医院中心综合楼工程测量施工方案

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医院中心综合楼工程测量施工方案

XX省XX医院脑科中心综合楼工程

XX省XX医院脑科中心综合楼工程

工程概述………………………………………………………………1

测量复核………………………………………………………………1

GA/T 961-2020标准下载平面控制网的建立……………………………………………………2

高程控制网的建立……………………………………………………6

各施工细部点详细放样………………………………………………8

椭圆定位放样…………………………………………………………12

使用的仪器……………………………………………………………14

2.1平面基准点的复核

为了保证平面测量的精度,基准点的复核采用全站仪,按照现场平面控制基准点的布设情况,采用边角连测的附和导线或闭合导线的方法对平面控制点进行复测检查,允许误差应小于《工程测量规范》中三级导线网的规定,业主共给定四个建筑角点为平面基准点,经现场复核,满足施工要求。

2.2高程基准点的复核

高程基准点的复核采用DS2水准仪,用附合线路或闭合线路复测业主提供的现场高程控制点,复测精度按国家三等水准测量的要求。现场给定高程基准点,BM1=21.310米,经现场复核,与医院大厅地面标高一致,满足业主和施工要求。

2.3定位基准线的复核

施工定位前须对建筑定位基准线进行复测检查,基准线的检查采用全站仪进行,检查时测定其边长及夹角,结果与计算结果相比较,其差值应符合《工程测量规范》规定,复测基准线的误差应小于:角度±2.5″,边长1/30000。

根据现场实际情况,我们对基础公司提供的K1、K3、K5三点进行了复核。结果满足施工要求。

本工程的土方开挖及基坑支护,需要在施工现场布置土方开挖的平面控制网,同时还需要布置地基与基础工程及主体工程的永久平面控制网,以便后续工作的顺利进行。

3.1总平面控制网的建立

为了整个施工区的受控,提高施工的质量、进度、精度、便利等各方面的需要,防止原始基准点的丢失、破坏,根据业主提供的原始基准点(最少两个点),我们需要建立起服务于全施工区的总的测量平面控制网。根据现场场地条件实际需要,我们在现场布设六个平面控制点,编号为K1、K2、K3、K4、K5、K6,其中,K1、K3、K5为基础公司原始基点,K2、K4、K6为布设的主控制点。

主体位置如下:K1—原始点,在活动房下,大理石板面上,有红油漆标示;K2—在马路侧,有一枚钢钉,红油漆标示;K3—在活动房通道,仅有一个钉帽;K4—在1轴外侧靠近菱角湖,有钢筋桩;K5—在花坛处,有钢筋桩;K6—在2#塔吊承台上,埋设有钢筋桩。

因受场地限制,K2、K3点不能作为主控点,只能作为控制点校核。布置位置见下图:

工程平面控制网点位布置图

首先,通过两个坐标基准点K1、K5、K3以及14轴墙标,引测现场其他四个坐标点。

其次,以坐标基准点K1及14轴墙标为导线起始边,并和各引测点K1、K4、K5、K6点连成一闭合导线,将各导线点进行连测,外业采集各控制点角度、边长,进行内业数据分析,通过坐标基准点的坐标计算出控制网各导线点的坐标,用误差原理进行分析各导线点的点位误差,在测量规范允许范围内对产生的误差进行评差处理。导线形式见上图。

距离误差:由于角度测量有误差,因此各控制点将相应地会产生距离误差和坐标误差,将角度误差分配到各条边上以后,用所实测的各边距离和分配到相应边上的误差角度推算出未改正之前的坐标增减量(xi,yi)。由于分配的角度有正负之分,以及各边的方位角处于不同的象限,因此,产生的坐标(xi,yi)也有正负。求出各控制点坐标增减量:fx=∑xi,fy=∑yi,再求各控制点所产生的矢量和:fi=(fx2+fy2)1/2,进一步求得各测边产生的误差是否符合边长闭和差:

当f小于规范限差值时(按二级导线网布设),所采集的数据成果有效,然后用以下公式进行平差:

⊿Si=si×f=si×fi/∑s

误差分配:S=si+⊿Si

当f大于规范限差值时,应当重新测量,进行再次平差计算。

最后,进行内业数据整理,绘制总平面控制图。并向建设单位和监理单位提交“工程定位(竣工)测量记录”。

该控制网主要控制整个施工区建筑物的精度,有利于各区施工的轴线控制网的布设和检核,提高整个工程的质量和进度。如果主要控制点在施工期间被破坏或丢失,各个控制点能相互恢复和校核。各点的坐标在布置总平面控制点时已经推算为已知,因此利用前方交会的方法恢复施工时丢失或破坏的控制点:

二级平面控制网的布网以首级平面控制网为依据,布置在施工现场以内相对可靠处,用于为受破坏可能性较大的下一级平面控制网的恢复提供基准,同时也可直接引用该级平面控制网中的控制点测量。二级平面控制网应包括建筑物的主要轴线,并组成封闭图形。由于布

设在基坑附近,每次使用时要复测二级控制点的坐标,确保二级控制点的准确性。二级平面控制网布置图见下图。一二级控制点经校核无误后,填写工程定位测量记录。

地上结构施工时,在首层楼板上,三级平面控制网的布置以二级平面控制网为依据,依据图纸设计在主楼和裙楼设置内测点形成三级平面控制网用于控制墙体和外框架的施工测量。

为保证建筑物竖向施工的精度要求,在现场建立高程控制网。根据业主提供的水准点,采用精密水准仪(往返测精度0.3mm/km)对所提供的水准基点进行复测检查,校测合格后,根据设计要求采用二等水准的精度观测,测设一条附合水准路线。

现场共引测3个高程基准点BM1、BM2、BM3,并组成闭合的水准路线。BM1、BM2、BM3组成高程控制网,它不仅是土建、幕墙装修、机电安装标高控制的依据,还可以作为以后沉降观测的基准点。

对外业采集到的数据进行内业分析,总误差为:⊿h=h1+h2+……+hn

四等水准测量的限查差为:20√S或5√n,单位:mm

对以上测设的总误差进行分析。如果该误差超出施工测量误差限差,此成果无效,并重新测测设,如果该误差在施工测量误差限差以内,则用误差分配原理进行各加密水准点进行平差处理:

⊿h2、⊿h3、……、⊿hn同上。

⊿h2、⊿h3、……、⊿hn同上。

在施工时高程从相应的加密水准点上引测到施工区域附近,用红色油漆画出并标注其高程。

向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网的基准点,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。为保证竖向控制的精度要求,对每层所需的标高基准点,必须正确测设,在同一层上所引测的高程点,不得少于三个,并作相互校核,取平均值作为该平面施工中标高的基准点。

首层楼面上,根据高程控制网水准点将结构标高+1.000m引测至核心筒外壁,以红三角作标志,作为向上引测标高的基准点。在垂准测量孔利用激光铅直仪分阶段垂直引测标高。一般以大约20m左右为一个垂直引测阶段,20m以内采用钢卷尺沿核心筒外壁向上引测,然后架水准仪将楼层结构标高引测在核心筒外壁,以红三角标志标定,并标明标高值,作为该楼层高程放样依据。楼层土建、幕墙、机电、装修等施工标高根据楼层控制基准标高点测放。

建筑物的沉降与变形观测

本工程为高层构筑物,监测的内容包括地下结构沉降与变形观测、上部主体的沉降和变形观测。通过对施工过程中建筑物的沉降和变形的监测,可及时获取各施工阶段不同的结构部位变形情况,将监测所获得的数据与事先经过理论计算所获得的变形数据进行比较,及时调整施工和安装变形误差,保证施工的正常进行和建筑物尺寸的准确。

上部主体的沉降与变形观测

首层施工完毕后,在裙楼周围埋设沉降观测点,上部主体的沉降观测点布置在标高+0.500m处。

1)该工程的沉降观测采用精密水准仪按二等精度观测。

2)观测视线长度不超过50m,前后视距要皮尺丈量,应尽量相等。前、后视观测最好用同一根水准尺。前视各点观测完毕以后,必须再次后视水准点,两次后视水准点之读数之差不应超过±2mm。

3)观测频率:上部主体施工完一层观测一次,竣工验收后,第一年不少于4次,第二年不少于2次,以后每年1次,直到下沉稳定为止。

4)观测过程中,如有基础周围大量积水、长时间连续降雨及地下水位有较大变化等情况,均应及时增加观测次数。

由于沉降观测是一项长期而系统的观测工作,为了确保成果的可靠性,应做到四定;固定观测人员,固定仪器,固定水准点、水准路线及观测方法,固定观测周期及日期。

每次沉降观测后,及时整理分析观测数据,绘制沉降量分布曲线图,编写沉降观测分析报告,并将观测结果报总承包技术部,同时作为竣工资料的一部分。对于突然发生的异常情况,应及时通知设计。

5、各施工细部点详细放样

1.各楼层控制轴线的放样

把控制轴线从预留洞口引测到各楼层上,必要时可放出轴线或控制点坐标点的位置。每次传导时四个控制点必须相互或和原始基准点复核,做好记录,检查四个点之间的距离、角度、坐标直至完全符合或在测量规范允许范围内为止。

2.墙、柱及模板的放样

根据控制轴线和坐标控制点位置放样出墙、柱的位置、尺寸线或中心点,用于检查墙、柱钢筋位置,及时纠偏,以利于模板位置就位。再在其周围放出模板线控制线。放双线控制以保证墙、柱的截面尺寸及位置。然后放出柱中线,待柱拆除摸板后把此线引到柱面上,以确定上层梁的位置。如图示:

待墙体、柱体拆模后,进行高程传递,立即在墙、柱上用墨线弹出+0.50M线,不得漏弹,再据此线向上引测出梁、板底、模板线。如图示:

对墙体或柱体的上梁板模板线采用双向控制线,即+0.5m控制线和上控制线,双层控制梁板模板高程,从而减小误差,方便施工。如下图所示:

在放墙体线的同时弹出门窗洞口的平面位置,再在绑好的钢筋笼上放样出窗体洞口的高度,用油漆标注,放置窗体洞口成型模体。外墙门窗、洞口竖向弹出通线与平面位置校核,以控制门窗、洞口位置。

根据楼梯踏步的设计尺寸,在实际位置两边的墙上用墨线弹出,并弹出两条梯角平行线,以便纠偏。如图示:

在平面控制网和高程控制网测设完毕后,将测设的点用十字小龙门架控制其点位,在点位上埋设预制水泥桩。预制水泥桩的做法是:用直径30mm的粗钢筋,将上端磨平,在上面刻面十字线作为标点,下端弯成钩形,将其浇灌于混凝土之中。桩顶尺寸为150mm×150mm,桩底尺寸b与埋深c根据具体情况决定。在坑位挖完后,将水泥桩灌注其中,在水泥凝固之前,用龙门架控制调整钢筋位置到原点位上。示意图见下图:

2.1、AutoCAD内业计算。

根据图纸,由技术人员运用AutoCAD软件将本工程的整个轴网布置平面图输入电脑,并对轴网中的各特征点编号(如下图)。

然后使用AutoCAD中的命令“ID”依次对轴网内所标示各框架柱中心交点的坐标数据进行查询。

将查询所得出的数据经格式转换,由电脑传输到全站仪内。

同时以表格形式将数据打印输出(如下表)。

再在AutoCAD中将各相关特征点之间的关系(包括距离、方位角角度)进行查询,列表输出,为放样过程提供参照依据,方便实时校核。

2.2全站仪外业放样。

在红线坐标点校核无误的情况下,根据一级建筑物平面控制网,使用全站仪“轴网平面布置图”和内业计算提供的“轴网特征点坐标列表”等资料进行工程定位测量。根据放样坐标测放完各轴线点,完成轴网布设后,重复该过程作为校核。

需要指出的是:本工程由于结构为弧线形,在结构施工中,为了保证建筑物外观弧线曲率的一致性,采用弦线交点的控制方法,即:放出主控轴线后,根据设计图纸上的尺寸关系放测圆弧的弦线交点,然后根据圆的曲率半径在各段弦线上细分出各弦拱高度,最后将各点连接形成一个近似圆弧。

1)南方NTS352全站仪。

主要用于控制网的布置、控制点的定位、检测复核。

JBT 13838-2020 电除尘用高压脉冲电源.pdf主要用于现场高程网的引测、布设及现场施工检测。

3)国产苏光J2经纬仪。

主要用于轴线放样及配合全战仪作控制轴线的引测。

主要用于楼层垂直度控制。

主要用于量距及配合水准仪引测高程。

主要用于配合全站仪测定控制点的位置及日常测距等。

闽2007T-J-02:中空内模钢板网水泥内隔墙.pdfXXXX建筑XX医院项目部

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