高层建筑施工测量.pptx
视线高法高程放样.pptx

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电子信息职业技术学院
水准仪
三脚架
水准尺
三、 实践实例
2.实操案例
某建筑物的室内地坪设计高程为109.150m,附近有一水准
点 BM3,其高程为=108.720m。现在要求把该建筑物的室内地 坪高程放样到木桩A上,作为施工时控制高程的依据。
思路:①首先计算视线高Hi Hi=已知点高程+后视尺读数a
②计算欲放样高程点的应读前视读数b应 b应=Hi-H设
二、
理论讲解
视线高法:
①以已知水准点为后视,读取后视读数a,并计算出视线高Hi Hi=已知点高程+后视尺读数
②根据视线高和设计高程,计算欲放样高程点的应读前视读数b应 b应=Hi-H设
③调节前视读数为b应,则尺底部位即为设计高程的位置
后
视线高Hi
视
读
数 已知水准点
放样高程
三、 实践实例
1.所需仪器
③当水准尺读数为b应时,尺底即为设计高程位置。
三、 实践实例
3.放样过程
Hi=109.888 a=1.168
A
BM3
H3=108.720 大地水准面
计算欲放样高程点的应读前视读数b应 b应=Hi-H设=109.888-109.150=0.738 0.738
±0.000 b
BM3
1 0
A
大地水准面
Hi=109.888
a=1.168
0.738
±0.000 b
BM3
1 0
A
H3=108.720
大地水准面 H设=109.150
四 课程小结
1.掌握视线高法高程放样的原理和方法 2.熟练使用水准仪程放样的实习 任务:
大跨度连续梁线型监控pptx

传感器布置
布置原则
根据施工方案和结构特点,选 择关键部位进行传感器布置。
常用传感器类型
包括位移计、应变计、陀螺仪 等。
布置要求
确保传感器安装牢固、不妨碍 施工和测量精度。
数据采集与处理
01
02
03
数据采集系统
采用自动化数据采集系统 ,减少人为误差。
数据处理
对采集的数据进行滤波、 修正、计算等处理,得到 准确的监测结果。
安全预警
根据监测结果,对可能出 现的施工风险进行预警, 及时采取措施保障施工安 全。
03
实施过程
施工准备
监控方案设计
根据桥梁的设计要求,制定详细的监控方案,包括监控点位布置 、传感器选择、数据采集频率等。
监测设备采购
按照监控方案,采购相应的监测设备,包括传感器、数据采集仪 、传输设备等。
监测人员培训
技术现状
01
目前,大跨度连续梁的线型监控技术已经取得了一定的成果。
02
各种先进的测量技术和数据分析方法被应用于连续梁的施工监
测。
然而,仍然存在一些技术挑战,如监测数据的实时性、准确性
03
以及监测系统的稳定性等。
监控的重要性
1
实时监测连续梁的线型变化,有助于及时发现 施工过程中的问题,保障施工安全。
05
结论与展望
结论
总结词
通过先进的测量设备和技术手段,对大跨 度连续梁的线型进行精确监控,有效提高 了桥梁施工的质量和安全性。
VS
详细描述
大跨度连续梁是现代桥梁工程中广泛采用 的一种结构形式,其线型监控对于保证桥 梁的施工质量和安全性具有重要意义。本 文通过对监控方法的比较和分析,提出了 一种基于先进测量设备和技术手段的线型 监控方法,可实现高精度、实时、动态的 监控,有效提高了桥梁施工的质量和安全 性。
高层结构选型与结构布置ppt课件.pptx

框架侧向变形
2.2.2 剪力墙结构体系
定义:房屋竖向承重结构全部由剪力墙组成。
剪力墙结构平面图
典型剪力墙结构平面布置
剪力墙结构特点
抗侧刚度大,侧移小 室内墙面平整 平面布置不灵活 结构自重大,地震作
我国最高的钢框架结构——北京长富宫,22层,94米
典型框架结构柱网平面布置
典型框架结构剖面示意图
框架结构特点
平面布置灵活,可形成较大的使用空间 施工简便,较经济 抗侧刚度小,侧移大 对支座不均匀沉降较为敏感
框架结构分类
按施工方法不同,框架结构可分为现浇式、装配式和 装配整体式三种。
构的抗扭作用
2.2.4 筒体结构体系
定义:是指由一个或几个筒体作为竖向承重结构的 高层建筑结构体系
筒体结构平面图
筒中筒 多重筒
框架-核心筒 成束筒
特点 筒体结构
框筒-框架 是空间结构, 具有很大的
侧向刚度及
水平承载力,
并具有很好
的抗扭刚度。
目前世界最
高的100幢
高层建筑约
多筒体
有2/3采用 筒体结构。
由于它可以看作是由两级框 架组成,第一级为巨型框架,是 承载的主体;第二级是位于巨型 框架单元内的辅助框架(只承受 竖向荷载),也起承载作用。因 此,这种结构是具有两道抗震防 线的抗震结构,具有良好的抗震 性能。
小框架 巨型梁
巨型柱
上海证券交易所
2.2.6 各种结构体系的 最大适用高度和最大高宽比
平面布置
规则性
平面宜简单、规则 平面长度不宜过长 突出部分宜减小 凹角部分应采取加强措施
多层高层钢结构施工测量

多层高层钢结构施工测量多层、高层钢结构是现代工业和民用建筑中常见的结构形式,具有承重能力强、抗震性好、施工周期短等优势。
在多层、高层钢结构的施工过程中,测量是非常重要的一环。
准确的测量结果可以保证结构的精确性和安全性,提高施工效率,降低工程质量问题的发生概率。
1.基础测量:多层、高层钢结构建筑的基础是整个结构的基础,基础测量的准确性直接关系到整个建筑的安全性和稳定性。
基础测量主要包括基坑开挖前的地面测量,基础的竖向和水平面测量等。
2.立柱测量:立柱是多层、高层钢结构的主要承重部件,其准确的安装位置和竖直度对整个结构的稳定性和安全性至关重要。
立柱测量的内容包括立柱的中心线位置测量、竖直度测量等。
3.梁、檩测量:梁和檩是连接多个立柱的水平承载构件,梁檩间的准确位置和水平度对结构的稳定性和均匀性有重要影响。
梁、檩测量的内容包括梁、檩的位置测量、尺寸测量等。
4.波纹板和楼层板测量:波纹板和楼层板是多层、高层钢结构的铺设层,其水平度和尺寸的准确性对整个楼层的平整度和使用性能有重要影响。
波纹板和楼层板测量的内容包括波纹板间距测量、水平度测量等。
5.框架测量:多层、高层钢结构的框架承载着整个结构的荷载,框架的准确性和稳定性关系到整个结构的安全性。
框架测量的内容包括框架的位置测量、尺寸测量、竖直度测量等。
钢结构施工测量的方法主要有传统的测量仪器和现代的全站仪、激光扫描仪等先进测量技术。
传统的测量仪器包括水平仪、经纬仪、划线尺等,可以满足日常常规测量的需求。
全站仪和激光扫描仪具有高精度、高效率、非接触测量等优点,可以快速准确地完成复杂的测量任务。
综上所述,多层、高层钢结构施工测量是保证结构的精确性和安全性的重要环节。
准确的测量结果可以提高施工效率,降低工程质量问题的发生概率,对于实现高质量、高效率的钢结构施工具有重要意义。
高层建筑汇报.pptx

裙房总平面布局要求 详细规定
• 高层建筑的底边至少有 一个长边或周边长度的 1/4且不小于一个长边长 度,不应布置高度大于 5.00m、进深大于4.00m 的裙房,且在此范围内 必须设有直通的楼梯或 直通楼梯间的出口
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裙房总平面布局要求 详细规定
• 高层建筑之间及高层建筑与其他民用建筑之间的防火间距,不 应小于表4-1-1的规定
拉图餐厅 发之秘形象设 计
案例分析
上海金茂大厦
天萃庭餐饮
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案例分析
上海金茂大厦
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中庭咖啡区
案例分析
上海金茂大厦
跨层电梯
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盘旋花式楼梯
案例分析
上海金茂大厦
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空中连廊
完
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感谢您的观看。
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38万平米
1 万平米
楼层
布局
94、97、100F 观光厅
79-93F
博悦酒店(环球凯越集团 )
7-77F
办公
28-29
上海环球金融文化传播中 心
3-5F
会议中心
-2、-1、1、2、3F 商业,75%为餐饮
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案例分析
上海环球金融大厦
第40页/共52页
案例分析
上海环球金融大厦
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裙房总平面布局要求 满足防火要求
• 总平面布局中,高层建筑的主体与主体,主体与裙房的关系,以及建筑周边 与道路的关系等,都与防火设计密切相关,是总体布局中需优先考虑的问题
• 我国现行《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中对高层建筑总平 面布局做了详细规定
测量技术交底(整理).pptx

测绘院所定桩位组成。
2. 轴线控制网的测设: 首级控制网布设完成后,依据结构平面图上有关柱、墙体、洞口详细位置关系确定建筑物须 定位的主轴线,然后以首级控制网为基准,采用极坐标或直角坐标定位放样的方法定出建筑物主轴 线的控制桩,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为该建筑的轴线控制网。轴线控制桩的布 设上图所示: 轴线控制网的精度等级根据《工程测量规范》要求,控制网的技术指标必须符合下表的规定
2. 高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。 3. 在布设附合水准路线前,结合场区情况,在场区与甲方所提供的水准基点间埋设半永久性高 程 点,埋设 3-6 个月后,再进行联测,测出场区半永久性点的高程,该点也可作为以后沉降观测的 基准点。 4. 场区内至少应有三个水准点,水准点的间距应小于 1 公里,距离建筑物应大于 25 米,距离 回土边线应不小于 15 米。
结构、高度 100-120m
b'=H0-H1+a'-a+b 公 式 (1)
4. 在施工过程中,每当施工平面测量工作完H成0 后--,-首进入层竖标向高施基准点高程;
图纸。
2、测量准备: 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,检验施
工测量人员的上岗证书,井对施工测量人员进行有关的技术交底。
根据图纸条件及工程内部结构特征确定平面控制网形式及组成。
二、场区平面控制网的测设
1、场区平面控制网布设原则: 1. 平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则; 2. 布设平面控制网形首先根据设计总平面图,现场施工平面布置图; 3.选点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方; 4.桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,并用红油漆作好测量标记;
道路工程测量图文.pptx

直 线 (m)
平原微 山岭重
丘区
丘区
≤50
≤25
曲
线(m)
不设超高 的曲线
R>60
30<R< 60
25
20
10
R<30 5
特殊情况:如果设计需要或在地形变化处另设 整米加桩。
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(一)偏角法测设圆曲线细部
偏角法是根据曲线点 i 的切线偏角δi及其间距c作 方向与距离交会,获得放样点位的。
K3+182.76 68.72
K3+114.04 67.55
K3+181.59 67.55
K3+249.14 68.72 2.34
k3+182.76 (计算无误)
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三、圆曲线主点的测设
1、在交点位置已知情况下测设主点
交点JD2
★测设直圆点ZY ★测设圆直点YZ
直圆点ZY 交点JD1
α
切线长
T
外矢距1E80°-1α80-
曲中点QZ 2
切线长
T
圆直点YZ 交点JD3
★测设曲中点QZ
O
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2、虚交点法测设圆曲线主点 1)圆外基线法
①选定副交点A、B, AB称圆外基线, 测量AB距离,测量转角αA、αB; ②计算A(JD)、B(JD)
③根据α、R计算T、L、E 并求出t1、t2。
ZD
ZDˊ ZD
出JD6´,丈量出JD6-JD6´=f,如f超过允许偏离范围,则须将测站ZD´横向移动至ZD
点,移动量e:
e a f ab
式中:a、b距离可直接丈量或用视距测出
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四等水准测量的记录与计算.pptx

—
5m
前后视 黑红面 黑红面 距累计 读数差 高差之差
差
附合或环线 允许闭合差 平地 山区
—
—
—
40 L 12 n
10m 3mm 5mm
20 L 6 n
注:L为往返测段、附合或环线的水准路线长度,以 km为单位; n为测站数。
作用:多余观测, 检核误差。
K1: 4687mm; k2: 4787mm 黑、红面零点刻画差;
四等水准测量的记录与计算
交通与测绘工程分院
1.四等水准测量的目的
建立小区域测图及工程施工测量的首级高程 控制;提供高精度的点位高程数据,作为测图 与施工测量的高程基准。
2.四等水准测量的技术要求
等 水 水 视线 级 准 准 长度
仪尺
普 DS3 单 100m
通
面
四 DS3 双 80m
等
面
前后 视距
前 上丝 尺
下丝 前视距
视≤距80累m积差
(5)1328 (6)1093
(10)23.5
方向 及
尺号
后K1 前K2 后-前
标尺读数
黑面
红面
(3)1760 (7)1209
(4)6447 (8)5997
(15)+0551 (16)+0450
黑红面 读数差
K+黑红
(13)0 (14)-1
(17)+1
高差 中数
3.四等水准测量测站的观测程序
后视(黑面)上丝读数①,下丝读数②,中丝读数③ 后视(红面)中丝读数④ 前视(黑面)上丝读数⑤,下丝读数⑥,中丝读数⑦ 前视(红面)中丝读数⑧
1.观测:“后-后-前-前(黑-红-黑-红)”; 2.读数:黑面“三丝法”(上、下、中丝)读数,红面仅读中丝。
高层建筑部分规范.pptx

和建筑面积大于500㎡的营业厅及其他一类高层公共建筑 应设置火灾自动报警系统
附录A 建筑高度和建筑层数的计算方法
附录B 防火间距的计算方法
5民用建筑
5.1建筑分类于27m的住宅建筑和 建筑高度 大于24m的非单层厂房、 仓库和其他民用建筑
5.2总平面布局
• 建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距,符合本条允许减小的条件时,仍不应减小
5.3防火分区和层数
• 5.3.2.2高层建筑内的中庭回廊应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统
5.4平面布置
5.5安全疏散与避难
公共建筑
• 高层建筑的安全疏散距离应符合下列规定
名称
位于两个安全出口之间 的疏散门
医疗建筑病房
24
医疗建筑其他
30
教学建筑
3
旅馆、公寓、展览建筑 30
其他
40
位于袋形走道两侧或尽 端的疏散门
12 15 15 15 20
住宅建筑
5.5.29高层住宅建筑的安全疏散距离应符合下列规定 1.住宅建筑直通疏散走道的户门至最近安全出口的直线距离 不应大于 • 位于两个安全出口之间的户门:40m • 位于袋形走道两侧或尽端的户门:20m
3.户内任一点至直通疏散楼梯走道的户门的直线距离不应大 于以上距离
7灭火救援设施
7.1消防车道
7.2救援场地和入口
7.3消防电梯 7.4直升机停机坪
8消防设施的设置
• 高层建筑消防设施应设置消防水泵接合器 • 高层公共建筑和建筑高度大于21m的住宅建筑应设置室内
消火栓系统
第六章高层建筑施工测量PPT课件

2021/7/24
1
由于建筑结构复杂,设备和装修标准较高,特别是高速 电梯的安装等,对施工测量精度要求亦高,一般情况在 设计图纸中有说明,有各项允许偏差值,施工测量误差 必须控制在允许偏差值以内。因此,面对建筑平面、立 面造型的复杂多变,要求在工程开工前,先制定施工测 量方案,仪器配置,测量人员的分工,并经工程指挥部 组织有关专家论证后方可实施。 高层建筑施工测量的主要任务是将建筑物的基础轴线准 确的向高层引测,并保证各层相应的轴线位于同一竖直 面内,要控制与检核轴线向上投测的竖向偏差每层不超 过5㎜,全楼累计误差不大于20㎜;在高层建筑施工中, 要由下层楼面向上层传递高程,以使上层楼板、门窗口、 室内装修等工程的标高符合设计要求。
71.平Leabharlann 控制网平面控制网的布置形式
应根据建筑设计总平面图上各建筑物、
各种管线的布设情况,结合现场的地形情况拟
定。
平面控制网的形式可布置成正方形或矩
形,所以平面控制网又称建筑方格网。当场区
面积较大时,常分两级。首级可采用“十”字
形、“口”字形或“田”字形,然后再加密方
格网。
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8
2021/7/24
总高 H/m
表 7-3 标高竖向传递允许偏差
项目
允许偏差/ mm
每层
±3
H≤30
±5
30<H≤60
±10
60<H≤90
±15
90<H≤120
±20
1200<H≤150
±25
H>150
±30
28
第三节 高层建筑轴线引测
亦称竖向测量、垂准测量。 常用的引测方法:吊线坠法、经纬仪法、
(3)用钢尺在白漆带上量出±0.000以下,各负整米数 的水平线。
高层建筑基础工程3筏板基础.pptx

300mm时双层配筋; • 受力钢筋的最小直径不宜小于8mm,间距100—
200mm,当有垫层时,钢筋保护层的厚度不宜小 于40mm,无垫层时,不宜小于70mm ; • 筏板的分布钢筋,直径取8~l0mm,间距200~ 300mm。配筋不宜粗而疏,以有利于发挥筏板的 抗弯和抗裂能力。
19
第20页/共62页
筏绪板论基础 筏板基础设计要求 二、构造要求:
2.筏板几何尺寸的确定:
(2)平板式筏基 • a.厚度: • 应能满足受冲切承载力的要求,尤其要注
意边柱和角柱下板的抗冲切验算; • 板的最小厚度不宜小于400mm。
20
第21页/共62页
筏绪板论基础 筏板基础设计要求 二、构造要求:
2.筏板的几何尺寸的确定:
(2)平板式筏基
b.当需要扩大筏板基础底面积时:
• 应优先考虑沿建筑物宽度方向扩展; • 对平板式筏基,底板排出的长度,以柱外
皮起算横向不宜大于1000mm,纵向不宜
大于600mm。
21
第22页/共62页
筏绪板论基础 筏板基础设计要求
二、构造要求:
3.筏板的抗弯要求:
(1)配筋
22
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筏绪板论基础 筏板基础设计要求
二、构造要求:
3.筏板的抗弯要求:
(2)梁板式筏基(基底反力直线分布) • 基础粱的内力可按连续梁分析; • 边跨跨中弯矩以及第一内支座的弯矩值宜
乘以1.2的系数。
注:当地基土比较均匀、上部结构刚度较好、梁板式 筏基梁的高跨比或平板式筏基板的厚跨比不小于 1/6,且相邻柱荷载及柱间距的变化不超过20% 时,筏形基础可仅考虑局部弯曲作用。筏形基础 的内力,可按基底反力直线分布进行计算。
超高层施工课件pptx

超高层建筑的垂直运输量大, 需要高效的垂直运输设备,如 塔吊、施工电梯等。
深基础施工
超高层建筑通常采用深基础, 如桩基础、地下连续墙等,施 工难度大。
高强度混凝土
超高层建筑需要使用高强度混 凝土,以满足结构的承载力和
耐久性要求。
超高层建筑施工难点与挑战
安全管理
高空作业和复杂环境下的施工安全管 理难度大,需要建立完善的安全管理 体系。
垂直运输效率
超高层建筑的垂直运输量大,如何提 高运输效率是施工过程中的一大挑战 。
结构稳定性
超高层建筑的结构稳定性要求高,施 工过程中需要采取特殊的支撑和加固 措施。
环境保护
超高层建筑施工过程中产生的噪音、 粉尘等对环境的影响较大,需要采取 有效的环保措施。
超高层建筑施工发展趋势
智能化施工
绿色施工
进度计划调整
根据施工实际情况,及时调整进度计划,确保施工按计划顺利进行 。
进度监控与报告
建立进度监控机制,定期收集、整理和分析施工进度数据,形成进 度报告,为项目管理层提供决策依据。
施工质量检查与验收规范
质量检查制度建立
制定超高层建筑施工质量检查制度,明确检查内容、频率和责任 人。
过程质量控制
加强施工过程质量控制,确保每道工序符合设计要求和相关规范。
06
超高层建筑施工未来 展望
智能化建造技术应用前景
智能化施工机械
利用机器人、自动化设备等实现施工现场的自动化和智能化,提高施工效率和质量。
BIM技术应用
通过BIM技术实现建筑信息的数字化管理,优化设计方案,减少施工浪费和返工。
智能化监测与预警系统
实时监测超高层建筑的施工过程和结构安全,及时发现并预警潜在的安全隐患。
高层建筑施工测量ppt精选课件

完整编辑ppt
12
1)设置轴线控制桩
轴线控制桩设置在基槽外,基础轴线的延长 线上,作为开槽后,各施工阶段恢复轴线的依据, 如图11-9所示。轴线控制桩一般设置在基槽外2~ 4m处,打下木桩,桩顶钉上小钉,准确标出轴线 位置,并用混凝土包裹木桩,如图11-10所示。如 附近有建筑物,亦可把轴线投测到建筑物上,用 红漆作出标志,以代替轴线控制桩。
在N点安置经纬仪,瞄准P点,用钢尺沿NP方向量出相邻
两轴线间的距离,定出1、2、3、…各点,同理可定出5、 6、7各点。量距精度应达到设计精度要求。量出各轴线 之间距离时,钢尺零点要始终对在同一点上。
(2)恢复轴线位置的方法 由于在开挖基槽时,角桩和中心桩要被挖掉,为了
便于在施工中,恢复各轴线位置,应把各轴线延长到基 槽外安全地点,并做好标志。其方法有设置轴线控制桩 和龙门板两种形式。
(3) 将水准仪安置到施工层,校测由下面传递上来的各水 平线,误差应在±6 mm以内。在各层抄平时,应后视两条 水平线以作校核。
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22
(4)将±0.00m的高程传递,一般用钢尺沿结构外墙、边柱和楼
梯间向上竖直量取。 (5)用这种方法传递高程时,一般至少由三处底层标高点向上
传递后,再用水准仪进行检核同一层的几个标高点,其误差应 ≤±3mm。
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。
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7
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、
高边坡施工安全检查和监测方案(整理).pptx

高边行日常和定期安全检查制度。项目部专 职安全员坚持每日的安全巡视检查,对违反各种安全规定的行为人进行教育和处 罚,对安全隐患进行排查,发现问题责令施工队进行整改。组织定期的安全检查, 指导和督促施工队搞好安全管理工作。定期进行边坡的巡视检查工作,检查内容 包括边坡是否出现裂缝,以及裂缝的变化情况(裂缝的深度及宽度)、是否出现 掉渣或掉块现象,坡表有无隆起或下陷,排、截水沟是否通畅,渗水量及水质是 否正常等,并做好巡视记录。特别是每天开挖后,次日再次开挖前对已开挖坡体 地表进行观察,检查有无坡体开裂失稳现象,确保施工时人员安全。每次爆破后, 对已开挖坡体地表进行观察,检查有无坡体开及坡体下部进行坡体稳定性检测 , 防止意外事故发生。每次大雨过程时和过程后,专职安全人员对坡体进行安全 监 控并进行地表全面查看。
2、为了确保施工期的安全施工,应进行安全监测。本项目采用地表变形监 测,在平台上设监测桩,通过人工巡视检查和对观测数据进行整理、分析,掌握 边坡岩体内部作用力和外部变形情况,评估和判断高边坡的稳定状况。在坡体周 围设固定测量观测点,每日检查各测量观察点的位置变化,若发生较大的变化, 则停止施工,立即采取措施。
3、边坡外部变形监测。在边坡重点部位,布置变形观测桩,施工期的变形 观测应结合永久观测进行。包括平面变形测量和高程变形测量。
4、表面裂缝监测。主要监测断层、裂隙和层面的变化情况,通过在边坡 裂 缝表面安装埋设监测仪器,来反映边坡裂缝的开合情况。
5、应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工,边坡的 变形数据的处理分析,是边坡监测数据管理系统中一个重要内容,用于对边坡未 来的状况进行预报、预警,并对边坡的稳定现状进行科学的评价,预测可能出现 的边坡破坏,应做好边坡施工安全监测成果的整理、反馈工作,以指导施工。
道路工程测量4.pptx

则
D c (N )
2f
2
可写为
D (N N)
(相位式测距仪测距的基本公式)
2
调制光波往程和返程展开图
第30页/共39页
三、测程及测距仪的精度:
1、测程:测距仪一次所能测的最远距离。 短程测距仪 — 测程小于5km; 中程测距仪 — 测程在5km-30km; 远程测距仪 — 测程在30km以上。
D1 D2 K l1 l2
i
A
1 h2
通常情况下k=100
D1 D2
D Kl 100l
a2
v2 l2
b2
2
h2
第19页/共39页
2、视准轴水平时的距离和高差公式
视准轴水平时的视距公式为:
D Kl 100l
测站点到立尺点的高差为:
h iv
i
a1
v1 l1
b1
i —仪器高,是桩顶到仪器水 平轴的高度;
第37页/共39页
五、光电测距的注意事项
(1) 防止日晒雨淋,在仪器使用和运输中应注意防震。 (2) 严防阳光及强光直射物镜,以免损坏光电器件。 (3) 仪器长期不用时,应将电池取出。
(4) 测线应离开地面障碍物一定高度,避免通过发热体 和较宽水面上空,避开强电磁场干扰的地方。
(5) 镜站的后面不应有反光镜和强光源等背景干扰。 (6) 应在大气条件比较稳定和通视良好的条件下观测。
按载波划分:
光电测距仪(红外光、激光)、微波测距仪(电磁
波)。
第26页/共39页
电磁波测距仪的优点: 1、测程远、精度高。 2、作业快、受地形限制少等优点。 建筑工程测量中应用较多的是短程红外
光电测距仪。
第27页/共39页
建筑测量规范.pptx

名词解释及相关建筑术语
房屋建筑面积预售测绘:
依据经市政府行政主管部门核准的建筑施工图所进行的房屋建筑面积测绘计算,出具 的建筑面积为预售面积。主要用于房地产项目的预售审批与备案。
房屋建筑面积竣工测绘:
依据竣工房屋的现状和经市政府行政主管部门核准的建筑施工图所进行的房屋建筑面 积测绘计算,出具的建筑面积为竣工面积。主要用于建设工程的规划验收、地价核算、 房地产权初始登记和转让。
⑶属永久性建筑的独立柱、单排柱的门廊、雨篷、车棚、货棚、站台、加油站、 收费站等,层高等于或大于2.20米的,均按上盖水平投影面积的一半计算建筑 面积。 ⑷有顶盖不封闭的阳台、挑廊,按其围护结构或围护物外围水平投影面积的一 半计算建筑面积。
⑸有顶盖不封闭的永久性架空通廊,层高等于或大于2.20米的,按其围护结构 或围护物外围水平投影面积的一半计算建筑面积。
建筑层数:
层高等于或大于2.2米的楼板结构分层层数,但不包括以下情况: 1、屋顶突出物的高度在9米以内,且其水平投影面积之和不超过该建筑物标准层 建筑面积的八分之一者; 2、实心女儿墙高度自墙顶往下小于1.5米者; 3、建筑物屋顶另加构架但不设围合外墙者。
名词解释及相关建筑术语
层高:
相邻楼层楼(地)板结构面之间的垂直距离。
⑻地下室、半地下室及其相应出入口,层高等于或大于2.20米的,按其外墙(不 包括采光井、防潮层、保护墙)外围水平投影计算建筑面积。
计算半面积的范围
(1)与房屋相连有上盖无柱的走廊、檐廊,层高等于或大于2.20米的,按其围 护结构或围护物外围水平投影面积的一半计算建筑面积。
⑵无柱的门廊按上盖水平投影面积的一半计算建筑面积。
总建筑面积:
指在建设用地范围内单栋或多栋建筑物地面以上及地面以下各层建筑面积之总和。
2024年度高层建筑教学课件完整版电子教案pptx

2024/3/24
智能空调控制系统
介绍智能空调控制系统的技术原理及应用 ,提供高层建筑空调系统的节能运行策略 。
25
06
高层建筑防火与安全疏散 设计
2024/3/24
26
火灾危险性分析及预防措施
火灾危险性
高层建筑火灾蔓延迅速,扑救困难,易造成人员伤亡和财产 损失。
2024/3/24
预防措施
加强消防安全管理,提高人员消防安全意识,采用不燃或难 燃材料装修,设置自动喷水灭火系统等。
高层建筑教学课件完 整版电子教案pptx
xx年xx月xx日
2024/3/24
1
2024/3/24
• 高层建筑概述 • 高层建筑结构体系与选型 • 高层建筑设计与规划 • 高层建筑施工技术与质量控制 • 高层建筑设备系统与智能化管理 • 高层建筑防火与安全疏散设计 • 高层建筑发展趋势与挑战
目录
2
01
环保设施配备
高层建筑配备了完善的 环保设施,如垃圾分类 处理系统、雨水收集利 用系统、空气净化系统 等。
高层建筑面临的挑战与机遇
2024/3/24
城市规划与空间利用
高层建筑在城市规划中需要充分考虑空间利用和交通组织 等问题,同时也可为城市带来新的景观和天际线。
结构安全与抗震设计
高层建筑在结构安全和抗震设计方面面临巨大挑战,需要 采用先进的结构体系和抗震技术来确保建筑安全。
护措施。
2024/3/24
22
供暖、通风及空调系统设计及运行管理
2024/3/24
供暖系统
01
阐述供暖方式选择、散热器布置、管道设计等关键问题及运行
调节方法。
通风系统
02
高应变法检测.pptx

16
第17页/共33页
⑵应变传感器与加速度传感器的中心应位于同一水平线上;同侧的应变传感器 与加速度传感器的水平距离不宜大于80mm(60~80mm)。传感器的中心轴应与桩中 心轴保持平行。
⑶各传感器的安装面材质应均匀、密实、平整,并与桩轴线平行,否则应采用 磨光机将其磨平。
⑷安装螺栓的钻孔应与桩侧表面垂直,应力传感器的安装螺栓连线应与桩中心 轴保持平行并垂直与地平面。
⑸安装完毕后的传感器应紧贴桩身表面,锤击时不得产生滑动,安装应变式传 感器时应对初始应变值进行监控。
第18页/共33页Fra bibliotek第19页/共33页
3、锤击
⑴锤击设备的要求
①锤击设备宜具有稳固的导向装置;打桩机械或类似的装置(导杆式柴 油锤除外,因为导杆式柴油锤荷载上升时间过于缓慢,容易造成速度响应信 号失真)都可作为锤击设备。 ②高应变检测用重锤应材质均匀、形状对称、锤底平整,高径(宽)比 不得小于1,并采用铸铁或铸刚制作。当采取自由落锤安装加速度传感器的 方式实测锤击力时,重锤应整体铸造,且高径(宽)比应在1.0~1.5范围内。 形状扁平的锤更容易造成锤击偏心、击碎桩头,应变式力传感器器对锤击偏 心很敏感,可以使某一侧混凝土表现出非线性、塑性变形或开裂,使实测的 力信号成为垃圾,锤高度的减少本身会减少力的作用时间,影响测试效果。 ③进行高应变承载力检测时,锤的重量应大于预估单桩极限载力的 1.0~1.5%,混凝土桩的桩径大于600mm或桩长大于30m时取高值。 高应变检测要求既有足够的能量又有足够的桩—土相对位移,足够的能 量是保证足够位移的必要条件,但不充分。轻锤锤击
一、高应变法的检测原理
1、概述
高应变法是一种用重锤冲击桩顶,冲击脉冲在沿桩身向下传播的过程中使桩—
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心轴线控制桩A1、A‘1、B1和B’1上,严格整平仪器,用望远镜瞄 准建筑物底部已标出的轴线a1、a‘1、b1和b’1点。用盘左和盘右
分别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,a2、a'2、b2和b'2。
4
3
轴线
1
2
辅助轴线
传递孔
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
投测方法
A、吊线坠法 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~ 0.8mm。
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
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。
O1
a1′
a1
A投测轴线
内控法应用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。
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
内控法轴线控制点的设置
在基础施工完毕后,在±0首层平面上,适当 位置设置与轴线平行的辅助轴线。辅助轴线距轴线 500~800mm为宜,并在辅助轴线交点或端点处埋 设标志
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
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,投测精度也会降低。将原中心轴线 控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋面。
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
a30′
O30
a30
A2′
A1′
O10
a10′
a10
高层建筑施工测量
目录页
Contents Page
01 外控法投测轴线
02 内控法投测轴线
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术 规程》规定:10层及10层以上或高度超过 28m的钢筋混凝土结构称为高层建筑。
1 外控法投测轴线
高层建筑施工特点
2 内控法投测轴线
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
激光铅垂仪投测轴线
谢谢!
高层建筑物施工测量中的主要问题是控制垂直度, 就是将建筑物的基础轴线准确地向高层引测,并保证各 层相应轴线位于同一竖直面内,控制竖向偏差,使轴线 向上投测的偏差值不超限。
1 外控法投测轴线
1、外控法
2 内控法投测轴线
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 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
B、天顶准直法 使用能测设天顶方向的专用 仪器,进行轴线竖向投测, 常用仪器为激光经纬仪,配 有90°弯管目镜的经纬仪, 激光准直仪等。本节以使用 激光铅垂仪为例进行天顶准 直轴线投侧。
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
激光铅垂仪投测轴线
①在首层轴线控制点上安置激光铅垂仪,利用激光器底端(全反 射棱镜端)所发射的激光束进行对中,通过调节基座整平螺旋, 使管水准器气泡严格居中。 ②在上层施工楼面预留孔处,放置接受靶。 ③接通激光电源,启辉激光器发射铅直激光束,通过发射望远镜 调焦,使激光束会聚成红色耀目光斑,投射到接受靶上。 ④移动接受靶,使靶心与红色光斑重合,固定接受靶,并在预留 孔四周作出标记,此时,靶心位置即为轴线控制点在该楼面上的 投测点。
1 外控法投测轴线 A1′ B1
2 内控法投测轴线
a2′
b2′
O2
b2
a2
b1′
a1′
O1
b1
a1
B1′ A1
1 外控法投测轴线
2 内控法投测轴线
1.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、A‘1、B1和B’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,如图中的a1、a‘1、b1和b’1,以供下一步施