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文档简介
地铁施工测量培训演讲人:日期:目录CATALOGUE地铁施工测量概述地铁施工测量基础知识地铁施工控制网建立与维护地铁施工现场测量技术地铁施工测量案例分析地铁施工测量安全与质量保障地铁施工测量概述01PART确保施工精度通过测量确定施工精度,保证建筑物、结构物、管道等设施的准确位置和尺寸。指导施工提供准确的数据,指导施工过程中的开挖、基础施工、主体结构施工等环节。控制工程进度及时发现和解决施工中的测量问题,避免因测量误差导致的进度延误。提高施工质量保证工程施工的准确性和稳定性,提高整体施工质量。施工测量的目的和意义地铁施工测量的特点精度要求高地铁工程对测量精度要求极高,需要采用高精度的测量方法和仪器。测量环境复杂地铁施工环境复杂,需要在狭小的空间、复杂的建筑物和地下管线中进行测量。测量内容多样地铁施工测量包括平面控制测量、高程控制测量、施工放样、变形监测等多个方面。影响因素多地铁施工测量受到地质条件、地下水位、施工干扰等多种因素的影响。竣工验收测量工程竣工后,进行测量检查,确保工程符合设计要求和相关标准。控制测量建立平面和高程控制网,为后续施工提供准确的基准。变形监测在施工过程中,对建筑物、结构物等进行变形监测,确保施工安全和稳定性。施工放样根据设计图纸和控制网,将建筑物、结构物等的位置和尺寸放样到实地。前期准备包括熟悉施工图纸、制定测量方案、选定测量仪器和工具等。地铁施工测量的基本流程地铁施工测量基础知识02PART测量坐标系基准面是以椭球面为基础建立的,而基准线则是地铁线路设计的中心线。基准面与基准线坐标转换在地铁施工测量中,需进行不同坐标系之间的转换,如施工坐标系与测量坐标系之间的转换。地铁施工测量采用平面直角坐标系,包括高斯平面直角坐标系和独立平面直角坐标系。测量坐标系与基准全站仪用于测量水平角、垂直角、距离等,具有高精度、高效率的特点。经纬仪主要用于测量水平角和垂直角,是确定方向的重要工具。水准仪用于测量高程,确定地铁施工过程中的高程控制点。激光测距仪利用激光技术测量距离,具有测量速度快、精度高等特点。常用测量仪器与工具测量误差与精度控制误差来源测量误差主要来源于仪器误差、观测误差、外界条件影响等。精度评定误差控制方法通过对比测量值与真实值之间的差异来评定测量精度,通常采用中误差、相对误差等指标。包括选用高精度仪器、提高观测质量、消除外界条件影响等,以确保测量结果的准确性。123地铁施工控制网建立与维护03PART控制网的设计与布设控制网精度设计根据地铁工程的特点和测量精度要求,设计合适的控制网精度指标。控制网布设方案制定详细的控制网布设方案,包括选点、埋石、观测和数据处理等环节。仪器设备选用选用高精度、稳定性好的测量仪器设备,如全站仪、GPS等。误差控制制定误差控制方案,包括测量误差、仪器误差、外界因素影响等。采用合适的测量方法和技术进行测量,如三角测量、导线测量等。对测量数据进行处理和分析,得出控制点的坐标和高程。进行平差计算,调整测量误差,使控制网更加稳定和准确。对测量成果进行检核,确保测量精度和可靠性。控制网的测量与平差测量方法与技术数据处理与分析平差计算成果检核控制网的维护与更新定期复测定期对控制网进行复测,检查控制点的稳定性和测量精度。02040301维护与更新根据复测和监测结果,对控制网进行维护和更新,确保控制网的稳定性和可靠性。实时监测利用现代测量技术,如GPS实时监测,及时发现和处理控制网的变化。数据分析与比对对历史测量数据进行分析和比对,评估控制网的变化趋势和稳定性。地铁施工现场测量技术04PART基坑开挖测量对基坑支护结构的变形进行实时监测,确保支护结构的安全性和稳定性。支护结构变形监测地下连续墙施工测量包括导墙、钢筋笼、混凝土浇筑等施工过程的测量,确保地下连续墙的精度和垂直度。包括基坑底部标高的测量、开挖边线的放样、基坑开挖深度的测量等,确保基坑开挖的准确度和稳定性。基坑开挖与支护测量主体结构施工测量车站主体结构测量包括底板、侧墙、中板、顶板等结构部位的测量,确保车站主体结构的尺寸和位置符合设计要求。盾构隧道施工测量模板支撑体系测量包括盾构机的导向系统测量、盾构姿态控制测量、隧道轴线测量等,确保盾构隧道的精度和贯通性。对车站和隧道的模板支撑体系进行测量,确保模板的平整度、垂直度和强度满足施工要求。123轨道铺设与设备安装测量轨道铺设测量包括轨道中心线、标高、水平等测量,确保轨道的铺设精度和行车平稳性。机电设备安装测量包括通风设备、给排水设备、电力设备、信号设备等的安装测量,确保设备的准确安装和正常运行。装修测量与检查对车站和隧道的装修进行测量和检查,确保装修效果符合设计要求和相关标准。地铁施工测量案例分析05PART案例一:复杂地质条件下的测量采用多种测量方法进行比对和验证,如GPS定位测量、导线测量和陀螺定向测量等。测量方法地质条件复杂,地表起伏大,测量精度难以保证。在复杂地质条件下进行测量,必须充分考虑地质因素对测量精度的影响,采取科学有效的测量方法和手段。难点分析增加测量控制点,提高测量精度;加强数据处理和分析能力,消除误差;采用先进的测量仪器和技术。解决方案01020403经验教训测量内容解决方案难点分析经验教训车站主体结构施工测量、附属结构施工测量、轨道施工测量等。制定详细的测量方案,明确测量精度和要求;采用高精度的测量仪器和技术,如激光测距仪、全站仪等;加强现场测量控制,确保测量精度。车站结构复杂,测量精度要求高,施工干扰大。地铁车站施工测量必须严格按照测量规范和方案进行,加强现场管理和监督,确保测量精度和施工质量。案例二:地铁车站施工测量测量目标确保隧道按照设计要求准确贯通。隧道内视线不通,测量精度受到严重影响;贯通误差难以控制。采用陀螺定向测量、激光导向测量等先进技术;加强测量控制,提高测量精度;及时调整施工偏差,确保隧道贯通精度。隧道贯通测量是地铁施工中的关键环节之一,必须充分重视测量工作的重要性,采取科学有效的测量方法和手段,确保隧道贯通精度和施工质量。难点分析解决方案经验教训案例三:隧道贯通测量01020304地铁施工测量安全与质量保障06PART测量安全管理措施安全教育与培训开展测量安全知识培训,提高员工的安全意识和操作技能。测量设备维护与检查定期对测量设备进行维护和检查,确保设备的正常运转和精度。危险源识别与控制识别测量过程中的危险源,采取相应措施进行控制,如设置警示标志、隔离危险区域等。安全事故应急处理制定安全事故应急预案,明确应急处理程序和责任人,确保事故得到及时妥善处理。确保测量设备的准确性和可靠性,选择合适的测量方法和技术,制定详细的测量方案。对测量过程进行全程监控,确保测量操作的规范性和准确性,及时发现并纠正错误。对测量数据进行处理和分析,确保数据的准确性和可靠性,进行复核和比对,以验证测量结果的正确性。定期对测量过程进行质量控制评估,发现问题及时采取措施进行改进,提高测量质量水平。测量质量控制方法测量前准备测量过程控制数据处理与复核质量控制评估测量数据记录及时、准确、完整
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