施工测量概述

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1、施工测量概述一、概述 建筑工程一般分为工业建筑工程与民用建筑工程两大类。所有的建筑物、构筑物设计工作完成后,就进入施工阶段。各项工程在施工阶段所进行的测量工作,称为施工测量。 施工测量的基本任务是施工放样(亦称测设)。根据施工图,按照设计和施工的要求,将设计好的建筑物的位置、形状、大小及高程。在实地标定出来。 放样工作是施工的眼睛、基础,离开放样工作,施工就无从谈起,放样精度的高低,直接影响施工的质量。施工测量贯穿于建筑物施工阶段的全过程:准备阶段:需进行场地平整,将图上设计建筑物的位置测设到地面上;施工期间:开挖基槽,砌筑基础和墙身等,要标定轴线和标高;建筑物构件安装与机器设备安装,作轴线定

2、位和安装高程测量,为检查沉降情况,在施工及运营中,要进行变形观测。运营期间:在运营中为便于管理、维修、扩建等,要进行竣工测量。二、施工测量的程序: 施工测量也要遵循“从整体到局部,由控制到细部”的基本原则。1、在建筑物地上先建立统一的平面和高程控制网;2、根据控制点的点位来测设建筑的轴线;3、根据轴线测设各个细部(基础、墙、桩、梁、门窗等等)优点:1 采用这种放样程序能保证精度均匀。 2 可使放样工作有条理。 3 有利于保证各建筑物间的几何关系三、施工测量的特点:1、测设工作不同于测图工作。 二者过程相反。测图是将地面上的特征点位测绘到图上,而测设是将设计的位置和大小测设到实地上。为了使点位正

3、确无误,必须在测设前认真阅读图纸,了解设计意图及施工要求,对图纸的设计尺寸及标高认真核对,确保数据正确无误。这是正确放样的先决条件。2、测设与测图的精度不一样。 测图的精度是按测图比例尺的大小确定的。测设的精度是根据工程的性质、与已有建筑物的关系及建筑区的地形、和地质情况来决定。测设精度可分两种:1、测设整个建筑物(即测设建筑物的主要轴线)对周围原有建筑物或与设计建筑物之间相对位置的精度;2、建筑物各部分对其主要轴线的测设精度。 第一种精度取决于测图的精度、测图比例尺及图解精度,第二种精度取决于建筑物的材料、用途和施工方法等。Eg. 高层建筑物的测设精度应高于钢筋砼厂房;装配式建筑物的测设精度

4、应高于非装配式建筑物;连续生产自动作业线的厂房精度高于非连续、非自动生产线的厂房。精度过高或过低都不妥。3、施工测量是施工的先导,对保证工程度量和施工进度起着重要作用。 1)根据工程实际、设计精度要求,选择测量仪器和制定施测方案,使施工测量与施工进度、精度密切结合。 2)加强内业的检核工作。为使控制测量、细部测设均满足其精度要求,每一步工作都要反复检核,防止错误发生。四、施工测量的要求1.测设点位正确,且满足施工要求。 现代化的建筑工程,规模大、精度高、速度快,各种新技术、新方法都应用到了施工之中,一切都在变,但这一点不能变。2.树立测量工作服务于施工的思想。 在实际工作中,放样是分次按需要进

5、行,不可能一次性放出。(过早地放出,标桩亦不易保护。)测量工作者必须做到那里需要那里去。 放样是施工的一个组成部分,必须与施工人员组织计划相协调。在精度和速度方面满足施工的要求,尽可能地避开施工干扰。测量人员必须具有高度的责任心,做到胆大心细,确保质量。 3-2 施工控制网的布设一、目的1、问题: 有了测图控制网,为何还要布设施工网? 1)点的布设和密度,不能满足施工的要求 勘测阶段所建立的测图控制网,由于其目的是为测图服务的,点位的选择是根据地形条件确定的,它不可能考虑建筑物的总体布置(当时建筑物还没设计),因而在点的分布和密度方面不能满足施工放样的要求,况且有的控制点被损坏或不可靠。 2)

6、精度上不能满足施工的要求 测图控制网的精度要求是按测图比例尺的大小确定的,而施工网的精度是根据工程的性质确定的,一般它高于测图控制网的精度。为此,应建立施工网。二、施工网的特点1、控制的范围小,控制点的密度大,精度要求较高。 工程施工区与测图区相比较总是小的,那么控制网所控制范围也很小。一般勘测面积是厂区的1.3-1.5倍,加上水源、弃碴场等,达2-3倍,有的为10倍。对于一般的工业建设场地,多数在1km2,在这样一个较大的范围内,各种建筑物错综复杂,没有较为稠密的控制点是无法胜任施工期间的放样工作。所以,控制点的密度大。 施工图的主要任务是放样建筑物的轴线,这些轴线,其偏差均有一定的限值。E

7、g.工业厂房主轴线定位的精度为实地2cm,相对于测图,这样的精度相当高。因此,施工网的精度应比较高。2、使用频繁在施工过程中,控制点常直接用于放样。Eg.桥墩放样。随着桥墩浇筑的升高,要经常在控制点上进行放样,由此可见,控制点使用频繁,有的施工期限长,这就要求控制点稳定、使用方便,所以应加强保护措施。如采用观测墩,埋设砼桩等。3、受施工干扰大 现代工程的施工,常采用立体交叉同时作业的方法,使得施工高度相差悬殊,妨碍了控制点间的通视,施工机械(吊车、建筑材料、运输机、砼搅拌机等)到处都有,施工人员来来往往阻挡视线。因此,控制点位应分布恰当,密度也应大,以便在工作中有所选择。4、二级布网(精度上)

8、 有的工程往往是各种建筑物、构筑物、铁路、公路的综合体,各个单项对放样的精度要求均不相同。各单项轴线间的几何联系的精度要求较低,但它们的细部相对于各自的轴线的精度要求较高。 因精度要求不一致,按精度高的布设,浪费人力、物力;按精度低的布设,有的精度不够。因此分二级布网。 首先,建立布设整个工程地区的第一级控制网,用于放样各个建筑物的主要轴线; 再根据各单项建筑放样的要求,建立较密的第二级控制网。加密方法可采用扦点、扦网、交会等方法。Eg.工业场地,第一级为厂区控制网(高于一级网)5、投影面选择灵活 在投影面选择方面,也有其特点。因施工放样所应用的是控制点间实际距离,所以施工网的基线无需投影在平

9、均海水面上。 Eg.工业场地上,施工网投影在厂区平均高程面上;有的工程将基线长度投影到定线精度最高的平面上,以保证设备、构件的安装精度。 桥梁施工三角网的基线长度常归化到桥墩顶平面上。3-3 施工网精度确定的方法一、确定施工网精度的原则 在施工阶段,测量工作的任务是直接为施工服务,测量工作的精度,主要体现在相邻点位的相对位置上。对于各种不同的建筑物或同一建筑物中各个不同的部分,这些精度要求并不一致,而且有时相差悬殊。施工网精度的确定,应从保证各种建筑物放样的精度要求来考虑。 即根据施工现场条件与施工程序和方法分析这些建筑物是否必须直接从控制点进行放样。对于某些建筑元素,虽然它们之间相对位置的精

10、度要求很高,但放样时,可利用它们之间的几何联系进行。因而在考虑控制网的精度时,可不考虑它们。 在确定建筑物放样的精度要求后,就可以用它作为起算数据来推算控制网的必要精度。此时,要根据控制网布设情况和放样的条件来考虑控制网误差与细部放样误差的不利关系,以便合理的确定施工网的精度。综上:1、根据建筑物限差确定各类建筑放样的精度要求。(建筑限差:建筑物竣工时,对于设计尺寸的容许偏差)2、放样精度推算控制网的必要精度。二、施工网的精度确定 设M为竣工后建筑中误差,为建筑限差(以2倍为限差),=2 M 竣工时的实际误差分为施工误差和测量放样误差(M测),施工误差又分为构件制造误差(M构)和施工安装误差(

11、M放),测量放样误差又分为施工网误差(m控)和现场放样(m放)。 已知误差限值,进行误差分配 (等影响原则)对测量放样误差 放样工作是在有施工干扰的情况下高速度进行的,不可能用增加测量次数的办法来提高精度。因此,应使所设计的施工网的精度尽可能高。(建网时有足够的时间和各种有利的条件来提高其精度),m控尽可能小,现场放样误差可放大,以加快放样速度。1、可忽略原则34 工业场地施工控制网的布设一、平面控制 1、施工坐标系及其测量坐标系的坐标换算 在工业建设的总平面图上,建筑物的平面位置是用施工坐标系的坐标来表示的。所谓施工坐标系就是以工业建设场地建筑物上的主要轴线(主要车间或主要生产设备的轴线)为坐标轴而建立的局部坐标系统。是供工程建筑物施工放样用的一种平面直角坐标系。具有计算放样数据方便简单等优点。施工控制网一般都按施工坐标系统进行计算的。 与测量坐标系的换算关系如下: x=a+xcosysin y=b+ xsin+ycos x=(xa)cos+(yb)sin y=(xa)sin+(yb)cosxy,xy为两套坐标系,为两坐标系x轴之夹角:即x轴在xoy坐标系中的方位角,ab为坐标原点位移值。

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