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文档简介
1、CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心测 量 施 工 方 案 编 制: 审 核: 北京城建集团阳光保险金融中心项目部2015年5月3日1目录一、编制依据2二、工程概况2三、施工测量3四、测量准备工作7五、施工轴线引测20六、施工高程传递23七、钢结构的 安装测量27八、装饰装修测量放线36九、机电设备安装的 测量放线:40十、幕墙工程测量41十一、基坑及周边建筑物、主体结构变形监测方案 44十二、施工测量管理48十三、测量新技术的 应用52工程测量实施方案 一、编制依据1 招标文件序号内容1CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心询标文件2CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心招标图纸-13CB
2、D核心区Z2a地块阳光保险金融中心招标图纸-24CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心施工界面划分5CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心弱电地下部分预留预埋图(总包范围)6CBD核心区Z2a地块阳光保险金融中心工程效果图、勘察报告、精装范围2 主要的 法律、法规及标准、规范序号规范名称编号1建筑结构检测技术标准GB/T50344-20042工程测量规范GB50026-20073国家一、二等水准测量规范GB12897-20064建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-20015建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20026建筑变形测量规范JGJ/T8-20073 北京市地方标准及相
3、关文件序号规范名称编号1建筑施工测量技术规程DB11/T446-20072建筑工程施工组织设计管理规程DBJ/T363-20063地铁工程监控量测技术规程DB11/490-2007二、工程概况 本工程Z2a地块阳光保险金融中心位于北京CBD核心区,东临Z2b地块,南至核心区公共道路景辉街,西至东三环辅路公共绿地,北临Z1a地块, 大 厦占地面积4958米2,地上建筑面积90000米,地下建筑面积36910米,包括塔楼和裙房,主要用于商业餐饮和办公.塔楼建筑高度 220米,地上44层,地下5层,裙房地上5层.塔楼采用钢管混凝土柱框架-钢筋混凝土核心筒混合结构体系,结合建筑避难层和设备层,15层、
4、30层在核心筒与外框架之间设置伸臂桁架与周边环向桁架.楼盖结构采用H 型钢梁+现浇混凝土组合楼板.裙房采用钢筋混凝土框架结构体系.本工程设计标高 0.000 相当于绝对标高38.2米.(CBD核心区大 区域的 0.000为37.35米,与阳光地块高差为0.85米.本工程规模大 ,属超高层建筑;结构复杂,造型别致,既有混凝土结构、还有劲性钢结构、钢管柱,屋顶造型钢结构,各专业分项穿插施工多,业主要求总工期紧,施工期间还跨越多个雨期、冬期,如何按期完成主楼和裙楼结构工程,是确保总工期的 关键.施工测量的 特点本工程为混凝土、钢结构相结合,高低错落,规模宏大 ,空间跨度 大 ,结构复杂,对施工测量要
5、求精度 高,建筑物的 层间高度 大 ,楼层竖向层层不规则收缩,立面造型和垂直度 控制是测量工作的 关键,直接影响建筑物的 工程质量.施工工艺复杂,交叉作业多,现场障碍物多,给测量放线工作带来一定的 困难;基础和裙楼单层面积大 ,基坑深,基坑施工周期长;现场用地紧张,桩位易受碰压;装修档次高,施工分包单位多,测量管理需要统一协调.三、施工测量1、测量工作概述本工程测量工作任务 依据工程特点及施工进度 ,将施工图纸上设计好的 建筑物或构筑物的 平面位置和高程按设计要求,通过定位、放线和检查,标定到施工的 作业面上,提供测量定位指导;同时按照有关规范要求及工程现场状况,定期对建筑作沉降、倾斜、挠度
6、等变形监测,周边影响监测;另外为设计参数的 验证提供依据,指导总平面规划实施. 本工程测量作业特点 本工程建筑周边场地狭小 ,指导地下室施工的 测量外控点布控位置可选择余地小 ,同时基坑深度 深,造成点位稳定性差,须短时间密集复测、校核,以保证工程定位正确精准.受周边工地影响,首级控制点布设远,边角导线测量通视条件受限,转点较多,边长差异大 ,测量控制网达到相应规范精度 不易.塔楼楼面基本都是钢梁组合楼板,核心筒内隔墙多,设有吊装、爬模等装置,在核心筒施工时,施工层面无传递接受平面控制点的 板面,筒内无条件设内控点.爬模平台刚度 有限,平台晃动明显,测量设备在平台上操作困难.竖向结构、钢柱及外
7、侧钢梁等测量控制找不到视野开阔的 附着区域,使得用以指导结构件吊装定位的 测量控制平台的 设置有较大 困难.由于筒外板面与核心筒部分施工存在一定的 滞后,楼层平面控制点竖向传递时,测量部位不在同一层面,对测量效率及便捷性有一定不利影响.塔楼为超高层建筑,沉降变形、温度 变形等影响明显,要对建筑实体按规范进行各项变形监测,并在测量定位时做出相应处理.测量主要工作内容序号主要工作内容1复核根据业主提交的 平面、高程控制点2复核建筑用地红线位置3建立首级平面控制网及高程网4建立二级平面控制网5建立楼层内控网6土方、围护结构、测量定位放线及标高控制7地下室底板结构平面放线及标高控制8塔楼及裙楼结构平面
8、放线及标高控制9钢结构工程施工测量10安装工程施工测量11装饰装修工程施工测量12幕墙工程施工测量13周边环境监测14基坑监测15塔楼及裙楼结构变形监测16建筑物层高、垂直度 检测 测量控制难点分析及对策序号难点对策1工程周边场地狭小 ,指导地下室施工的 测量外控点布控位置可选择余地小 针对本工程的 情况,为方便指导地下室施工,将外控点布设在基坑周边,用以指导地下室结构施工.2基坑深度 深,造成点位稳定性差,受周边工地影响,首级控制点布设很远,边角导线测量通视条件受限,转点较多,边长差异很大 ,测量控制网达到相应规范精度 不易以首级控制网点为基准点,使用多台GPS仪同时对首级控制网点及基坑边控
9、制网点进行相对位置静态GPS测量,应用相位差分法处理监测数据,对测量数据进行稳定性筛选,平差计算等处理,测量结果中误差评定满足相应规范要求后,确认测定控制网成果.三天后,对上述控制网点以相同方式进行再次测量,根据两次测量结果,掌握点位稳定性状态,并根据测设反应的 点位变动情况,确定对坑边控制点进行复测、校核的 时间间隔,使用时在所确定的 时间间隔内及时复测、校核控制网.为免受外控网变动等因素影响,待B4层楼板结构施工完后,及时将外控网引测至建筑内,在楼层楼板的 合适位置设置内部控制网点,采用内控法进行B4层及以上结构轴线引测.3塔楼楼面是钢梁组合楼板,施工层面无合适的 板面传递接受平面控制点,
10、筒内无条件设内控点,且爬模平台刚度 有限,平台晃动明显,测量设备在平台上操作困难,核心筒与外框结构不同步施工,如何精确实施核心筒部分轴线投测、保证墙体垂直度 得到有效控制在塔楼核心筒外侧500米米左右(避开钢梁)楼板上设置若干测量内控点,每隔40米左右设置一个转换层,在核心筒爬模架体相应位置留设测量激光接收孔.核心筒结构施工时,用铅垂仪将内控点传递到爬模平台测量预留孔的 激光接收靶上,正确接收激光点.根据传递上的 内控点,在爬模平台施工面上,找寻通视良好(能同时观测到平台上各控制点),操作方便、刚度 大 、稳定坚实处设置全站仪,使用全站仪内置多点后方交会程序,立棱镜于各控制点,分别观测各棱镜,
11、进行自由设站测量,并在站内评定点位测量误差(全站仪自动计算),精度 满足要求后,完成设站,投测核心筒施工面各结构控制线,根据控制线校核预埋件、钢梁、各细部结构及爬模模板,调整爬模加固装置,保障墙体整体垂直度 .单层模板垂直度 校核:架设激光铅垂仪于核心筒外已浇筑楼板(最上一层浇筑板面)控制线上(在紧邻核心筒外侧楼板上测设的 ),将其投测至模板上口与理论值比较,根据差值悬吊吊线锤矫正垂直度 . 测量人员组织表(含各专业测量员)职务岗位责任具备的 条件高级测量工程师工作质量,工作进度 ,安全管理具备15年以上大 型群体工程、超高层测量施工经验,具有工程测量专业高级工程师证书.资深测量工程师测量技术
12、质量保证,技术资料编制,测量数据计算具备10年以上大 型群体工程、超高层测量施工经验,并具备工程测量专业工程师证书.测量工程师现场测绘,技术资料编制,测量数据计算从事测量工作8年以上并具备相应测量岗位证书.测量计师测量放线操作从事测量工作5年以上,并具备相应各岗位证书.2、仪器选择序号简图名称型号数量用途精度 1静态GPSLeica12304套首、二级平面控制网、高程控制网等外控网的 施测、复核平面2米米+0.5pp米高程3米米+0.5pp米2全站仪LeicaTS301套平面控制网、高层控制网的 测设、验收测量0.51米米+1pp米3全站仪LeicaTS09plus10002套坐标测量、楼层轴
13、线测量、22米米+2pp米4电子水准仪Leica SPRINTER 2501套高程控制网测量、沉降观测0.7米米/千米5电子经纬仪Leica T米5100A2套楼层轴线测量、吊装垂直度 控制0.56水准仪Leica AL132-C2套施工标高测量控制1米米/千米7垂准仪DZJ2002套平面控制点竖向传递1/2000008旋转激光水平仪PRI22套复核楼层建筑结构标高0.75米米at10米;1/32inchat30.5ft9红外线放线仪莱赛LS6292套机电管线走向定1米米/20米 其他辅助仪器、工具、配件 弯管目镜、棱镜、塔尺、钢卷尺、反射接收片、磁铁线坠、三脚架、对讲机等. 为确保测量的 精
14、确度 ,避免由于仪器原因带来测量偏差,各种测量仪器与工具均需经过国家认证的 计量检定部门检验合格,并在鉴定有效期内使用.3、控制网的 建立 平面及高层控制网是土建、钢结构、幕墙、装饰装修、机电安装、总平面施工及变形观测等的 测量依据,也是监理等各检测单位复查的 基准.各级平面控制点应可靠、稳定、使用方便,通视条件好,满足施工精度 要求.本工程为超高层建筑,工况复杂,施工周期较长,工程占地面积较大 .为了 保证测量精度 ,做好施工测量,将平面控制网分三级布设,按照“先整体后局部,高精度 控制低精度 ,长边控制短边”的 原则进行.首级控制网的 布置 首级控制网是以下各级控制网布设的 基础,是下一级
15、控制网建立和复核的 唯一依据,也是土建、装饰装修、机电、沉降及变形观测等测量工作的 依据,必须保证这个控制网的 稳定可靠,满足相应精度 要求.首级控制网网点,应选在受开挖基坑、建筑沉降等影响区域外,点位间通视良好、便于施测、能够长期保存(在整个施工周期及变形监测结束前不破坏),尽可能接近施工区.四、测量准备工作 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,测量设备检校,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,并针对该工程测量难度 及工程量安排测量人员数量及分工.1、图纸、测量点位复核 对甲方提供施工定位图进
16、行图上复核,以确保设计图纸的 正确,关键注意检查各专业图的 平面位置、标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,及时发现问题,及时反应,及时解决.其次,与甲方、监理一道对现场的 坐标点和水准点进行交接验收,发现误差过大 时应与甲方或测绘院共同商议处理方法,经确认后方可正式使用.2、测量设备检校 测量设备,仪器、工具等测量设备投入使用前虽经相关部门鉴定,但有些指标仍然不能达到特殊测量工作要求,施测前对测量仪器、工具某些项目做检校.建筑工程测量控制网边长较短,仪器置站、照准偏差对角度 测量误差影响较大 ,致使所施测导线网的 角度 、点位闭合差,最弱点中误差超出允许误差范围.全站仪、站标对点器检校 首先检
17、校全站仪及站标的 对点器(要求对点器偏差小 于0.5米米),检校方法:在地面上做“+”字标识水平放置放大 镜于标识上方,放大 镜中心位于“+”字交点正上方,不得斜向观测,于点标识上方“+”字交点为中心假设仪器水平旋转仪器,使对点标识位于“+”字一直角边上,用笔做细小 标识继续水平旋转仪器,使对点标识位于“+”字另一直角边上,用笔做细小 标识连接两细小 标识点,在连线中点上做细小 标识点,即为校正位置校正对点器,使对点标识中心位于校正位置 校正完成后,重复以上过程,检查校正后对点器位置偏离情况,小 于0.5米米为合格.全站仪站标照准标识检校 检查站标的 站牌中心照准标识、棱镜中心、下对点标识是否
18、位于同一铅垂线.检查方法:选一开阔平整的 地面做点位标识,在标识处架设站标.离所置站标5米左右处置好经纬仪,使站牌正对经纬仪,纵转经纬仪照准部,竖丝同时通过站牌中心照准标识、棱镜中心、下对点标识三点为合格.如有偏差,用经纬仪照准下对点标识,锁死水平制动,纵转照准部,分别照准站牌中心标识、棱镜中心,松、紧相应紧固螺丝,使站牌中心照准标识、棱镜中心同经纬竖丝成像重合.全站仪其余项目检测 实测全站仪加常数,将实测值输入仪器参数中;多测回检测全站仪C值、指标差值,测值稳定时,在全站仪参数设置中予以确认,仪器工作时自动作角度 测量补偿;架设全站仪和棱镜,输入棱镜常数测距得到距离值,以此为基准,相同位置用
19、反射片测距,通过比较得到实测反射片常数(进行10米、50米、100米测量取均值).水准仪的 检校 主要检校i角值、圆水准气泡、平衡锤补偿效果.水准仪是建筑工地使用最频繁的 测量设备,其i角的 大 小 是影响水准测量质量的 关键因素,仪器经过长途运输、仪器经过长期作业、仪器操作环境的 不断变化、均可能使水准仪的 i角发生变化,所以,经常性地、自觉地、定期地,检查与调节水准仪的 i角是确保测量精度 的 需要.水准仪i角的 测定办法,如图所示:水准仪置于二水准标尺中间测二点的 高差值搬迁至一支标尺几米处,进行i角测算、改正 将水准仪置平在二支水准标尺的 中间,仪器距标尺约30米,前后视距大 约等距离
20、,读取标尺上的 读数得到二点的 高差值.搬迁仪器至二支标尺的 一内侧或外侧均可,此时,仪器至标尺的 距离分别为近距离的 标尺只是几米,而远距离的 标尺已是几十米.同样,测量这二点的 高差值,如果二次测得的 高差相等,说明仪器i角为零.高差不等就说明仪器存在着i角的 误差.i角计算:如:仪器在中间,读取A尺的 读数a10962,B尺的 读数b11062仪器在一侧,读取A尺的 读数a20835,B尺的 读数b20933h1096210620100h2083509330098h009801002米米按小 角公式计算i角;is=2米米206265”/60000米米=41/6”=7”水准仪i角的 允许误
21、差 根据我国国家水准测量规范和工程测量规范的 要求,用于一、二等水准测量的 水准仪,仪器的 i角不应超过15”,用于三、四等水准测量的 仪器,仪器的 i角不应超过20”,本工程i角的 允许误差按一、二等水准测量要求控制.水准仪i角的 改正 改正水准仪i角的 方法就是转动V形槽上面螺丝钉的 位置,旋进或旋出.仪器处在不同的 位置请注意加减符号.其它主要设备的 检校 经纬仪的 检校:对点器的 检校同全站仪,多测回测量检测仪器C值、指标差值,检校后C值其值控制在8”内、指标差值控制在15”内,其他主要检校项目有圆水准气泡、长水准气泡、K值常数、分划差等.同时检测校正各轴系关系,即竖轴垂直于水准管轴;
22、横轴垂直于视准轴;横轴垂直于竖轴;横轴垂直于十字丝纵丝.1、竖轴VV 2、水准管轴LL3、横轴HH 4、视准轴CC 5、圆水准器轴LL经纬仪各轴系1、 首级控制网控制点的 埋设 鉴于首级控制网的 重要作用,为了 保证首级控制网的 可靠性,减小 外部因素对控制网埋设及使用的 影响.根据本工程周边现场条件,首级控制网点埋设选定在光华路的 非机动车道边(具体见首级控制网布置图).用装有略大 于标识直径钻头的 电钻在埋点处钻孔,控制钻孔深度 ,使标识放入后刚刚露出路面.在孔中注入结构胶,插入标识,覆盖防护板予以防护(至粘接强度 达到后移除).测量点标识埋设效果图 首级控制网布置示意图 首级控制点的 施
23、测(1)首级平面控制网施测静态GPS测量: 受现场条件限制,本工程的 首级控制网施测采用静态GPS相对位置测量法完成,同时辅以全站仪一级闭合导线测量校核.以经复核通过的 甲方提供的 坐标点,作为静态GPS相对位置测量的 参考已知点,布设的 首级控制网点位待确定点,进行GPS相对位置测量.具体施测方法: 将甲方提供的 坐标点中的 两点及首级控制网点组成二组重叠式的 同步数据采集观测组,用四台静态GPS接收机用二个时段(1、2时段)进行静态同步观测.第一时段采集结束后,断开手簿连接,按住电源键3秒钟,关机,缷掉各条连线.装箱,按第二时段计划搬运至新测站(部份机子不缷机,只关机,原地等待),进行第二
24、时段的 观测.GPS一级控制网施测 静态观测数据的 后处理工作: 外业工作结束后,进行室内后处理工作.a) 将GPS接收机中的 观测文件传输至台式机中将接收机与台式机连接,启动HDS2003软件的 接收机数据传输软件(Ht米on.exe),释放GPS机的 内存,将GPS机中的 数据文件传输至台式机中,再清除GPS机内存.b) 将控制器PSION中的 数据传输给台式机:将控制器PSION通过RS232数据线与台式机的 CO米端口相连,控制器中文件拷贝至台式机中的 相应软件中.c) 静态观测数据的 后处理工作 用HDS2003数据处理软件处理静态观测数据(后处理过程).运行HDS2003软件,“项
25、目/新建项目”键入项目名和存放位置,项目属性设置(项目细节、坐标系统、控制等级),坐标系统选“北京54”,投影方式高斯投影3度 带,中央子午线117度 ,Y加常数500000米.将观测数据文件复制至当前项目所在的 目录中.导入数据:将观测数据文件导入至当前项目中.应注意:“文件导入”每次只能导入一种类型或一个目录的 文件.若观测数据文件有不同类型或格式或存放在不同目录下,需要分多次选择不同类型或目录分别导入,直至把所有同一时段的 不同测站的 观测文件都导入.在“观测数据窗口”窗口中,选择“观测数据图”页观看各颗卫星数据跟踪时段的 分布情况;再选“卫星跟踪图”页,观看每颗卫星在观测期间在天空的
26、运动与分布(卫星运动轨迹有数字的 一端为开始时刻卫星位置).基线处理:序号处理事项流程处理方法1设置基线处理控制参数“静态基线”/“基线处理设置”,数据采样间隔5秒,截止角10度 ,参考卫星自动方式,粗差容忍系数3.5R米S.2观测数据的 检查与修改输入的 观测数据的 检查与修改3基线解算先选择自动方式进行,选取“基线处理”/“处理全部基线”,在“计算”窗口得到基线解算的 结果.如果出现“警告”信息,可双击该基线,显示相应信息;在“信息”页列出详细情况,在“报告”页,列出处理结果.如果选“处理报告/静态基线/生成基线报告”,可显示基线报告4基线处理结果检验从以下一些指标检查基线质量:R米S,中
27、误差的 大 小 .R米S值绝对值一般应小 于3.5倍设计值.RATIO,比值.RATIO值应大 于3.另外可利用软件提供的 一些工具检查解算结果的 精度 :残差图,可双击基线列表中的 某一基线,出现“属性”窗口选“基线残差图”页,出现殘差图.基线残差曲线的 振幅应小 于0.2周.在该图中亦可发现“周跳”现象. 对质量不合格的 基线解算结果,采用两种方法加以解决:改变基线处理的 设置值,重新处理该基线;删除质量较差的 基线,再次处理全部基线,直至合格为止.前种方法在更改设置后,选择“处理当前基线”,再处理当前这条基线.后种方法将该条设成不采用,也可在“观测数据图”页面,选择要删除的 某颗卫星的
28、某一时段的 数据,不参与基线处理.选择好不参与处理的 基线后,再重新“处理全部基线”,直至全部基线质量合乎要求为止.基线网平差前的 设置:序号流程解算方法1坐标系的 设置坐标系北京54,投影方式高斯投影3度 带,中央子午线117度 ,Y常数5000002网平差设置平差选择中,选二维平差复选框(为求工程平面坐标XY值)和高程拟合复选框(为求工程控制点高程值).在“二维平差”中,选二维平差方法“平移、旋转、缩放各种组合”.在“高程拟合”中,选拟合方式“平面拟合”3已知坐标输入为了 输入各控制点的 已知坐标,选择“管理区”窗口的 “站点”, 显示观测站列表.选某一个已知点,选“属性”项,选择“修改”
29、,输入“固定方式”XY或XYH(前者二维平差用,后者高程拟合用),“固定坐标值”该控制点的 已知坐标(X、Y或X、Y、H及其精度 ),“是否固定”是(确定为控制点).依此方法,将所有设站观测的 已知点的 坐标值键入(键入各已知点的 厦门坐标系的 X、Y、H值及其精度 ).4基线网平差的 执行“网平差”/“进行网平差”.出现“观测站点”窗口.其中,自由误差列是自由网平差的 结果误差,二维、三维和拟合误差分别是二维、三维及高程拟合平差结果的 误差.在“基线列表”窗口中显示每一条基线的 改正数、平差值.在“详细成果输出”窗口中列出基线向量改正数、平差值、XYZ三个方向和点位中误差.5成果输出“处理报
30、告”/“网平差”,输出基线网平差的 结果,得到各控制点的 高斯投影XYH坐标值. GPS观测工作注意事项:序号工作要求1观测组均严格遵守调度 计划进行观测,保证每一个时段同步观测30分钟以上.2观测时要检查各电缆和天线连接无误后方可开机.开机后要查看有关指示灯显示正常后,才可进行设置等操作.3在一个时段的 观测中,不允许进行以下操作:关机后又开机;改变卫星高度 角、改变数据采样率、变动天线位置、改变机子工作方式.4观测期间,要有人值守,要保护好仪器.要防止接收机受碰动,阻止无关人员接触仪器或阻挡卫星信号.不得在天线10米内使用手机和对讲机,防止信号受干扰.5观测中,观测员可用手簿或遥控器功能键
31、和菜单查看卫星信息(卫星数、卫星号、卫星高度 、测距精度 、卫星锁定情况等)、定位结果和状态、电源状态,并注意仪器面板上指示灯的 状态,做好记录.6每一时段观测前和观测后应各量取天线高一次,两次量测较差应小 于1米米(用全站仪配合反射片测量),最后取均值为天线高.7观测中应做好记录.每一时段记录一份. 全站仪导线测量复核: GPS首级控制网测设完成后,将首级网点组成闭合导线网进行全站仪导线测量复核,做导线测量.控制网测设过程中,测站、镜站、置站对点时均在点标识上水平放置放大 镜(放大 镜水平放置,中心与标识中心在同一铅垂面上,成像清晰,防止发生折射),以减少置站偏心误差,提高置站精度 .首级控
32、制网按一级导线要求进行施测,对外业成果做内业平差计算及精度 评定.施测精度 评定的 结果不仅要达到一级导线精度 要求,同时需满足最弱点点位中误差小 于2米米.对照GPS测量数据成果进行分析,相对位置关系大 于2米米时,应对GPS控制网及导线网重测,精度 符合规范要求后,保存好测量成果,向监理工程师报审.首级平面控制网导线测量的 主要技术要求:等级导线长度 (千米)平均边长(米)测角中误差()测距相对中误差测回数方位角闭合差导线全长相对闭合差一级2.010030051/300002101/15000(2)首级高程控制网的 施测 首级高程网与首级平面网共用部分网点,设了 G1、G2、B1三个点,与
33、甲方提供的 经复核的 高程点组成环形闭合水准网,高程控制网的 观测按国家二等水准测量的 要求观测,采用Leica SPRINTER 250精密电子测量水准仪施测,经过平差计算,精度 符合规范要求后,向监理工程师报审,并保存好测量成果.考虑季节变化、环境影响以及其他不可知因素,定期对高程控制点进行复测.二等水准测量的 主要技术指标:等级视线长度 前后视距差前后视距累积差环线闭合差二等50米1米米3米米4(L为环线水准路线长度 ,单位为千米) 为确保控制网点位成果的 可靠性,需定期复测首级控制网.二级控制网布置 完成首级控制网的 布控施测工作后,根据工程现场状况,适时穿插进行二级控制网的 布设.二
34、级控制网控制点的 埋设二级控制网的 埋设: 为便于使用和测量控制,二级控制网布设于基坑边.针对本工程的 情况,将建筑测量外部控网(二级控制网)点布设在基坑边东、南侧,用以指导地下室B4层及以下结构施工.二级控制网的 布设以首级控制网为依据,布置在施工现场内相对稳定可靠处,为下一级控制网的 布设提供基准,同时也可直接引用该级平面控制网进行工程定位测量.二级高程控制网是工程各部位标高引测的 直接依据,同时也可用作变形观测中高程测量的 工作基点.由于点位布设在基坑附近,容易发生位移,除了 做定期复测外,还需根据现场扰动情况即时复测二级控制网,确保二级控制点使用成果的 准确性.二级控制点的 埋石、保护
35、示意图 二级平面控制点埋设后必须对其进行保护,外侧用四根钢管做成护栏,钢管表面刷红白相间的 油漆,防止施工机械和人员损坏.二级控制网的 施测(1) 二级平面控制网的 施测因本工程周边场地狭小 、基坑深度 深,造成点位稳定性差,要保证工程定位的 正确精准,须短时间密集对基坑边控制网做复测、校核,而受周边工地影响,首级控制点布设很远,边角导线测量通视条件受限,转点较多,边长差异很大 ,测量控制网达到相应规范精度 不易.针对这种情况,二级平面控制网的 施测采用静态GPS相对位置测量法完成,同时辅以全站仪一级闭合导线测量校核.具体方法为:以首级控制网点为基准点,使用多台GPS仪同时对首级控制网点及基坑
36、边控制网点进行相对位置静态GPS测量,应用相位差分法处理监测数据,对测量数据进行稳定性筛选,平差计算等处理,测量结果中误差评定满足相应规范要求后,确认测定控制网成果(GPS测量二级控制网测量详细方法参照首级控制网的 施测方法).三天后,对上述控制网点以相同方式进行再次测量,根据两次测量结果,掌握点位稳定性状态,并根据测设反应的 点位变动情况,确定对坑边控制点进行复测、校核的 时间间隔,使用时在所确定的 时间间隔内及时复测、校核控制网.GPS二级控制网完成后,用全站仪对二级控制网进行导线测量进行复核(施测时可任意假定起算方向、起算点坐标),为提高施测精度 ,控制最弱点测量点位中误差,将二级平面控
37、制网点组成多闭合环节点导线网(见二级控制网图所示).全站仪二级控制网导线测量按一级导线要求进行,同时控制最弱点中误差小 于2米米,经平差计算及精度 评定,并与GPS测量成果比对,验算边角关系相符与否,满足要求后报验监理,并保存好审核通过后的 成果.2、二级高程控制网实测以一个首级高程网点位起始点,串连各二级高程网点,到另一个首级高程控制网点,组成附合水准路线,按二等水准测要求进行往返测. 二级控制网布置图 楼层内控制网的 建立 地下室控制网的 建立 楼层内平面控制网以二级平面控制网为依据建立,由于地下室底板较厚,混凝土浇筑后收缩变形大 、周期长,因此不能在底板上设置内控点(点位测设后发生较大
38、位移).本工程基坑范围大 ,施工测量使用外控法较困难,为保障测量精度 ,提高测量效率,应较早设置楼层内控网,因而选择从B4层即开始设置.由于地下室及裙楼结构基坑开挖深度 深、面积大 ,施工过程复杂,因此本工程施工部署分为五个施工流水段组织施工,楼层内控制网根据施工分区的 划分而设置,每个区至少埋设4个内控点.地下室施工分区图预埋不锈钢板,在控制点位置刻上“+”标识,刻槽中填注红油漆 地下室施工平面内控网布置图 地上裙楼楼层平面控制网布设 根据施工组织部署,地上裙楼部位分两个流水段进行施工. 地上裙楼平面内控点布置示意图 楼层平面控制网的 布设 根据施工组织部署,核心筒先施工,外框、组合楼板后施
39、工,核心筒比外框及组合楼板筒领先若干层,且核心筒外侧墙体随高度 增加筒壁逐渐变薄,爬模架体收缩,根据结构变化分阶段设置塔楼内控点,内控点设在距核心筒外壁500米米处,并每隔40米左右设一道转换层.依据二级平面控制网和施工图,从B4层开始布置塔楼的 三级平面控制网(内控网).上层控制网建立方法:由下层控制网通过垂准仪竖向传递到该层,对传递上的 点做联测校正,依据控制点设定位置,在实地放样,做临时标识,与下层传递上来的 点联测,依据联测成果按设定位置修正临时标识,再次进行联测,达到精度 要求后做正式标识.塔楼内控制网布置示意图如下(以首层为例,其他楼层根据核心筒墙体的 逐渐收缩稍向内移至核心筒外壁
40、约500米米处). 塔楼平面内控点布置示意图 高程控制网的 建立 以二级高程控制网为依据,用水准仪、钢尺、塔尺等测量设备,将标高引至各施工楼层,然后用水准仪引测至各区段,每楼层至少设三个水准点,做成闭合环或往返测,施测按三等水准测量要求进行.用红油漆标识,并注明标高值.楼层水准点标识三等水准测量的 主要技术指标:等级视线长度 前后视距差前后视距累积差环线闭合差三等75米3米6米12(L为环线水准路线长度 ,单位为千米) 施工轴线引测及高程传递五、施工轴线引测 地下室B4层及以下楼层轴线引测 依据场内基坑周边二级控制网,根据情况在施工区设置若干导线点,以二级控制网点为已知点,做成附合导线.按二级
41、导线要求,且控制最弱点中误差小 于2米米对附合导线施测.在建筑物基础施工过程中,对二级控制网每半月复测一次,以防点位移动,而影响到正常测量工作.二级导线测量的 主要技术指标:等级测角中误差()测距相对中误差测回数方位角闭合差导线全长相对闭合差二级81/140001161/10000 轴线投测:建立建筑坐标系统,换算出导线点建筑坐标,将全站仪架设在施工区所设导线点上,经对中、整平后,后视另一导线点,以第三个导线点为复核方向,进行置站.利用反射片做接收板,反射片正对全站仪直立,测得对应点位建筑坐标,与要引测轴线坐标进行比对,根据差值移动反射片,定出轴线上的 点(此方法精确、快捷、视线几乎不受障碍物
42、影响),连接各点得到控制轴线.在同一施工段上投测的 纵、横控制轴线各不得少于二条,且要组成闭合图形,以此作角度 、距离的 校核,最后根据施工图纸及控制轴线用钢尺放样出其余轴线及模板线.曲线及折线放样,使用电脑在电子板图中采集放样数据,以控制曲线定位误差小 于2米米设置采集密度 ,将全站仪架设在就近测量控制点上,选择后视点,建好测站,以极坐标法现场定出所采集的 各待放样点,连接放样点定出曲线位置.地下室B4层以上(不含塔楼部分)楼层轴线引测 楼层平面控制网的 埋设及施测:B4层板面浇筑时,在预定位置埋设楼层内控制网的 控制点埋件,板面浇筑完混凝土达到一定强度 后,施测楼层内控网.以场区二级控制网
43、为依据,根据设计点位置在预埋件上放样并做点位临时标识,将楼层内控网组成闭合导线附合至二级控制网进行导线测量.施测按二级导线要求进行,且保证最弱点点位中误差小 于2米米.根据测量成果,比对设计值,校正临时点,重测导线网至满足精度 要求,做正式标识. 平面控制点的 竖向传递:在内控基准点设置楼层的 控制点上架设激光铅直仪,通过楼层测量洞口将平面控制点投测到施工楼层,用激光接收板接收.楼层板上预留的 通过激光的 200米米200米米测量洞口控点竖向传递示意图穿过楼层做法 制作激光点位捕捉辅助工具,提高点位捕捉精度 .激光点捕捉及传递点位确定示意:透明塑料薄片,中间空洞便于点位标示.雕刻环形刻度 .第
44、一次接收激光点.蒙上薄片使环形刻度 与光斑吻合.通过塑料薄片中间空洞捕捉第一个激光点在激光接收靶上,做上标记.分别旋转铅直仪90、180、270用上述同样的 方法捕捉到四个激光点,做标记.取四个激光点的 几何中心为本次投测的 真正点位中心,做好标记. 浇筑砼后木盒不拆除,通过激光接收点,在木盒上口四边分别钉上小 钉,对点时用麻线绷紧在小 铁钉上以交出中心点. 楼层轴线引测:分别在投测点上架设全站仪(内控基准点设置层直接在内控基准点上架设全站仪)对垂直投测到施工楼层上的 点进行距离、角度 检查合格后,按设计尺寸放出各轴线及墙柱模板施工控制线(曲线、折线放样同B4层及以下轴线投测),并以此为依据,
45、控制和调整模板的 垂直度 ,满足工程施工要求. 施工楼层测量放样示意图 塔楼部分轴线引测: 转换层设置及轴线引测(1)塔楼内控点转换层设置 随着施工进度 的 推进,建筑结构高度 不断增加,铅垂仪平面内控点向上传递的 接收效果逐渐变差,接收效率及精度 也随之降低,须适当设置内控点转换层,结合本工程情况,塔楼内控点转换层每40米左右设置一次.塔楼内控点转换层布置图 (2)塔楼楼层轴线引测 在下部内控点设置层楼板(或由核心筒挑出的 测量平台)的 内控点上架设垂准仪,通过核心筒爬模架体相应位置留设测量激光的 接受孔,将内控点的 平面位置传递到爬模平台测量预留孔的 激光接受靶上,正确接收并标定激光点.根
46、据传递上的 内控点,在爬模平台施工面上,找寻通视良好(能同时观测到平台上各控制点),操作方便、刚度 大 、稳定坚实处设置全站仪,使用全站仪内置的 多点后方交会程序,立棱镜于各控制点,分别观测各棱镜,进行自由设站测量,并在站内评定点位测量误差(全站仪自动计算),精度 满足要求后,完成测站设置.根据测站点坐标及施工图投测核心筒施工面各结构控制线.核心筒外结构定位:将下部内控点平面位置传递到相应的 施工层,接收、标定传递上来的 控制点,并对各控制点联测复核,复核满足要求后,架设测量仪器(全站仪、经纬仪)依据测站点坐标及施工图进行施工面测量定位. 塔楼核心筒施工,内控点传递、接收示意图:将塔楼下层楼板
47、上设置的 平面控制点垂直传递到爬模平台,并在爬模平台上复核传递上来的 控制点,测定模板等施工测量控制线 爬模平台接收激光点、架设棱镜站标六、施工高程传递 地下结构的 标高引测 向基坑内引测标高时,采用悬挂钢尺代替水准尺水准测量的 方法,并对钢尺读数进行温度 、尺长、拉力改正.以场区内二级高程控制网为依据,引测前复核二级高程控制点,将高程引测到施工层,并做好标识.同一施工平面层上所引测的 高程点,不得少于3个,并作相互校核,校核后三点的 较差不得超过3米米,取平均值作为该施工层标高的 基准点.考虑施工影响及其他因素,定期复测施工层各标高基准点,当较差较大 时重新引测.基坑引测标高示意 地上标高引
48、测(1)首层结构标高引测 地上首层结构(施工首层结构的 标高引测同地下结构)施工完成后,以二级高程控制网为依据,采用往返测把1.000米标高引测至电梯井、外侧框架柱外立面(方便沿立面向上引测标高)等处,红三角标识,作为向上引测高程基准点.引测的 高程点,不得少于3个,三点的 较差不得超过3米米时,取平均值作为该楼层施工中标高的 基准点.(2)二层以上结构标高引测 上层标高引测,由首层标高点采用钢卷尺沿电梯井、外框架柱壁等向上引测,在施测过程中必须施加标准拉力,且应进行温度 、尺长改正.同一施工平面层上所引测的 高程点,作相互校核,校核后各点的 较差不得超过3米米,取平均值作为该平面施工中标高的
49、 基准点.标高基准点引测到施工层后,架水准仪依据标高基准点将该层结构+1米标高引测在竖向结构上,做上标识,作为该楼层高程放样依据.装饰装修、机电等施工标高根据楼层标高控制基准点测放.(3)塔楼部份高程引测首先从二级高程控制网点将+1.000米标高引测到首层核心筒外墙壁便于向上竖直量尺处,引测点不少于3个,用水准仪复核引测点,各点的 较差不得超过3米米,取平均值作为标高的 基准点,围绕核心墙弹出墨线,建立+1.000米标高基准控制线,校核合格后作为起始标高线,并用红油漆做三角标识标明标高数据. 基准标高线标识示例 标高引测,在核心筒外墙三个面以大 约15米左右为一个垂直引测段,采用钢卷尺沿核心筒
50、外壁向上引测(当核心筒结构内收时,用水准仪引测标高至内收后的 外筒壁,弹墨线做红油漆三角标识并标明标高数据,作为量尺起点)在施测的 过程中必须施加标准拉力,且应进行温度 、尺长改正,引测完成后,用水准仪对三点进行闭合检查,合格后做红三角及墨线标识并标明标高数据,作为本段标高基准线.本工程标高基准线设置,根据塔楼核心筒截面变化及测段高度 ,分别布设在1层、5层、11层、17层、23层、33层、38层、40层、41层.其余各层标高的 竖向传递,用50米钢卷尺依据本段下方基准标高线,逐层竖直排尺量距得到,引测3个点,用水准仪复核引测点,各点的 较差不超过3米米时,取平均值作为本层标高的 基准点,红油
51、漆做三角标识并标明标高数据.建模计算结构压缩变形,在施工中采取标高补偿,根据验算结果将压缩量平均分配到各施工楼层.(4)全站仪垂直测距引测标高 当塔楼高度 达到标高50米左右后,用全站仪对整个建筑标高进行第一次引测,以后塔楼每增高50米左右,做一次引测.在塔楼F1层楼面测斜点位置架设全站仪,采用全站仪垂直测距法,进行标高基准线引测. 全站仪引测标高方法: 用水准仪依据塔楼核心筒F1层外墙标高基准线,引测+1.000米标高至测斜点临近墙面上,做红三角及弹标高墨线并标注标高数据.事先测定自制棱镜装置的 棱镜常数,在塔楼F1层测斜点位置架设全站仪,输入气温、气压(同步测量气温、气压),对全站仪进行气
52、象改正设置.用反射棱镜配合全站仪进行距离测量.反射棱镜放置示意:第1步第2步第3步准备棱镜准备自制的 棱镜框接收层楼板上安置棱镜装置 全站仪照准部置成水平状态(天顶设置度 盘,度 盘竖角处于90位置),于标高基准线上立塔尺,全站仪照准塔尺,读取读数,求得视线高. 纵转望远镜垂直向上(度 盘竖角处于0位置),顺着测斜预留洞口垂直向上测距,在准备复核标高楼层面的 预留测斜洞口处,依据洞口边墨线(由点位中心引出),水平放置棱镜,镜头向下对准全站仪,用全站仪测距.F1层置全站仪全站仪竖向测距 依据棱镜常数、视线高、所测距离等计算洞口处楼面标高,用水准仪依据所测洞口标高,引测相应楼层基准标高线于核心筒外
53、墙.水准仪依据全站仪所测洞口标高,立塔尺得视线高水准仪引测标高基准线,并做标志 钢结构工程测量 钢结构工程测量详见钢结构工程施工方案 . 结构标高轴网交接七、钢结构的 安装测量 1、主塔楼钢结构安装测量:主要是核心筒劲性钢骨混凝土柱,外框钢管柱,按照钢结构通用安装形式进行测控,逐节安装、校正、复测、焊接、验收等工序进行. 2、钢结构施工测量主要工序如下图:钢骨柱安装测量控制流程图1)地脚螺栓埋设地脚螺栓施工流程:钢柱混凝土浇筑(地脚螺栓以下)埋设地脚螺栓整体框架地脚螺栓框架进行初校固定浇筑混凝土地脚螺栓精校模板支护地脚螺栓框架制作精度检查、校正地脚螺栓施工流程图 在绑扎底板梁的 钢筋时,同时埋设地脚螺栓.将轴线投测到钢筋上,拉上小 线,做为安装地脚螺栓定位板的 控制线,安装误差为2米米.浇筑混凝土过程中,要复测定位板是否偏移,并及时调正.3、地下首节钢柱的 安装和校正 对于首节钢柱的 安装,保证第一节的 柱顶标高一致是至关重要的 .为了 便于控制钢柱的 安装标高,将+50线标高标志画在钢柱上.(注意:要从柱顶往下量,将加工误差放在柱底).根据轴线控制网,将柱子“十”字中线用刀片或墨线标示在地脚螺栓的 钢板上,做为柱底就位的 基准线. 用精密水准仪检测+50线标志点的 标高,安装误差为2米米. 采用两台经纬仪从相互垂直的 方向将钢柱校正垂直,垂直偏差应小 于h/10
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