建筑工程施工控制网的精度
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工程测量方案轴线控制网的布设原则及精度
工程测量方案中,轴线控制网的布设是为了确定工程项目的几何形状和位置,是工程测量的基础。
轴线控制网布设的原则及精度要求:
1. 布设原则:
a. 保证控制点的布设密度适当,以满足工程建设的需要,一般控制点应按照每公顷不少于4个的密度布设。
b. 控制网应覆盖整个工程范围,并与工程的重要控制点相连。
c. 控制点应避开障碍物,尽量选择稳定的地质条件和易于观测的地物。
d. 控制点应均匀分布在整个工程区域,避免出现密集或稀疏布设情况。
e. 应合理使用控制点,以减少测量工作量同时保证精度要求。
2. 精度要求:
a. 控制点的定位精度一般应在5mm以内。
b. 控制点的高程精度一般应在10mm以内。
c. 控制网内的相邻控制点之间的距离误差一般应控制在1:5000以内。
需要注意的是,以上精度要求仅为参考,具体要根据工程项目的实际情况和测量要求来确定。
在实际操作中,建议根据工程的复杂程度、影响范围等因素进行具体的布设计划,并严格遵守相关技术规范和标准。
施工控制网精度的确定方法及布设探讨(图文)论文导读:在工程建设的施工阶段,测量工作的任务是进行施工放样,直接为施工服务。
测量放样的精度与施工控制网的误差和放样误差紧密相关。
建筑物放样时的精度要求,是根据建筑物竣工时对于设计尺寸的容许偏差(即建筑限差)来确定的,建筑物竣工时的实际总误差是由施工误差(包括构件制造误差、施工安装误差等)和测量放样误差引起的,测量误差只是其中的一部分。
关键词:施工控制网,施工放样,建筑限差一、引言在工程建设的施工阶段,测量工作的任务是进行施工放样,直接为施工服务。
施工放样是按规定的精度和设计要求,将建筑物、构筑物的平面位置和高程位置放样到实地。
放样的精确程度直接影响施工的精度,进而影响最终工程精度。
测量放样的精度与施工控制网的误差和放样误差紧密相关。
放样是以控制点为基准进行的,施工控制网的精度是保证建筑物放样精度的前提和基础。
为满足放样精度要求,必须建立有较高精度的施工控制网。
二、施工控制网精度的确定方法施工控制网精度的确定,要以保证各种建筑物放样的精度要求来考虑。
正确制定工程建筑物放样的精度要求,是一项极为重要的工作,如果定得过宽,就可能造成质量事故;反之,若订得过严,则给放样工作带来不少困难,从而增加了放样工作量,延长了放样的时间,也就无法满足现代化高速施工的需要。
建筑物放样时的精度要求,是根据建筑物竣工时对于设计尺寸的容许偏差(即建筑限差)来确定的,建筑物竣工时的实际总误差是由施工误差(包括构件制造误差、施工安装误差等)和测量放样误差引起的,测量误差只是其中的一部分。
为了根据验收限差正确地制定建筑物放样的精度要求,除了测量知识之外,还必须具有一定的工程知识。
由于各种建筑物,或同一建筑物中各不同建筑部分,对放样精度的要求是不同的。
因此,首先遇到的问题是根据哪一个精度要求来考虑控制网的精度。
在选择时,还应该考虑到施工现场条件与施工程序和方法。
分析这些建筑物是否必须直接从控制点进行放样。
施工测量控制网技术方案要点一、引言施工测量控制网技术是现代建筑工程施工的重要组成部分,它起到了指导施工过程、控制施工质量的关键作用。
施工测量控制网技术方案的制定是确保工程施工过程中测量精度和施工效率的重要手段。
本文将从控制网的基本要求、技术方案的制定流程、关键技术措施等方面进行阐述。
二、控制网的基本要求1.测量精度要求高:控制网是工程测量的基准,直接关系到工程施工的质量。
因此,控制网的精度要求高,一般要求误差在毫米级以内,并能够满足工程测量的需要。
2.网络稳定性要好:控制网的稳定性对整个施工过程起到关键的作用。
在设计控制网时,要考虑网点之间的关系,保证网络的稳定性和准确性。
3.建立方便、快捷:施工测量是一个动态过程,对控制网的建立和管理要求建立方便、快捷。
采用现代化的测量仪器设备和数字化的管理手段,将大大提高测量效率,并减少施工测量的工作量。
三、控制网技术方案的制定流程1.项目需求分析:首先对工程项目进行需求分析,明确施工过程中的控制要点和对测量精度的要求,为制定控制网技术方案提供依据。
2.网点布设设计:根据项目需求和实际情况,确定控制网的布设范围和主要网点位置。
网点布设时要考虑地理位置、周围环境、测量精度要求等因素,设计合理的网点布设方案。
3.设备选择:选择适合项目需求的测量设备,包括测量仪器、软件和数据处理设备。
要充分考虑测量设备的精度、稳定性、易用性等方面,确保测量质量。
4.网点测量:按照布设方案,对网点进行测量。
测量时要注意操作规范,保证测量数据的准确性和可靠性。
5.数据处理:对测量数据进行处理,包括误差处理、平差计算等。
要使用专业软件进行数据处理,确保计算结果的准确性和可靠性。
6.网络建立和管理:根据处理后的数据,建立控制网,并进行管理。
包括网点的标志、记录、维护和更新等方面。
四、关键技术措施1.测量仪器设备的选择:选择精度高、稳定性好的测量仪器设备,如全站仪、GPS等。
2.数据处理软件的选择:选择专业的数据处理软件,能够实现测量数据的有效处理和自动化计算。
建筑工程测量控制网的建立、精度及稳定性分析发布时间:2021-03-19T10:00:27.293Z 来源:《城镇建设》2020年12月36期作者:宗兴旺[导读] 现阶段,我国城市化发展建设进程持续深入,不同类型的建筑数量逐年增多宗兴旺南京东大岩土工程勘察设计研究院有限公司江苏南京 210000摘要:现阶段,我国城市化发展建设进程持续深入,不同类型的建筑数量逐年增多,处于这种情况的社会发展背景下,建筑工程自身测量控制网的建立、精度和稳定性控制工作变得尤为重要。
本文针对上述内容展开研究,分析测量控制网的建立工作、精度控制工作和稳定性控制工作,总结相关工作经验,为同领域工作者提供合理化发展建议,为促进工程测量工作的进一步发展提供理论研究基础。
关键词:稳定性;控制点;建筑工程;测量前言:工程建设施工顺利与否会与工程各部分组成结构之间存在有机联系,通常都需要通过施工控制网为施工作业提供保障作用。
但是,因为部分大型工程本身施工周期较长,同时施工区域内的作业条件复杂,容易受到外界环境因素干扰,因此,需要在工程建设之初打造施工控制网点,以此避免施工期间发生位移的情况。
如果控制网点出现相应变化而工作人员又未及时发现这一情况,继续采用固有的坐标数据进行放样作业,就会出现导致放样误差过于明显,项目工程施工质量也会因此受到影响。
一、工程测量控制网建立对于部分施工控制网的复测工作而言,需要对其最终的测量结果加以分析,通过这种方式能够对控制点位置的稳定性做出更为深入的了解,通过这种方式保证工程最终阶段的施工质量。
在上述内容之外,在对工程控制点稳定性进行分析的过程中,因为会受到测量误差因素的影响,导致两期测量成果存在一定的差异性,此时如何合理使用这些测量成果,属于工程建设期间必须完成的选择。
(一)施工控制网概述对于所有的建筑施工控制而言,布设施工控制网均属于测量工作需要完成的主要任务内容之一。
处于勘测阶段的测图控制网,建筑物自身结构、位置均未明确,无法对施工测量工作需要做出足够周全的考量;此外,工程施工前,大多需要先完成场地平整工作,此后才可以正常开展工作,否则原施工场地中固有的部分测图控制点遭受破坏的可能性很高,所以,工程项目正式施工阶段,大多需要组织专门施工控制网用于测量工作。
建筑施工控制测量-施工高程控制测量
1
场区的高程控制网,应布设成结点水准网、闭合水准环线或附合水准路线,其精度一般不低于四等水准测量精度要求。
对于大中型建筑物施工项目高程测量控制的精度一般不低于三等水准测量精度要
3个。
水准点间距应不大于1km。
距离建筑物、构筑物应大于25m;距离回填土边线应大于15m 2
建筑物高程控制测量主要采用水准测量,水准测量的精度应不低于四等水准测量的精度要求。
建筑物高程控制的水准点,可设置在建筑物的平面控制网的标桩上或外围的固定地物上,也可单独埋设。
水准的个数不应少于2个。
当场地高程控制点距离施工建筑物小于200m 时,可直接利用。
其密度应尽量满足安置一次仪器就能测设出所需的
水准点标桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的建筑物或构筑物上,引测的精度,应不低于四等水准测量。
测量控制网的布设与精度设计方案1)平面控制网的控制线,包括建筑物的主轴线,其测距精度不低于1/20000,测角精度不大于82)标高控制网闭合差为6Jnmm(n为测站数)或20J1mm(1为测线长度,以km 为单位)。
3)布网原则:遵循“先整体,后局部,先控制,后细部”的布网原则,控制桩选在安全、易保存且相邻点之间通视良好的位置。
1.场地平面控制网的测设业主提供10个坐标控制点及水准点(G1至G10)。
根据业主提供的坐标点我们使用其中的G3、G4、G5为基准点,引入现场三个转点控制桩,严格闭合后根据本工程特点做出本工程主轴线6轴、∏轴、15轴、20轴、24轴、29轴、35轴、40轴、46轴、G轴、M轴、R轴等距轴线10米的控制桩,要求埋深1m。
用钢筋混凝土浇筑并作标记,测定其高程作为工程定位放线的依据。
控制桩点用钢管围栏保护。
四个角点构成的矩形控制网闭合校核后(需要进行首级验收)采用内分法加密成主轴线测量控制网,网点设在基坑边界线外侧,距主轴线10米,其中网点均与控制网平行排列。
首级控制网点的布置位置要求便于通视,施测简便易于操作,便于查验。
尽量避免复杂的施测方法。
测角中误差5”,边长相对中误差1/40000,相邻两点间的距离误差要控制在2mm以内。
为保证控制网的精度,在土方施工阶段每10天对控制网进行一次校核,在基础施工阶段每15天进行一次校核,结构主体施工期间,每60天进行一次校核。
在校核后若发现桩点位移超限时,应及时修正桩点的坐标值。
在施测面上应根据具体情况,可对控制网进行局部临时加密,以便于用常规方法进行细部测量。
平面控制点经我方质检部门验收并经监理复测验收合格后,方可正式使用。
2.场地标高控制网的测设2.1.布网原则:1)该建筑场地至少要设置4个水准点,且应闭合合格。
2)整个场地内,每东西或南北相距IOOm左右要有水准点,即在场地内任何地方安置水准仪时,都能同时后视到2个水准点,以便使用。
工程施工控制网必要精度与测量分析摘要:水道工程施工中控网测量需要达到必要精度,因此在采用静态、动态测量的时候影响控制观测的相应条件以此保证误差在测量的范围内,同时根据实际情况采用较为先进的动态GPS技术完成外业作业。
关键词:GPS技术必要精度静态技术动态技术一、航道工程测量技术与控网必要精度调整1、航道GPS测量航道工程测量中主要的工作对象就是水下地形的测量,主要包括了平面坐标和高程。
在以往的测量中采用的是常规的设备或者GPS水下测定来形成水下地形的数据,而很多地形点的高程数字需要的是测深数和水面高程数据相互参考为形成的。
水面高程数据由水域测区内2-3把水尺的水位通过插入法才能获得。
目前随着先进的高精度测量设备和测绘技术的使用,实时化动态测量技术获得了推广,此技术可以实时化获取卫星数据,对测点进行定位,其高程测量的精度可以到达厘米级别。
此种RTK技术的高精度和全球性、全天候的优势使其在水道测量中发挥了较大的作用。
2、水道测量精度的影响因素1)精度分析在福姜沙水道测量的过程中,分别在两岸利用GPS技术获得了多个测点的高程数据如下表1:从前面的测绘结果来看,其中影响其测量精度的因素有以下几点:仪器的误差主要是受到GPS接收机和侧身设备的精度影响;转化误差主要是数据在通过卫星信号进行计算和转化是出现的计算保留位数的误差,如:工程采用其他测高程系统需要将大地高程转化成相应高程是需要保留的位数就会影响测量的精度;另外,吃水、风浪等造成的测量船的摇摆等,会造成接收天线与测量仪器之间存在固定值,因此会影响其测量的精度。
在实际的航道控网测量的时候,测量结果的精度需要将多个因素综合起来进行分析和计算,将船体摇摆、采样速度、同步时差和PTK高程可靠性因素造成误差的影响,和误差都会远远大于测量技术本身的误差,而导致工程施工控制网络的必要精度出现人为的误差。
所以应对进行修正才能获得其必要的精度。
2、必要精度的修正在测量时首先对船体摇摆的姿态进行修正,船体的姿态可以利用电磁姿态修正设备进行辅助控制,修正包括了位置的修正、高程的修正。
第二节建筑工程施工控制网的精度及其布设形式
由于各种工程对于放样精度的要求不同,施工现场的地形条件以及建筑物的分布和施工布置情况也不一样,所以各种施工控制网的形式、精度以及点位分布都不尽相同。
各种施工控制都具有控制面积小、密度大、精度要求高、受施工干扰大等特点。
一、建筑限差与施工精度
建筑限差是建筑物竣工后对于设计尺寸的容许偏差,它决定了建筑物的放样精度,而施工控制网是满足放样各种建筑物位置精度的重要保证。
因此可知由建筑限差可确定施工控制网的精度。
建筑限差是容许偏差,而工程竣工位置中误差m则为建筑限差的一半,即:
m =Δ/2 4-1
而建筑物竣工后的位置中误差是由施工误差和测量误差共同影响来产生的,故有:
m 2=m 2施+m 2测4-2
由于施工设备,施工技术及现场条件的限制,通常取施工误差为测量误差的√2倍,则有
m施=√2m测4-3
故有:
m测=m /√3 4-4
又因测量误差又包括控制测量误差和放样的误差m放,有:
m 2测=m 2控+m2放4-5
考虑到建筑场地上的控制点较密,放样点离控制点不会太远,放样误差也不会太大,因而取;
m放=√2m控4-6
代入前式4-5有:
m控=m测/√3 4-7
又将4-1式代入4-7式,则有:
m控=Δ/6
以上就是施工控制网精度与建筑限差之间的关系,也就是说对于一项工程只要给定了建筑限差,我们就能根据以上公式来计算施工控制网的精度。
由于建筑工程是一个复杂的结构体,不同结构部位都有一个建筑限差,因此在选定建筑限差来计算施工控制网精度时,应综合考虑整个工程的施工程序和施工方法来确定,决非单纯取最高的限差要求来确定施工控制网的精度。
综上所述,正确制定放样的容许误差十分重要,限差过宽,可能影响工程质量,反之则浪费人力、物力和时间,而且与现代的施工安装的速度不相适应。
建筑限差按不同的建筑结构和用途,应遵循我国现行标准执行,如《混凝土结构工程施工及验收规范》,《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》,《建筑安装工程施工及验收技术规范》等。
二、工程建筑物放样的精度要求:
(一)、精度标准
1.建筑物主轴线对周围物体相对位置的精度。
周围物体包括建筑物的自然条件以及近旁的其他建筑物。
若为新建工程则只需要考虑建筑区的地形(与工程量有关)与地质情况(与建筑物的稳定性有关)。
2.建筑物各部分之间及各部分相对于主轴线的精度。
3.建筑物各部分若有一定的几何联系,或由于连续作业的需要,或各部分之间存在着装配关系以及从美观的角度出发的要求,这时对放样的精度要求往往很高,用装配式构件进
行施工更是如此。
大部分安装精度较高的构件,其位置一般应以主轴线或辅助轴线为依据进行放样。
4、建筑物施工放样的主要技术要求
(1)构件预装测量容许偏差:
测量项目测量容许偏差
平面台抄平±1
纵横中心线的正交度±0.8√L
预装过程中的抄平工作±2
其中:L为自交点起算的横向中心线的长度的米数。
不是5m时,以5m计算。
注:当柱高大于20m或一般民用建筑的混凝土,钢柱垂直度,可适当放宽。
(3)建筑物施工放样主要技术参数:
注:①对于具有两种以上特征的建筑物,应取要求高的中误差值。
②特殊要求的工程项目,应根据设计对限差的要求,确定其放样精度。
(4
(5)设备安装过程中的测量要求:
基础竣工中心线复测,两次测量的较差≤±5mm
埋设有中心标板的重要设备基础,其中心线由施工中心线引测同一中心标点的偏差不应超过±1mm
纵横中心线应进行垂直度检查,并调整横向中心线,同一设备基准中心线平行误差或同一生产中心线的直线精度不应超过±1mm .。