施工测量控制(共5页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上三、索塔施工测量控制3.1索塔施工测量控制重点与难点索塔施工测量重点是:保证塔柱、下横梁、钢锚箱、索导管等各部分结构的倾斜度、外形几何尺寸、平面位置、高程满足规范及设计要求。索塔施工测量难点是:在有风振、温差、日照等情况下,确保高塔柱测量控制的精度。主要控制定位有:劲性骨架定位、钢筋定位、塔柱模板定位、下横梁定位、钢锚箱定位、索导管安装定位校核、预埋件安装定位等。3.2测量控制主要技术要求 塔柱倾斜度误差不大于塔高的1/3000,且不大于30mm; 塔柱轴线偏差10mm,断面尺寸偏差20mm; 塔顶高程偏差10mm; 第一节钢锚箱表面斜度偏差1/3000,轴线平面位置
2、偏差5mm,其余钢锚箱安装时倾斜度误差不大于1/3000; 斜拉索锚固点高程偏差10mm,斜拉索锚具轴线偏差5mm; 下横梁顶面高程偏差10mm。3.3索塔中心点测设控制在桥轴线控制点上放样出主塔中心点,同时在桥轴线两侧的控制点上也放样出塔柱中心点。这三个中心点形成的三角形的重心即为主塔精确中心点。将全站仪建站在主塔中心点上,与对岸5#塔下横梁中心进行距离和方位角、坐标连测。 3.4索塔高程基准传递控制承台上的高程基准向上传递至塔身、下横梁、桥面及塔顶,其传递方法以全站仪EDM三角高程单向观测法为主,以钢尺量距为校核手段。该方法采用全站仪三角高程测量已知高程水准点至待定高程水准点之高差。要求在
3、较短的时间内完成,觇标高精确量至毫米,正倒镜观测,使目标影象处于竖丝附近,且位于竖丝两侧对称的位置上,以减弱横线不水平引起的误差影响,四测回测定高差,再取中数确定待定高程水准点与已知高程水准点高差,从而得出待定高程水准点高程。3.5塔柱施工测量控制塔柱施工首先进行劲性骨架定位,然后进行塔柱钢筋主筋边框架线放样,最后进行塔柱截面轴线点、角点放样及塔柱模板检查定位与预埋件安装定位,各种定位及放样采用全站仪三维坐标法进行。测站布设于大桥施工控制网ED04、ED02、ED06点,控制索塔截面轴线点、角点以及特征点。下塔柱施工测量控制观测示意图见图3-1。图3-1 索塔施工测量控制观测示意图3.5.1主
4、塔截面轴线点、角点以及特征点坐标计算根据施工设计图纸以及主塔施工节段划分,建立数学模型,编制数据处理程序,计算主塔截面轴线点、角点以及特征点三维坐标。对于曲线塔柱部分,首先推算圆心坐标以及曲线要素,然后根据圆心坐标、曲线起点坐标、曲线终点坐标以及弧长计算曲线上任一点坐标,计算成果编制成汇总资料,报监理工程师及测量中心审批。3.5.2劲性骨架定位根据劲性骨架与塔柱的相对尺寸进行劲性骨架顶、底面角点的坐标计算,采用全站仪三维坐标法定位劲性骨架。首节劲性骨架定位前,进行底坐标放样,同时抄平(或按塔柱倾斜比)测量,用短对中杆在顶部测量校核坐标,进行调整,直至满足要求。其余节段劲性骨架均控制其顶面角点的
5、三维坐标,从而控制劲性骨架横、纵向倾斜及扭转。劲性骨架定位示意图见图3-2。图3-2 劲性骨架定位示意图3.5.3塔柱主筋框架线放样塔柱主筋框架线放样,即放样竖向钢筋内边框线,确保混凝土保护层厚度,其放样精度要求较高。采用全站仪三维坐标法放样塔柱同高程截面竖向主筋内边框架线及塔柱截面轴线,测量标志尽可能标示于劲性骨架,以便于塔柱竖向主筋分中支立。3.5.4塔柱截面轴线及角点放样首先在塔柱截面以上10cm处将临时水平角钢焊接在劲性骨架上,然后按塔柱倾斜率等要素计算塔柱截面处塔柱设计角点三维坐标,最后于劲性骨架外缘临时焊的水平角钢上放样塔柱截面角点,从而控制塔柱外形,以便于塔柱模板定位。3.5.5
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