高层建筑轴线引测技术
高层建筑的轴线投测
高层建筑的轴线投测在现代城市的天际线上,高层建筑如同一颗颗璀璨的明珠,展现着人类建筑技术的辉煌成就。
然而,这些高耸入云的建筑并非凭空而起,其精确的建造离不开严谨的测量工作,其中轴线投测更是关键环节之一。
轴线投测,简单来说,就是将建筑物的轴线准确地投射到施工的各层楼面和其他相关部位,以确保建筑物的各个部分按照设计要求准确地定位和施工。
对于高层建筑而言,由于其高度较高、结构复杂,轴线投测的难度和精度要求都大大提高。
首先,我们来了解一下为什么轴线投测在高层建筑施工中如此重要。
轴线是建筑物的基准线,它决定了建筑物的位置、形状和尺寸。
如果轴线投测出现偏差,将会导致建筑物的各个部分位置不准确,可能会出现墙体倾斜、楼层错位、门窗安装不正等问题,不仅影响建筑物的外观和使用功能,还可能会影响结构的安全性。
因此,准确的轴线投测是保证高层建筑质量的重要前提。
那么,在高层建筑中,如何进行轴线投测呢?目前,常用的轴线投测方法主要有经纬仪投测法、激光铅垂仪投测法和全站仪投测法等。
经纬仪投测法是一种传统的轴线投测方法。
它通过在底层设置轴线控制点,然后在控制点上架设经纬仪,将底层的轴线控制点向上投测到施工楼层。
在投测过程中,需要对经纬仪进行精确的对中和整平,并通过观测和计算来确定投测点的位置。
这种方法操作相对复杂,对操作人员的技术要求较高,但在一些特定情况下仍然具有一定的应用价值。
激光铅垂仪投测法是一种较为先进和常用的方法。
激光铅垂仪能够发射出垂直的激光束,通过在底层设置基准点,将激光铅垂仪安置在基准点上,调整仪器使其发射的激光束垂直向上。
在施工楼层上设置接收靶,当激光束照射到接收靶上时,即可确定轴线投测点的位置。
这种方法操作简便、精度较高,适用于各种高层建筑的轴线投测。
全站仪投测法则是一种更加高效和精确的方法。
全站仪不仅能够测量角度和距离,还具有自动计算和数据处理功能。
在轴线投测时,通过在底层设置控制点,在施工楼层上设置观测点,利用全站仪测量控制点和观测点之间的角度和距离,然后通过计算即可确定观测点的位置,从而实现轴线的投测。
建筑工程测量:高层建筑的轴线投测
建筑工程测量高层建筑的轴线投测高层建筑的基础工程完工后,随着结构的升高,须以底层基准轴线点为依据,逐层向上投测,以控制建筑物的垂直度。
投测轴线点的方法主要有经纬仪投测法和激光铅垂仪投测法两种。
(1)经纬仪投测法① 选择中心轴线。
图1为某建筑物平面位置示意图,用经纬仪将建筑物定位后,地面上已标出①、②、③…和A 、B 、C …等各轴线,其中C 轴与③轴作为中心轴线。
根据楼层的高度和场地情况,在距塔楼尽可能远的地方,钉出四个轴线控制桩C 、C '、3'和3。
当基础工程完工后,用经纬仪将③轴和C 轴精确地投测在塔楼底部,并标定之,例如,图2中的a 、a '、b '和b 。
② 向上投测中心轴线。
随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,可将经纬仪置在③轴和C 轴的控制桩3、3'、c 和'c 上,瞄准塔楼底部的标志a 、a '、b 和b ',用盘左和盘右两个竖盘位置向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点,如图2-18的1a 、1a '、1b '和1b 。
11a a '和11b b '两线的交点O '即为塔楼的投测中心。
3中心轴线中心轴线3''塔'楼①⑤②③④⑥⑦⑧⑨⑩11ABCEDFGHIJKCC O图1 高层建筑物的轴线③ 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,投测精度将随仰角的增大而降低。
为此,要将原中心轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋顶上。
具体做法是将经纬仪安置在已经投上去 的中心轴线上,瞄准地面上原有的轴线控制桩C 和C '、3和3',将轴线引测到远处,如图3的1C 和1C '即为新的C 轴控制桩。
更高的各层中心轴线可将经纬仪安置在新的引桩上,按上述方法继续进行投测。
33''o 'αααα1''''11'1C Cb b bC图2 经纬仪法投测建筑轴线 图3 轴线引桩的增设(2)激光铅垂仪投测法激光铅垂仪是一种专用的铅直定位仪器,适用于高烟筒、高塔等高层建筑的铅直定位测量。
高层建筑轴线和高程引测实习指导书.
高层建筑轴线和高程引测实习
指导书
一、垂准仪内控法投测轴线
1、将垂准仪安置在底层轴线控制点上,进行严格整平和对中。
2、在五层预留孔中央设置用透明聚酯膜片绘制的接受靶。
3、起辉激光器,经过光斑聚焦,使在接收靶上接收成一个最小直径的激光光
斑。
4、水平旋转仪器,检查光斑有无画圆情况。
若有画圆现象,应重新对中整平
仪器。
5、移动接受靶使靶心与光斑中心垂直,沿纵横方向在预留孔边做好标记。
垂准仪内控法投测轴线示意图
二、高层建筑高程传递
1、用钢尺从底层+0.000沿结构外墙、边柱和楼梯间等向上竖直量取楼层高度,
把高程传递到施工层。
一般高层建筑至少由三处底层标高向上传递,以便于相互校核和适应分段施工的需要。
2、用水准仪检查底层传递上的同层标高点是否在同一水平面上。
经检查,误
差符合要求后,在楼层的+0.000 位置做好标记。
高程传递示意图
小组评分表 考核项目 考核内容 分值 学生自评分老师评分 小组成绩五层楼面的轴线标记
50
高程传递点 标记位置正确、标记方法正确 20
实习指导书 填写规范,草图合理20
工作状态 团结协作、吃苦耐劳
10 注:小组成绩等于小组自评与老师评分的平均值,组长根据各成员的表现,以小组成绩为平均分,给各成员评分。
高层建筑的轴线投测和竖向偏差的控
高层建筑的轴线投测和竖向偏差的控制摘要:当基础工程完工后,随着结构的不断升高,要逐层向上投测轴线,尤其是高层结构四廓轴线的投测,直接影响结构的竖向偏差。
随着建筑物设计高度的增长,施工中对竖向偏差的控制越来越显得重要。
关键词:竖向偏差;经纬仪;轴线;为了保证工程质量,有关规范对于不同结构、不同高度的高层建筑施工的竖向精度,规定了不同的要求。
在各种结构中,以钢筋混凝土高层装配式框架结构施工对竖向允许偏差要求最高。
即各层柱身的竖向允许偏差不大于±5mm,总高累计竖向允许偏差一般为总高的1/1000,但不大于±20mm。
上述竖向误差是由测量误差和施工本身的误差两部分组成。
为了能满足上述的精度要求,常采用下列两类方法进行高层建筑轴线的投测。
无论使用哪一类方法向上投测轴线,都必须在基础工程完成后,根据建筑场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩(即保险桩)后,将建筑物四廓和各细部轴线精确地弹测到±0.000首层平面上,再精确地延长到建筑物以外适当的地方并妥善保护起采,作为向上投测轴线的依据。
下面分别介绍常用的两类投测方法。
一、经纬仪竖向投测法这是当前高层建筑施工中向上投测轴线、控制竖向偏差的最常用方法。
由于仪器设备、场地情况不同,按照安置仪器的不同位置又分为以下三种投测方法:1、延长轴线法当场地四周宽阔,可将高层建筑四廓轴线延长到建筑物的高度以外,或附近的多层建筑物顶面上时,可轴线的延长线上安置经纬仪,以首层轴线为准,依次向上投测。
如图1所示,C″、C′及C′1为CC1轴线上的延长桩位。
施测时将经纬仪安置在各桩上,向上投测。
如某饭店主楼,某电视台主楼(27层112m高),均用此法。
图1如图1所示,经纬仪先在C′1上投测出C1中后,在C1中点将轴线延长投测到C″1,再在外上安置经纬仪,仍以C1为准向上投测C1上点时,由于C″1不在轴线方向的点位误差,对向上投测的影响很小,可以略而不计,而经纬仪在C″1点上后视C1、前视C1上的视线长度均短于C″C上,故其结果比经纬仪在C″点上投测的误差要小。
高层建筑施工测量技术重点、难点分析及解决方法
高层建筑施工测量技术重点、难点分析及解决方法建』筑』工f程科高层建筑施工测量技术重点,难点分析及解决方法李兴军王国围(1,鸡西市承工建筑有限公司,黑龙江鸡西1581002,黑龙江正业勘测设计有限公司,黑龙江哈尔滨150000)摘要:针对施工测量技术方面,重点分析了建筑物控制线,建筑物的竖向传递,建筑物的高程控制及沉降与垂直度的观测的施工方法.关键词:控制线;极坐标法;测设;竖向传递;高程控制建筑施工测量是施工的第一道工序,也是一道极为重要的T序.不仅要符合设计图纸本身的平面位置,尺寸,标高等,而且要符合城市规划的要求,目前我国高层建筑日益增多,这些高层建筑在施工中,其层数多,高度高,结构竖向的偏差将直接影响结构受力,因此如何精确地进行建筑轴线测量楼面定位放线及高程控制沉降与垂直度观测是极其重要的问题,对建筑物的平面定位一般采用精确度较高的全站仪或GPS定位仪,可以避免两点间距离因丈量尺本身和外界因素(如风等)而产生的误差.在竖向传递方面采用激光铅垂仪,经纬仪等,在高程控制和沉降观测方面常采用水准仪,在垂直度观测方面常采用经纬仪.1建筑物的定位放线1.1轴线的定位依据根据城市规化部门提供的用地红线点座标,总平面图建筑物外轴线交点的座标.1.2建立施工控制线高层建筑必须建立施工控制网.根据工程建筑特点,形状变化,遵循由总体到局部的原则,为了便于准确地定出建筑物各轴线的相交点,提高测量的精度和进度,根据施工顺序采用极坐标法对每单体方格控制,十字形主轴线的测设,作为定位放线的控制线.建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑.lI3控制线的施测¨¨Ncyx)现总平面0图设计没有给,出建筑物外轴,,,一,.线相交点坐标,故设法计算出建筑物十字主丝兰堡鏊垒塑轴线与用地红线坐标点的关系,这里没法详述该建筑物控制线的施测过程,现介绍极坐标法的施测方法: 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p)与距离(极距s),按B与s之值即可将给定的点位定出.如上图:M,N为控制点,即已知M,N之坐标和MN边的坐标方位角aMN.现在要求根据控制点M测定P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MP和距离s.计算公式如下:MP=tg一1(yP—yM/xP—xM)S=yP—yM/sinMP=xP—xM]cosMPB=MN—AMP在实地测定P点的步骤:全站仪安置于M点上,把坐标方位角aMp和距离s的数据输入全站仪计算器,以MN为起始边,测设极角B, 和MP方向上的距离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=,/(s2/P2)m2p+m2s式中:mB一测设p角度的中误差;s一控制点至测定点的距离;ms一测定距离s的中误差;2建筑物的竖向传递2.1在承台,地梁混凝土浇筑完成后,地轴线引测至承台混凝土面,按施工图放出有关截面的尺寸线.2.2基础柱混凝土浇捣完成拆模后,根据已有的控制点线,把轴线精确引测到柱的侧面上, 待4-0.00层垫层混凝土施工完成后,在垫层面上弹出各轴线的位置,然后把轴线向内移(一般内移为一整数).经复核无误后,弹出墨线,把相交点做好标记,作为以后放线竖向传递的基准点.2I3以后上面楼层在装模时,应在相应位置留150mmx150mm的传递孑L,以便在室内传递轴线.轴线的传递预留孑L位置见下图.;豫目n位i—鬲赢鬲磊=-2I4竖向传递方法采用激光铅垂仪法,在首层控制点上架设激光铅垂仪,调置仪器对中,整平后启动电源,使激光铅垂仪射出可见的红色光束,投射到上层预留孑L的接收靶上,查看红色斑点离靶心最小之点,此点即为第二层的一个控制点.其余控制点采用同样方法向上传递.然后把控制点与点之间连成直线,向外移动回原来内移的实际尺寸,即还原该轴线.3建筑物的高程控制3.1基坑开挖后,当基坑快要挖到设计标高时,应在基坑的四壁或者坑底边沿及中央打人小木桩,在木桩上引测同一高程的标高,以便根据标点拉线修整坑底和浇捣垫层混凝土.3.2在基础柱,墙钢筋接驳和安装完毕后,把水准点结合每栋建筑物基础的相应标高引测到竖向钢筋上,用红油漆标示,再根据施工图在墙,柱筋相应位置上标出承台面,地梁面等各施工面标高.3.3在拆除模板后,把水准点标高精确引测到柱侧面上并选择便于向上传递的位置作好标记,作为向上传递的控制点.3-4以后每施工一层,用钢尺沿结构边柱或电梯间等位置向上竖直丈量.至少要3处向上引测,以便于相互校核和适应分段施工的需要,引测步骤如下:3.4.1先用水准仪根据控制点或±0.00水平线,在各向上引测处准确地测出相同的起始标高线(一般多测4-1.00米标高线).3.4.2用钢尺沿垂直方向,向上量至施工标高线,作为向上引测的依据.沉降观测点大样图3.4I3将水准仪安置到施工层,校核由下面引测上来的各水平线,误差不得超过4-5mm,在各层抄平观测时,最少应后视两条水平线以作校核.4建筑物的沉降与垂直度观测4.1沉降观测4.1.1沉降观测点的布设和要求观测点的位置与数量,根据建筑物的形状和结构荷重等特点布设,具体布置根据设计要求.对观测点的要求如下:a.观测点本身应牢固稳定,确保点位安全,能长期保存;b.观测点的上部必须为突出的半球形状或有明显的突出之处,与柱身或墙身保持一定的距离.c.要保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件.4.1.2沉降观测点的形式与埋设沉降观测点一般埋设在外墙面,高出散水面1米左右,具体做法屺上.4.1I3沉降观测的方法a.为了保证观测成果的正确性,沉降观测应要做到以下四定:固定人员观测和整理成果;固定使用水准仪及水准尺;使用固定的水准点;按规定的日期,方法及路线进行观测.b.确定沉降观测线路并编制观测路线图,进行沉降观测时,因施工或生产的影响,造成通视困难,往往为寻找设置仪器的适当位置而花费时间.在观测前,根据现场进行规划,确定安置仪器的位置,选定若干较稳定的沉降观测点或其他固定作为临时水准点(转点),并与水准点组成环路.最后根据选定的水准点,设置仪器的位置以及观测路线,编制沉降观测路线图,以后每次都按固定的路线观测.但应注意,必须在测定临时水准点高程的同一天(下转l8页)一265一[数标的接整层始米层处直一该起整各各上过在二出,由向超应第划线应高当,定并平均标.时测,水线始取尺确层的高起量钢精科技J术J广J场提高溴化锂吸收式中央空调主机使用寿命的方法王文胜(哈药集团制药总厂.黑龙江哈尔滨150000)摘要:保证溴化锂中央空调主机的使用寿命,是一个非常复杂的系统工程,需要制造商不断努力,提供高质-i-eJ_*_J~产品;也需要空调系统的使用者不断努力,提高管理水平,进行合理有效的维护保养.关键词:溴化艘;中央空调;保养;质量前言提高溴化锂中央空调的使用寿命在中央空调系统中,溴化锂吸收式中央空调主机在投资上占有很大比重.在功能上占有很重要的地位.因此,在其使用寿命周期内,进行性能维护管理,对于整个中央空调系统的稳定,高效运行来说是至关重要的.1影响溴化锂吸收式中央空调主机使用寿命的因素溴化锂吸收式中央空调主机的使用寿命,是指在尽量保证机组出厂时的能力,性能的前提下,机组能够使用的年限.在实际的空调系统中,由于用途,使用场所,年运转时间,负荷率,起停的频率,维护保养状况等各种条件及运转管理的适当与否的不同.其使用寿命有很大区别.要提高溴化锂吸收式中央空调主机的使用寿命,必须a崩以下几方面着手:1.1制造商从优化结构设计,增强自控功能,提高生产工艺水平方面着手,提高主机的可靠性,故障自诊断功能,5l而提高使用寿命.l2使用者应该对溴化锂吸收式中央空调主机以及整个中央空调系统,进行日常及定期的维护保养,防患于未然,从而提高溴化锂中央空调主机的使用寿命,保证整个空调系统的长期高效运行.2从设计,制造方面考虑,提高溴化锂中央空调的使用寿命21从设计,制造角度出发,保证真空度,提高使用寿命真空度是影响溴化锂吸收式中央空调主机使用寿命的主要决定因素,一般是由于抽气不良,机器内漏人空气,机组内部产生的不凝陛气体导致的.机组真空度下降,不但影响使用寿命,还能引起机组能力下降.对于抽气不良及内部产生的不凝性气体,从开发改进抽气装置着手,设计了高性能自动抽气装置,在机组运行时,液流引射装置自动地将机组内不凝气体引入贮气室,通过钯管排出大部分不凝性气体,并且通过抽气泵定期手动抽气, 保证机组的真空度.与以前的单纯通过抽气泵手动抽气的方式相比,使机内真空度的维持性能飞跃性提高.22机组自谚滞劭能的设计,保词渤组的高效运转,提高使用寿命为了保证机组的高效运转,设计人员从机组控制功能考虑,开发计了故障预知及自诊断功能.包括真空状态预知,吸收液浓度预知,燃烧室污垢状态预知,燃烧状态监视诊断,冷却水传热管污垢预知等.吸收式冷温水机控制系统监视机组自身机械的运转状态,使用自诊断机能进行自我诊断.在全负荷范围内,自动分析影响运转效率的原因,发出预知信息,防止效率降低,实现持续高效运转.3从运行使用过程中的维护保养方面考虑,3,1维护保养的必要性空调机器的维护保养,是指对机器出厂时的性能,机能水平尽可能进行保持.维护保养,最大的区别是预防保养和事后保养.预防保养,是通过日常及定期待进行的维护保养(nmlntemanee),经常检查,了解设备的机能及性能,对机器整体及零部件的劣47_At况进行确认,通过有计划的妥当的处理防患于未然.事后保养,是当异常及故障发生后,进行确认和应对.根据情况的严重程度,可能会由于空调停lE运行等的影响,造成建筑物业的停止及使用限制,因而承担很大风险.定期的维护保养,能够将偶发故障降低到最低程度,延缓磨损故障的发生,从而提高机组的使用寿命.另外,通过定期维护保养,能够对机器的振动和噪音,冷暖房性能下降程度,以及大的故障发生前的症状进行及时掌握,防患于未然.因此,从机组的使用寿命和经济陛观来看,通过定期维护保养进行故障预防是非常重要的.32运行过程中的定期维护保养系统运行过程中,造成溴化锂吸收式中央空调主机能力下降的主要原因,是冷却水传热管内壁的污垢,真空度下降,冷媒的损失及污染,吸收液中缓蚀剂的损耗等引起的.因此,应该制定合理的维护保养计划,对以下方面进行严格管理.32.1水质管理对于溴化锂吸收式中央空调主机的使用寿命来说,水质管理非常重要,尤其是冷却水的水质管理.一般来说,蒸发器传热管内的冷水,基本E是使用密闭式循环系统,水质问题较少.而吸收器和冷凝器传热管内的冷却水,大多使用开放式冷却塔,会产生水垢等附着在传热管壁上, 使传热陛能下降,有时还会产生腐蚀,影响机组的运转效率和使用寿命.因此,对于冷却系统,要进行管路系统保养,定期分析水质,进行水质管理加入阻垢剂,防锈剂,灭藻剂等改善水质;定期清洗传热管污垢.试验证明,蒸发器和吸收器容积的2%的不凝性气体,能够使胡组制冷能力下降ltWo,因此必须严格管理机组的真空度,每天观察机组的真空表,定期进行必要的抽真空保养,发现真空度变化较大时,及时进行必要的检修;定期检查真空泵的臭气性能及泵油的乳化状况,最大程度的保证机组的真空度.提高机组的使用寿命.3.22吸收及冷媒的管理作为吸收液的溴化锂水溶液,对钢和铜有腐蚀作用.为了防止腐蚀,在溴化锂溶液中添加了缓蚀剂.缓蚀剂在钢板表面形成防蚀皮膜的过程中,会慢慢地消耗,因此要定期检测吸收液中缓蚀剂.为了提高热交换器的换热效率,制造商会在溴化锂溶液中添加表面活性剂(女口异辛醇)降低表面张力,提高机组的效率及能力.表面活性剂会由于抽气系统的工作而缓慢减少,因此应该定期检测吸收液中表面活剂的浓度,必要时进行补充.另外极少量的冷媒会由于抽气系统而缓慢排了机外.并且,在低温再生器和冷器之问,吸收器和蒸发器之间,以及高温再生器内,装有分离吸收液和冷媒冰蒸气)用的栅板.有时由于压力的突然变化,会引起吸收液飞溅,混入蒸发器,使冷媒比重增大,造成冷媒污染,从而导致冷媒的沸点上升,制冷能力下降.因此,在定期检查冷媒量的同时,还要测定冷媒的比重.必要时补充冷媒,并目进行冷媒净化保养,保证机组的制冷能力,保证机组的运行效率及使用权寿命.3.23空调系统管路及末端的保养举例来说,如果说长期连续运行,而不清扫空调室内机的过滤器和交换器,污垢不断增多,不但空调效率下降,能源消耗也会增加.同时还会使溴化锂中央调主机经常处于高负荷状态下运转,影响机组有作用寿命.因此,必须定期对整个空调系统(包括管路和空调末端),进行必要的清洗,维修,更换损坏部件等维护保养,保证整个空调系统的良好状态,从而提高中央空调主机的作用寿命.结束语综上所述,保证溴化锂中央空调主机的使用寿命,是—个非常复杂的系统工程,涉及到从设计,材料,生产乃至日常的运行,维护,管理~77-h-面面.需要制造商不断努力,提供高质量的主机产品;也需要空调系统的使用者不断努力,提高管理水平,(上接265页)内同时观测其他沉降观测点.c.沉降观测点的首次高程测定,首次观测的高程值是以后各次观测用以比较的依据,如初测精度不够或存在错误,不仅无法补测,而且会造成沉降工作中的矛盾现象,因此必须提高初测精度,故采用N2类型的精密水准仪进行首次测定.同时每个沉降观测点首次高程,应在同期进行两次观测后决定.以后每施工一层,复测一次,直至竣工.工程竣工后的第一年要测4次,第二年测2次,第3年后每年测一次,直测到沉降稳定为止.4.2垂直度观测4-2.1如上图(轴线传递预留孔图)需对工程的八个大角和楼的十个小角进行垂直度观测.4.2.2在施工过程中每层在外墙墙角侧面应弹出轴线的垂直线,利用经纬仪进行观.一18—。
高层建筑轴线的投测方法
高层建筑轴线的投测方法摘要:高层建筑施工测量的主要任务是将轴线精准地向上引测和进行高程传递。
由于高层建筑层数多、高度大、平面造型复杂、设备装修标准高等特点,这就要求建筑施工测量要更加精确,测量误差必须控制在允许偏差范围内。
文章对高层建筑施工竖向测量轴线引测常用的外控法和内控法进行了阐述。
关键词:高层建筑;施工测量;内控法;激光铅锤仪;引言:近年来,随着我国城市化进程的发展,高层建筑在我国的数量有了迅猛增长,现在在县级城市看到高层建筑已不足为奇,有的地域乡镇级城市已经开始建造高层建筑。
施工测量是高层建筑施工的首要条件和前提,其主要任务是将建筑物的轴线精确的向上引测和将建筑高程向上传递,为施工提供可靠的依据。
由于建筑的竖向偏差对工程受力情况有直接影响,所以测量要尽量精确。
高层建筑物轴线的投测,控制方法常用外控法和内控法两种,按照使用的观测仪器,可分为经纬仪投测法、吊线坠法、激光铅锤仪法等。
由于外控法对施工现场要求较高,当施工现场较宽阔时可采用外控法,现施工测量多使用内控法。
一、外控法外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物控制桩进行轴线竖向投测的方法。
是将经纬仪安置在事先测设好的轴线控制桩上,严格整平仪器,用望眼镜瞄准建筑物底部已标出的轴线,用盘左和盘右分别向上投测到施工层楼面上,并取其中点作为该层轴线控制点的投影点。
该方法特点是使用仪器较少,但随着建筑物的增高,轴线控制桩距建筑物又较近时,望眼镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低,另外,该方法要求场地宽阔,目前应用较少。
二、内控法当施工场地窄小,无法在建筑物之外的轴线上安置仪施测时,多使用内控法。
依据仪器的不同,内控法又可分为吊线坠法、激光铅垂仪法、天顶锤准测量及天底垂准测量四种投测方法。
(1)、吊线坠法吊线坠法是使用较重的特制线坠悬吊,以首层靠近建筑物轮廓的轴线交点为准,直接向各施工层悬吊引测轴线。
吊线坠法竖向测量一般用于高度为50~100m的高层建筑施工中。
高层建筑物轴线测设的方法实施要点
高层建筑物轴线测设的方法实施要点英文部分。
Methods of Axis Measurement of High-Rise Buildings and Key Implementation Points.1. Traditional Theodolite Method.Establish a baseline on the ground floor of the building.Set up a theodolite at one end of the baseline and orient it parallel to the baseline.Sight the other end of the baseline and record the angle.Move the theodolite to the other end of the baseline and sight the original point.Calculate the deflection angle between the two sightings.Repeat the process for all axis lines.2. Laser Tracker Method.Establish a reference point on the ground floor of the building.Set up a laser tracker at the reference point and orient it to the north direction.Scan the axis lines on each floor and record the coordinates of key points.Calculate the deflection angles between the scanned points on each floor.Key Implementation Points.Accuracy: Ensure accuracy by using high-qualityequipment and following precise measurement techniques.Environmental Conditions: Consider environmental factors such as temperature, wind, and vibration during measurement.Calibration: Regularly calibrate equipment to maintain accuracy.Data Processing: Use reliable software for data processing to minimize errors.Communication: Establish clear communication channels between surveyors and construction personnel.Coordination: Coordinate closely with other trades to prevent interference.Safety: Implement appropriate safety measures, such as using harnesses and ladders.中文部分。
高层建筑放线测量技巧,不会的赶紧点开学习!
高层建筑放线测量技巧,不会的赶紧点开学习!一、建筑物的定位放线测设前的准备工作1、熟悉图纸。
1)总平面图——建筑物总体位置定位的依据。
2)建筑平面图、基础平面图、基础详细图——施工放线的依据。
3)立面图、剖面图——高程测设的依据。
2、现场踏勘,校核平面、高程控制点。
3、施工场地整理平整和清理施工场地,以便进行测设工作。
4、制定测设方案根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设简图。
5、仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核。
6、将建筑物的外廓(墙)轴线交点(简称角桩)测设到地面上,为建筑物基础放线及细部放样提供依据。
7、定位方法8.直角坐标法如图1.2为某饭店定位情况。
它是由城市规划部门给定的广场中心正点起,沿道路中心线向西量y=123.300 m定S点,然后由S点逆时针转90°定出建筑群的纵向主轴线——X轴,由S点起向北沿X轴量x=84.200 m,定出建筑群的纵轴(X)与横轴(Y)的交点O。
9. 极坐标法如图1.3为五幢25层运动员公寓,1~4号楼的西南角正布置在半径R=186.000 m的圆弧形地下车库的外缘。
定位时可将经纬仪安置在圆心O点上,用0°00‘00″后视A点后,按1~5号点的设计极坐标数据(极角、极距),由A点起依次定出各幢塔楼的西南角点1、2、3 、 4、5,并实量各点间距作为校核。
基础验线时的允许偏差如下 :长度L≤30 m,允许偏差±5 mm。
30 m<L≤60 m,允许偏差±10 mm。
60 m<L≤90 m,允许偏差±15 mm。
90 m<L,允许偏差±20 mm。
轴线的对角线尺寸的允许偏差应为边长偏差的倍;外扩轴线夹角的允许偏差应为±1΄。
《工程测量规范》(GB 50026-2022)之7.3.5条专门对于建筑物施工放线作出了精度要求(表1-1);施工测量应符合表1-1关于中误差的限值,并可方便地应用《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002,J 186-2022)关于测量允许偏差检查、验收测量成果。
高层住宅基础测量放线方法
高层住宅基础测量放线方法高层住宅基础测量放线方法提要:标高的施测:为保证竖向控制的精度要求,对每层所需的标高基准点,必须正确测设,在同一平面层上所引测的高程点,不得少于三个高层住宅基础测量放线方法1、轴线投测1)土方开挖:由于本工程基础土方为大开挖,开挖前根据控制桩放出槽边上口线,在挖出工作面后,先钉出距槽边1米控制桩,以此控制槽的开挖尺寸和边坡坡度。
2)垫层混凝土浇筑后,根据轴线控制网将轴线投测到垫层面上,在垫层上弹出十字控制墨线,并进行校测后,计算出基础大方脚的外皮线,弹上墨线,作为砖砌胎模的依据。
砖砌胎模距基础大方脚的外皮线40mm,用于抹灰层、防水层及保护层施工。
3)基础施工轴线控制,直接采用基坑外控制桩两点通视直线投测法,向基础平台投测轴线,为防止轴线上墙、柱钢筋、模板影响测量观测,故采取轴线偏离80~100cm设定施工观测控制线。
再按施工观测控制线引放其它细部施工控制线,且每次施工观测控制线的放样必须独立施测两次,经校核无误后方可使用。
4)基础部分电梯井、集水坑,根据其与主控线关系确定其长短边方向的中心线对称放样,以便复核。
5)基础底板施工完毕后,将施工观测控制线弹设到基础底板面上,在控制线交点上设钢板标志。
2、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)标高的施测:为保证竖向控制的精度要求,对每层所需的标高基准点,必须正确测设,在同一平面层上所引测的高程点,不得少于三个。
并作相互校核,校核后三点的偏差不得超过3mm,取平均值作为该平面施工中标高的基准点,基准点应标在边坡立面位置上,所标部位应先用水泥砂浆抹成一个竖平面,在该竖平面上测设定施工用基准标高点,用红色三角作标志,并标明绝对高程和相对标高,便于施工中使用。
3)为了控制基槽的开挖深度,当基槽快挖到槽底设计标高时,用水准仪在槽壁上测设一些水平木桩,使木桩的上表面离槽底的标高为一固定值。
关于轴线的引测
上一篇:钢筋基本算法,学...下一篇:85条高级AutoCAD...|返回日志列表[转]关于轴线的引测删除编辑各位同仁都说了不少,现将我管理的一个高层建筑的施工测量方案附后供参考。
本工程为高层建筑,主体结构的施工测量控制是本工程测量的重点。
由三人组成的专职测量小组负责整个工程的施工放线工作。
测量工具配备齐全且重新经过检测,常州“大地”全站仪一台,激光垂线仪一台,DS3水准仪二台,5m塔尺三根。
整个施工测量分三阶段进行,即基础施工阶段、主体施工阶段、装饰施工阶段。
一、施工测量准备1、认真熟悉设计文件,掌握和复算基础工程各轴线标高的关系与数据元素。
2、编制起算控制点,分解设计文件主轴线,关键部位的平面,高程数据表,并严格进行校对和复算。
3、根据现场实际情况,编制测量实施计划和方案并通过业主和监理审批。
4、技术交底层层落实,包括施工工艺和质量要求。
5、定位依据点的校测:根据规划办提供的规划红线及建设方提供的定位依据点作为建筑定位的基准点。
施测前,校核依据点间的相对位置及坐标关系是否正确。
定位依据点的校测,采用常州“大地”全站仪,精确测角、丈量并依据图绝对坐标,计算出相对位置与实测值校核,符合要求后方可施工测量。
6、水准点的校测:对给定的水准点,采用DS3水准仪,往返复测,前后视距尽量等长以确保精度,若实测高差平均值与给定高差值之差小于±5 时(n为实测站数)或±20 (L为测线长度,km为单位)所给水准点符合要求。
二、控制网的建立1、平面控制网的建立由于本工程1#楼和2#楼组合体为异型,带有200度的夹角边。
为了保证该工程定位准确,首先利用智能全站仪,依据测绘管理部门提供的1#、2#楼的各个控制点和建设单位提供的座标TP001(.X=65420.227;Y=53381.699),TP002(X=65385893;Y=53474.317),V0101(X=65293.909;Y=53283.947);进行定位测量桩位角度,距离复测,符合点位限差要求后,再测设建筑物主轴控制线上(至少从纵横两条),2、高程控制网的建立该工程高程控制点,根据业主移交的±0.000=,采用DS3水准仪分别沿正反方向将±0.000点转测至栋建筑物各角点并测设至起始点,形成相同的闭合抄测路线,两次抄测误差满足规范要求后,取两次结果平均值作为建筑施工的高程控制点。
高层建筑的轴线投测
关键:
控制竖向偏差,即:精确向上引测轴线 。
要求:
层间标高测量偏差和竖向测量偏差均不
应超过±3mm,建筑全高(H)测量偏
差和竖向偏差≤ 3H/10000,且30m<
H≤60m时,其≤± 10mm;60m<
H≤90m时,其≤±15mm;90m<H时
,≤±20mm。
1
1、外控法(经纬仪投测法)
注意:经纬仪要经过严格检校,特
(、1b)1、定b轴1’线。控制别桩是A照1、准A部1水’、准垂B管直1、、。B横1轴’,要标与定竖a轴1、a1’
(2)用盘左盘右取平均的方法,向各层投测ai、ai’、bi
、bi’
Hale Waihona Puke (3)仰角过大时,延长轴线到更远处或附近大楼的屋顶
上。
2
A1′ B1
a2′
b2′
O2
b2
7
激光准垂仪图片
8
高层建筑投测点位图
4个投测点,距轴线0.5~0.8m。
9
无悔无愧于昨天,丰硕殷实 的今天,充满希望的明天。
10
a2
b1′
a1′
O1
b1
a1
B1′ A1
3
a30′ O30 a30
O10
a10′
a10
A2′
A1′
O1
a1′
a1
A2
A1
4
2、吊垂线法
要求:投点高度 >5m时,≤3 mm。受风力影 响大,为了减少 风力的影响,应 将垂线的位置放 在建筑物内部。
5
4
3
轴线
1
2
辅助轴线
传递孔
6
3 、垂准仪法
学习单元5·2高层建筑轴线引测和高程传递教材.
学习单元5.2 高层建筑轴线引测和高程传递 由于高层建筑的建筑物层数多、高度高、建筑结构复杂、设备和装修标准高,特别是高速电梯的安装要求最高,因此,在施工过程中对建筑物各部位的水平位置、垂直度及轴线位置尺寸、标高等的测设精度要求都十分严格。
总体的建筑限差有较严格的规定,因而对质量检测的允许偏差也有严格要求。
如,层间标高测量偏差和竖向测量偏差均要求不超过+3mm,建筑全高(H)测量偏差和竖向偏差不应超过3H/10000,且30 m<H<+=60m时,不应超过+10mm:60m<H<=90m时,不应超过+15 mm:90m<H时,不应超过+20 mm。
特别是在坚向轴线投测时,对测设的精度要求极高。
另外,由于高层建筑施工的工程量大,且多设地下工程,同时一般多是分期施工,工期长,施工现场变化大,因而,为保证工程的整体性和局部性施工的精度要求,进行高层建筑施工测量之前,必须谨慎地制定测设方案,选用适当的仪器,并拟出各种控制和检测的措施以确保放样精度。
高层建筑一般采用桩基础,上部主体结构为现场浇筑的框架结构工程,而且建筑平面、立面造型既新颖又复杂多变,因而,其施工测设方法与一般建筑既有相似之处,又有其自身独特的地方,按测设方案具体实施时,务必精密计算,严格操作,并应严格校核,方可保证测设误差在所规定的建筑限差允许的范田内。
5.2.1 基础知识学习5.2.1.1内控法内控法应于于高层建筑中或建筑物密集的建筑区,轴线投测时,在建筑物底层室内测设轴线控制点,用垂准线原理将其竖直投测到各层楼面上,作为各层轴线测设的依据。
室内轴线控制点的布置视建筑物的平面形状而定,对一般平面形状不复杂的建筑物,课布设成L形或矩形。
5.2.1.2激光铅垂仪激光铅垂仪是一种专用的铅直定位仪器。
适用于高层建筑物、烟囱及高塔架的铅直定位测量。
激光铅垂仪的基本构造如图11-22所示,主要由氦氖激光管、精密竖轴、发射望远镜、水准器、基座、激光电源及接收屏等部分组成。
建筑工程测量:高层建筑的轴线投测
建筑工程测量高层建筑的轴线投测高层建筑的基础工程完工后,随着结构的升高,须以底层基准轴线点为依据,逐层向上投测,以控制建筑物的垂直度。
投测轴线点的方法主要有经纬仪投测法和激光铅垂仪投测法两种。
(1)经纬仪投测法①选择中心轴线。
图1为某建筑物平面位置示意图,用经纬仪将建筑物定位后,地面上已标出①、②、③…和A、3、C…等各轴线,其中C轴与③轴作为中心轴线。
根据楼层的高度和场地情况,在距塔楼尽可能远的地方,钉出四个轴线控制桩C、3'和3。
当基础工程完工后,用经纬仪将③轴和C轴精确地投测在塔楼底部,并标定之,例如,图2中的a、a\ b'和b。
②向上投测中心轴线。
随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,可将经纬仪置在③轴和C轴的控制桩3、3'、c和疋上,瞄准塔楼底部的标志“、几b和b',用盘左和盘右两个竖盘位置向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点, 如图2-18的山、〃、林和b,o ai a;和方囱两线的交点O'即为塔楼的投测中心。
图1高层建筑物的轴线③增设轴线引桩。
当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物乂较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度将随仰角的增大而降低。
为此,要将原中心轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋顶上。
具体做法是将经纬仪安置在已经投上去的中心轴线上,瞄准地面上原有的轴线控制桩C和C'、3和3‘,将轴线引测到远处, 如图3的G和C;即为新的C轴控制桩。
更高的各层中心轴线可将经纬仪安置在新的图2经纬仪法投测建筑轴线图3轴线引桩的增设(2)激光铅垂仪投测法激光铅垂仪是一种专用的铅直定位仪器,适用于高烟筒、高塔等高层建筑的铅直定位测量。
图4是激光铅垂仪的示意图。
仪器的竖轴是一个空心筒轴,两端有螺扣连接望远镜的套筒,将激光器安在筒轴的下端,望远镜安在上端,构成向上发射的激光铅垂仪;也可以反向安装,成为向下发射的激光铅垂仪。
超高层结构垂直度和轴线测量施工技术
超高层结构垂直度和轴线测量施工技术摘要:超高层建筑中外框钢管混凝土柱,钢梁,楼承板和核心筒混凝土结构的应用越来越多,施工过程中结构测量日趋复杂,难度越来越高,如何保证超高层建筑结构垂直度和高程的精确控制是一个普遍的技术难题。
超高层建筑结构施工测量同样涉及到水平及高程控制网的建立,结构件的定位和放线,各道工序的细部测设,施工期间的变形观测方面的内容等,但超高层建筑的高度均在100米以上,结构施工为不等高攀升施工,需要核心筒内进行测量,钢结构外框跟进后在进行测量符合,采用普通的测量施工方法无法有力解决结构的竖向垂直度控制问题,再加上超高层建筑的施工周期长、工序多、人员多,施工现场复杂,因此要使测量工作有条不紊且有效地进行,必须制定出一套有针对性的科学合理的测量施工方法。
关键词:超高层;精度测量;垂直度测量;施工测量1、工程概况:南焦城中村改造项目商品区7号地块商业综合体项目位于河北省石家庄市裕华区体育大街东,总建筑面积400000㎡,由T1塔楼和商业裙房组成,其中T1塔楼建筑高度205m,地下3层,地上44层,商业裙房建筑高度40m,地上7层,本工程目前为石家庄市裕华区重点工程。
2、工程特点超高层建筑施工过程中,受结构自重、施工荷载、混凝土收缩、徐变等问题的影响会产生一定的压缩变形。
该压缩变形导致建筑标高、层高与结构设计值存在一定的差异,虽然相对于超高层建筑而言,微小的压缩肉眼根本无法识别,但内外筒压缩变形的差异性将造成内外筒间的联系构件出现较大的内应力。
塔楼内、外筒施工不同步,超高层建筑中内筒竖向结构往往先于外筒施工,内筒先于外筒变形。
随着爬模系统的使用,内外筒的这种差异甚至能达到10层左右,内筒主要以混凝土结构为主,含钢率较低,外筒则完全由钢管柱和型钢梁组成。
钢材与混凝土材料弹性模量的差异也是导致压缩差异的重要因素。
3、施工工艺流程及操作要点针对超高层测量工作中“高程控制网竖向传递、四大角垂直度、核心筒电梯井垂直度控制”等难点,采用高精度水准仪控制高程;利用高精度激光铅直仪来进行内控点的竖向传递(另备用铅直仪来保证接力传递);每施工三层利用经纬仪对结构四大角控制线的垂直度进行监测。
高层住宅楼测量放线施工方法
INSERT YOUR LOGO高层住宅楼测量放线施工方法通用模板Management of all operations in the behavior and management, and require members to abide by the rules or guidelines, so as to play the role of the company team, get the trust of partners, win business opportunities.撰写人/风行设计审核:_________________时间:_________________单位:_________________高层住宅楼测量放线施工方法通用模板使用说明:本管理规范文档可用在标准化管理中规范所有操作的行为和管理,并要求成员一起遵守的规章或准则,从而发挥公司团队的作用,得到合作伙伴的信任,赢得商业机会。
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高层住宅楼测量放线施工方法本工程主要由塔楼和地下室工程组成,建筑布局不规则,所以测量工作任务重,测量工作是控制工程质量的重要一环,在施工前,必须编制详细的测量施工方案。
1、测量准备(1)及时与建设单位办理测量资料交接手续,并对规划定位桩、红线桩和水准点进行复测和核准。
(2)对照总图进行现场勘察,了解待建工程与相邻建筑物的关系,根据施工图纸和工程结构特征确定平面控制网和高程控制的形式。
(3)校核施工图轴线尺寸和细部尺寸。
(4)对进场的测量仪器设备进行检定,确保测量数据的准确。
(5)配备持证上岗的测量人员和验线人员,并对其进行技术交底。
2、平面控制网的建立(1)建筑物平面控制网建立:根据总平面图建立建筑物矩形平面控制网。
1)平面网的布设:平面布置遵循先整体后局部,高精度控制低精度的原则。
选点在通视条件良好,安全,易保护的地方,桩位必须用混凝土保护。
建筑物定位与放线—高层钢结构轴线投测及高程传递
一、外控法
a2′
b2′
O2
b2
a2
A1′
bห้องสมุดไป่ตู้′
B1′
a1′
O1
b1
a1
B1
一、外控法
2.向上投测中心线 随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递。 将经纬仪安置在中心轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,严格整平仪器,用望远镜瞄准
激光铅垂仪主要由氦氖激光管、精密竖轴、发射望远镜、水准器、基座、激光电源及接 收屏等部分组成。
激光器通过两组固定螺钉固定在套筒内。激光铅垂仪的竖轴是空心筒轴,两端有螺扣, 上、下两端分别与发射望远镜和氦氖激光器套筒相连接,二者位置可对调,构成向上或向 下发射激光束的铅垂仪。仪器上设置有两个互成90˚的管水准器,仪器配有专用激光电源。
30m<H≤60m时,10mm; 60m<H≤90m时,15mm;
90m<H 时,20mm。 高层建筑物轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两种。
一、外控法
一、外控法 外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物轴线控制桩来进行轴线的竖向投测,
亦称作“经纬仪引桩投测法”。 1.在建筑物底部投测中心轴线位置
3.全站仪天顶测距法
对于超高层建筑.悬吊钢尺有困难的.可以在底层投测 点或电梯井安置全站仪,通过对天顶方向测距的方法引测高 程。首先将望远镜发十水平位置,读取竖立在底层+0.5m,测 出全站仪的仪器标高.
然后将望远镜指向天项,在需传递高程的第i层楼面垂准孔 放置一块预制的圆孔铁板,并将棱镜平放在圆孔上.测山全 站仪至棱镜的垂直距离,预先测出棱镜常数A,获得第i层楼面 铁板的顶面标高H。最后通过安装在第i层楼面的水准仪测设 出设计标高线和高出设计标高+0.5的标高线。
轴线的竖向投测
轴线的竖向投测2010-03-17 9:29轴线的竖向投测高层建筑物施工测量中的主要问题是控制垂直度,即将建筑物基础轴线准确地向高层引测,并保证各层相应的轴线位于同一制竖向偏差,使轴线向上投测的偏差值不超限。
1.外控法外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物的轴线控制桩来进行轴线的竖向投测。
高层建筑物的基础工程完工后,经纬控制桩上,将建筑物主轴线精确地投测到建筑物底部,并设立标志,以供下一步施工与向上投测之用。
另外,以主轴线为基准,重点投测到基础顶面,并对原来作的柱列轴线进行复核。
随着建筑物的升高,要逐步将轴线向上投测传递。
外控法(参看图10-l3)向轴线时,是将经纬仪安置在远离建筑物的轴线控制桩上,分别以正、倒镜两次投测点的中点,得到投测在该层上的轴线点。
按此方物纵、横主轴线的控制桩上安置经纬仪,就可在同一层楼面上投测出轴线点。
楼面上纵、横轴线点连线构成的交点,即是该层楼面当建筑物楼层增至相当高度(一般为10层以上)时,经纬仪向上投测的仰角增大,投点精度会随着仰角的增大而降低,且观测因此必须将主轴线控制桩引测到远处的稳固地点或附近大楼的屋面上,以减小仰角。
为了保证投测质量,使用的经纬仪必须经过严尤其是照准部水准管轴应严格垂直仪器竖轴。
安置经纬仪时必须使照准部水准管气泡严格居中。
2.内控法高层建筑物轴线的竖向投测目前大多使用重锤或铅垂仪等仪器,利用内控法来进行。
根据使用仪器的不同,内控法有吊线坠激光经纬仪法等。
(1) 吊线坠法图l0-22 铅垂仪投点一般用于高度在50~l00m的高层建筑施工中。
可用10~20kg重的特制线坠,用直钢丝悬吊,在±0.000首层地面上以靠近高层建筑结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊制结构的竖向偏差。
如南京市金陵饭店主褛(高l10.75m)和北京市中央彩电播出楼(高1l2m)就是采用吊线坠法作为竖向偏差的检测好。
在用此法施测时,要采取一些必要措施,如用铅直的塑料管套着坠线,以防风吹,并采用专用观测设备,以保证精度。
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五、 ±0.00以上施工测量
5.1平面控制测量
本工程主体结构施工测量采用内控法。
在建筑物±0.00测设轴线控制点上架设激光垂准仪,向上传递轴线平面位置。
5.2支立模板时的测量
1)中心线及标高的测设
拆模后,根据轴线控制点将控制线测设在靠近剪力墙底的基础面上,并在暗柱露出的钢筋上测设标高点,供支立剪力墙模板时定位及定标高使用。
2) 剪力墙垂直度检测
剪力墙模板支好后,采用如下图形式进行模板的垂直度检查。
控制线交点应标识好,可作为室内二次结构(填充墙、构造柱、抹灰归方等)定位的依据。
3)平台模板抄平
剪力墙模板校正好后,用钢尺沿剪力墙向上量距,引测2-3个相同的标高点于剪力墙上端模板上。
在平台上置水准仪,以引测上来的任一标高点作为后视,施测楼板模板标高。
5.3高程的传递
1)标高的竖向传递,应用钢尺从塔吊立杆、电梯井内壁或内控点预留孔洞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:
高度 (m) 允许误差(mm)
每层±3
H≥30m ±15
3)施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当较差小于3mm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,水平线标高的允许误差为±3mm。
5.4内控制测量方法
1)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2-3个内控基准点),埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。
基准点的埋设采用10cm×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。
基准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(15cm×15cm) 。
内控制点平面布置图见附图所示:
2)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度。
轴线竖向投测的允许误差:
高度(m) 允许误差(mm)
每层3
H£30m 5
30m<H£60m 10
H>60m 15
3)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,打开激光电源,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,达到最佳状态时,通知观测人员逆时针旋转准直仪,这样在接收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。
同样的办法投测下一个点,保证每一施工段至少2-3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,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。
4)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,每当柱浇筑成形拆掉模板后,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1米线或结构1米线。
(1米线相对于每层楼板设计标高而定),以供下道工序的使用。
5)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。
六、工程重点部位的测量控制方法
6.1建筑物大角铅直度的控制
首层墙体施工完成后,分别在距大角两侧30厘米处外墙上,各弹出一条竖直线,并涂上两个红色三角标记,作为上层墙体支模板的控制线。
上层墙体支模板时,以此30厘米线校准模板边缘位置,以保证墙角与下一层墙角在同一铅直线上。
如此层层传递,从而保证建筑物大角的垂直度。
考虑到现场场地狭窄,待主体结构上至10层以上时,经纬仪观测仰角较大,可采用经纬仪弯管目镜配合进行观测。
6.2剪力墙施工精度测量控制方法
为了保证剪力墙、隔墙的位置正确以及后续装饰施工的及时插入,放线时首先根据轴线放测出墙位置,弹出墙边线,然后放测出墙50厘米的控制线,并和轴线一样标记红三角,每个房间内每条轴线红三角的个数不少于两个。
在该层墙施工完后要及时将控制线投测到墙面上,以便用于检查钢筋和墙体偏差情况,以及满足装饰施工测量的需要。
6.3门、窗洞口测量控制方法
结构施工中,每层墙体完成后,用经纬仪投测出洞口的竖向中心线。
横向控制线用钢尺传递,并弹在墙体上。
室内门窗洞口的竖直控制线由轴线关系弹出,门、窗洞口水平控制线根据标高控制线由钢尺传递弹出。
以此检查门、窗洞口的施工精度。
6.4电梯井施工测量控制方法
在结构施工中,在电梯井底以控制轴线为准弹测出井筒30厘米控制线和电梯井中心线,并用红三角标识。
在后续的施工中,每层都要根据控制轴线放出电梯井中心线,并投测到侧面上用红三角标识。
七、沉降观测
1)施工期观测:按规定配合设计单位、观测单位埋设永久性观测点,并为观测单位创建良好的观测条件,每施工一层观测一次直至竣工;
2)按信息化施工要求,及时向观测单位索取观测资料,掌握建筑物沉降情况。
3)工程竣工后向观测单位索取应提交的以下文件,并作为工程竣工验收依据:
①沉降观测成果记录
②荷载-沉降与时间的关系曲线图
③每个观测点的下沉量统计表,绘制观测点的下沉观测曲线。
4)观测点的形式:在承重墙柱上沉降观测点标志采用内藏式,用F32电锤在设计位置位置打孔,将直径28mm预埋件放入孔内,周围用环氧树脂填充使牢固,观测时将活动标志旋紧,测毕取出外旋保护盖,即不影响原有建筑物的外观又起到保护标志的作用(见右图)。