0359.国贸三期测量方案.docx

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前 言 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 1 1. 施工测量控制网的建立┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1 1.1 平面控制网的建立┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1 1.1.1 平面控制网的建立┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1 1.1.2 内控点的竖向投测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2 1.2 高程控制网的建立┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2 1.2.1 高程控制网的建立┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄2 1.2.2 标高的竖向传递┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄3 2. 地脚螺栓埋设┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4 3. 钢结构垂直度的测量校正┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4 3.1 全站仪实时测量系统┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4 3.1.1 基本原理 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 4 3.1.2 硬件构成 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 4 3.1.3 RS30N 反光常数测定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4 3.1.4 外业数据采集及现场纠偏┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5 3.1.5 内业数据处理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 5 3.1.6 利弊分析 ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ 5 4. 钢结构标高控制测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5 5. 预埋件的测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5 6. 核心筒模板控制测量┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 7. 测量卡具的采用┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 8. 变形观测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 8.1 沉降观测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄6 8.1.1 沉降观测方法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7 8.1.2 沉降观测点布设┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7 8.1.3 观测周期的确定┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8 8.2 倾斜观测┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8 9. 新设备、新技术、新工艺的应用┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8 9.1 新设备┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8 9.2 新技术、新工艺┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8 9.2.1 全站仪实时测量系统┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8 9.2.2 沉降观测内外业一体化┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8 10. 钢结构安装误差分析┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9 11. 本工程钢结构测量校正工艺流程与质量保证体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄9 11.1 钢结构测量校正工艺流程图┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10 11 . 2 质量保证体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄ 10 12. 对业主及设计单位的建议┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄11

国贸三期是一座高达 330 米的超高层钢结构工程,该工程造型新颖、美观, 结构复杂,对工程施工提出特殊的要求。对于超高层钢结构工程来说,“测量” 是一项专业性较强且又非常重要的工作, 测量精度的高低直接影响到工程质量的 好坏, 是衡量钢结构工程质量的重要指标。下面着重对该工程将采用的测量工艺

T/CECS 700-2020 城镇排水管渠污泥处理技术规程(完整正版扫描、清晰无水印).pdf及如何解决施工过程中可能出现的测量技术难题作一简要阐述。

1. 施工测量控制网的建立

1.1 平面控制网的建立

1.1.1 平面控制网的建立

首先依据总平面图及测绘提供的测量控制点,利用 Topcon 601 全站仪测设 一条一级附合导线(精度指标如表 1);然后根据楼层平面图、 导线点坐标,采 用极坐标法、直角坐标法、方向线法相结合, 运用全站仪依次放样出该工程的纵 横主控轴线, 并做相应标记, 于是就得到了一个建筑方格网即该工程的首级平面

控制网(精度要求如表 2)。

表 1 一级导线主要技术指标

表 2 建筑平面控制网主要技术指标

待首层楼面施工完毕,根据首级平面控制网布设首层内控点(如附图 1), 其中 K1—K4 组成的控制网为主体钢结构的平面控制网, K5—K8 组成的控制网

为核心筒部位的平面控制网。它们是以上各楼层测量工作的基准。

图一 内控点布设示意图

1.1.2 内控点的竖向投测

将徕卡天顶仪(精度 1/201000)架设在首层内控点上, 调整到准直状态, 发 射激光束, 并在待施楼层用激光接收把接收, 调整光斑到最佳状态, 慢慢旋转铅 直仪(0°, 90°, 180°, 270°, 360°), 便在接收把上得到一个激光圆,该 圆心即为该内控点的接收点(精度要求:激光点的直径小于 1mm,激光圆的直 径小于 3mm)。按以上步骤依次投测其他内控点, 对接收点组成的控制网进行角 度、距离闭合测量, 经平差计算, 满足表 2 的精度要求后, 即作为该楼层的平面

控制网及细部放线的依据。

由于该工程高达 330 米, 为了减少天顶仪投点误差, 因此我们决定每 100 米

1.2 高程控制网的建立

1.2.1 高程控制网的建立

根据国家标准《工程测量规范》,在施工现场外预先合理埋设三个半永久性 高程基准点 BM1—BM3(埋设方法如图 2),待其稳定后根据国家城市水准点, 用 zess DIN100 电子水准仪, 测设一条二等附合水准路线, 从而测得 BM1—BM3 的高程。 BM1—BM3 组成了该工程的高程控制网,无论是沉降观测还是施工过

程中的标高控制都应以其为基准。

1.2.2 标高的竖向传递

根据高程控制网, 在首层核心筒的外墙面上均匀引测四个标高基准点, 作为

以上各楼层标高传递的基准点。

如图 3 所示, 用两台 S3 水准仪, 配合 50 米钢尺, 通过公式(1)进行计算, 把首各标高基准点传递到各施工楼层(每楼层至少三个),并对其进行闭合检查, 闭合差小于 2mm 时, 取其平均值作为该楼层的标高测量基准点。考虑到钢尺的

长度,每 40m 应在相应楼层作一次转点。

F01

图3 高程的竖向传递

根据首级平面控制网放样各钢柱的“+”字中心线,依此调整地脚螺栓使其 满足精度要求(±1mm)并焊牢。在砼浇筑过程中应实时监控并纠偏。砼浇筑完

毕,再次放样“+”字中心线、检测螺栓偏差并上报主管部门。

3. 钢结构垂直度的测量校正

钢柱的测量校正由安装过程中的测量校正、螺栓经拧后检测及焊接后偏差测 量三部分组成, 而每部分又包括就位偏差、柱顶轴线偏差及自身垂直度三项内容。

3.1 全站仪实时测量系统

经典的经纬仪“+”钢尺测量法, 是目前钢结构测量校正所采用的普遍方法, 其原理简单、直观, 容易被大多数人所接受, 但细部放线工作较多, 工作量较大, 对现场的通视条件要求较高, 不仅耗费大量的人力、物力, 而且效率较低。在高 新技术日益发展的今天, 全站仪和计算机得到了广泛的应用, 运用接口技术使二 者相连, 建立一套完整的全站仪实时测绘系统, 对钢柱进行测量校正是我们一直 在探索的新课题。在上海浦东国际金融大厦工程施工期间, 我公司研制并实施了

该系统,取得了较为理想的效果。下面将着重介绍该系统的开发和应用情况。

3.1.1 基本原理

根据工程特点和平面图的具体情况,以轴线为基准建立一个施工测量坐标 系;计算各柱中心和控制点在该坐标系下的理论坐标, 运用极坐标原理对钢柱进

3.1.2 硬件构成

1) 数据采集器为 SokkiA Set2B 全站仪;

2) SokkiA RS30N 型反光贴片;

3) 处理器采用 586 便携机;

23.防水施工方案编制提纲4) 全站仪操作平台。

3.1.3 RS30N 反光贴片常数测定

用 Set2B 全站仪和与其配套的棱镜精确测量一段距离 S,然后移开棱镜, 使 反光贴片的竖丝对准棱镜对中点进行测量, 测得距离 S′, 调整全站仪的棱镜常

数,直至 S=S′。经过多次试验,最终确定反光贴片的常数为 2。

3.1.4 外业数据采集及现场纠偏

为了给钢柱测量校正创造有利条件, 也为了该系统的有效实施, 我们专门设 计并加了全站仪操作平台,运用膨胀螺栓使其固定在该节柱顶层的核心筒墙面 上,并且安装在控制点的正上方。运用激光铅直仪把控制点投测到操作平台上, 并且使全站仪对中该接收点。架好全站仪, 后视另一控制点, 瞄准反光贴片(贴 片竖丝对准柱顶中心且贴片面朝向全站仪),运用极坐标原理测得斜距、水平夹 角和竖直角, 该数据自动传输给便携机, 利用建立的数学模型自动计算并输出柱 中心的实测坐标(X,Y),以及实测值与理论值之差值, 现场据此数据进行纠偏,

指挥校正,直至满足精度要求。

GB50799-2012 电子会议系统工程设计规范及条文说明.pdf每节柱焊接后再次按上面的测量方法得到各柱焊接后柱顶中心坐标文件。

3.1.5 内业数据处理

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