基坑定位和测量放线施工方案【实用文档】doc.doc
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1、基坑定位和测量放线施工方案【实用文档】doc文档可直接使用可编辑,欢迎下载基坑定位和测量放线施工方案一、 施工测量特点及难点 1、该工程体量大,施工场地面积大,施工过程中交叉作业较多,测量工作量较大,施工放样比较频繁,提高测量工作效率是重点,也是影响前期施工进度的主要因素。2、为保证该工程基础施工整体质量,保证各工序的合理衔接,测量放线工作施工方法的选择必须科学、合理,还要做到因地制宜,有条不紊。3、为保证质量,杜绝出错,在各个施工阶段必须做到自检、交接检、专检的测量规定。二、施工测量准备及人员配备施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,需要认真熟悉图纸,了解设计意图,了解工程
2、的布局情况,标高变化情况,结构特点,以便有针对性的做出相应方案,选用合适的仪器;包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核。测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等;检查各专业图的平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定;测量人员的需持有上岗证书,由主任工程师进行技术交底。1、测量人员配备及管理模式:施工测量采用一级管理模式(即:由项目部测量组直接进行测设),由一名高级测量工程师任组长,配备2名测量员,根据实际情况配备若干名放线工进行配合测量放线工作
3、。2、测量仪器的配备测量仪器设备包括:全站仪GTS70 1套(测角中误差,测距精度m2ppm包括主机、脚架、镜和觇牌);DS31水准仪套,索佳G32水准仪套(主要用于当距离较近,视线过短,D3-1无法满足短距离施测时使用。)水准尺和尺垫;5m钢尺2把(经过检定的);计算机2台,对讲机对。三、施工控制测量平面控制应先从整体考虑,遵循“先整体、后局部,高精度控制低精度”由高到低,逐级控制的布网原则。轴线控制网的布设要根据设计总平面图、基础施工平面图、首层平面图及现场条件等合理布设。 首先,复核并接收建设单位交给的起始标桩,办理交接手续,然后根据起始标桩设计布置现场测量控制网点,其分布和稳定状况要满
4、足首级施工控制网的技术要求,后加密施工控制网,布设二级控制网。测量控制采用两级测量控制,三级测量管理的测量控制办法。控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。基坑施工阶段,现场情况变化比较大,控制桩点要严格保护,及时校核。首先以控制桩为中心砌长宽均为0.5 米、高0。3米的砖墩,砖墩为周围砌砖,中间填充砂浆,砖墩外侧用砂浆抹平,必要时搭设钢管护栏进行围护,并用红白油漆作好测量警示标识,如示意图:1、导线控制网布设布设原则:根据现场实际情况,工程采用喷锚支护体系的形式,因围护结构距离结构外皮距离较近,对轴线控制桩的埋设存在一定困难,主要是不易保存;在现场外围布设导线控制网,以满足施工需要,导
5、线点与测绘部门提供的建筑物角桩进行联测,测量平差后计算出导线点坐标。另外根据建筑物的特殊轮廓(不规则外形),本工程的地下所有放样点均采用极坐标法进行放样,在放样前必须认真计算各放样点的坐标,放样距离、放样角度。、导线布设的优越性及注意事项 )采用导线布置的优越性是不受空间及可通视的限制,只要前后两个点通视即可使用。 )导线布设导线边长应大致相等,可减免因望远镜调焦而带来的误差,在一条导线中不宜出现过长和过短的导线边,尤其要避免由长边立即转变为短边的情况。 3)若遇导线较长时在中途设法与已知坐标点通视,从高级点传递坐标方位角与导线上,以增加坐标方位角控制,也便于校核. 4)施测完后要经自检、互检
6、合格后方可申请主管部门验线。测量记录应做到原始、正确、完整,计算要求依据正确、方法科学、严谨有序、步步校核、结果正确。 5)因为当导线长度增加时,横向中误差比纵向中误差增加的快,所以要提高导线的测量精度就应该减少导线转折点的数量,或提高测角精度。3、控制网的布设 现场施工测量设两级控制网,一级施工控制网,按级建筑方格网技术要求布设,测角中误差小于5,相对闭合差小于/30000。观测时采用全站仪观测,水平角左、右角观测各一测回,距离往返测量各两测回.二级网的控制点间距。0m左右,是在一级网的基础上加密控制点.现场放线用临近控制点,每次放样前,均须先复核临时控制点坐标,用极坐标或直角坐标法放样.4
7、、轴线控制网布置 由于建筑平面跨度大、面积广,采用极坐标定位法,使用电子全站仪和计算机,通过对施工放样的数据进计算,经计算复核后编汇成数据表格,其内容包括放样点坐标、边长、方位角以及和相邻点间的边长和夹角等。施工放样采用归化法,对基础结构特征点进行施工放样。归化法施工放样时,对每个待放样点位均经过初测,归化改正和定测三个步骤。当放样点误差满足施工要求时,在该位置上做出定测标记,放完后应闭合检查。 在个别地段按上述技术要求布设加密施工控制点.为尽量保证施工控制点精度统一,加密的施工控制点附合在原平面控制网上,并按原平面控制网技术要求施测。5、高程测量高程控制点分布在建设场地变形区以外不受施工干扰
8、,易于保护、便于使用的地方。高程控制网以等水准测量技术要求施测,其每千米高差全中误差小于6m,闭合差小于1 m(为水准路线长度单位为:m)。各高程控制点均利用平面控制点。同样高程控制点不能满足个别地段施工需要时,可加密高程控制点,加密的高程路线附合在原高程控制点上,并按原高程控制网的技术要求进行施测。 (1)测量人员与专业工程师密切配合,及时把临时标高桩施测在护坡桩上。 ()高程控制可根据现场已布设的水准点在各基础四周等部位,以水平壁桩或方桩的形式测设标高作为土方开挖、基坑支护施工的高程控制依据。为保证高程控制测量的要求,可采用挑挂钢尺的方法(详见图71-)进行,将高程传递到基槽护坡桩墙壁处,
9、并把该标高转测到基槽四周,用油漆注明三角标记。(3)在控制标高的同时,及时用极坐标法将轴线控制桩或轴线桩引测到基坑,并加以保护,作为施工过程中不同标高分界线的起始依据.3。34 现场水准点精度及测量方法,根据工程测量规程高程控制网拟采用四等水准测量方法测定。水准测量的主要技术要求应符合小表的规定:等级每公里高差中误差()仪 器型 号水准标尺观 测 次数往返校差、附合或环闭合差(mm)偶然中误差(mm)中误差(m)与已知点联测环线或附合平地山地三等 3-1双面往返往返24四等101双面往返往返206 注:L为附和路线或闭合环线长度(以计);n为测站点数 3。5对场内设的水准点在施工过程中每隔两个
10、月需联测一次,以作相互核检,对检测后的数据仔细计算,以保证水准点使用的准确性。测量放线施工方案宁夏贺兰山体育场工程的施工测量工作包括建筑物定位测量、标高控制、垂直度控制和沉降观测等内容.定位测量采用全站仪,标高采用水准仪测量。主 要 测 量 设 备 一 览 表1.1。1建筑物定位测量在开工前根据建设单位提供的城市坐标系控制点,建立半永久性的轴线控制桩,做好坐标控制桩的分布详图,将工程的主要轴线控制点引出建筑以外的适当地点,深埋入地下并用砼作半永久性保护;建立轴线平面控制网,以供施工过程的测量和复测使用。平面定位控制网详见定位轴线控制桩分布图(附图)。 a.建立平面控制网首先根据规划所给红线桩定
11、出建筑各轴线点,再以C、A、C 及B、A、B五圆心的大十字线定出中轴线的控制桩,以此形成本工程主控制线。在距轴线外5m处分别作引桩建立平面控制网.利用大十字线及平面控制网的控制桩进行定位放线。b.轴线投测I、II段将全站仪架分别架于A、B1、C1及C2圆心上,按轴网图计算各轴线间的圆心角定出经向轴线。圆弧部分利用全站仪测距定位。III、IV段根据轴网图建立平面直角坐标系,以圆心A为原点,AB2为Y轴,AC1为X轴进行各轴线交点坐标的计算,利用全站仪的坐标放样进行定位.基础以上轴线投测:采用外校内控法:基础放线后,使用全站仪在建筑物的各轴线外分别建立内控点(结构施工前预埋,其位置距轴线5m左右)
12、,作为上层轴线投测的依据.基础放线验收后,将控制轴线引测到结构外立面上作为所投测轴线控制线校核的依据.每层顶板砼浇筑后,在首层的内控点用铅垂仪向上引测控制线,并组成闭合图形,使用全站仪校核其尺寸。所投测的控制线校核无误后报请监理验线,合格后以此为依据分出各轴线。1。1。2标高控制各楼层标高从相应的控制点用钢尺向上引测,标高控制点设在外围柱的0。00m标高处,并用红色油漆标示清楚。施工中使用的所有测量工具、仪器均应经有关检测部门检测,合格后方可使用。根据施工规范规定:标高允许偏差为每层5mm,总高30mm.1.1.3垂直度控制根据钢筋混凝土高层建筑结构技术规程JGJ32003的规定及我公司ISO
13、9001:2000质量体系文件要求,利用全站仪对建筑物及墙、柱的垂直度严格进行控制,保证结构垂直偏差符合要求。1.1。4沉降观测根据设计要求,本工程的变形观测只进行沉降观测.沉降观测从建筑0.000标高开始,每施工一层进行一次观测;主体封顶后,第一年每季度进行一次,第二年每半年一次,直至沉降稳定为止,认真填写观测记录,做到 2客观真实。沉降观测结果要符合建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB5 22002)的规定.在建筑物外围柱外侧每5跨0。000标高处各埋设一沉降观测点,共计十四处。沉降观测点采用预埋铁件后焊角铁作法,并刷防锈漆;沉降观测必须使用经校验合格的水准仪,测设时尽量将水准仪架于两点
14、中间以减少观测误差。为便于后期观测,在跑道中心距建筑物65m处设一永久观测水准点,标高定为0。00m(高程1109。60);其作法为:用2002001500的素砼浇注,中间埋设一20道钉,其上口标高为0.00m;利用该点对建筑物进行施工全程及交工后的沉降观测。附图:附录一钢尺尺长改正数的理论公式用钢尺测量空间两点间的距离时,因钢尺本身有尺长误差(或刻划误差),在两点之间测量的长度不等于实际长度,此外因钢卷尺在两点之间无支托,使尺下挠引起垂曲误差,为使下挠垂曲小一些,需对钢尺施加一定的拉力,此拉力又势必使钢尺产生弹性变形,在尺端两桩高差为零的情况下,可列出钢尺尺长改正数理论公式的一般形式为:Li
15、CiPiSi (4-1)式中 Li零尺段尺长改正数;Ci-零尺段尺长误差(或刻划误差);Si-钢尺尺长垂曲改正数;Pi钢尺尺长拉力改正数。钢尺尺长误差改正公式:钢尺上的刻划和注字,表示钢尺名义长度,由于钢尺制造设备,工艺流程和控制技术的影响,会有尺长误差,为了保证量距的精度,应对钢尺作检定,求出尺长误差的改正数。检定钢尺长度(水平状态)系在野外钢尺基线场标准长度上,每隔5m设一托桩,以比长方法,施以一定的检定压力,检定030m或050m刻划间的长度,由此可按通用公式计算出尺长误差的改正数:L平检L基L量 (42)式中 L平检-钢尺水平状态检定拉力P0、20时的尺长误差改正数;L基-比尺长基线长
16、度;L量钢尺量得的名义长度。当钢尺尺长误差分布均匀或系统误差时,钢尺尺长误差与长度成比例关系,则零尺段尺长误差的改正公式为:Ci=LiL平检 L式中 Ci-零尺段尺长误差改正数;Li零尺段长度;L-整尺段长度。所求得的尺长改正数亦可送有资质的单位去作检定。1温度改正钢尺的长度是随温度而变化的。钢的线胀系数一般为0。00001160。0000125,为了简化计算工作,取0.000012。若量距时之温度t不等于钢尺检定时的标准温度t0(t0一般为20),则每一整尺段L的温度改正数Lt按下式计算Lt(tt0)L (43)2倾斜改正(高差改正)设沿倾斜地面量得A、B两点之距离为L(图41),A、B两点
17、之间的高差为h,为了将倾斜距离L改算为水平距L0,需要求出倾斜改正数Lh.图4-1 斜距改正示意h2h4 (4-4) Lh=L0-L=-2L8L3对上式一般只取用第一项,即可满足要求。如高差较大,所量斜距较短,h22()h4则须计算第二项改正数。上式第二项为3=.故求得第一项数值后将2L8L其平方再除以2L,即得第二项之绝对值。3垂曲改正如果钢尺在检定时,尺间按一定距离设有水平托桩,或沿水平地面丈量,而在实际作业时不能按此条件量距,须悬空丈量,钢尺必然下垂,此时对所量距离必须进行垂曲改正.垂曲改正数按下式计算:W2L3 (45) l=-24P2式中 W-钢尺每米重力(N/m);L尺段两端间的距
18、离(m);P-拉力(N)。例如:L28m,W0.19N/m,P100N代入上式,则0.192283l=-=-3.3mm 2241004拉力改正钢尺长度在拉力作用下有微小的伸长,用它测量距离时,读得的“假读数,必然小于真实读数,所以应在“假读数”上加拉力改正数,此改正数可用材料力学中虎克定律算出,而在弹性限度内,钢尺的弹性伸长与拉力的关系式为:Pi=PLi (4-6) EF因钢尺尺长误差的改正数,已含有P0拉力的弹性伸长,则上式改为:Pi=Li(P-P0) EF令G=1 EFPi=GLi(P-P0) (47)式中 P-测量时的拉力;P0-检定时的拉力;Li-零尺段长度;G钢尺延伸系数。通常,在实
19、际测量距离时所使用的拉力,总是等于钢尺检定时所使用的拉力,因而不需进行拉力改正。附录二建筑物细部点的平面位置的测设放出一点的平面位置的方法很多,要根据控制网的形式及分布、放线的精度要求及施工现场的条件来选用.1 直角坐标法当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线网形式时,采用直角坐标法放线最为方便.如图4-5所示,G1、G2、G3、G4为方格网点,现在要在地面上测出一点A。为此,沿G2-G3边量取G2A,使G2A等于A与G2横坐标之差x,然后在A设置经纬仪测设G2G3边的垂线,在垂线上量取AA,使AA等于A与G2纵坐标之差y,则A点即为所求。图45 直角坐标放线图从上述可见,用直角坐标法测定一已知
20、点的位置时,只须要按其坐标差数量取距离和测设直角,用加减法计算即可,工作方便,并便于检查,测量精度亦较高.2 极坐标法极坐标法适用于测设点靠近控制点,便于量距的地方.用极坐标法测定一点的平面位置时,系在一个控制点上进行,但该点必须与另一控制点通视。根据测定点与控制点的坐标,计算出它们之间的夹角(极角)与距离(极距S),按与S之值即可将给定的点位定出。如图4-6中,M、N为控制点,即已知M、N之坐标和MN边的坐标方位角MN。现在要求根据控制点M测定尸点。首先进行内业计算,按坐标反算方法,求出M到P的坐标方位角和距离S。计算公式如下:MPMN-MP (420)图46 极坐标放线图在实地测定P点的步
21、骤:将经纬仪安置于M点上,以MN为起始边,测设极角,定出MP之方向,然后在MP上量取S,即得所求点P。当不计控制点M的误差,用极坐标法测定P之点位中误差mP,可按下式进行计算:mP=S2222m+mS (4-21)式中 m测设角度的中误差;S控制点至测定点的距离;ms测定距离S的中误差.3 角度前方交会法角度前方交会法,适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。对于一般小型建筑物或管线的定位,亦可采用此法.如图47所示,用前方交会法测定点P时,先要根据P点的坐标与控制点M、N的坐标,按式(418)求出控制点至测定点的坐标方位角MP、NP,然后再按式(420)求出夹角及。实地测设P点的步骤:在控制
22、点M、N设站,分别测设及两角,方向线MP和NP的交点即为所求的P点.当不计控制点本身的误差,测设点P的精度可按下式计算:MP=m22SMP+SNPsin(+) (4-22)式中 MP-P点位置的测定中误差;、-交会角;m-测设、的测角中误差;SMP、SNP交会边的长度。图47 角度前方交会法4 方向线交会法这种方法的特点是:测定点由相对应的两已知点或两定向点的方向线交会而得。方向线的设立可以用经纬仪,也可以用细线绳。如图4-8所示,根据厂房矩形控制网上相对应的柱中心线端点,以经纬仪定向,用方向线交会法测设柱基中心或柱基定位桩。在施工过程中,各柱基中心线则可以随时将相应的定位桩拉上线绳,恢复其位
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