成都市某办公楼测量工程施工方案

成都市某办公楼测量工程施工方案
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资源类别:施工组织设计
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成都市某办公楼测量工程施工方案简介:

成都市某办公楼测量工程施工方案通常会包括以下几个关键步骤:

1. 项目规划:首先,会对整个工程项目进行详细的规划,包括测量的目标(如面积、空间布局、结构尺寸等)、测量的技术要求(如精度、方法等)、施工的时间表和预算等。

2. 场地勘察:技术人员会先进行现场勘查,了解办公楼的结构、环境、周围设施等情况,以便选择合适的测量技术和工具。

3. 测量设备选择:根据测量需求,可能会选择正射影像采集设备、全站仪、GPS定位系统、激光测距仪等专业测量设备。

4. 测量方法:可能采用的方法包括但不限于水准测量、角度测量、距离测量、三维建模等,以获取准确的数据。

5. 数据采集与处理:在实地测量过程中,技术人员会采集各种数据,然后通过专业软件进行处理,形成精确的测量报告。

6. 质量控制:整个过程中会实施严格的质量控制,包括现场检查、数据审核等,确保测量结果的准确性。

7. 报告编写:测量工作完成后,会编制详细的测量报告,包括测量结果、数据分析、结论和建议等内容,供设计、施工等后续工作参考。

8. 后期服务:可能还包括数据的更新、维护和技术咨询等服务,以满足办公楼设施改造或维护的需求。

以上只是一个大致的框架,实际的施工方案会根据具体工程的特性和需求进行详细设计。

成都市某办公楼测量工程施工方案部分内容预览:

d.控制点布设时要保证架设仪器方便,便于观测,便于保护。

根据现场场地条件及建筑物结构轴线特点,我们在现场布设四个平面控制点构成整个工程的首级控制网,编号为K1、K2、K3、K4;控制点K1、K2、K3、K4的位置布设在不受施工影响且相互同视的地方。布置位置见下图:

【北京市】《城市总体规划 2004年-2020年》工程首级平面控制网点位布置图

首先,通过两个坐标基准点(编号为Z1、Z2), 引测到现场四个坐标点。

其次,以坐标基准点Z1、Z2为导线起始边,并和各引测点K1、K2、K3、K4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Z1、Z2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。

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“控制网设置记录”以及“工程定位(竣工)测量记录”。

控制网引测如下图所示:

该控制网主要控制建筑物的精度,有利于建筑物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。

(2)地下部分的平面控制

考虑到地下结构的深度及主体结构标高特点,同时主楼基础形式为筏板基础,在施工底板前,采用在底板边线外设立控制点的方法进行控制底板的柱体,具体方法为:

具体基础轴线控制点如下图所示:

从整个建筑物轴线图上我们可以看出以上底板轴线控制网和整个结构的关系。如下图所示:

底板控制网与整体轴线的关系图

在底板施工完毕后,利用基坑上面的基准点K2、K4为基准边,和轴线控制点进行联测,即可很方便的将布设好的主要轴线控制网点投测到底板上,地下室及裙房以下控制网都如此布置。如下图所示:

(3)地上主体结构的平面控制

主体结构轴线控制网图

1.3高程控制网的建立

该工程占地面积比较大,仅依靠勘测院给定的水准点,很难满足工程使用,因此必须在整个施工座域内布设水准网。

在基坑周围不影响施工、通视良好、且易保存、地质坚固的地方设置加密水准点K1、K2、K3、K4,按三等水准测量的方法建立高程控制网。从勘测院给定的已知水准点A、B引测高程到各加密水准点上,并和已知水准点组成一个闭合水准路线。水准网的网点取平面控制网的相应网点,编号同样为K1、K2、K3、K4。

水准点布设如下图所示:

在施工时水准点从相应的控制水准点上引测到建筑物附近,用红色油漆画出并标注其高程。

在土方挖到设计标高后,就要将基坑上口的标高传递到基坑里,以方便施工。因为高差的缘故,给传递标高带来一定的难度,因此,我们在传递标高时,一定要保证标高的准确性和可操作性。具体做法是:在基坑上口支设脚架,将钢尺挂在脚架上,令其垂直到基坑里,钢尺的下侧挂设一垂球,保证钢尺的垂直度;然后在基坑上口架设水准仪,以基坑上口的标高控制点为基准点立塔尺,读数为a,同时用该水准仪读得钢尺上的读数为c;再在基坑里架设水准仪,预先在基坑里靠近基坑边缘埋设的标高控制点上立塔尺,读数为b,同时读得钢尺上的读数为d;这样我们可以得出基坑里的控制标高JZ(H0)的数值,也就将标高从上传递到基坑里了。标高传递如下图所示:

从上图我们可以得出以下结论:

H0为基坑内侧标高控制点。在桩基础施工时标高都由该点发出,防止误差的多次传递。

对于混凝土结构的标高控制,在施工时建筑物的水准点从加密水准点上引测到柱子或墙体上,用红色油漆画出并标注其高程。作为建筑物的永久性标高点,其正上方留置预留洞,标高预留洞,用经纬仪、精确校准的钢尺引测上去,并设置每层永久性的楼层标高基准点 +1.000M 标高点,用红油漆标注,不经许可,不得覆盖或破坏。在引测标高时为了防止出现偶然误差,每次传递标高时都从最下面一层开始。为了尽可能避免因传导的次数而造成累计误差,在施工中高程每三层用钢尺复测一次,及时纠正误差。标高允许偏差:层高不大于 5mm ,全高不大于 10mm 。如图示:

上图所示上层标高H为:

现场楼层标高如上法引测。

1.4工程细部测量控制

(1)各楼层控制轴线的放样

把轴线控制点从预留洞口用激光铅垂仪引测到各楼层上,然后用全站仪(或用经纬仪测角配合钢尺量距)对每次传导的各控制点进行复核,做好记录,检查各个点之间的距离、角度直至完全符合设计要求为止。

在施工过程中,用钢尺配合水准仪来控制建筑物的钢筋、模板、砼的标高,当首层完成后,还需要将高程传递到上层,需用钢尺、水准仪配合施测,每个流水作业段至少传递三点,以作相互检核用。

(3)柱、墙及模板的放样

根据控制轴线位置放样出柱、墙的位置和尺寸线,用于检查柱、墙钢筋的位置,及时纠偏,以利于模板就位。再在其周围放出模板线控制线(距模板内边200mm)。放双线控制以保证柱、墙的截面尺寸及位置。然后放出柱轴线,待柱拆除模板后把此线引到柱面上,以确定上层梁的位置。

待墙、柱拆模后,进行高程传递,立即在墙、柱上用墨线弹出 +0.50M 线,不得漏弹,再根据此线向上引测出梁、板底、模板线, 如下图所示:

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,再在绑好的钢筋上放样出窗体洞口的高度,用油漆标注。外墙门窗、洞口竖向弹出通线与平面位置校核,以控制门窗、洞口的位置。

待外墙拆完模后,沿大角处向内各量出300mm,用经纬仪竖向放出通线,用以控制外墙转角模板位置,防止大角出现偏差。在大角模板的相应位置做出标记,待上层大角模板合模时,通线与标记一定要相吻合。

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:

1、平面位置测量:在场地平面控制网上用高精度全站仪(或经纬仪)以极坐标方法确定出每根柱子的法线(纵向中心线),距离采用全站仪测距,定出地脚螺栓的中心,然后过中心点做垂线,定出横向中心线。定位线相对于本工程中心的整体精度为1/40000,定位方向线的测角中误差为±5秒,对应两点间的纵向距离误差为±1.5mm,相邻两点间的横向距离误差为±2.0mm。

2、施测方法:在下部混凝土中预埋与地脚螺栓定位板面同高度的角钢架子,纵横双向中心线均投测在架子上,并用红色三角标识,将其与定位板上纵横柱定位轴线比较,根据偏差情况,调整定位板,使得定位板的纵横轴线与投测的轴线完全重合为止。定位板上的纵横轴线,与设计位置的允许误差为0.3mm。在混凝土浇注完毕后初凝前,应再次检测定位板上的中心线,如发现偏差应即刻校正,直至符合精度要求为止。

3、标高测量方法:地脚螺栓标高测量采用DS1水准仪从高程控制点直接引测到辅助安装的角钢架子上,用红油漆作好标记,根据引测的标高点,调整定位板的高度到设计位置,标高测量的允许误差为±1mm。

钢结构安装过程中,由于受结构、脚手架的影响,测量视线会受到相当程度的阻挡。解决方法:一是在施工场地上定出钢结构主要受力构件的平面投影,用激光铅直仪将主要的点位(方向)投射到施工面上;二是搭设两到三个高出屋顶结构的观测平台,用高精度全站仪三维坐标测量进行控制。安装时,先用激光铅直仪或经纬仪控制钢结构的概略位置。然后用全站仪控制其精确位置。事先在钢结构的节点上,粘贴全站仪专用不干胶反光标靶。照准标靶后,用坐标放样模式从全站仪中调出(事先由计算机输入的)该节点的三维坐标,全站仪自动计算出该点的实际坐标和实际坐标与安装位置的差值,进行安装过程的调控,并完成最终安装的测量控制。

1、钢结构加工下料时,在满足设计几何尺寸的前提下,还应考虑焊接变形、吊装变形和加工期间大气温度与预定安装期间大气温度差别引起的温度变形对钢结构几何尺寸产生的不利影响,应根据预测变形量对钢结构几何尺寸进行修正,并制定出其它相应措施。

2、钢结构进场后及对接合拢前要对其几何尺寸进行复测校核,确定出钢结构部件在当时温度条件及吊装时刻下的实际长度,为顺利拼装提供依据。

为了保证整个工程的连续,消除整体误差对建筑物的影响,我们在施工过程中建立了良好的管理体系及严格的工艺流程。使每个工序严格受控,每道工序在施工完毕后,必须和原始基准点进行复核,对发现的问题及时校正,保证将施工误差消除在每一道工序前期,也保证了下一道在测量方面严格受控。尤其是在钢结构施工阶段,各轴线标高点在每次传递到上层上去时必须和原始基准点进行校核。

施工过程中的流程图如下所示:

1.6误差依据及精度估算

依据现行中华人民共和国国家标准《工程测量规范》。

所谓精度估算GB/T 51420-2020 智能变电站工程调试及验收标准 ,就是根据客观的观测条件估计观测误差与需确定几何参数间的基本关系,求得几何参数所含误差,与容许值比较可知测量方案和方法的可靠性,以及所定限差的可行性。该工程垂直度控制的精度估算从投点和放样两方面考虑。

投点用DJZ3激光垂准仪进行,按二分之一最大投测高度为1个投测段估算。投点精度由仪器误差、对中误差、整平误差、照准误差、水准器置平自动补偿误差及外界环境影响误差确定:

m2投=m2仪+ m2对+m2平+m2照+m2补+m2外

取m仪= m对=m平=m照=m补=m外(即取6个误差中最大值为m)

点军五龙12-3号地块商品房项目施工组织设计(2).docx 计算结果m仪为±3.2mm。

对每一单项误差分析结果表明,影响投点精度的主要因素是外界环境的影响和所用仪器精度,故关键在于选择性能良好的仪器和观测时机。另一项实践证明,用15Kg垂球,在一定保证措施下,投点精度±2.5mm,顾及各方面的因素,与仪器投点精度相当。垂直度控制的精度取决于施工放样误差,故在仪器的选择和使用上有较大的灵活性,除选择精度较高激光垂准仪外,往往同时用常规的垂球投点相互检核。

(1)首级控制网控制点的做法

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