超高层建筑垂直度的控制

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超高层建筑施工垂直度控制方法

超高层建筑施工垂直度控制方法
超高层建筑施工垂直度控制方法研究
目录
1.标志性的超高层建筑 2.垂直度控制的重要性 3.导致垂直度误差的因素及预防措施 4.规范要求得垂直度误差控制范围 5.目前常用垂直度检测方法和仪器 6.如何减小超高层垂直度误差
1、导致垂直度误差的因素及预防措施 超高层(高度超过100米或者层数超过40层)
b.吊线坠法
吊线坠法是利用钢丝悬挂重锤球的 方法,进行轴线竖向投测。这种方 法一般用于高度在50~100m的高 层建筑施工中,锤球的重量约为10 ~20kg,钢丝的直径约为0.5~0.8 mm。投测方法如下:
如图11-21所示,在预留孔上面安置十 字架,挂上锤球,对准首层预埋标志。 当锤球线静止时,固定十字架,并在预 留孔四周作出标记,作为以后恢复轴线 及放样的依据。此时,十字架中心即为 轴线控制点在该楼面上的投测点。 用吊线坠法实测时,要采取一些必要措 施,如用铅直的塑料管套着坠线或将锤 球沉浸于油中,以减少摆动。
a.在建筑物底部投测中心轴线 位置 高层建筑的基础工程完工后, 将经纬仪安置在轴线控制桩A1、 A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴 线精确地投测到建筑物的底部, 并设立标志,如图11-18中的a1、 a1′、b1和b1′,以供下一步施工 与向上投测之用。
c.增设轴线引桩
当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,望远 镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低。为此,要 将原中心轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大

超高层建筑垂直度允许偏差

超高层建筑垂直度允许偏差

超高层建筑垂直度允许偏差

1. 引言

超高层建筑是指高度超过300米的建筑物,它们具有巨大的垂直度要求。垂直度是指建筑物在竖直方向上的准确度和一致性。由于超高层建筑的高度和复杂性,完全做到绝对的垂直度是非常困难的。因此,在设计和施工过程中,允许一定的垂直度偏差是必要的。

本文将探讨超高层建筑垂直度允许偏差的原因、标准和影响,并讨论如何在设计和施工过程中管理和控制垂直度偏差,以确保超高层建筑的结构安全和建筑质量。

2. 垂直度允许偏差的原因

超高层建筑的垂直度允许偏差是由多种原因决定的,包括以下几个方面:

2.1 建筑材料和构造限制

超高层建筑的高度使得材料和构造的限制更加显著。例如,混凝土在浇筑和固化过程中会产生收缩和膨胀,这可能导致建筑物的垂直度偏差。此外,超高层建筑的结构构造也会对垂直度产生影响,例如,大跨度的梁和柱可能会因自重和荷载而发生变形。

2.2 地基和地质条件

地基和地质条件对超高层建筑的垂直度也有重要影响。地基的不均匀沉降和地震等地质灾害可能导致建筑物的倾斜和变形,进而影响垂直度。因此,在设计和施工过程中,需要对地基进行详细的勘察和分析,采取相应的措施来控制地基的沉降和变形。

2.3 施工过程中的误差

施工过程中的误差也是导致超高层建筑垂直度偏差的原因之一。例如,施工中可能存在测量误差、施工工艺不当、施工设备故障等问题,这些都可能对建筑物的垂直度产生影响。因此,在施工过程中需要严格控制施工质量,确保各项工作按照设计要求进行。

3. 垂直度允许偏差的标准

为了确保超高层建筑的结构安全和建筑质量,国际上制定了一系列的标准和规范来规定垂直度的允许偏差。以下是一些常用的标准:

某工程超高层建筑垂直度控制方法

某工程超高层建筑垂直度控制方法

某工程超高层建筑垂直度控制方法

超高层建筑的垂直度控制是建筑施工过程中的重要环节,直接关系到建筑的稳定性和安全性。本文将介绍超高层建筑垂直度控制的相关参考内容,包括测量方法、控制措施和质量评定标准。

一、测量方法:

1. 垂直度测量仪器的选择:超高层建筑的垂直度常常采用全站仪、经纬仪和水准仪等仪器进行测量。全站仪能够同时测量水平和垂直角度,适用于直接测量建筑物的垂直度。经纬仪适用于测量相对高差,通过比较建筑物各个层面的垂直度来判断垂直度的偏差。水准仪适用于控制建筑物的标高高程,通过测量不同标高点的水平线来计算垂直度的误差。

2. 测量点的选择:测量点的选择需要根据修建建筑的层数和结构特点来确定。一般来说,需要选择建筑物的四个角和中心位置作为测量点,以保证测量结果的准确性和可靠性。

3. 测量方法的选择:根据超高层建筑的实际情况,可以选择直接测量法、相对测量法和精度测量法等方法进行测量。直接测量法是指直接测量建筑物的垂直度,比较直观,但需要仪器的精度较高。相对测量法是指通过比较不同位置的测量结果计算垂直度的偏差,适用于修建过程中的动态监测。精度测量法是指通过多次测量和计算来提高测量的精度,适用于需要高精度的测量工作。

二、控制措施:

1. 施工技术控制:在超高层建筑的施工过程中,需要采用先进的技术措施来保证垂直度的控制。比如使用高精度的施工设备,控制好施工过程中的震动和振动,减少施工过程中的偏差。

2. 监测与调整:在超高层建筑的施工过程中,需要不断进行监测和调整,及时发现和解决垂直度偏差的问题。可以通过安装监测设备,定期对建筑物进行测量,及时发现和调整垂直度的偏差。

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定及要

This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

建筑物垂直度的规定

1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。

2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。

3.施工测量的主要内容:

(1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。

(2)建筑主轴线测量及定位放线。

(3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。

(4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。

(5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。

4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段锁定基准轴线,以便于施工又避免出现总高度轴线投测出现较大误差。

高层建筑三线控制

高层建筑三线控制

高层建筑物施工测量控制

一、高层建筑三线控制

轴线、标高、垂直度类似于建筑物的经络。对高层建筑来说,由于涉及面广,操作难度大,经常会发生位移或不准现象。“三线”的控制是高层建筑的一大难点。

1垂直度的控制

(1)控制垂直度是保证高层建筑的质量基础,也是关键的环节之一。为了控制建筑大楼的垂直度,首先应根据大楼柱网布置情况,先将大楼四个边角柱的位置确定。在安装四个边角柱的模板时,沿柱外层上弹出厚度线,立模、加支撑,采用吊线的测定立柱的垂直度:在保证垂直度100%后,对准模板外边线加固支撑、浇筑混凝土。待四角柱拆模后,其他各列柱以该四柱为基线,拉条钢线,控制正面的平整度和垂直度。

(2)过程中的垂直度控制,激光仪加重锤进行双重较验,这样更能增添垂直度的准确性,同时加上内、外双控使高层建筑的竖向投测误差能减小到最低限度。

2轴线的控制

(1)轴线传递。高层建筑施工过程中,脚手架与施工层同步向上,导致从外围一些基准点无法引测。因此在±0.00

结构施工复核轴线无误后,以—层楼面为基准在最长纵横向预埋多块200*200*8mm钢板,在钢板上标出控制轴线或主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留设200*200mm方洞,采用大线锤引测下层楼面的控制点,再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。

(2)过程线的控制。挂起两条线,浇好剪力墙,这是过程线控制的关键。浇筑剪力墙,宜用18mm厚优质胶合夹板,外墙外围组合固定大模,内墙散装散拆进行组合模编号。这样墙体平整度得到了保证,但更要注意的是墙体的垂直度。为此:①模板支撑时严格控制好剪力墙的四角,确保四个角的垂直度偏差在最小范围内:②浇筑混凝上时,在剪力墙外平面的腰部和顶部挂双线,确保线和模板始终保持一致,发现问题及时调整,从而达到线性控制的目的。

某工程超高层建筑垂直度控制方法

某工程超高层建筑垂直度控制方法

超高层建筑的垂直度控制是一个关键的工程挑战,以下是一些常用的方法和控制措施:

垂直度控制计划:在施工前制定详细的垂直度控制计划,包括测量和调整方法、监测频率、控制标准等。确保所有相关人员了解并按照计划执行。

基础施工:超高层建筑的垂直度控制应从基础施工开始。采用高精度的测量设备和技术,确保地基和地下结构的垂直度控制。

框架结构施工:在框架结构的施工中,使用精确的控制线和测量仪器来监测和控制每个楼层的垂直度。常用的方法包括使用水平仪、全站仪和激光测距仪等。

临时支撑和调整:在施工过程中,使用临时支撑和调整系统来纠正偏差。这可能包括调整脚手架、支撑结构、调整器和调整螺栓等,以确保楼层的垂直度。

监测和调整:实时监测建筑物的垂直度,并根据监测数据进行必要的调整。可以使用自动监测系统和传感器,以及专业的测量和调整团队,对垂直度进行定期检查和调整。

质量控制和管理:在整个建筑过程中,严格执行质量控制和管理措施,确保所有施工工序符合设计要求和垂直度控制标准。包括严格的材料选择、施工工艺规范和监督检查等。

专业团队和顾问:聘请经验丰富的建筑工程师、结构工程师和专业顾问,他们在超高层建筑的垂直度控制方面具有丰富的知识和经验。他们能够提供专业建议,并监督施工过程。

请注意,超高层建筑的垂直度控制是一个复杂的过程,需要综合考虑多个因素,并遵守相关的建筑法规和标准。建议在具体工程中与专业团队合作,并遵循当地的建筑规范和技术要求。

高层建筑施工中的垂直度控制

高层建筑施工中的垂直度控制

测 量 的 准 确程 度 的 高低 密不 可 分 。 所 以 国 家对 系统 的 工程 测 量及 验 收施 工 颁 布 了一 系列 的规 范及 规 程 , 使 这 项 工 作 得 到 指 导 与规 范 , 由于 管 理部 门及 施 工 企 业 的 高度 重视 , 也 使 得 施 工 测 量技 术及 管理 水平 不 断 提 高 。本 文 通 过 选择 仪 器及 校 核
理 论研 究 ( 电 子版 ) , 2 0 1 1 , 0 6 ( 2 3 ) : 2 1 2 ~ 2 1 4 .
3 总 结
综上所述 , 我 国 目前 的 建 筑 行 业 发 展 迅 速 , 对 施 工 技 术 方 面
[ 3 ] 钱 华, 钟国敏 , 周 日生 , 吴小 明. 论建筑施 工中的混凝土浇筑技术 l J J . 城 市建设理论研究 ( 电子版) , 2 0 1 1 , 1 4( 2 3 ) : 1 1 0 1 1 3 .
. 2 对 实体 施工 垂直度 偏差 的检 测规定 ( 3 ) 包括投测轴线和传 递高层的主体施工 测量, 高层 建筑进 3 对于建筑平面轴线及结构构件 的具体位置确定后, 由于施工 行 垂直度控制 , 基准轴 线通 过方法及技术 向高层进 行引测 , 使每
层 的 轴 线 保 持 在 同一 竖 直 平 面 , 并 且控 制 轴 线 投 测 的 竖 向偏 操作及外部环境等诸 多因素 影响,结构构件在其对应 的轴 线位 置、 垂直度 、 标 高、 截面尺寸等方面都会发生一定的偏差 。所 以对 差在 规 定 的 范 围 内 ;

高层建筑垂直度、标高测量标准

高层建筑垂直度、标高测量标准

【引用】建筑物垂直度、标高、全高测量记录

1.相关标准:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量标准》GB 50026—93。

2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。

3.施工测量的主要内容:

(1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。

(2)建筑主轴线测量及定位放线。

(3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。

(4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。

(5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。

4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工

测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段锁定基准轴线,以便于施工又避免出现总高度轴线投测出现较大误差。

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定

1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。

2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。

3.施工测量的主要内容:

(1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。

(2)建筑主轴线测量及定位放线。

(3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。

(4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。

(5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。

4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段锁定基准轴线,以便于施工又避免出现总高度轴线投测出现较大误差。

高层建筑垂直度、标高测量规范

高层建筑垂直度、标高测量规范

【引用】建筑物垂直度、标高、全高测量记录

1.相关规范:《建筑变形测量规程》JGJ/T 8—97《工程测量规范》GB 50026—93。

2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作。施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用。为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作。应高度的重视施工测量技术、测量管理。

3.施工测量的主要内容:

(1)工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网。

(2)建筑主轴线测量及定位放线。

(3)主体施工测量,包括轴线投测及高程传递。高层(超高层)建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内。因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作。

(4)建筑变形测量。其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等。

(5)施工偏差检测。各种结构构件及建筑设备,其就位、垂

直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差。因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值。

4.关于高层建筑施工竖向(垂直度)控制的规定要求。从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向(垂直度)控制,也即轴线投测的控制是非常重要的一环。轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性。对于超高层建筑物来讲尤其重要。因此,《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3—2002)对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定。其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测。对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000(H为建筑总高度),且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定。因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录。另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段锁定基准轴

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定及要求

建筑物垂直度的规定

1.相关规范:建筑变形测量规程JGJ/T 8—97工程测量规范GB 50026—93;

2.在土木工程施工中,测量工作是贯穿整个施工过程各个阶段的基础性技术工作;施工测量工作的内容及其完成情况的准确程度,对工程能否顺利施工及其质量水平起着至关重要的作用;为此,国家颁布了系统的工程测量和施工验收规范、规程,以指导和规范工程测量技术工作;应高度的重视施工测量技术、测量管理;

3.施工测量的主要内容:

1工程场地施工控制测量,主要包括建立建筑平面控制网和高程控制网;

2建筑主轴线测量及定位放线;

3主体施工测量,包括轴线投测及高程传递;高层超高层建筑物主体施工测量中的主要问题是控制垂直度,即是须将基准轴线准确地向高层引测,要求各层相应轴线位于同一竖直平面内;因此,控制轴线投测的竖向偏差,并使其偏差值不超过规范、规程允许的限值,是高层建筑施工测量中一件很重要的工作;

4建筑变形测量;其主要内容包括对建筑物实体的沉降观测、倾斜观测、位移观测及裂缝观测等;

5施工偏差检测;各种结构构件及建筑设备,其就位、垂直度、标高等状态,难免会因施工及环境等原因出现偏差;因此,施工规范、规程及质量验评标准都规定了要对结构施工偏差情况进行检查,并规定了允许偏差值;

4.关于高层建筑施工竖向垂直度控制的规定要求;从以上对建筑施工测量有关内容分类可看出,对于建筑物施工过程,其施工过程的竖向垂直度控制,也即轴线投测的控制是非

常重要的一环;轴线投测的准确度直接关系到建筑结构施工质量及安全性;对于超高层建筑物来讲尤其重要;因此,高层建筑混凝土结构技术规程JGJ 3—2002对高层建筑结构施工的测量放线作业及其允许误差作了明确的规定;其中第7.2.3条,规定了测量竖向垂直度时,必须根据建筑平面布置的具体情况确定若干竖向控制轴线,并应由初始控制线向上投测;对于轴线投测的误差,规定了层间测量偏差不应超过3mm;建筑全高垂直度测量偏差不应超过3H/10000H为建筑总高度,且对应于不同高度范围的建筑物,其总高轴线投测偏差有不同的规定;因此,在工程施工过程中,必须要注意按这些规定的要求对轴线投测误差进行控制,并详细记录;另外,对于特别重要的超高层建筑来说,为避免由于测量仪器、手段、人为原因或环境原因出现总高度轴线投测误差过大,除了在首层±0.00处测定建筑物基准轴线外,有必要视情况采用专业的、精确的仪器及手段将建筑物总高分为若干轴线投测控制段,分段投测、分段锁定基准轴线,以便于施工又避免出现总高度轴线投测出现较大误差;

高层建筑三线(垂直度、轴线。标高线)控制措施

高层建筑三线(垂直度、轴线。标高线)控制措施

高层建筑三线(垂直度、轴线。标高线)控制措施

通过对实践工程的总结,对高层建筑的强度控制进行了阐述,并从垂直度的控制、轴线的控制、标高线的控制介绍了高层建筑的“三线”控制,最后针对出现的建筑裂缝列出解决措施,以达到高层建筑的安全施工。

关键词:高层建筑,质量控制,安全管理

随着我国社会经济的蓬勃发展,建筑科学和建筑技术也有了高速发展。尤其在城市,随着土地的紧张及进一步充分发挥土地的综合利用率,高层建筑正在日益成为城市建设的主体。一般而言,9层~16层(<5om)为一类高层,17层-25层(<75 m)为二类高层,26层~40层(<100 m)为三类高层,大于40层(>100 m)为超高层。由于高层建筑的投入相对多层大,且施工周期长,混凝土浇筑量大,工程质量及安全等方面有它的特殊性,文中从加强质量及确保安全角度出发,结合实践从以下几方面进行论述。

1 高层建筑的强度控制

1.1 配比的选定

1)根据地区市场原材料情况进行不同配比的试验,以确保在施工过程中配比的及时调整,如5 mm~40 mm石子,M<2.3细砂做一组;5 mm-40 1Tlrfi石子,M≥2.3中粗砂做一组等。

2)对实验室配比结合原材料的含水量、含泥量进行施工配合比调整,以确保实验室配比的实际通用性。在实际施工中要加强原材料把关工作,砂石级配不良时,采取相应的措施调整,如适量掺入0.5 mm~

10 mrn砂石等。

1.2 严格养护制度

1)对大体积浇筑量大的混凝土应有养护方案,从养护开始至养护结束应有专人负责,从主观意识上要对养护有足够的认识。养护方案中应从人员、水源、昼夜、覆盖等多方面进行考虑,不漏主要关键细节。

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超高层建筑滑升施工垂直度控制

超高层建筑滑升施工垂直度控制

天津第四建筑公司舒克达赵秉森

现行国家验收规范中规定:建筑物的垂直偏差不得超过其总高度的1/1000,同时不得大于50mm。相对来讲,建筑物越高,垂直偏差要求越严格。高层建筑或超高层建筑采用滑升施工时,进一步增加了垂直偏差控制的难度,成为滑升施工必须妥善解决的关键课题之一。我们的体会是应从以下四个环节入手控制垂直偏差: (1)预防和尽可能地减少垂直偏差产生;(2)及时地精确地观测垂直偏差; (3)综合分析观测数据,得出建筑物整体倾斜和扭转的定量分析结果;(4)根据偏扭分析结果,有针对性地及时地进行纠偏或纠扭。我们在天津内贸中心营业楼超高层结构滑升施工中,对此做了一些初步尝试。

天津内贸中心营业楼工程坐落在南开区三马路与五马路交口处。结构层36层.(地下有2层,地上有34层),建筑物总高度115m,建筑面积31308m2;标准层面积984m2,层高3.05m。全部现浇钢筋混凝土框筒结构,抗震按8度设防。主体采用滑框倒模逐层封闭工艺施工。该工程采用的垂直偏差控制方法如下:

一、建筑物产生垂直偏差的原因及预防措施

在滑升过程中,造成建筑物垂直偏差的因素很多,主要有以下几方面因素(1)千斤顶提升不同步,平台产生提升水平差异;(2)滑升装置刚度不够,出现变形;(3)浇筑混凝土不均衡且因先后差异而造成了摩阻力不均衡;(4)施工荷载不对称和风荷载作用;(5)施工过程中基础沉降不均匀;(6)日照温差影响等。

上述因素的影响程度难以预料,我们的原则是以预防为主,尽量减少可能出现的偏差;同时,加强垂直观测,在必要时采取纠偏和纠扭措施。该工程在滑升过程中采取了如下预防和减少偏差产生的措施。1.合理布置提升设备,尽量使平台减少提升差异

千斤顶总体布置应合理对称,使千斤顶提升力的舍力位置与所有提升“阻力”的合力位置尽可能重合,保证平台垂直上升。油路的主,支、干管合理设置,使油泵居中,油路总体对称。力求抵消千斤顶起动和油压的差异影响垂直度的不利作用。

2.增大平台的刚度

设计平台时,在考虑满足施工要求和强度的前提下,通过采取构造措施,在不增加用钢量的前提下,合理地使用杆件,使平台成为由几何不变体组成的各向刚度较大的空间结构体系,以保证平台在滑升中结构尺寸准确和不变形,有利于消除局部提升差异,也有利于整体纠偏、纠扭。

3.控制平台水平提升

混凝土浇筑每50cm一步,在此混凝土的浇筑高度内,提升平台分二步进行,每步25cm用限位器严格控制平台水平,用激光水平仪进行找平。

4.浇筑凝混土

浇筑混凝土分成若干固定施工段,在每一施工段内均按规定路线浇筑混凝土。各段在每结构层均有意地改变一次浇筑方向,使因浇筑先后不同而造成的摩阻力不均与水平力作用相互抵消。

5.平台上固定设备布置对称,严禁超载

滑升平台上的固定设备,如油泵,电焊机等:施工用的钢筋、模板等,都要严格按设计要求对称布置,严禁超载。

二、垂直观测

只有建立可靠的监测系统,才能准确地、及时地、方便地测量出建筑物在任一标高处的垂直偏差,从而加以分析和调整。内贸营业楼采用“激光导向法”和“激光导线法”两种方法进行观测。

1.激光导向法、

在建筑物外侧6个转角处,分别设置6个固定测点,测点平面布置,见图1。开始滑升前,在平台上与地面上的固定测点对应部位设置激光接收靶(接收靶由毛玻璃、坐标纸及靶筒等组成),使接收靶原点位置与激光经纬仪的垂直光斑重合,在滑升过程中,每个结构层要观测一次。具体方法(参见图2)如下:在测点

水平钢板上安放激光经纬仪,直接与钢板上的十字线所表示的测点位置对中,仪器调平校直并转动一周,消除仪器本身的误差。以仪器投射出的铅直激光束在接收靶上扫描出的光斑轨迹中心为基准位置,记录在观测平面图上。与接收靶原点位置比较,即可得知该测点的位移。通过实践,我们认为该方法有如下优点:

(1)采用激光经纬仪,精度高;

(2)高层观测不受光学经纬仪最大可能仰角限制(即不受施工场地条件限制);

(3)不受风、雨、雪等气象条件限制的影响;

(4)一台仪器在各测点移动观测能提高其使用率;

(5)观测只需2人操作,节省人力。

根据滑框倒模逐层封闭工艺的特点和预测差异,建筑物可能出现的偏差速率以及结构设计要求(每层垂直偏差<5mm),我们初步确定在每个结构层滑升中进行一次垂直观测,在每层大梁施工而墙体滑升停滑时进行。实践证明,观测的间隔高度(3.05m)能够满足控制整体偏差的要求。

2.激光导线法

电梯安装对电梯井垂直度提出了高要求,为便于直接观测和掌握电梯井垂直偏差情况,同时与外筒大角激光导向观测结果相验证,并考察平台刚度有无变形以及变形对内筒垂直度的影响,还在内简交通厅处采用“激光导线法”对6个电梯井简进行了垂直观测。具体做法是:在底层事先测设垂直相交的基准导线(见图3),用激光经纬仪通过楼板预留洞,随滑升施工逐层将此控刹导线引测到正在施工的楼层。

据此导线量测电梯井简内壁的实际位置,与基准位置相比较,即可得出电梯井的偏扭结果;再与外筒观测数据相比较,则可检验得知平台的变形情况。

三、偏差分析

建筑物的垂直偏差,是在滑升过程中的平台倾斜,平台扭转和平台变形综合作用的结果。只有在对各测点的观测结果进行综合分析基础上才能定性乃至定量地找出偏差成因,从而有针对性地采取有效的纠偏或纠扭措施。而分散、孤立的垂直观测数据只能表明各测点的位移,不能直接地反映出建筑物的总体偏扭情况(对平面形状复杂的建筑物尤其如此)。因而在复杂位移情况下,应确定是该纠偏还是孽纠扭?向何方向纠正偏或扭?偏扭纠正到何种程度适宜?内贸营业楼工程施工实践表明,在平台设计合理,强度和刚度有保证的前提下,垂直偏差主要是在滑升中平台偏和扭造成的,故此,在偏扭分析中,可将平台视为一个不变形的刚体,在此基础上采用“异比例作图法”进行建筑物的偏扭分析。

将结构平台的外轮廓和测点位置按l:100的比例画在图纸上,见

图1;同时,将各测点的接收靶按1:2的比例画在其相应的位置,见图4。这样,便可将各测点观测结果放大50倍反映到图纸上,换言之,是将建筑偏差放大50倍画在观测平面图上,以弥补图纸比例小而造成的“作图”误差。把6个接收靶的坐标原点连成封闭折线(用红线表示),并找出红线的形心(见图4)复印上

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