高层建筑工程施工测量方案及方法
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高层建筑施工测量方案流程高层建筑施工测量方案流程对于高层及超高层建筑的划分,建筑设计规范、建筑抗震设计规范、建筑防火设计规范没有一个统一规定,一般认为建筑总高度超过24m为高层建筑,建筑总高度超过60m为超高层建筑。
那么,下面是由店铺为大家提供高层建筑施工测量方案流程,欢迎大家参考学习。
编制依据(一) 《工程测量规范》(GB 50026—93);(二) 《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95);(三) 《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003);(四) 《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002);(五) 《国家一、二等水准测量规范》 GB 12897—91;(六) 设计图纸。
根据以上规范、规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。
测量准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,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;1.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,发现问题及时向有关人员反映,以便及时纠正。
2.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配;3.复印预定人员的上岗证书,由总工程师组织进行技术交底。
4.根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。
场区平面控制网的测设(一)场区平面控制网布设原则及要求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. 轴线控制网的布设根据总平面图、基础结构平面图等进行布设。
3. 控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地点。
4. 控制桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,涂上红油漆作好警示标识;(二)平面控制网的布设测量人员接到业主提供的北京市测绘设计研究院的场区控制点测量成果后,使用2″级拓普康电子全站仪对控制点进行校测,复测结果证明基准控制点符合相关规范要求后方可使用。
建筑工程施工测量施工方案、方法及技术措施.docx1. 建筑工程施工测量施工方案、方法及技术措施1.1 施工测量的目的与意义建筑工程施工测量是指根据设计图纸和施工要求,通过对地形地貌、建筑物的尺寸、位置、形状等进行精确测量,为施工过程提供准确的基础数据和参考依据。
施工测量的目的是保证施工质量,确保施工过程与设计要求的一致性,并提供合理的施工方案。
1.2 测量仪器设备在建筑工程施工测量中常用的测量仪器设备包括全站仪、经纬仪、水准仪、测距仪、测深仪等。
这些仪器设备可以对建筑物的尺寸、位置、形状等进行准确测量,并能提供实时数据反馈。
1.3 测量方法建筑工程施工测量的方法包括传统测量方法和现代测量方法。
传统测量方法包括直尺测量、经纬仪测量和水准仪测量等。
现代测量方法包括全站仪测量、激光测距等。
根据具体的测量需求和施工要求,可以选择适合的测量方法。
1.4 施工测量技术措施为保证施工测量的准确性和可靠性,需要采取一系列技术措施。
首先,需要对测量仪器设备进行定期维护和校准,确保其工作正常。
其次,需要根据测量要求和工程特点进行测量点的设置和测量网的建立。
此外,还需要对测量数据进行质量控制和信息处理,确保施工过程中获得准确的测量数据。
1.5 附件本文档涉及的附件包括施工测量图纸、建筑物尺寸测量表格、测量仪器设备检修记录等。
1.6 法律名词及注释- 施工测量:指根据设计图纸和施工要求,通过对地形地貌、建筑物的尺寸、位置、形状等进行精确测量。
- 测量仪器设备:指用于测量建筑物尺寸、位置、形状等的仪器和设备,常见的有全站仪、经纬仪、水准仪、测距仪等。
- 传统测量方法:指以直尺和经纬仪等传统测量工具进行测量的方法。
- 现代测量方法:指以全站仪和激光测距等现代测量仪器进行测量的方法。
2. 建筑工程施工测量施工方案、方法及技术措施1. 目的与意义1.1 目的本文档旨在制定建筑工程施工测量方案,确保施工过程准确、高效,并保证施工质量与设计要求的一致性。
超高层建筑测量方案本工程地上 32 层,地下二层,建筑高度 99.9m,对主体工程的测量要求较高。
特别是工程的垂直度按要求层间不得大于± 3mm。
全高竖向偏差为 3H/10000 且不得大于±30mm。
因为施工现场狭窄,测量精度要求高,为了保证工程测量的精度,联合现场实质状况,选择以下测量方案。
1、平面控制该工程位于街面,属城市高层建筑物,建筑物的红线及定位均由城建规划局测定。
我们依据城建规划局所供给的测量标记和建筑平面图,进行复测,依照建筑物的轴线和开间成立矩形平面直角坐标系控制网,作为平面控制的首级基准。
在地下、地上各层施工中,应能正确快速地恢复各轴线的地点,以保证同一条中线或轴线在各层上投测的地点都能在同一铅垂面内。
在矩形控制的施测中,其四角极点用经纬仪测每角的顶角为 90°,每角用 2 个测回,其偏差不可以大于±9″— 15″,四角的总和为 360°,其偏差不得大于± 20″,四边的距离量距精度为 1/5000L 。
对平面控制的四个极点,建立坚固的标记。
为防备施工过程中因为各样原由造成对标记的影响,对四角极点的观察要按期校核以保证测量的精度。
2、高程控制施工场所狭窄,水平点的设置很难依据现场实质设置四个水平基点,进行连网观察,其闭合差小于± mm(n 测站数)。
按测站数成正比率进行闭合差平差调整,使之各点都得出正确的调解数据,以便在使用过程中相互校核。
3、竖向控制依据实质状况,建筑物的垂直度计划采纳内控法,作为该工程的竖向控制方法。
在内控法施测中主要用威尔特ZNL激光铅垂仪对主楼主要控制线进行天顶、天底投测法投测。
4、技术依照和施工测量设施本工程依照建设部颁发的标准《城市测量规范》(GJJ8—85)及国家《水平测量规范》按二级水平测量要求施测。
施工测量仪器装备状况见下表5、施工测量技术要求〈1〉沉降观察a、沉降观察点的地点在基层四角、框架柱均设。
高层住宅楼测量方案1一、工程概况本高层住宅楼位于具体地点,总建筑面积为X平方米,地上X层,地下X层,建筑高度为X米。
结构形式为具体结构类型,基础形式为基础类型。
二、测量准备1、人员准备组建专业的测量小组,由具备丰富测量经验和专业知识的测量工程师担任组长,配备X名熟练的测量技术人员。
2、仪器准备根据工程需要,配备高精度的测量仪器,如全站仪、水准仪、激光铅垂仪等,并确保仪器在检定有效期内,且状态良好。
3、技术准备熟悉施工图纸,了解设计意图,进行图纸会审,制定详细的测量方案。
对测量人员进行技术交底,明确测量任务和要求。
三、测量控制网的建立1、平面控制网根据业主提供的控制点,采用全站仪进行测设,建立本工程的平面控制网。
控制点应设置在通视良好、便于保护的位置,并设置明显的标志。
2、高程控制网根据业主提供的水准点,采用水准仪进行测设,建立本工程的高程控制网。
水准点应设置在稳定、不易破坏的位置,并定期进行复测。
四、基础施工测量1、土方开挖测量在土方开挖前,根据平面控制网放出开挖边线,并在开挖过程中进行跟踪测量,控制开挖深度和坡度。
2、基础垫层测量在基础垫层施工完成后,根据平面控制网和高程控制网,测设出基础轴线和标高控制点,为基础施工提供准确的依据。
3、基础钢筋绑扎测量在基础钢筋绑扎过程中,对钢筋的位置和标高进行测量控制,确保钢筋的位置和标高符合设计要求。
4、基础模板安装测量在基础模板安装过程中,对模板的位置和垂直度进行测量控制,确保模板的位置和垂直度符合设计要求。
五、主体结构施工测量1、轴线测量在首层楼板施工完成后,将平面控制网引测到首层楼板上,并建立内控点。
在施工过程中,采用激光铅垂仪将内控点向上传递,进行轴线的测量控制。
2、标高测量在每层柱、墙施工完成后,在柱、墙上测设出本层的+0500m 标高控制线,并以此为依据进行楼板标高的测量控制。
3、垂直度测量在每层施工完成后,采用全站仪或经纬仪对建筑物的垂直度进行测量,及时发现和纠正偏差。
完整版高端高层国际酒店工程测量施工方案1.项目概述本项目是一座高端高层国际酒店的建设工程,地理位置位于城市中心,总建筑面积约为10万平方米,总高度约为100米。
本施工方案将包括测量工作的组织与管理、测量方法与工具的选择、测量数据的处理与分析以及测量成果的验证与检查等内容。
2.测量工作的组织与管理为了确保测量工作的顺利进行,我们将委派专门的测量工程师来负责整个测量施工过程,他将负责制定详细的测量计划,并与其他相关部门进行沟通协调。
此外,我们还将组建一个测量团队,包括测量工程师、测量技术员和助理等,以确保测量工作按时、高质量地完成。
3.测量方法与工具的选择针对高层建筑的特殊性,我们将采用多种测量方法和工具进行测量工作。
其中包括全站仪、导线测量仪、激光测距仪等,以满足不同测量任务的需求。
我们还将运用建筑信息模型(BIM)技术,结合现代测量仪器,实现测量数据的快速采集与整理,并提高测量的精确度和效率。
4.测量数据的处理与分析在测量完成后,我们将对测量数据进行处理与分析。
首先,我们将对数据进行校正和修正,以确保其准确性。
然后,我们将利用计算机软件对测量数据进行处理和分析,生成各种测量结果和成果,如平面图、立面图、断面图等,以便于后续的设计和施工工作。
5.测量成果的验证与检查完成测量后,我们将进行测量成果的验证和检查工作,以确保其准确性和可靠性。
首先,我们将与设计部门进行对比分析,核对测量数据与设计图纸的一致性。
然后,我们将与相关监理单位和建设方进行交流,以获得他们的反馈和意见。
最后,我们将进行现场验证,检查测量结果与实际建设情况的吻合程度,并调整必要的测量成果。
6.安全保障措施为确保测量工作的安全进行,我们将采取以下措施:在测量现场设立安全警示标识,并设置专人负责安全管理;测量人员应遵守工地规章制度,佩戴安全防护用具,如安全帽、安全带等;定期组织现场安全检查,及时发现和解决工地安全隐患;加强对测量仪器和工具的保养和维修,确保其正常运行。
施工测量方案与技术措施施工测量是建筑工程的重要环节,测量人员应在作业中采取各种措施,保证测量精度,做到标准化、规范化、程序化,更好地为工程服务。
(一)人员组织及设备配备1、人员组织1名专业测绘工程师,一名持证上岗测量工负责现场测量工作。
2、设备配备本工程拟采用光学经纬仪控制,检测轴线和垂直度;自动安平水准仪控制,检测水准点标高和平整度,标高的传递采用标准长钢尺和水准仪相结合进行。
(二)定位放线1、定位放线依据根据建筑设计总平面布置图确定平面控制方案和施测精度,以规划部门指定的建筑红线桩,国家高程标准桩及现场放线点进行现场轴线控制网和标高控制点的引测。
2、平面控制网的测设(1)场区平面控制网布设原则平面控制网应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。
(2)主轴线控制桩的建立根据建筑物平面形状的特点,利用给定现场放线点定出主控轴线。
定位放线时精确测出控制轴线网,并将标桩设在便于观测又不易遭到破坏的地方加以固定、保护。
(3)定出主轴线控制网以后,依据基础平面图采用直角坐标定位放样的方法加密出建筑物其它轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,布设建筑物平面矩形控制网。
3、轴线投测控制方法(1)±0.00以下轴线控制施工测量①轴线控制桩的校测在基础施工过程中,根据场区首级平面控制网校测,对轴线控制桩每半月复测一次,以防桩位移动。
②轴线投测方法±0.00以下的基础施工采用经纬仪方向线交会法来传递轴线、引测投点误差不应超过±3mm,轴线间误差不应超过±2mm。
(2)±0.00以上轴线控制施工测量①主体轴线在基础施工完后,根据控制轴线将控制线投测到基础之上,作为轴线向上传递的依据。
在楼板完工后,根据基础上中心线,采用外控法中的侧向借线法将中心线投测到施工层,作为放线依据。
②竖向投测前,应对基准点控制网进行校测,校测精度不宜低于建筑物平面矩形控制网精度,以确保轴线竖向传递精度。
高层建筑工程施工测量方案及方法一、引言高层建筑工程施工测量是指在高层建筑施工过程中进行的各种测量工作,包括建筑物的基准测量、地形测量、建筑物的外观测量、结构尺寸测量、设备安装位置测量等。
准确的施工测量是高层建筑施工的重要保证,它直接影响到施工质量和工期。
二、施工测量方案1.建立测量基准建立测量基准是高层建筑施工测量的首要任务。
可以利用大地水准测量和全站仪测量等方法建立建筑物的基准点,并进行相应的测量标志物的设置。
在测量过程中,要注意合理布设测量控制点,确保施工过程中的测量数据的准确性和可靠性。
2.地形测量地形测量是高层建筑施工的前期准备工作,它可以提供施工场地的地势和地貌信息,为施工设计和施工方案提供依据。
地形测量可以采用导线测量、全站仪测量、激光测距仪等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理,得到详细的地形图和剖面图,为后续的施工提供参考。
3.建筑物外观测量建筑物的外观测量主要是为了控制建筑物的形状和尺寸,以及建筑物与周围环境的协调。
建筑物的外观测量可以采用全站仪测量、测量软件等方法进行,测量数据可以通过地理信息系统进行处理和分析。
在进行建筑物外观数量测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。
4.结构尺寸测量结构尺寸测量是高层建筑施工中非常重要的一项工作,它可以通过测量建筑物的各种尺寸参数来控制建筑物的形态和结构的稳定性。
结构尺寸测量可以采用全站仪测量、激光测距仪等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理和分析。
在进行结构尺寸测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。
5.设备安装位置测量设备安装位置测量是高层建筑施工中的一项重要任务,它可以确保设备的位置准确、与结构的连接牢固,以及为后续的设备运行和维护提供便利。
设备安装位置测量可以采用全站仪测量、测量软件等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理和分析。
在进行设备安装位置测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。
装配式高层住宅测量施工方案一、工程概况本装配式高层住宅项目位于具体地点,总建筑面积为X平方米,地上X层,地下X层。
结构形式为装配式混凝土剪力墙结构,预制构件包括预制墙板、预制楼板、预制楼梯等。
二、编制依据1、《工程测量规范》(GB 50026-2020)2、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)3、本工程施工图纸4、本工程施工组织设计三、测量准备1、人员准备成立专门的测量小组,由X名测量工程师和X名测量员组成,负责本工程的测量工作。
测量人员均经过专业培训,持有相应的资格证书,具备丰富的测量经验。
2、仪器准备配备全站仪型号、水准仪型号、激光铅垂仪型号、钢尺等测量仪器。
所有测量仪器均经过检定合格,并在有效期内使用。
3、技术准备熟悉施工图纸,了解设计意图,掌握各部位的尺寸和标高。
编制测量施工方案,并向测量人员进行技术交底。
四、平面控制测量1、控制点的布设根据施工现场的实际情况,在建筑物周围布设平面控制点,控制点应选在通视良好、便于保存、不易被破坏的地方。
控制点采用混凝土桩,桩顶埋设钢板,并刻上十字丝。
2、控制点的测量使用全站仪,采用极坐标法对控制点进行测量,测量精度应符合规范要求。
测量完成后,对测量数据进行平差处理,计算出控制点的坐标。
3、控制网的建立根据控制点的坐标,建立平面控制网,控制网采用矩形网。
对控制网进行定期复测,确保其精度满足施工要求。
五、高程控制测量1、水准点的布设在施工现场附近布设不少于X个水准点,水准点应选在地质条件良好、便于保存、不易被破坏的地方。
水准点采用混凝土桩,桩顶埋设钢板,并刻上标高。
2、水准测量使用水准仪,采用往返测法对水准点进行测量,测量精度应符合规范要求。
测量完成后,对测量数据进行平差处理,计算出水准点的高程。
3、高程传递在建筑物首层设置高程控制点,采用钢尺沿结构外墙、边柱或电梯井向上传递高程。
每次传递高程时,应独立测量三次,互差不应超过Xmm,取平均值作为最终结果。
建筑工程施工测量方案1、施工测量的准备工作1.1、熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。
1.2、对照总图,现场勘察、校测建筑用地红线桩点、坐标、高程及相邻建筑物关系。
1.3、测量仪器准备: J-2经纬仪6台;S1水准仪8台;50m钢卷尺14把。
以上测量仪器均应在施工前检定合格,确保测量数据的准确。
1.4、测量人员配备:测量工12人,测量员2人2、建筑物定位放线:2.1、建立场区控制网:通过总平面图中说明的场区定位点定出场区控制网,设置为十字交叉主轴线。
2.2、平面控制网建立:由场区控制网建立平面控制网,控制网设置为矩形。
平面控制网测设精度为测角中误差±12 ,边长相对中误差1/15000。
2.3、各轴线的测设:利用所建立平面控制网及图纸所反映相关关系尺寸测设各主要轴线,各轴线引测到矩形控制网上,测设时要以两端控制桩为准,拉通尺测定该边上各轴线控制桩,再校核各桩间的间距。
距离丈量采用一把钢尺往返一次,拉力50N丈量,结果当中应加入尺寸、温度、拉力倾斜等改正数。
控制桩的做法为在木桩周围浇注混凝土,用红色油漆将桩位标出,控制桩完成以后,用红机砖砌筑一个保护井,将桩位妥善保护。
2.4、高程控制建立水准点:与甲方及设计单位确认已知水准点,进行复测。
办理有关确认手续。
在现场建立水平控制网。
在建筑物的四周建立四个临时水准点,水准点的位置在各面墙的中间。
3、基础施工测量:3.1、垫层施工以前的测量:基础验槽完毕以后,对基坑四周边坡上的标高桩进行校核,合格后在基槽内用混凝土做灰饼,灰饼间距2m,做为垫层施工标高依据。
用经纬仪将外墙的轴线投测到基础内。
定出各外墙的轴线桩,依据图纸放出垫层的外边线,将集水坑的位置标出。
做为支设垫层模板的依据。
3.2、垫层上测量:在垫层上测量放线前首先对轴线控制网进行校测,然后架全站仪于坑边轴线桩上依次用正侧镜方法向下投测轴线点,投测允许误差3mm。
施工测量方案一.测量依据与准备1.工程测量总体安排以设计图及建设单位规划的用地地界, 结合测绘成果和总平面定位, 现场建立相对的一级三角控制主网, 并在此基础上, 指导现场定位及轴线、标高的控制施工。
本工程定位, 将利用一级三角控制主网, 采用坐标距离定位”的方法来进行建筑物定位及各条轴线的控制, 并采取闭合检查。
工程定位全站仪、经纬仪配合定位。
水准标高采用水准仪测量。
2.测量仪器的选用注: 以上仪器均应鉴定合格, 并在计量鉴定使用有效期内。
在使用过程中, 应经常检查仪器的常用指标, 一旦偏差超过允许范围, 应及时校正来保证测量精度。
二.场区平面控制网的测设1.平面轴线控制测量1)基准一级三角控制主网的设置基准三角控制主网的设置以建设单位提供的规划基准点及设计总平面图为依据, 其三角控制主网基准点精度应控制在5mm以内。
基准平面控制主网是建立在基准点的基础上的, 设置时要求同时满足稳定、可靠和通视三个要素, 其中任何一点遭到不可预见事件的破坏或移动时, 应及时复测补网。
标高以建设单位提供的规划永久水准点为基准, 其数值以规划最新数值为准。
施工高程应根据最新数据及时调整, 可利用平面控制主网基准点位作为水准点控制基准点。
轴线坐标控制点投测完毕之后, 互相之间应进行校核, 同时检验偏差情况, 闭合检查如果超出精度允许范围应及时纠正。
2)测量施工方法:根据建设单位提供的规划测量成果对设计总平面图所反映的建筑物场地进行复测, 确保建筑总平面图所反映的尺寸与场地实际情况相吻合。
在项目测量人员初步测量定位后, 由公司工程部技术科进行复核, 在复核正确的情况下, 报请设计和监理来现场对建筑物的定位进行复核, 在复核正确后, 由项目部填写好测量定位单报请设计和监理签字认可, 然后将签字后的资料交项目部资料员保存。
测量定位的精度为万分之一, 定位外包轴线尺寸允许误差为5mm.3)轴线控制测量精度及要求:长轴线上的定位点, 不得少于3个;轴线点误差, 不应大于5mm ;放样后的主轴线点位, 应进行角度观测, 检查直线度;测定交角的测角中误差, 不应超过25〃;直线度的限差, 应在180°±5以内。
高层建筑工程施工测量方案及方法
一、平面控制施测方法和精度要求
由于施工现场场地较为平坦,为准确确定建筑物位置,保证精度,拟采用建筑物外围矩形控制网的方法进行施工测量。
定位前必须根据建设单位提供的《总平面图》上的红线点坐标,对各控制点的距离和角度进行复核,确保各点的准确性。
同时根据《总平面图》上各建筑物角点坐标以及其它图纸提供的建筑物各细部轴线之间的尺寸计算各控制点的坐标,然后根据红线点及建筑物外围矩形控制网上各控制点的坐标换算出各控制点与相近红线点的放样数据,做好数据标注。
经过反复计算、复核、确认以上数据无误后按支导线的路线,采用极坐标的方法进行放样,将仪器置于各水准点,测量定出所有控制点后,再将仪器置于有关联的点上,进行相关点的距离和角度校核,待各点的精度在达到定位要求后,埋设固定标桩,用标桩将位置确定,建立建筑物外围控制网。
经复核后再根据定位图,采用直角坐标法定出各主要轴线及细部轴线,作为施工放样依据。
在测量的全过程中,要严格遵守《工程测量规范》和《钢筋混凝土高层建筑物设计与施工规程》,其精度要求:角度观测精度为±10″,距离测量精度为1/10000。
二、标高控制施测方法和精度要求
水准测量在整个测量工作中所占工作量很大,同时也是本工程测量工作的重要部分。
正确而周密地加以组织和较合理的布置高程控制水准点,能在很大程度上使立面布置、管线敷设和建筑物施工得以顺利进行。
工地上的高程控制点,要联测到国家水准标志或城市水准点上,高程建筑物的外部水准点标高系统与城市水准点标高系统必须统一,才能确保管线在敷设时与城市管线能联通。
高程控制必须以精确的起算数据来保证施工的要求。
标高点依据建设单位提供的高等级水准点引测。
为了计算简便又不容易出错,应根据水准基点将该工程的设计±0.00点标高准确引测于附近固定建筑物上,做好标志。
各层标高均根据±0.00水准点用经过校正的钢尺沿着建筑物外壁测出各层设计标高,作为控制该层标高的依据。
由±0.00标高点引至各层的临时水准点
不少于两个,引测各层标高后,应复核至另一水准标高点。
其差不能超过±3mm。
这样在各层抄平时可相互校核,避免错误。
精度要求:标高测量精度为±5√nmm,建筑全高垂直度测量偏差不应超过30mm。
三、测量实施方案
本工程地下2层,地上23层,外立面存在较大变化,定位放线、楼层测设控制相当重要,故整个基础施工期间需进行多次定位放线工作,以确保地上结构定位准和竖向结构的精度。
基础开挖前,须进行地面上定位放线,以确定开挖边线;
基础开挖结束,浇捣混凝土垫层前,在基坑底面进行一次定位放线。
地下室底板扎筋前,在混凝土垫层上进行一次定位放线;
地下室墙板扎筋、立模前,在底板上进行一次定位放线;
地下室顶盖浇捣结束后,进行上部结构施工前,须在地下室的顶盖上进行一次定位放线。
1、测量准备
进场后,与业主、监理联系,对坐标控制点和高程控制点进行现场和书面交底,以业主提供的坐标控制点和高程控制点为依据,进行工程测量和定位放线。
工程开工前,将所用的测量设备、计量器具送青岛市质量监督局检测、认证,合格后方可使用,以确保工程中使用的测量器具准确有效。
要有严格审核制度,建立一切定位、放线工作要经自检、互检合格后,方可申请主管部门验收的工作制度。
2、定位放线
以业主提供的坐标控制线、点为依据,设置财富大厦定位控制线及控制点,并引测到便于测设、可通视的地方。
14层以下平面定位放线,采用平面直角坐标法测设,根据设计图纸建立方格网,方格网主轴线的形式为“十“字形。
15层以上因平面变化较大且楼层平面为圆弧形状,楼层的定位放线采用极坐标法测设。
3、高程引测
根据业主提供的高程点向建筑物附近通视且易于保护的位置引测标高控制
点,用支水准仪路线往返引测法进行标高控制点的高程引测,往返测量闭合差小于1mm。
4、轴线传递
地下室轴线传递:用经纬仪采用交叉投测法进行地下室定位轴线的传递,投测时根据定位轴线控制点,在基坑边设置镜点,向坑底投测。
坑底定位轴线测设完毕后,进行复核,控制角度闭合差在允许范围内,以坑底测设的定位控制线为基准,用平面坐标法投测出满堂基础轴线。
楼层轴线传递采用内控法即根据楼层内设置的轴线控制点用激光经纬仪配弯管目镜向上逐层传递。
地下室结构施工完毕后,在一层楼板上设六个轴线控制点,以上各层均在相应的位置留设200mm×200mm垂直测量孔。
以一层测设的控制点为基准,用激光经纬仪进行测设,并每层用5kg的大线锤校核一次楼层垂直度。
网点则用经纬仪在建筑物四周直接向楼层上投射并用线锤校核。
5、标高传递
(1)地下室标高传递
马道处垂直悬挂钢尺,钢尺下挂10kg的线锤,用两台水准仪将地面标高控制点引测至基坑内。
基坑内的标高控制点设在坑底便于引测易于保护的位置。
(2)楼层标高引测
一层主体结束后,在靠窗口的外墙上设二点和塔吊塔身上测设出向上引测的+1.000米起始标高线,用钢尺沿竖直方向,向上量至施工层,并划出(+0.50)米数的水平线,将水准仪架设在施工层上,根据下面传递上来的标高水平线进行抄平测量,各层抄平时,后视其它两条水平线进行校核,误差控制在5mm内。
四、沉降观测
测设前,首先了解各建筑物的结构形式,并根据该工程建筑物的结构形式正确布置沉降观测点,以便全面和准确的反映地基及建筑物的沉降情况。
为了按期进行沉降观测,了解地基和建筑物的下沉情况,掌握下沉量,根据建筑物的结构形式以及各建筑物的轴线布置,对建筑物进行沉降观测,拟在裙楼和酒店塔楼柱脚设置沉降观测点。
1、水准基点的设置
基点的设置以保证其稳定可靠为原则,水准基点的位置宜靠近观测点,但在
建筑物所产生的压力影响范围以外,及设置在压缩性较低的土层中,并不能少于2个。
2、水准测量
采用精密水准仪和铟钢尺进行观测,每次观测时固定测量仪器,固定人员,使用固定的水准基点和沉降观测点,按规定的周期、路线进行观测。
观测前严格检校仪器,保证仪器合格后方能使用。
测量精度采用二等水准测量,视线长度控制在30m以内,视线高度不宜于0.3m,进行闭合,其闭合差在±0.6√nmm以内。
观测次数和时间:埋点完观测一次,每施工完一层观测一次,建筑物装修和设备安装阶段每两个月观测一次,建筑物竣工后第一年观测4次,第二年观测2次,以后每年1次,直到沉降稳定为止。
五、垂直度控制观测
本工程建筑物的单层面积较大,为了保证工程质量,确保建筑物的立面设计位置,满足施工进度要求,拟在该工程中,使用激光铅直投测法控制该工程在施工中的垂直度。
其方法如下:
1、激光铅直投测的图形设计
进行激光铅直投测图形设计之前,考虑结构图中结构层梁及建筑图中装修时内隔墙的影响,合理布置激光控制点。
具体方法如下:
首层结构面施工完后,按先前确定的水准点,分别在建筑物的相关轴线向建筑物内偏移一定距离的交点位置定出4个激光控制点,该4个激光控制点就作为施工二层以上各楼层垂直度控制的基点。
这样布置激光控制基点的优点在于,既能控制整个建筑物在施工中的垂直度,又能有效的保证控制面积,同时该4个激光控制点之间的连线所构成的几何图形分别组成四个矩形闭合环,起到复核和检查的作用。
2、激光基准点的测设及精度要求
当施工首层混凝土楼面时,将1001005mm铁板预埋在预先确定好位置的混凝土楼面上,待混凝土达到一定强度后,由外部测量控制点按照激光控制点设计的点位准确投于铁板上,经过检查校核后,将正确点位刻于铁板上,作为向上投测的基准点。
激光基准点的测设精度,距离经过改正后,精度应达到1/10000,各点角度
误差控制在10秒以内。
在施工第二层楼板时,将直径80mm、长400mm钢管垂直埋于与首层激光基准点相应的各点混凝土楼面里,作为激光通光孔,为了确保工作人员和仪器安全,钢管顶部作一活动盖板。
三层以上各楼层预留200200mm孔洞作为激光通光孔,在各层通光孔上固定一水平激光靶,将激光仪分别安置在首层各激光基准点上,经过严格的对中整平后,望远镜视准轴调为竖直,起动激光器,发射出一束红色铅直激光基准线于各接收靶上,激光光斑所指示的位置即为地面上各基准点的竖向投影点,在各接收靶上分别安置经纬仪,经过校核改正后,将各细部轴线一一投出,弹上墨线,供施工放样用。
直到施工完顶层,均能应用激光投测控制施工的垂直度。
垂直度偏差精度要求:层高为5mm,全高为H/1000且不大于30mm。
六、标桩及沉降观测点的埋设和保护
施工控制测量的成果,必须在地面上精确的固定下来,因而要埋设稳定牢固的标桩,并有明确、醒目的标识。
平面控制点的标桩采用永久性标桩,考虑到在施工和生产中能长期保存,不致发生下沉和位移,标桩的埋设深度将不低于0.5m,标桩顶面高于地面设计高程0.1m。
标桩的型式采用钢筋桩,顶部磨平,在上面刻划十字丝作为标点。
标桩固定后用红砖、混凝土、盖板加以保护。
沉降观测点的型式和设置方法根据工程性质和施工条件来确定。
根据建筑物的结构形式,本工程的沉降观测点布设在首层板面建筑标高以上30cm的墙柱位置。
为了保证观测点的稳定性,观测点埋在墙内的部分大于露出墙外部分的3-5倍。
观测点外露部分为5cm,保证观测尺能垂直置于观测点上。
观测点的上部呈圆形。