超高层建筑施工测量技术指南
- 格式:pdf
- 大小:3.45 MB
- 文档页数:57
超高层施工测量方案1. 引言超高层建筑施工的测量工作是确保建筑结构精度和质量的关键环节。
合理的施工测量方案能够提高施工效率,降低工程风险,确保施工质量。
本文将介绍超高层施工测量的基本原理和方案,以及常用的测量仪器和技术手段。
2. 测量原理超高层建筑的施工测量主要包括桩基测量、造型测量和变形监测。
其中桩基测量用于确定超高层建筑的基础位置和地层情况;造型测量用于确保超高层建筑的形状和尺寸符合设计要求;变形监测用于监测超高层建筑在施工和使用过程中的变形情况。
在超高层建筑施工过程中,需结合工程施工方案和测量技术,对施工过程进行实时监测和控制。
同时,还需要考虑施工过程中的测量误差和不确定性对结果的影响,并采取相应的校正和补偿措施,以确保测量结果的准确性和可靠性。
3. 测量方案3.1 桩基测量方案桩基测量方案主要包括桩位测量和桩身测量两个方面。
3.1.1 桩位测量桩位测量是确定超高层建筑桩基位置的关键环节。
常用的桩位测量方法包括全站仪法、GNSS测量法和激光雷达测量法等。
在进行桩位测量时,要注意选择适当的测量仪器和参考坐标系,同时还要考虑地形和气象因素对测量结果的影响。
3.1.2 桩身测量桩身测量是确定桩基质量和地层情况的重要手段。
常用的桩身测量方法包括超声波测量、埋设传感器测量和窄巷摄影测量等。
在进行桩身测量时,要根据实际情况选择合适的测量技术和仪器,同时还要考虑测量误差和不确定性对结果的影响。
3.2 造型测量方案造型测量方案主要用于确保超高层建筑的形状和尺寸符合设计要求。
常用的造型测量方法包括全站仪法、激光扫描法和三维成像法等。
在进行造型测量时,要注意选择适当的测量仪器和扫描参数,同时还要考虑测量误差和不确定性对结果的影响。
3.3 变形监测方案变形监测方案主要用于监测超高层建筑在施工和使用过程中的变形情况。
常用的变形监测方法包括水准测量、测距法和应变测量等。
在进行变形监测时,要根据监测目标的特点选择合适的测量技术和仪器,同时还要考虑监测周期和数据处理方法。
高层住宅施工测量施工方案一、概述高层住宅施工测量是建筑施工过程中必不可少的一环,其目的是保证施工质量和安全。
本文将详细介绍高层住宅施工测量的方案以及相关注意事项。
二、测量仪器和工具1. 高精度全站仪:用于进行地面控制点的测量和标定,确保施工测量的准确性。
2. 水平仪:用于水平测量,检查施工中的水平度。
3. 钢尺、直角尺、量具等:用于进行线框、尺寸等测量工作。
三、测量工作内容1. 基坑开挖测量:测量基坑开挖的位置、尺寸和坑底平整度,确保基坑符合设计要求。
2. 施工坐标控制测量:根据设计坐标系统,确定建筑物各个节点的位置,确保施工位置准确无误。
3. 楼板水平度测量:测量楼板的水平度,检查是否符合设计要求。
4. 竖直度测量:测量建筑物的竖直度,确保每层楼的垂直度达标。
5. 柱线测量:测量柱子的位置和尺寸,确保柱子符合设计要求。
6. 墙线测量:测量墙面的位置和尺寸,确保墙面平整度符合需求。
四、测量方案1. 测量前准备在进行施工测量前,需要做好以下准备工作:(1)确保仪器和工具的准确度和可靠性;(2)标定控制点,建立坐标系;(3)绘制施工图,并在图上标明测量的控制点和测量要求。
2. 测量流程(1)根据设计图纸确定基准点,并进行控制点标定;(2)依次进行基坑开挖测量、施工坐标控制测量、楼板水平度测量、竖直度测量、柱线测量和墙线测量;(3)记录每次测量结果,并进行数据处理;(4)及时与施工人员和设计人员沟通,解决测量中出现的问题。
3. 测量精度控制为确保施工测量的准确性,需注意以下问题:(1)仪器和工具的校准和保养;(2)控制点的准确标定;(3)测量过程中的人为误差的控制;(4)数据的处理和分析。
五、安全注意事项1. 在高空进行测量工作时,必须佩戴安全帽和安全带,确保人身安全。
2. 确保测量过程中的周围环境安全,防止发生意外。
3. 确保仪器和工具的使用安全,避免损坏或误伤他人。
4. 在测量施工过程中,及时与施工人员和其他相关人员进行沟通,确保工作的顺利进行。
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。
引言概述:高层建筑施工测量方案是在建筑施工中进行必要的测量和数据分析的指导性文件。
本文将分析和讨论高层建筑施工测量方案的相关内容,包括测量方法、测量工具和测量过程等。
通过合理的测量方案,可以确保高层建筑施工的精确性和安全性。
正文内容:1.测量方法1.1传统测量方法1.1.1全站仪测量法1.1.2定向测量法1.1.3高程测量法1.2先进测量方法1.2.1激光扫描测量法1.2.2三维扫描测量法1.2.3动态测量法2.测量工具2.1全站仪2.1.1传统全站仪2.1.2激光全站仪2.1.3光电全站仪2.2激光扫描仪2.2.1三维激光扫描仪2.2.2云激光扫描仪2.2.3激光扫描测量软件2.3GNSS定位系统2.3.1高精度GNSS系统2.3.2实时差分GNSS系统2.3.3RTKGNSS系统3.测量过程3.1前期准备3.1.1建立测量基准点3.1.2建立测量控制网3.1.3制定测量方案3.2施工测量3.2.1水平测量3.2.2垂直测量3.2.3斜坡测量3.3数据处理与分析3.3.1数据采集3.3.2数据处理3.3.3数据分析4.测量精度控制4.1精度评定标准4.1.1精度等级4.1.2测量限差4.2测量误差分析4.2.1系统误差4.2.2随机误差4.2.3累积误差4.3精度控制措施4.3.1仪器校准4.3.2测量方案优化4.3.3数据质量控制5.施工测量安全5.1安全意识培养5.1.1培训和教育5.1.2安全操作规范5.1.3应急预案5.2安全设备保障5.2.1安全帽5.2.2安全绳索5.2.3安全网5.3安全管理措施5.3.1安全巡检5.3.2安全考核5.3.3事故处理与记录总结:高层建筑施工测量方案是确保施工精确性和安全性的重要文件。
本文讨论了测量方法、测量工具、测量过程、测量精度控制和施工测量安全等几个关键点。
通过合理的测量方案和精确的测量工具,可以保障高层建筑施工的顺利进行和安全性。
同时,也提出了测量精度控制和施工测量安全的相关措施,以确保高层建筑施工的质量和安全。
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。
第1节 施工测量与监测方法1.1 施工测量1.1.1 施工测量的总体思路本工程为超高层建筑物,地上塔楼46层,抬升裙楼3层,地下3层。
建筑高度为245。
800m ,地下室埋深(计至底板底部)15。
350m ,主裙楼同时施工.该工程的测量分为土建与钢结构的测量、幕墙装修的测量、机电安装的测量、沉降及变形观测。
为满足工程施工特点,该工程的平面控制网按照“先整体后局部,高精度控制低精度"的原则,由高到低设置三级控制网,各级控制网相互衔接,统一为整体系统。
垂直控制网采用天顶法、坐标法对各施工阶段进行针对性的设置。
拟在中间层增加垂直控制网传递层,减小结构自振、风振对施工测量精度的影响。
垂直控制网的传递按不超过80m 的高度进行设置.根据设计要求,以业主提供的高程水准点为基准,在场地建立高程控制网.塔楼上用全站仪垂直引测标高形成楼层标高控制网。
楼层土建、钢结构、幕墙、机电、装修等以此网为依据进行楼层标高控制。
1.1.2 施工测量的准备工作施工测量的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、施工流程和测量规范的熟悉,测量方案的确定,对业主提供的测量基准点进行交接和校核,并做好记录。
针对该工程测量难度及工程量安排测量人员数量及分工,所有进场的仪器设备均按照国家规定检定合格,并在使用有效期内。
在使用过程中,随时检查仪器的常用指标,一旦偏差超过允许范围,将及时校正以保证仪器的使用精度.。
测量规范:1)业主和设计所指定的技术要求和标准 2)CJJ8—99《城市测量规范》 3)GB50026-2007《工程测量规范》 4)JGJ/T8-97《建筑变形测量规程》5)GB12897—2006《国家一、二等水准测量规范》6)JSB304《建设工程竣工规划验收测量规范》(建筑工程)测量设备:1.1.3平面控制网的建立平面控制网是土建、钢结构、幕墙装修、机电安装、沉降及变形观测施工测量的依据,也是监理等各检测单位复查的基准。
高层建筑的施工测量高层建筑的施工测量是建筑施工中的一个重要环节。
它不仅仅关乎建筑质量和工程进度,还直接关系到人的生命财产安全。
本文将介绍高层建筑施工测量的常用方法、注意事项以及解决常见问题的技巧。
常用方法传统测量法传统测量法是目前施工测量中常用的方法之一。
它主要通过测量各种形状的立体图形的几何参数,如尺寸、角度、距离等,计算出建筑物的形状和大小。
这种方法虽然简单易行,但是准确度有限,特别是对于高度和垂直度的测量难度较大,容易出现误差。
激光测距法激光测距法是利用激光技术,通过测量反射激光光束的时间或相位差来确定目标的距离、位置等信息。
它具有测量精度高、测量速度快、操作简单的优点,在高层建筑的施工测量中得到了广泛应用。
但是,激光测距法存在着被大气干扰的可能性,误差的较大等不足之处。
全站仪测量法全站仪测量法是近年来在施工测量中出现的新技术,它利用计算机、通讯、激光、图象传输和全站仪等现代技术的综合应用,依托GPS定位技术、GIS地理信息系统等软、硬件的支持实现了目标测距、定位、方位及高程角度的综合测量。
全站仪测量法具有测量精度高,测量速度快、操作简单等优点。
它在高层建筑的施工测量中得到了广泛应用。
但是,全站仪测量法的价格较高,需要专业人士操作,更适合大型工程的施工测量。
注意事项1.在进行高层建筑的施工测量时,应该注意安全。
特别是在高空作业时,应该严格按照安全程序进行操作,带好安全带,并遵守安全规定,以保证人身安全。
2.在进行施工测量时,应该对测量设备的准确性进行检查。
因为施工测量中不准确的数据会对建筑的质量和安全产生影响,甚至会造成重大事故。
3.施工测量的精度和准确度是很重要的,但是在进行测量时,也需要考虑实际状况和实用性。
因为高层建筑的施工测量需要同时考虑时间、精度和场地的限制,所以在实际操作中需要找到更合适的解决方案。
解决常见问题的技巧解决参数测量误差在高层建筑的施工测量中,参数测量误差是常见的问题。
超高层建筑施工测量指南1超高层建筑施工测量特点1.1超高层建筑施工测量技术难度大由于超高层建筑结构超高,平面控制网和高程垂直传递距离长,测站转换多,测量累计误差较大。
加之超高层建筑高度大,侧向刚度小,特别是体形奇特时,施工过程中受环境影响极为显著,又由于空间位置不断变化,高空测量控制网的稳定性也较差。
特别是超高层建筑施工高空作业多,作业条件差,测量通视困难,高空架设仪器和接收装置也比较困难,常需设计特殊装置以满足观测条件。
这些都极大地增加了超高层建筑施工测量的技术难度。
1.2 超高层建筑施工测量精度要求高超高层建筑设计和施工都对施工测量精度提出了更高要求。
超高层建筑结构超高,结构受力受施工测量精度影响比较大,过大的施工测量误差不但会影响建筑功能正常发挥,如长距离高速电梯的正常运行,而且会恶化超高层建筑结构受力,因此必须严格控制施工测量误差。
另外,为加快施工速度,超高层建筑大多采用阶梯状流水施工流程,大量采用工厂预制、现场装配的施工工艺,如钢结构工程、幕墙工程,工业化生产也对施工测量精提出了较高的要求。
因此,国家规范对超高层建筑施工测量精度要求较一般建筑工程高,国家标准《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3—2002)》要求建筑高度(H)越大,施工测量精度要求越高:30 m<H≤60 m时,轴线竖向投测允许偏差≤±10 mm;60 m<H≤90 m时,轴线竖向投测允许偏差≤±15 mm;90 m<H≤120 m时,轴线竖向投测允许偏差≤士20 mm;120 m<H≤150 m时,轴线竖向投测允许偏差≤±25 mm;H>150 mm,轴线竖向投测允许偏差≤±30 mm。
1.3超高层建筑施工测量影响因素多1.3.1 超高层建筑施工测量精度受测量仪器精度和测量技术人员素质影响。
1.3.2 超高层建筑施工测量精度还受建筑结构设计影响。
超高层建筑造型、基础和侧向刚度等设计对施工测量精度影响更显著。
超高层工程测量方案随着城市化进程的加快,人们对高层建筑的需求不断增加,超高层建筑的数量也在不断增加。
而超高层工程的测量工作,是建设过程中至关重要的一环。
超高层建筑的复杂性、规模大,需要精准的测量方案来保证建筑的质量和安全。
本文将针对超高层工程测量方案进行详细介绍。
一、背景介绍超高层建筑是指高度超过300米的建筑物,通常被视为城市的地标建筑,具有很高的经济效益和社会影响力。
然而,由于超高层建筑的特殊性,施工难度大、风载和地震等自然力的影响大、结构变形大等因素都给超高层工程的测量工作带来了挑战。
超高层建筑的测量工作需要在施工前、施工期和竣工后多个阶段进行,以保证建筑的质量和安全。
二、超高层工程测量方案1. 建筑测量前的准备工作超高层工程测量前的准备工作非常重要,主要包括了解建筑的设计图纸、了解周围环境的地形和建筑物分布、了解当地气象条件等。
根据不同建筑的特点,设计相应的测量方案。
同时,需要对测量设备进行检查和校准,确保设备正常工作。
2. 建筑施工期的测量工作在超高层建筑施工期,需要进行多次测量工作。
首先是基坑的测量,通过测量基坑的地理位置和地形,确定基坑的规模和深度,以便后续的施工。
然后是建筑物的尺寸测量,通过激光测距仪等设备对建筑物进行精准的尺寸测量,以保证构件的制作和安装的精准度。
此外,还需要对建筑物的变形进行监测,保证建筑的结构安全。
测量的数据需要及时整理和分析,为后续的施工提供参考。
3. 建筑竣工后的测量工作建筑竣工后,需要对建筑的结构进行综合性测量。
首先是建筑的垂直度和水平度测量,通过全站仪等精密测量设备对建筑的结构进行测量,发现并修正建筑的偏差。
然后是风载和地震力的测量,根据建筑的结构特点进行风载和地震力的计算和测量,为建筑的结构安全提供基础数据。
4. 隐蔽工程的测量超高层建筑的隐蔽工程包括混凝土浇筑、钢筋绑扎等,这些工程需要精准的测量来保证工程的质量。
通过全站仪、钢筋探测仪等设备对隐蔽工程进行测量和监测,及时发现问题并及时纠正,以保证隐蔽工程的质量。
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。
尤其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。
由于施工现场狭小,测量精度要求高,为了保证工程测量的精度,结合现场实际情况,选择如下测量方案。
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。
我们根据城建规划局所提供的测量标志和建筑平面图,进行复测,依据建筑物的轴线和开间建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,应能准确迅速地恢复各轴线的位置,以保证同一条中线或轴线在各层上投测的位置都能在同一铅垂面内。
在矩形控制的施测中,其四角顶点用经纬仪测每角的顶角为90°,每角用2个测回,其误差不行大于±9″—15″,四角的总和为360°,其误差不得大于±20″,四边的距离量距精度为1/5000L。
对平面控制的四个顶点,设立牢固的标志。
为防止施工过程中由于各种原因造成对标志的影响,对四角顶点的观测要定期校核以保证测量的精度。
2、高程控制施工场地狭小,水准点的设置很难根据现场实际设置四个水准基点,进行连网观测,其闭合差小于±mm(n测站数)。
按测站数成正比例进行闭合差平差调整,使之各点都得出准确的调和数据,以便在使用过程中互相校核。
3、竖向控制根据实际情况,建筑物的垂直度计划采用内控法,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、技术依据和施工测量设备本工程按照建设部颁发的标准《城市测量规范》(GJJ8—85)及国家《水准测量规范》按二级水准测量要求施测。
施工测量仪器配备情况见下表5、施工测量技术要求〈1〉沉降观测a、沉降观测点的位置在底层四角、框架柱均设。
b、基辅尺,读数允许偏差为±0.50mm。
高层建筑测量施工方案高层建筑的测量施工是建设过程中的重要环节,它对于确保建筑结构的精确性和安全性至关重要。
本文将针对高层建筑测量施工方案进行详细讨论,包括测量方法、仪器设备、施工流程和质量控制等方面。
一、测量方法1. 形象图测量法形象图测量法是高层建筑测量中常用的方法之一。
通过利用形象图和台阶标尺等辅助工具,在建筑平面上进行测量,以确定建筑物的长度、宽度、高度等基本参数。
2. 光电测距法光电测距法利用激光器和接收器的组合来测量建筑物的高度和距离。
激光器发射的激光束被建筑物的表面反射后,由接收器接收到,并根据时间差计算出距离和高度信息。
3. 水平仪测量法水平仪测量法是一种测量建筑物垂直度和水平度的方法。
通过使用水平仪等仪器,在建筑物各个平面上测量水平和垂直线,以确保建筑物各个部分的垂直度和水平度符合要求。
二、仪器设备1. 激光测距仪激光测距仪是高层建筑测量中不可或缺的仪器之一。
它能够快速、准确地测量建筑物的高度和距离,并具有高度自动化和数字化的特点。
2. 全站仪全站仪是一种多功能、高精度的测量仪器。
它可以进行水平角、垂直角和距离的同时测量,适用于建筑物各个方面的测量工作。
3. 水平仪水平仪是一种常用的测量仪器,用于测量建筑物的水平度和垂直度。
它有助于确保建筑物建造过程中的准确性和稳定性。
三、施工流程1. 测量前准备在进行高层建筑的测量施工前,需要进行充分的准备工作。
包括确定测量目标、选择合适的测量方法和仪器设备、制定测量方案等。
2. 测量操作在测量操作过程中,测量人员需要按照测量方案进行工作。
他们应熟练掌握测量仪器的使用方法,准确测量建筑物的各项参数,并记录数据以备后期使用。
3. 数据处理与分析测量数据的及时处理与分析是确保施工质量的关键。
测量人员需要利用计算机软件等工具对测量数据进行处理,以获得准确的结论和建议。
4. 质量控制高层建筑测量施工的质量控制是整个施工过程中的重要环节。
测量人员需要定期检查施工结果,进行必要的调整和修改,以确保建筑物的精确性和安全性。
超高层办公楼施工测量与监测施工方案一、背景介绍随着城市化进程不断加速,超高层建筑作为一种现代城市的标志性建筑,逐渐成为城市发展的重要组成部分。
超高层建筑的施工需要精密的测量与监测工作,以确保建筑的安全和质量。
本文将探讨超高层办公楼施工测量与监测的施工方案。
二、测量方案1. 前期准备在施工前,需要进行详细的现场勘测和测量。
首先要确定施工区域的地形及地貌情况,分析建筑周边环境。
然后根据设计图纸,确定建筑的整体结构和布置,并编制相关测量方案。
2. 测量方法对于超高层建筑的测量,可以采用全站仪、GPS定位仪、激光测距仪等高精度测量工具。
通过在建筑物周围设置控制点,进行水平、垂直方向的测量,以确定建筑结构的准确位置和高度。
3. 测量内容测量内容包括建筑物的平面布置、立面尺寸、结构高度、地基沉降等方面。
需要对建筑物的各个部位进行精确测量,确保建筑在施工过程中的准确性和稳定性。
三、监测方案1. 监测内容在建筑施工过程中,需要对建筑结构、地基沉降、风荷载等因素进行监测。
通过实时监测建筑结构的变化,可以及时发现问题并采取措施进行调整,确保建筑物的安全性。
2. 监测方法监测方法包括传感器监测法、振动监测法、可视化监测法等。
通过安装各种监测设备,监测建筑结构的变化和周围环境的影响,从而及时采取措施进行调整。
3. 监测周期监测周期一般为24小时,需要定期对建筑进行监测,并及时记录数据、分析结果。
在施工过程中,可以根据实际情况调整监测周期,保障建筑的安全性。
四、总结超高层办公楼的施工测量与监测是建筑施工过程中至关重要的一环。
通过科学的测量方案和监测方案,可以确保建筑施工的准确性和安全性,为城市的发展贡献力量。
以上是针对超高层办公楼施工测量与监测的施工方案介绍,希望对相关工程人员有所帮助。
超高层建筑施工测量方案1 控制网布设1.1高精度整体控制网布设根据场区平面规划和雇主提供的测量基准点为依据,建立闭合导线场区平面控制网。
首级高程控制借用平面控制网的桩点进行布设,这两个控制网是工程整体控制和变型监测的依据和基准,以保证各分部分项工程之间的连贯性和统一性。
1)工程测量控制网布设及等级划分按三级控制,即首级控制网、二级控制网(主轴线控制)三级控制网(细部结构控制线),如下图所示。
2)分项工程施工控制网的布设分项工程施工控制网根据施工进度分不同阶段进行测设。
它的布设原则要满足相关施工细部测量或施工控制的要求,全面覆盖。
其网形依具体使用情况而定。
施工平面控制网为附合导线网,采用场地坐标系。
3)施工坐标系的建立为了与设计图纸坐标一致,选择主楼轴线网中④轴与①轴交点为坐标原点建立施工相对坐标系坐标(笛卡尔坐标),并将轴线点和其他平面控制点坐标换算成施工坐标系坐标,换算公式为:Y=(x—x0)COSθ+(y-y0)SINθX=- (x-x0)SINθ+(y—y0)COSθx、Y——施工相对坐标系坐标;x、y——天津市城市坐标系坐标;x0、y0——中心点坐标,θ为换算角。
1.2施工平面控制网布设1)首级控制网测设平面控制网测设在满足规划主要条件的前提下,以甲方提供的基准点为基点,首级控制网沿主体结构周围布设成附合导线控制网,以国家一级导线网精度指标进行施测,以用全圆归零测法依次测量相邻两点的距离和角度值,并与城市坐标点进行联测。
如控制网平面图,以GPl4与GP10为起始边依次经过控制点CPl,CP2,…,CP10测至GP14GP10边,闭合至GP14GP10已知边,另外现场施测时可根据测点的实际情况进行必要的多余观测,并根据观测数据对控制网进行严密平差、改正。
另外,考虑到因工程施工后期原有基准点可能被破坏,在进行平面控制网的布设时,采用GPS卫星定位系统测量的方法,在附近固定高层建筑物楼顶布设控制点CP11,CPl2,CP13,CP14,并长期保留,定期复测、平差,以满足工程后期施工的需要。
超高层建筑测量方案超高层建筑的测量方案是指在建筑物高度超过150米时,对建筑物的测量方案进行设计和实施的过程。
这个过程需要依靠先进的技术工具和高精度测量仪器,为建筑物的施工、监理、验收等环节提供精确的测量数据和可靠的技术支持。
本篇文章将从建筑物结构、地形环境、测量技术和数据处理等四个方面阐述超高层建筑的测量方案。
一、建筑物结构超高层建筑在结构设计上与传统建筑有很大区别,需要加强对建筑物稳定性和结构安全的测量监测。
首先要确定建筑物的基点和高度基准面,以便进行精确的高度测量。
其次,要对整个建筑物的结构形式、主体结构的构件和节点等进行详细的测量,包括测量各层的高度、墙壁、柱子、楼板等构件的尺寸和位置,以及构件的强度、刚度和变形等参数。
此外,还要对纵向、横向和附加荷载等因素对建筑物的影响进行实时监测,及时发现和处理结构变形和破坏等问题,确保建筑物在使用过程中的安全可靠性。
二、地形环境超高层建筑往往处在地形高差较大的地段,同时建筑物周围也存在大量的道路、铁路、地铁和管线等地下设施,因此需要进行全面的地形环境的测量和分析。
具体来说,要测量其所处地区的相对高度差、绝对高程、地形特征图等,分析地质地形等对建筑物的影响。
同时,还要对地下管线、隧道、地铁等地下设施进行探测和定位,了解其精确位置和深度,以便合理布置建筑物的基础和施工道路,避免对地下设施造成影响。
三、测量技术超高层建筑的测量需要使用一系列的高科技仪器和技术手段,例如全站仪、高精度GPS、激光扫描仪、三维摄影仪等。
其中,全站仪是一种高精度测量设备,可实现建筑物高度、倾角和位置等参数的测量和记录。
高精度GPS则可用于测量建筑物的绝对空间位置,激光扫描仪和三维摄影仪则可用于对建筑物立面和内部进行三维测量和建模等。
此外,还需要采用高速数据传输和云计算等技术手段,对测量数据进行实时的处理和分析,提高测量效率和准确性。
四、数据处理测量得到的数据是进行建筑物设计、施工和验收等环节的重要依据,因此需要进行科学的数据处理和管理。
超高层建筑工程测量方案1 测量总则工程施工过程中测量工序和施工工序密切相关,测量工作的质量直接关系到整个工程项目的最终质量。
(1)对本工程而言,测量工作具有如下的特点:a.项目的占地面积达9259m2,对全局的轴线统一要求比较高;施工范围内主楼和裙楼错开施工,主裙楼之间的测量衔接要求较高;b.最高建筑高度约208m,楼层数达到38层,对建筑物垂直测量控制提出较大要求;工程的建设周期近3年,对平面和高程测量的前后一致提出较大要求;c.工程建筑面积达110577m2,建设规模较大,项目涉及的分包作业面较多,如何使各分包的测量系统达到一致要求高。
由于上述的特点,产生了如何保证各级轴线系统的系统性;如何保证垂直测量的系统性和可控性;主楼和裙楼错开施工,结构施工时间跨度长达近2年,如何保证结构整体的项目施工涉及的作业面大,各种分包单位、协作单位众多,如何保证互相之间轴线系统的统一等等一系列难点。
(2)针对上述工程特点,按照我们在超高层建筑施工测量中形成的经验,平面测量控制网按照高级网控制低级网的方法,本工程由高到低设置2级控制网,局部有针对性的设置区块控制网,相互衔接,统一为整体系统。
垂准测量原理采用天顶法,并对各施工阶段进行针对性设置。
目的以达到缩短测量工作与下道工序的搭接时间,提高工效,同时确保主楼轴线系统的精确、可靠和可操作。
地下结构测量采用坐标法和极坐标法定位;主楼地上结构测量采用天顶投影法结合坐标法来实施,主楼高程使用光电测距仪传递;裙房地上结构采用分区布网,并采用天顶投影法传递,坐标法定位。
水准线路测量使用电子水准仪采用往返精密水准测量方法。
2 测量依据测量依据指测量工作所执行和参照的技术性规定,本工程按照以下条目开展测量工作:(1)业主和设计所指定的技术要求和标准(2)CJJ8-99《城市测量规范》(3)CJJ73-97《全球定位系统城市测量技术规程》(4)GB50026-93《工程测量规范》(5)DGJ08-85-2000《地下管线测绘规范》(6)GB12898-91《国家三、四等水准测量规范》(7)JSB304《建设工程竣工规划验收测量规范》(建筑工程)(8)CH1002-95《测绘产品检查验收规定》3 测量仪器选用仪器的选用以工程施工所要求的具体精度要求和时效要求,同时结合考虑可操作性为标准。