钢结构及膜结构广场工程施工测量组织方案.docx
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1、钢结构及膜结构广场工程施工测量组织方案红或蓝胶带纸做统一的标识。测设完毕后可沿立杆向上传递,定出水平杆的标高点,利用细线将各标高点连线,检查合格后(连线应重合,偏差值小于3mm),可将此细线作为其他脚手架搭设的依据。待局部板模铺设完成后,可将水准仪架设其上,检查模板面标高、平整度以及相邻两块模板的高低差。假设发现问题,现场改正,直至符合表3的要求。现浇结构模板安装允许偏差值表3底模上外表标高相邻两板外表图差外表平面度(2m)5mm2mm5mm工长在过程控制中,应注意检查以下部位标高情况:吊模侧模底标高,外墙模板标高是否低于 混凝土顶面标高,跨度不小于4mo梁、板跨中标高是否按要求起拱,电梯井底
2、模,焊接预埋 件标高高差等。3)混凝土工程。工作重点:控制板混凝土顶面标高。待板底模铺设完成后,即可将水准仪架设其上,将距混凝土面500n)m的控制标高测设在剪力墙竖筋及暗柱立筋上,测设标高的数量应保证每面墙上有一标高点。混凝土浇筑过程中,应随时将各标高点拉线,检查找平,此外工作面上也架设一台激光扫平仪 随时动态地进行监控,发现问题,及时改正,将混凝土顶面标高偏差值控制在 10mm以内。 4)室内工程。室内地坪面积较大,施测时可将建筑500标高沿内墙每35nl测设一点以及柱侧面上,后弹 墨线红油漆标识,室内地面在l.5niXL 5m方格网上做灰饼。浇筑地面时也可架设一台激光扫 平仪随时动态地进
3、行监控,发现问题,及时改正,将混凝土顶面标高偏差值控制在 10mm以 内。(三)0. 000以下施工测量1 .轴线控制桩的校测(1)在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每半月复测一次,以防桩位位移而影响到正常 施工及工程施测的精度要求。(2)采用TOPCON GTS-602AF全站仪(测角1,测距1+1X106),根据首级控制进行校测。 校测无误后,再根据轴线控制网对其承重的桩基础进行检测,符合桩基础施工规范要求后方可进行下步工作,否那么应将检测结果报有关技术部门及监理单位。2 .轴线投测方法(1)首先依据场区平面轴线控制桩和基础开挖平面图,测放出基槽开挖上口线及下口线,并 用白石灰撒出。当基
4、槽开挖到接近槽底设计标高时,用经纬仪分别投测出基槽边线和集水坑控 制轴线,并打控制桩指导开挖。(2)待垫层、底板打好后,根据基坑边上的轴线控制桩,将T2经纬仪架设在控制桩位上, 经对中、整平后、后视同一方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工的平面层上,在同一 层上投测的纵、横轴线不得少于2条,以此作角度、距离的校核。一经校核无误后,方可在 该平面上放出其他相应的设计轴线及细部线。并弹墨线标明作为支模板的依据。模板支好后, 应用两经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上检查上口的位置。在各楼层的轴线投测过程中,上 下层的轴线竖向垂直偏移不得超过4nim。对电梯井位的平面控制,在测量放线中是一个该注意
5、 的问题,在电梯井位附近设置纵、横控制轴线各一条,确保电梯井平面位置的正确性。施工放 样技术要求如下表4.施工放样技术要求表表4建筑物结构特征测距相对中误差测角中误差()测站测定高差中误差(mm)起始与施工测定高程中误差(mm)竖向传递轴线点中误差(mm)钢混结构1/2000051643 . 0.000以下结构施工中的标高控制(1)高程控制点的联测在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断场区内水准点是否被碰动,经联测确 认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。(2) 0. 000以下标高的施测为保证竖向控制的精度要求,对所需的标高基准点,必须正确测设,在同一平面层上所引测的 高程点,不
6、得少于三个。并作相互校核,校核后三点的校差不得超过3mm,取平均值作为该 平面施工中标高的基准点,基准点应标在明显且不会沉降的位置,先用水泥砂浆抹成一个竖平 面,在该竖平面上测设施工用基准标高点,用红色三角作标志,并标明绝对高程和相对标高, 以便施工中使用。(3)待模板支好检查无误后,用水准仪在模板内壁定出基础面设计标高线。柝模后,抄测结构1m线,在此基础上,用钢尺作为向上传递标高的工具。(四)0.000以上施工测量1 .平面控制测量对于局部层的建筑物以上的轴线传递,采用经纬仪方向交会法(外控法),对于不能采用经纬仪 方向交会法的层面应采用内控法。在建筑物0.000测设轴线控制点上架设激光垂准
7、仪,向上 传递轴线平面位置。2 .支立模板时的测量(1)中心线及标高的测设拆模后,根据轴线控制点将中心线测设在靠近柱底的基础面上,并在露出的钢筋上测设标高点, 供支立柱子模板时定位及定标高使用。(2)柱子垂直度检测柱身模板支好后,先在柱子模板上端标出柱中心点,与柱下端的中心点相连并弹出墨线。将两 台经纬仪架设在两条相互垂直的轴线上,对柱子的垂直度进行检查校正或用垂球法检测。(3)柱顶及平台模板抄平柱子模板校正好后,选择不同行列的23根柱子,从柱子下面已测设好的1m线标高点,用钢尺沿柱身向上量距,引测23个相同的标高点于柱子上端模板上。在平台上置水准仪,以引测上来的任一标高点作为后视,施测各柱顶
8、模板标高,并闭合于另一点作为校核。3 .高程的传递在第一层的柱子和平台浇筑好后,从柱子下面的已有标高点(通常是1m线)向上用钢尺沿柱 身量距。(1)标高的竖向传递,应用钢尺从首层起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。(2)每栋建筑物应由三处(选择三个内控点)分别向上传递,标高的允许误差见下表5。标高测量允许误差表5高度(m)允许误差(mm)每层3HW30nl5(3)施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当校差小于3n)m时,以其平均点引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线
9、标高的允许误差为3min。4.内控制测量方法 零层板施工完后应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分,在各建筑物内做内控点(每一流水段至少23个内控基 准点),埋设在首层相应偏离轴线1m的位置。基准点的埋设采用lOcmX 10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点。基三三一二三三一二图4测量内控制点剖面图准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(15cmX 15cm)。内控点平剖面图见 图4、图5。竖向投测前,应对钢板基准点控制网进行校测,校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度,以确保轴线竖向传递精
10、度。轴线竖向投测的允许误差见表6.图5 测量内控制点平面布置图轴线竖向投测允许误差表6轴线控制点的投测,采用激光准直仪,先在底层基点处架设激光准直仪,调校到准直状态后,翻开激光电源,就会发射和该点铅垂的可见光束。然后在楼板开口处用接收靶接收。通过无线对讲机调校可见光光斑直径,到达最正确状态时,通知观测人员逆时针旋转准直仪,这样在接收高度(m)允许偏差(mm)每层3HW30nl530m60m15靶处就可见到一个同心圆(光环),取其圆心作为向上的投测点,并将接收靶固定(图6)。 同样的方法投测下一个点,保证每一施工段至少23个点,作为角度及距离校核的依据。控 制轴线投测至施工层后,应组成闭合图形,
11、且间距不得大于所用钢尺长度。施工层放线时,应 先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线。在施工过程中,每当施工平面测量 工作完成后,进入竖向施工,在施工中,每当柱浇筑成型拆掉模板后,应在柱侧平面投测出相应的轴线,并在墙柱侧面抄测出建筑1m线或结构1m线。(1m线相对于每层楼板设计标高而定),以供下道工序的使用。当每一层平面或每段轴线测设完后,必须进行自检、自检合格后及时填写报验单,报送报验单必须写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确程度状况。第二章钢结构及膜结构安装测量钢结构及膜结构安装测量是一项非常重要的测量工作,如何采用先进的测量技术将整个
12、壳体按 照设计图纸准确无误地安装就位,将直接关系到工程的进度和质量。安装测量前应建立较高精度的安装测量控制网(一级建筑控制网)。要求测角中误差5,边 长相对中误差l/30000o以下分别介绍地脚螺栓的埋设及肋梁安装测量。(一)地脚螺栓的埋设.平面位置测量测定平面位置时,将两台经纬仪架设在纵横轴线控制基准点上,后视同一轴线对应的控制基准 点,将轴线投测到与地脚螺栓定位板面同高度的木方子上并用红色三角标记,将其与定位板上 纵横柱定位轴线比拟,根据偏差情况,调整定位板,使得定位板的纵横轴线与两台经纬仪投测 的轴线完全重合为止,定位板的纵、横轴线允许误差为0.3mm。在灌注基础混凝土前,检查定位板上的
13、纵横轴线,与设计位置的允许误差为0. 3mm。相邻柱中心间距测量误差为1mm,第一根目录第一章工程施工测量2第二章钢结构及膜结构安装测量18第三章沉降变形观测22J - 1 nun钢柱至第n根钢柱间距的测量允许误差为,量距时,采用一级钢尺并加上尺长、温度、垂曲三项改正。在混凝土浇筑完后初凝前,应检测定位板上的中心线,如发现偏差, 应即刻校正,直至符合精度要求为止。1 .地脚螺栓标高测量方法地脚螺栓标高测量采用DS2水准仪从高程控制点直接引测到辅助安装的木方子上,用红油漆 做好标记,根据引测的标高点,调整定位板的高度到设计位置,标高测量的允许误差为 1mm。 (二)主塔楼锥形钢架及膜结构安装测量
14、对于主塔楼锥形钢架及膜结构的拼装及安装测量,我们拟采用全站仪三维测量方案。如图7所示,在待测物方任取A、B两点,将其在水平面(取仪器三轴交点处的水平面)内投影点的连线为X轴方向,仪器中心为坐标原点,过原点在水平面面内垂直于X轴的方向为Y轴,垂直于XY平面的轴为Z轴,构成右手直角坐标系。图7坐标系的建立2,测量原理全站型电子速测仪(简称全站仪)是具有测距、测角能力的先进仪器,因此根据 极坐标法测定物点的三维坐标为全站仪三维测量系统提供了理论依据和技术保障。设在0点的全站仪测得A、B两点的距离分别为SA、SB,天顶角为VA、VB,水平角为aA、aB,由图7可得A、B两点在0-XYZ坐标系下的坐标为
15、:XA = SA sin VA sin pYa = SA sin VA cos p Z A = S 4 cosT.巾JIJXB = SB sill VB sin( + H-Yb=Sb sin VB cos(尸 + H) ZB = SB cos Kg式中H二aB-血、B为0A方向与Y轴之间的夹角由于A、B两点的水平投影在X轴方向上,那么有Ya二Yb,即:SA sill VA cos p = SB sin VB sin(夕 + H)由此可求得S,sinPtan 0 = cot H - SB sin VB sin H由上式可以看出,B值取决于仪器中心及选取的A、B两点的位置关系,解求B的工作也即完
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