可使用。(3)加密控制网点的布设加密平面控制网点的布设首级平面控制网点的布设平均间距为500m,在施工交叉作业过程中可能导致测量视线受阻,以及在下雾天气和夏天的阳光下视线不清或晃动等因素影响施工精度,需对首级平面控制网点进行加密,即加密平面控制网点的布设。另外,为了保证工程的重要结构如桥梁等的测量精度,也需进行加密平面控制网点的布设。根据施工现场的具体地形及施工便道的布置情况,在拟建的道路的左侧或右侧50100m、间隔平均距离为150m埋设加密平面控制网点。埋设方法与首级平面控制网点的埋设方法一样。加密平面控制网点的观测方法、平差计算方法及编制加密平面控制网点观测成果表与首级平面控制网点的相同。同样要将加密平面控制网点的观测记录、平差计算表和成果表报业主或监理。待业主或监理验收合格后方可使用。加密高程控制网点的布设为了提高施工中测量的进度和精度,同样要对首级高程控制网点进行加密,即加密高程控制网点的布设。利用布设的加密平面控制网点作为加密高程控制网点,用NA828自动安平水准仪按四等水准测量规范的要求对加密高程控制网点进行观测,认真作好记录。对加密高程控制网点观测成果进行严密平差,并编制加密高程控制网点观测成果表。将加密高程控制网点观测记录、平差计算表和成果表报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可使用。(4)碎部控制测量中桩的复核计算根据设计施工图提供的路线的线形要素,对施工图纸提供的路线中桩的坐标进行校核,如发现施工图纸提供的路线中桩的坐标有问题,及时向业主或监理反映,直至施工图纸提供的路线中桩的坐标准确无误为止。灌注桩位的复核计算根据设计施工图提供的路线的线形要素、结构平面布置图及结构图,对施工图纸提供的灌注桩的坐标进行校核。恢复中桩由于原路线中桩是设计部门在勘察设计时测设的,有些中桩已发生位移,还有些被破坏。利用SETB全站仪,采用极坐标法,按已校核无误的施工图纸提供的路线中桩的坐标进行路线中桩的恢复。并报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可使用。原地面线的复测由于设计施工图纸上提供的横断面图是设计部门在勘察设计时测设的,时间相隔较长,有部分发生沉降,还有部分地形、地貌已发生变化。利用NA828自动安平水准仪和SETB全站仪,采用极坐标法,按施工图纸提供相应的横断面位置进行复测,绘制横断面图。并报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可使用。以便精确地计算路基的土方量。清淤方量的测量按施工规范和设计的要求,对河、塘,利用NA828自动安平水准仪和SETB全站仪,采用极坐标法,进行横断面测量,绘制横断面图。并报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可开始清淤。清淤结束后,用同样的方法进行横断面测量,绘制横断面图。并报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可开始下一道工序的施工。便道的放样为确保施工便道不侵入桥梁而影响桥梁施工,且方便施工,根据项目部确定的便道位置,利用SETB全站仪,采用极坐标法,对便道的平面位置进行放样;利用NA828自动安平水准仪对便道的高程进行控制。灌注桩位的放样利用SETB全站仪架设在附近的控制网点上,采用极坐标法,按已校核无误的施工图纸提供的灌注桩的坐标进行放样。再利用SETB全站仪架设在附近另一个控制网点上,采用极坐标法,进行校核,以确保灌注桩位的准确。利用NA828自动安平水准仪对灌注桩的顶标高进行控制。且报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可开始施工。系梁(承台)墩(台)柱的放样系梁(承台)放样:利用SETB全站仪架设在附公路建设测量工程施工工艺提要:根据施工现场的具体地形及施工便道的布置情况,按一级导线的测量规范要求在拟建的道路的左侧或右侧50100m、间隔平均距离为500m埋设首级平面控制网点更多文章来源自房地产E网控制网点上,采用极坐标法,按施工图纸的要求在系梁(承台)底板(模)对系梁(承台)角点进行放样。再利用SETB全站仪架设在附近另一个控制网点上,采用极坐标法,进行校核,以确保系梁(承台)平面位置的准确。利用NA828自动安平水准仪对系梁(承台)的底标高进行控制。且报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可开始下一道工序的施工。立模结束后,用同样的方法对系梁(承台)的顶面的角点位置和标高进行校核。确保系梁(承台)的平面位置和高程均满足设计和规范的要求。墩台)柱放样:利用SETB全站仪架设在附近的控制网点上,采用极坐标法,按施工图纸的要求在系梁(承台)顶面对墩(台)柱平面位置进行放样。再利用SETB全站仪架设在附近另一个控制网点上,采用极坐标法,进行校核,以确保墩(台)柱平面位置的准确。且报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可开始下一道工序的施工。立模结束后,用两台T2经纬仪在相互垂直方向控制墩(台)柱模板的垂直度,用与墩(台)柱底面平面位置放样相同的方法对墩(台)柱的顶面位置进行校核。利用NA828自动安平水准仪,采用倒垂钢卷尺法,控制墩(台)柱顶面标高。同时利用SETB全站仪,采用三角高程法,进行校核。确保墩(台)柱的平面位置和高程均满足设计和规范的要求。路基的控制测量根据设计施工图提供的道路路线的平曲线要素、竖曲线要素、横断面及加宽、超高值,计算出相应里程、相应层面的路基边的位置坐标及高程值。利用SETB全站仪架设在附近的控制网点上,采用极坐标法,进行各层路基边线放样。再利用SETB全站仪架设在附近另一个控制网点上,采用极坐标法,进行校核,以确保路基平面位置的准确。利用NA828自动安平水准仪对路基的标高进行控制。且报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可开始下一道工序的施工。预制板安装的控制测量利用SETB全站仪架设在附近的控制网点上,采用极坐标法,按施工图纸的要求在墩、台帽顶面对各板的安装线进行放样。再利用SETB全站仪架设在附近另一个控制网点上,采用极坐标法,进行校核,以确保各梁、板安装平面位置的准确。利用NA828自动安平水准仪,采用倒垂钢卷尺法,控制安装梁、板的底面标高。同时利用SETB全站仪,采用三角高程法,进行校核。且报业主或监理,待业主或监理验收合格后方可开始下一道工序的施工。采用坐标和常规测设方法相结合的手段来测设。首先根据主线平面线型要素表用坐标法测设要素点位置(中线和边线),即测设直线和曲线的起讫点和要素点:然后用常规测设方法根据要素点位置,按照施工需要测设线上各点,可采用通视法。(6)位移沉降观测控制网点的位移沉降观测为了确保施工测量的精度,按设计和规范的要求,定期对原始控制网点、首级控制网点、加密控制网点作位移沉降观测,观测方法分别与原始控制网点、首级控制网点、加密控制网点的观测方法相同,平差计算方法也与原始控制网点、首级控制网点、加密控制网点的平差计算方法相同。编制控制网点的复测成果表,报业主或监理。重要构筑物的位移沉降观测利用SETB全站仪和NA828自动安平水准仪,按设计要求,对重要的构筑物定期作位移沉降观测。观测方法和计算方法与控制网点的位移沉降观测的方法相同。编制控制网点的复测成果表,报业主或监理。(7)测量注意事项在施工过程中,要对使用的测量仪器进行定期检查,保证所有使用的测量仪器处于良好状态,并填写检查证书报监理工程师核查。仪器的主要检查项目如下:a.水准仪的i角校正。b.经纬仪、全站仪三轴关系的检测校正。c.钢尺的校定。在施工过程中,桩和立柱、空心板的安装的平面位置放样应尽量在视线比较稳定的天气下进行(如每日上午10时前和下午3时以后),测设墩身各点均应采用正倒镜法进行放样,再取中值,以消除2C误差及横轴误差的影响。

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