1、 wang建筑测量方案 18 2020年4月19日 资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 施工测量技术方案 一、 工程概况 本工程位于郑州市沈庄北路英协路交叉口, 占地面积约70 亩。高层住宅 建筑16 栋, 剪力墙结构, 地上24层( 2 栋) 、 33 层( 14 栋) , 地下2 层; 楼间地下车库两层, 总建筑面积共约35 万㎡( 其中地上部分约30 万㎡) 由于施工现场面积大, 基坑深达到国家基础验收规范7.1.7条规定, 按照GB50026- 城市建筑测量规范, 为了保证工程测量的精度, 结合现场实际情
2、况, 选择如下测量方案。 二、 测量准备工作 2.1测量人员准备 测量放线人员应对各专业图纸中的轴线关系、 几何尺寸、 高程等进行复核, 并应及时了解与掌握有关工程设计变更文件以确保测量放样数据准确可靠。 测量人员均应经过培训合格后持证上岗。测量人员必须接受专业学习及技能培训, 合格后持证上岗。熟练掌握仪器的操作规程, 熟悉测量理论, 能针对工程特点、 具体情况采用不同的观测方法及观测程序, 对实施过程中出现的问题能够分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算, 做到按时、 快速、 精确地完成每次观测任务。 2.2 测量人员具体配备 本工程配备的测量人员, 具有丰富的测量知识与经验,
3、 经过良好的培训, 使用过各种类型的先进仪器, 完全能胜任本工程的测量工作要求。 人员配备如下: ①测量负责人 2人 负责测量方案编制和实施 ②测量工程师 6-8人 负责现场实施 ③测量技工 20人 测量辅助工作三、 测量仪器与器具 本工程主要测量仪器的配备一览表 名称 规格型号 单位 数量 说明 徕卡TCRA1201 智能全站仪 1"有棱镜2mm+2ppmD 无棱镜3mm+2ppmD( 测程500m) 套 2 上部结构的变形监测; 控制网主轴线等重要部位测设、 校核; 工程基准的传递与复验; 场区平面控制网的测设。 苏
4、一光OTS232 全站仪 1″ 2mm+2ppmD 套 2 控制网测设、 校核; 坐标放样; 测距; 三角高程测量; 验线 电子经纬仪 2″ 台 4 角度测量; 次要轴线的竖向传递; 徕卡DNA03精 密数字水准仪 ±0.3mm/km ( 铟钢尺) 套 1 控制点的高程引测; 复验控制标高; 沉降观测基准引测; 基础沉降观测。 徕卡DNA10 数字水准仪 ±0.9mm/km ( 铟钢尺) 套 1 重要部位高程测量; 高程测量; 验测、 复测标高 普通水准仪 ±1.5mm/km 台 9 高程传递 激光平面仪 10″,150m
5、 台 6 水平面控制 手持测距仪 Pro4a 台 3 特殊部位的测距 苏一光垂准仪 台 2 轴线投测 计算机 便携式 台 2 数据处理, 数据库管理, 软件平台( 内业和外业) 以上仪器均按照国家规定年检鉴定合格, 并在使用有效期内。在使用过程中, 随时检查仪器的常见指标。一旦偏差超过允许范围, 将及时校正以保证测量精度。 四、 平面控制网布置 4.1 设置依据 建筑物的红线及定位均由城建规划局测定。我司根据城建规划局所提供的测量标志和建筑平面图, 进行复测, 在场区建立导线控制点。依据建筑物的轴线和开间建立矩形平面直角坐标系控制网, 作为平面控
6、制的首级基准。在地下、 地上各层施工 中, 应能准确迅速地恢复各轴线的位置, 以保证同一条中线或轴线在各层上投测的位置都能在同一铅垂面内。在矩形控制的施测中, 其四角顶点用经纬仪测每角的顶角为90°, 每角用2个测回, 其误差不行大于±9″—15″, 四角的总和为360°, 其误差不得大于±20″, 四边的距离量距精度为1/5000L。对平面控制的四个顶点, 设立牢固的标志。为防止施工过程中由于各种原因造成对标志的影响, 对四角顶点的观测每使用一次进行校核和定期复核以保证测量的精度。 各级控制网的创立, 必须对各控制点相互之间, 以及各级控制网之间进行闭合校验和平差, 保证各点位于同一系统。
7、每次使用前, 必须对控制网校核。随着施工的进度, 按重要性原则定期对其复测, 以求得控制网稳固不变和防止地面变形、 沉降或其它因素导致的控制点移位。首级控制网设置冗余控制点, 并加强对各点的保护。其它各级控制网如遭遇破坏, 由上级平面控制网来恢复。控制网建立完毕, 交监理方复核确认。控制网之间按照级别的高低进行控制, 即高级网控制低级网。平级网之间互相贯通, 形成系统。 4.2 三级控制网 三级控制网布置在±0.00板上, 按一级方格网标准测设。由于本工程的工况变化很大, 且三级控制网布置于现场内部, 容易遭到施工破坏, 故在实际测量过程中, 除需要在上述情况下进行实时调整外, 还需要根据
8、施工情况进行布网位置的调整, 布网依据为上级控制网。在±0.000层将主塔楼竖向控制点与二级控制网进行联测, 垂直向上传递, 层层闭合。 三级控制网是本工程施工阶段的主要测量控制网。 三级平面控制网 布点原则 每层楼板上相应平面位置预留200*200的方孔, 避开每层的柱、 梁, 且点与点之间不被柱子等预留钢筋挡住视线。控制点设置成与轴线平行或垂直的闭合矩形, 用激光垂准仪以天顶法进行垂直投测。 五、 高程控制网 高程控制网的作用是为长期的工程结构施工提供一个稳定、 统一的标高参照系统。其标高值按城市高程系统取值。本工程设置二级高程测量控制网: 施工现场之外在可靠处设置一级
9、高程控制网; 施工现场内布置二级高程控制网。 施工场地面积大, 水准点的设置很难。根据现场分为南北方向设置每栋楼设置一个水准基点, 进行南北连网观测, 其闭合差小于±mm( n测站数) 。按测站数成正比例进行闭合差平差调整, 使之各点都得出准确的调和数据, 以便在 使用过程中互相校核。 5.1一级高程控制网 一级高程控制网以业主下发或城市测绘部门单位提交的城市高程控制点为依据。为保证高程系统的稳定性, 定期对高程控制点进行复测。一级高程控制点的建立使用精密水准仪, 并采用二等水准测量的方法建立。 5.2二级高程控制网 二级高程控制网采用三等水准测量标准, 设置在施工现场围墙上
10、负一米, 作为施工所需的标高来源使用。其创立以一级高程控制网为依据。随着时间的推移与建筑物的不断升高。自重荷载的不断增加, 建筑物会产生沉降。因此, 要定期检测高程点的高程修正值, 及时进行修正。由于施工现场的环境条件较差, 产生破坏的因素众多, 二级控制点需加密复测的次数, 以确保其坐标值正确可靠。 六、 竖向控制 根据实际情况, 建筑物的垂直度计划采用内控法, 作为该工程的竖向控制方法。在内控法施测中主要用苏光ZNL激光铅垂仪对主楼主要控制线进行天顶、 天底投测法投测。 七、 技术依据 本工程按照建设部颁发的标准《城市测量规范》( GB50026- ) 及国家《水准测量规范
11、》按二级水准测量要求施测。 八、 施工测量技术要求 〈1〉沉降观测 a、 沉降观测点的位置在底层四角、 框架柱均设。 b、 基辅尺, 读数允许偏差为±0.50mm。 c、 基辅尺高差为±0.7mm。 d、 闭合水准仪路线闭合差为±4n 。 ( n为测站数) e、 水准仪的I<±15″。 〈2〉水平角的施测: a、 水平角的观测为3个测回, 测回差为9″。 b、 要消除仪器的光学对点误差。对点时, 必须将对点器镜对着相对方向, 重复转向对点, 消除光学对点误差。 〈3〉垂直度的投测 视准线必须与仪器机纵轴重合。 主
12、体测量精度 〈4〉主体工程的施测作法 本测量方案从地下室施工结束后开始, 基础工程施工前在施工道路上的建立场外导线测控网络, 根据现场的情况分别将建筑物平行引测到四周建筑物上, 控制网的建立要精心施测, 精心计算, 施测的各种数据要符合测量规范的规定, 正确无误建立起轴线外控制网络, 其精度直接影响整体建筑物的施工测量效果。 〈4.1〉、 建立轴线垂直引测基准网点 在地下室施工结束时, 根据图纸轴线关系, 在±0.000楼板砼上, 每栋塔楼精确埋设200×200×10钢板四块控制点的测量标志。精确测量各控制点之间的距离和夹角度数。距离须用检验过的钢尺丈量, 角度应用经纬仪
13、 J2级的精密仪器) 测量, 在A、 B、 C、 D控制点, 分别作标记, 重复测各点的尺寸, 角度无误整理成原始资料, 做好每次投测复核的基准原始点。在四块钢板位置上, 根据控制点布置尺寸, 在底层组成边长为定长的直角四边形ABCD( 矩形) , 测出各柱到轴线与此矩形的方位关系, 作为向上各层投点进行楼面放样, 校正复核的原始资料, 控制点位置见下图。 〈4.2〉、 对主楼各层轴线的投测: 〈4.2.1〉投测点设置后, 在各层楼板投测点A、 B、 C、 D四点处, 须留置200×200孔洞供激光铅垂仪的光线经过。采用天顶天底竖向贯通投点法, 将仪器安置在控制测点上, 调平,
14、 在浇好的砼楼面预留洞口上安装扣件夹板, 用仪器校正夹板上圆心点后上紧螺丝, 作为楼层柱、 剪力墙轴线放样的依据。 〈4.2.2〉在天顶投点过程中, 为了消除仪器本身的缺陷对测量精度的影响, 应将仪器在水平方向作360°回转, 重复调平水准管轴, 使仪器在360°范围内水准管轴绝对平行, 对仪器的对点器回转90°、 180°、 360°方向重复调整, 校核圆心位置, 使仪器圆心与控制点完全一致后, 方可投测到楼层上。 〈4.2.3〉进行上层楼面投测时, 固定好A、 B、 C、 D四点夹板后, 置经纬仪于A点上, 测∠BAC, 并丈量AB、 AC, 进行角度和长度的检验, ∠CDB,
15、 CD、 BD距离用同样的方法进行检验, 符合要求后, 按底层矩形ABCD, CD、 BD距离用同样的方法进行检验, 符合要求后, 按底层矩形ABCD与各柱到轴线的方位关系, 测出该层全部轴线位置, 并以此进行楼面各尺寸的放样工作。 〈4.2.4〉主体结构施工中, 考虑到上层浇水、 杂物、 堆物等因素, 在控制钢板旁砖砌490×490保护圈加预制板保护盖, 并在每层预留200×200垂直传递孔, 放样后四周砌100高隔水圈, 隔挡投点时各层施工用水洒在仪器上。 楼层平面控制轴线测量 测量方法 把激光垂准仪架设在垂直控制点上, 经整平、 对中, 打出激光向上投射至施工楼层孔上覆盖的光
16、靶, 360度旋转投射点, 经过上、 下人员用对讲机联络, 调整精度, 直至激光投射点的轨迹呈直径小于10mm的圆为止, 移动光靶使光靶中心与该轨迹圆心重合。此时光靶中心即为该楼层的垂直度控制基准点, 根据它们与轴线的距离, 采用J2级经纬仪和钢卷尺引测该施工楼层的轴线, 这样就能保证楼层的垂直度。 示意图 〈5〉主楼的标高测量: 〈5.1〉主体结构标高99.9m, 按照要求允许偏差不得大于30mm, 根据附近水准点, 先于底层柱上测出+1.0m标高线, 划上线”▲”标记, 后用专用钢卷尺从底层红三角+1.00标高线沿三根柱身逐层向上丈量, 三根柱丈量不得大于5mm,
17、然后取三点平均值, 划上相对标高线, 写明相对高程, 并用水准仪按每层楼设计标高抄平。 〈5.2〉在逐层丈量时, 为避免偏差积累, 必须每隔3—5层从底层+1.00m标高线丈量一次高程, 如发现误差, 及时调整, 使其达到规范要求。 楼层平面控制轴线测量 测量方法 用全站仪测量出仪器的高程, 然后垂直向上引测至高程接收平台, 用水准仪将接收平台上的高程传递至各施工部位。 示意图 九、 楼层控制网的转站 高层建筑测量所采用的天顶法要求随结构的上升将±0.000面的基准控制网向上迁移, 我司经过多年的超高层建筑中的测量实践表明, 建筑物在建造过程中其顶端将产生持续的、 缓慢的
18、结构竖向变形, 其变形幅度随高度的上升而加剧。因此高层建筑测量定位时, 由于建筑物的结构竖向变形等原因, 将导致天顶法测量产生误差。另外由于结构一直上升, 而仪器的分辨能力有限等原因, 楼层控制网不得不向上迁移。迁移的过程必将造成精度损失, 本工程我们考虑设置二次转站。第一次设置在十二层, 第二次设置在二十五层。若有特殊情况( 如大雾, 通视孔阻塞等) 才考虑临时转站。该临时转站只能使用一次 十、 建筑物沉降观测: 〈1〉测量基准点的确定, 距离建筑物东、 西、 北三侧外埋设4个水准基点A、 B、 C、 D组成水准网, 进行互相校核。为检查此水准网的稳定性, 要定期进行检测, 以保证
19、主楼沉降观测成果的正确无误。 〈2〉水准基点A、 B、 C、 D设定后, 要测出其绝对高程, 根据市规划局测设的附近永久水准点进行联测, 按Ⅲ等水准测量方法及要求进行环行闭合观测, 其闭合差不得超过0.5( n为测数) 。 〈3〉主楼沉降观测点的埋设, 按照《测量规范》要求埋点。在浇灌一层柱砼时, 预埋好沉降观测点位。 〈4〉主楼沉降观测次数, 根据设计要求, 工程进度, 在主体施工到竣工这一时间内, 定期和不定期不间断地进行观测, 观测为15天一次, 根据主体施工的进行每上一层观测一次, 在主体封顶后, 可根据沉降量的大小变化情况适当减少次数, 每月观测一次。 〈5〉
20、主楼每次沉降观测结束后, 及时检查记录, 计算正确, 精度合格进行误差分配, 最后将本次所测各个观测点的高程与上次各点高程核对无误后, 填写沉降观测记录汇总表, 作为工程验收技术资料, 每次沉降观测结果上报公司技术科和建设单位及设计院。 十一、 施工测量措施 〈1〉建立专业测量组, 专人观测和整理成果资料。 〈2〉要固定专用仪器和工具设备。 〈3〉按照规定日期、 方法及专门检测单位进行校正仪器。 〈4〉建立复核制度, 每次施测完, 需经单位工程技术人员复核。 十二、 施测成果汇总: 〈1〉提供该工程的轴线垂直度投测成果表。 〈2〉提供该工程的沉降观测成果表。 〈3〉工程竣工后, 汇总施测工作的一切资料, 并写出施测技术总结报告。






