广州某运动员公寓测量施工方案

广州某运动员公寓测量施工方案
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资源类别:施工组织设计
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广州某运动员公寓测量施工方案简介:

对于广州某运动员公寓的测量施工方案,其简介可能会包括以下几个关键部分:

1. 项目背景:首先会介绍项目的基本信息,如运动员公寓的地理位置、规模、设计用途(比如训练、住宿、休息等),以及施工的背景和目的。

2. 测量内容:包括对建筑物的精确测量,如平面尺寸、高度、角度、结构布局等,以及对内外环境的测量,如地形地貌、周边设施等,以确保施工的精准性。

3. 测量方法:可能采用GPS全球定位系统、全站仪、水准仪等现代测量设备,以及无人机航拍等技术进行高精度测量。

4. 施工方案:根据测量结果,制定详细的施工图纸和施工方案,包括结构设计、材料选择、施工流程、时间表等,保证施工的顺利进行。

5. 安全与合规:强调施工过程中的安全措施,如对运动员公寓的影响降到最低,符合建筑法规和环保要求。

6. 质量控制:强调实施严格的工程质量监控,确保公寓的建设达到既定的标准和运动员的使用需求。

7. 项目时间表:明确施工的起止日期和关键里程碑,确保工程按期完成。

这只是一个大致的框架,具体的测量施工方案会根据项目实际情况进行详细规划和调整。

广州某运动员公寓测量施工方案部分内容预览:

控制桩位必须用混凝土保护,地面以上设醒目的围护栏杆,并用红油漆作好测量标记,防止施工机具车辆碰压。控制桩保护见图01。

图01:控制桩位保护图

平面控制网的布设方法及布置图

使用电子全站仪根据测量总控制网的成果资料,采用直角坐标法和极坐标法来测设建筑物所需要的轴线控制桩,经复核无误后作为建筑物平面控制网。

本工程错综复杂的轴线布置T/CABEE 001-2020标准下载,测量控制网拟采用分不同的坐标系进行单体控制。各个坐标系之间建立相互转换关系,作为单体组合及单体之间相互校合的依据。

标高控制根据业主提供的由测绘部门测设的水准点为依据,引测到现场首级平面控制网P1~P6控制点,建立水准基准组。采用高精度水准仪进行数次往返闭合测量形成正式基准点资料,便于相互校核和满足分段施工的需要。这样控制点P1~P6组成测量总控制网,可以用于护坡监测和建筑物沉降观测的基准点。详见图02。

图02 首级平面控制网

平面控制网的布设原则及精度指标

由于本工程占地面积较大,根据总平面图利用全站仪(测角±1″,测距1mm+2ppm.D),从高级起算点在场区布测一条闭合或附合导线,然后采用极坐标法,定出建筑物纵横两条主轴线,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为场区首级平面控制网。场区地下室的平面控制应与场区首级平面控制同时进行,并要进行相互校核。场区平面控制网的精度等级应满足《工程测量规范》要求,控制网的技术指标必须符合表03的规定:

表03平面控制网精度技术指标

首级平面控制网布设完成后,依据结构图上有关柱、墙体、洞口详细位置关系确定建筑物需要定位的主轴线,然后以首级平面控制网为基准,采用极坐标法或直角坐标法,定出建筑物主轴线的控制桩。经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为该建筑物的轴线控制网。

表04:轴线控制网精度技术指标表

为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内应建立高程控制网。

高程控制网的精度,不低于三等水准的精度。

高程控制网的建立是根据业主提供的由测绘部门测设的水准点(至少应提供三个),由我方测量工程师采用0.3mm级精度的电子精密水准仪对测绘部门所测设的水准点进行复测检查,校测合格后,测设一条附合水准路线,联测场区平面控制点,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。

高程控制网的等级及观测技术要求:

高程控制网的等级为三等,水准测量技术要求见表05;表06。

表05:水准测量技术要求

注:L为往返测段,附合或环线的水准路线长度(km)

表06:水准观测主要技术指标表

水准测量的内业计算应符合下列规定:

水准线路应按附合路线和环形闭合差计算,每千米水准测量高差全中误差,按下式计算:

内业计算最后成果的取值:二等水准精确至0.1mm,三、四、五等精确至1mm。

±0.000以下结构施工

在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每月复测一次,以防桩位偏移,影响到正常施工及工程施测的精度要求。

校测仪器采用测量精度±1″级、测距精度1mm+2ppm*D的全站仪。

开挖线放样。首先根据轴线控制桩投测出控制轴线,然后根据开挖线与控制轴线的尺寸关系放样出开挖线,并撒出白灰线作为标志。当基槽开挖到接近槽底设计标高时,使用用经纬仪根据轴线控制桩投测出基槽边线、电梯井、集水坑开挖边线,并撒出白灰线指导开挖。

基础底板混凝土浇筑并凝固后,根据基坑边上的轴线控制桩,将经纬仪架设在控制桩位上,经对中、整平后、后视同轴对面方向桩,将控制轴线投测到作业面上。然后以控制轴线为基准,以设计图纸为依据,放样出其它轴线和柱边线、洞口边线等细部线。

当每一层平面或每一施工段测量放线完后,必须进行自检,自检合格后及时填写楼层放线记录表并报监理验线,以便能及时进行下道工序。

验线时,允许偏差如表07所示:

表07:轴线间距允许偏差

根据轴线控制点将中心线测设在靠近墙体底部的楼层平面上,并在露出的钢筋上抄测出楼层结构+0.500m标高,控制模板平面位置及高度。

模板支立好后,吊线坠校核模板的垂直度,检查线坠与轴线间距离来校核模板的位置。

高程控制点的联测。在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点。经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。

基坑标高基准点的引测方法:悬吊钢卷尺法。以现场高程控制点为依据,使用水准仪以中丝读数法往基坑测设附合水准路线,将高程引测到基坑施工面上。标高基准点用红油漆标注在基坑侧面上,并标明数据。悬吊钢卷尺法如图03所示。

图03:悬吊钢尺法示意图

土方开挖标高控制。在土方开挖即将挖到设计底标高时,测量人员要对开挖深度进行实时测量,即以引测到基坑的标高基准点为依据,使用水准仪抄测出挖土标高,并撒出白灰点指导清土人员按设计标高清土。

施工标高点的测设。施工标高点的测设是以引测到基坑的标高基准点为依据,使用水准仪以中丝读数法进行。施工标高点测设在柱立面上,并用红油漆作好标记。

0.000m以上结构施工

本工程建筑物0.000m以上的轴线投测采用激光铅直仪竖向传递法进行。

每个单体内控点布设:平面内控点的布设,要根据施工流水段的划分进行,每一流水段至少布设3个点,作为该流水段的测量控制点。

内控点所在楼层相应位置上需预先埋设铁件并与楼板钢筋焊接牢固。各层施工浇筑混凝土顶板时,在垂直对应控制点位置上预留出200mm*200mm 的孔洞,以便轴线向上投测。

预埋铁件由100×100×8mm 厚钢板制作而成,在钢板下面焊接Φ12钢筋,且与底板焊接浇筑。内控网的精度不低于轴线控制网的精度。

在进行内控点的竖向传递时,采用激光铅直仪。仪器向上投测精度1/200000。

在首层内控点上架设好激光铅直仪,打开电源发射激光,在铅直仪度盘0°、90°、180°、270°四个位置向上投测,作业层测量人员用激光接收靶接收并取四点的中点作为轴线的控制点。竖向投测过程如图04所示:

图04:轴线竖向投测示意图

轴线竖向投测的允许误差见表08:

表08:轴线竖向投测允许误差

作业层轴线、细部线放样

轴线控制点投测到施工层后,将经纬仪分别置于各点上,检查相邻点间夹角是否为90°,然后用检定过的50m钢卷尺校测每相邻两点间水平距离,检查控制点是否投测正确。控制点投测正确后依据控制点与轴线的尺寸关系放样出轴线。轴线测放完毕并自检合格后,以轴线为依据,依据图纸设计尺寸放样出柱边线、洞口边线等细部线;

圆弧柱测量:圆弧柱中心线的控制采用CAD图解法测量放样,在电脑上使用CAD标注功能将圆弧控制线与纵、横轴关系尺寸数据标出,测量人员根据数据放样圆弧线。

首先从高程控制点将高程引测到首层便于向上竖直量尺处,经校核合格后作为起始标高线,并弹出墨线,用红油漆标明高程数据。

标高的竖向传递,用钢尺从首层起始标高线竖直量取。钢尺需加拉力、尺长、温度三差改正。

施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的三个标高点,当较差小于3mm时,取其平均标高引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置。

标高竖向传递的允许误差见表09:

表09:标高竖向传递允许误差

轴线恢复前对每条轴线的相对距离、角度进行校核,方法为:用钢卷尺直接丈量距离,用经纬仪测量轴线、轴线控制线之间的角度。

在施工中被砂浆覆盖和因为时间久而模糊的轴线、轴线控制线,需把面层的附着物清理干净,用墨线重新弹出。用于隔墙的平面位置控制。

柱立面的轴线由恢复后的轴线进行引测,并弹出墨线用红油漆标识。

根据恢复后的轴线及图纸上隔墙线与轴线的关系依次放出各楼层的隔墙线,用墨线弹出。

楼层建筑+1.000m标高线抄测前应先校测结构施工从首层传递在电梯井内壁的标高控制点,当较差小于3mm时,取其平均标高引测水平线。

楼层建筑+1.000m标高线抄测时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,采用水准仪、塔尺抄测标高,各标高点之间用墨线连接并用红油漆标明标高数据。

依据设计图纸标定的建筑结构各轴线与外墙尺寸的关系,选好基准控制层,分别用经纬仪的水平度盘和竖直度盘确定出控制幕墙内径周长的处于同一垂直面的矩形基准点控制网及其连线的距离,基准点之间的垂直误差控制在直径为5mm的投影范围内,基准点连线的直接距离误差不大于3mm。以矩形基准控制网为基准测放出结构外轮廓线。

高度、水平度、铅垂线测量

用水准仪以首层±0.000m标高为基准,测出各楼层周长边的平整度,用水平尺、光学水准仪测出各转接件的横向和纵向水平度,在楼层外立面处分层固定悬挂20kg重捶的50m钢卷尺,静止后用等高法分别测量,算出各楼层的实际标高和建筑结构实际总高度,高度标志用油漆记录在立柱或剪力墙的同一位置处,在幕墙安装完毕之前,此高度标志必须予以保护不被消除破坏,标高测量误差:层与层之间≤±3mm。铅垂方向用铅垂仪在基准轴的位置投射铅垂线,测出楼板的出入误差,并确定控制线。

沉降基准点是沉降观测的依据JC∕T 2437-2018 烟气脱硫石膏化学分析方法,每项工程应有3个稳定可靠的基准点,并每半年校核一次,以保证沉降观测成果的正确性;

沉降基准点与观测点的距离不宜太远,以保证足够的观测精度;

沉降基准点须埋设在建筑物的压力传播范围以外,距离建筑物基坑边线不小于2倍基坑深度。见图2:首级平面控制网

沉降观测基准点采用测量高程控制网埋设的4个高程控制点。

基准点高程的校测:基准点使用前,使用蔡司Dini10电子水准仪从业主提供的水准基点与场区内4个高程基准点联测GB/T 38539-2020 LED体育照明应用技术要求,经平差计算后的4个高程基准点高程数据作为本工程沉降观测的基准点高程。

沉降观测基准点布设附合路线,其主要技术要求和测法应符合表10规定。

表10:沉降观测技术要求(单位mm)

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