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施工测量方案

施工测量方案

1、施工测量概况、特点及相应对策

1.1测量依据

测量依据

序号

名称

编号

备注

1

城市测量规范

CJJ/T8-2011

行业标准

2

建筑变形测量规范

JGJ8-2016

3

工程测量规范

GB50026—2007

国家标准

4

国家三、四等水准测量规范

GB12898-2009

5

测绘成果质量检查与验收

GB/T24356-2009

6

本工程设计图纸及规划给定有关测绘资料

1.2测量施工部署

进场后我司将接受测量及高程点基准点的移交,对移交的基准点进行复核,精度符合规范要求后方可使用。

结构出地面后,单体布置紧密,场地两侧无法通视,故按照常规做法,我司将在首层沿着场地四周部设测量基准点,以满足后续施工需求。

我司将在进场接收到正式施工图纸后,根据结构形式和剪力墙位置分布情况确定具体详细的测量控制传递孔。

1.3测量重点及保证措施

(1)测控系统的精度保证与各阶段或各环节测控系统的统一性

依据业主提供的测量基准形成统一的测控体系,控制桩围护并指定专人监察维护,并定期进行复测与修正,确保工程控制系统的准确性。

各阶段的测量控制:

如建筑物控制、场区临建控制等,必须统一控制,以保证各关键部位的顺利对接。

各环节的测量控制:

如土建、机电、装饰等的测量控制,必须使用统一的建筑物控制网,并保证各环节单体网的相互衔接,闭合交圈。

(2)确保工程平面、高程控制的精度

制订经济、合理、可靠、高效的测量方案,针对性强、现场可行性强快捷的测控方法及符合工程精度要求和实效要求的测量设备,尽可能保证测量工作正常、有序进行。

(3)做好复核工作

考虑到部分建筑物层高较大,需定期对建筑物测量进行复核工作:

每施工5层对标高、平面尺寸进行复核,确保测量工作的准确性。

(4)测控方法的选择及设备的选型

对众多的测控方法,必须结合本工程的实际情况,进行合理比对、实际论证。

确保方法的科学性、针对性、及现场可行性。

仪器设备应选择符合工程的精度要求和实效要求,并保证其可操作性。

对所有设备应按照相关规定进行周检及抽检,常用指标必须随时检查。

(5)和各专业的协作

工序衔接紧凑,工期紧,要求测量工作必须快捷、准确,不能因为测量工作的延误或失误造成窝工、返工,必须建立高效率的测量管理体系和质量控制体系。

总承包单位负责整体测量控制,并在每楼层提供标高基准点和轴线基准控制线,各专业单位在总承包单位提供的基准点和控制网的基础上,放样所需的标高点和细部控制线。

1.4测量工作重点和方法

测量工作重点和方法

序号

工作内容

工作重点方法

测量设备

1

场区控制网交接复核及建立

附合导线

四等水准线路

全站仪

水准仪

2

平面轴线传递

天顶投影法

铅直仪

3

标高传递

钢尺丈量

钢尺

拉力计

4

结构测量控制

地下结构采用外控法,利用经纬仪进行轴线投测;地上结构采用内控法,在首层埋设内控点通过天顶投影进行轴线竖向传递控制建筑物平面位置及垂直度。

经纬仪

水准仪

铅直仪

5

变形监测

水准测量

数字水准仪

2、测量放线精度要求

2.1技术指标与允许偏差

轴线控制网精度技术指标

等级

测角中误差(″)

边长相对中误差

二级

±12

1/15000

各部位放线允许误差

项目

允许误差(mm)

外廓主轴线长度L(m)

L(B)≤30

±5

30<L(B)≤60

±10

60<L(B)≤90

±15

90<L(B)≤120

±20

120<L(B)≤150

±25

150<L(B)

±30

细部轴线

±2

承重墙、梁、柱边线

±3

非承重墙边线

±3

门窗洞口线

±3

轴线竖向投测允许误差

项目

限差(mm)

每层

3

总高H(m)

H≤30m

5

30m

10

60m

15

90m

20

120m

25

H>150m

30

标高竖向传递的允许误差

高度H

限差(mm)

每层

±3

总高H

(m)

H≤30m

±5

30m

±10

60m

±15

90m

±20

120m

±25

H>150m

±30

2.2质量控制流程

质量控制流程图

2.3质量过程控制

(1)测量负责人要按照施工进度和测量方案要求,安排现场测量放线工作,作好施工测量日志。

(2)现场使用的测量仪器设备应根据《测量仪器使用管理办法》的规定进行检校维护、保养并作好记录,发现问题后立即将仪器设备送修。

(3)测量放线作业过程中,要严格执行“三检制”

自检:

作业人员在每次测量放线完成后立即进行自检,自检中发现不合格项立即进行改正,直到全部合格,并填好自检记录。

复检:

由施工负责人或质量检查员组织进行质量检查,发现不合格项立即改正至合格。

交接检:

由施工负责人或质量检查员组织进行,上道工序合格后移交给下道工序,交接双方在交接记录上签字,并注明日期。

(4)为了做到防患于未然,建立合理的复核制度,每一工序均有专人复核。

(5)测量仪器均在计量局规定周期内检定,并有专人负责。

(6)由于施工分项多,为保证各班组相互配合,以求紧密搭接,施工测量应与各专业工种密切配合,并制定切实可行的与施工同步的测量措施。

3、平面控制测量

工程平面分两级进行测量控制,分别为Ⅰ级场区控制网和Ⅱ级建筑物控制网,以此保证本工程的平面控制精度。

控制体系的建立主要是保证施工放样精度;并且将设计的建筑物按满足的精度转移到平面上;测量控制体系还可以作为竣工检查验收建筑物位置和编制竣工总平面图的控制依据。

3.1Ⅰ级场区控制网

(1)控制网的布设原则

1)平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则,以避免放样误差的积累;

2)场区控制网的布设根据设计总平面图、现场施工平面布置图以及各施工段的划分等因素进行;

3)施工平面控制网坐标系统,应与工程设计所采用的坐标系统相同;

4)控制点位置要通视良好,使用方便,尽量避免施工干扰且易于便于长期保存。

(2)Ⅰ级场区控制网建立

进场后,根据业主提供的基准点,实地踏勘点位,对已经损坏的点位作出标记说明。

并复核测量点位之间的边长距离和夹角、高差,计算点位误差。

如点位误差较大,需进一步与业主核对并确认,并以复测合格的测量点做为场区控制的基准,采用全站仪布设附合导线形式建立Ⅰ级场区平面控制网。

本工程需要业主提供三个基准点,根据进场后看是否需要设置临时点,场地内拟控制点。

(3)控制网技术要求

导线控制网主要技术要求

等级

导线长度(km)

平均边长(m)

测角中误差(″)

边长相对中误差

导线全长相对闭合差

方位角闭合差(″)

一级

2.0

200

±5

1/40000

1/20000

10

3.2Ⅱ级建筑物控制网

(1)平面控制网布设原则

1)平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则;

2)平面控制网根据设计总平面图和现场施工总平面布置图进行布设;

3)对控制网进行定期复测。

(2)建筑物控制网建立

建筑物控制网的测设以场区平面控制网为基准,根据本工程建筑物的结构形状及现场具体情况拟布设矩形建筑方格网作为平面控制网。

设置矩形建筑方格网为轴线控制网的优点:

便于轴线控制坐标系的建立和数据演算。

采用全站仪以极坐标和直角坐标定位的方法测设轴线控制网,经角度、距离校测符合点位限差要求后,作为该建筑的轴线控制网。

(3)建筑物轴线控制桩围护

布设的测量控制点木桩钉好后周围用豆石混凝土固定起来,在控制桩外围用钢管进行围护,并用红油漆做好测量标记。

(4)建筑物控制网技术要求

轴线控制网精度技术指标

等级

测角中误差(″)

边长相对中误差

二级

±12

1/15000

4、高程控制测量

高程采用等级水准控制低等、等外水准,保证本工程的竖向传递精度。

根据业主提供的高程基准点,使用水准仪按照国家四等水准的要求测设附合水准路线,平差后的结果,作为场区高程控制点。

控制网测设完毕后,首先内部检查复核,检查无误后编制测量成果报告,上报业主及监理批复,监理验收合格后作为测量控制依据。

4.1高程控制网的布设原则

(1)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。

(2)高程控制网的精度采用国家四等水准精度。

(3)对控制网进行定期复测。

(4)场区内至少应有三个水准点。

4.2高程控制网的测设

高程控制的建立是根据业主提供的场区水准基点(至少应提供三个),采用DS3水准仪对所提供的水准基点按四等水准精度进行复测检查,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。

4.3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:

MW=

式中MW----高差全中误差(mm):

W------闭合差(mm):

L------相应线路长度:

N-------附合或闭合路线环的个数。

内业计算最后成果的取值:

三等水准精确至1mm。

4.4高程控制网的等级及观测技术要求

水准测量的主要技术要求

等级

每千米高差

全中误差(mm)

路线长度

(km)

水准仪型号

水准尺

与已知点

联测次数

附合或闭合

环线次数

平地闭合差

(mm)

四等

10

≤16

DS3

双面

往返各一次

往一次

20

注:

1、结点之间或结点与高级点之间,其路线的长度,不应大于表中规定的0.7倍;

2、L为往返测段、附和或环线的水准路线长度(Km);

3、数字水准仪测量的技术要求和同等级的光学水准仪相同。

水准观测的主要技术要求

等级

水准仪器型号

视线长度(m)

前后视的距离较差(m)

前后视的距离较差累积(m)

视线离地面最低高度(m)

基、辅分划或黑、红面读数较差(mm)

基、辅分划或黑、红面所测高差较差(mm)

四等

DS3

100

5

10

0.2

3.0

5.0

注:

三等、四等水准采用变动仪器高度观测单面水准尺时,所测两次高差较差,应与黑面、红面所测高差之差的要求相同。

5、分部、分项工程的测量放线

5.1地下结构施工测量

(1)平面控制

1)轴线控制桩校测

在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩进行每月复测,以防桩位位移,而影响到正常施工及工程施测的精度要求。

坐标法校核:

首先对平面控制点的坐标进行复测,利用全站仪的标准测量模式进行控制点的坐标采集,并与设计坐标对比。

若复核得到的结果与原始数据之间的差值在允许范围之内,则说明控制点未受周边环境影响是安全可靠的,否则就要对各控制点进行调整。

2)轴线投测

地下施工阶段的轴线投测,将经纬仪架设在基坑边上的轴线控制桩上,经对中、整平后、后视同一方向桩(或轴线标志点),以方向线交会法将所需的轴线投测到施工的平面层施工段上、在同一施工段上投测的纵、横线各不得少于二条,且要组成闭合图形,以此作角度、距离的校核。

基坑轴线投测示意图

(2)标高控制

1)高程控制点的联测

在向基坑内引测高程时,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高程。

2)基坑标高基准点的引测

悬吊钢尺法:

以现场高程控制点为依据,采用DS3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。

悬吊钢尺法示意图

3)施工标高点的测设

施工标高点的测设以引测到基坑的标高基准点为依据,采用水准仪中丝读数法进行。

测量过程中采用附和水准路线进行测量,以消除或减小仪器及其他误差的影响。

2、地上结构施工测量

(1)平面控制

1)外控法

楼层小于三层的低层建筑采用外控法控制结构精度;外控法即将经纬仪安置在平面轴线控制桩上,瞄准建筑物基础侧面上相应的轴线标志,然后抬高望远镜把轴线投测到上部楼层,在现实操作中为了消除仪器的误差和提高投测精度,利用盘左、盘右投测两次取中间值,作为最后轴线。

2)内控法

大于3层的建筑物采用内控法。

用激光垂准仪进行轴线竖向传递。

激光垂准仪投测精确度高,测量方法简单,操作方便,施测速度快,能及时配合结构施工进度的要求进行施测。

轴线竖向投测示意图

①控制点的转移

待首层底板施工完成,预埋件埋设完毕后,利用全站仪将轴线全部投测至底板上。

由外部控制向建筑物内部转移时,采用激光经纬仪投测其投点误差,一级不超过2mm;二级不应超过3mm。

本工程选用一级。

②平面内控点的布设

根据工程实际特点,布设相应内控点,并相互之间衔接,组成闭合图形,便于整体校核修正。

根据实际工程结构拟采用内控点的形式对轴线传递以满足内部结构放样精度要求。

(2)内控点埋件的埋设

内控点所在底板平面相应位置上需预先埋设埋件并与楼板钢筋焊接牢固。

以后在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。

1)平面控制点的竖向传递

先将激光经纬仪架设在三脚架上,调整脚螺旋使气泡居中;然后接通电源使激光器发光,转动激光经纬仪使激光束垂直,清晰地发散孔上的光靶上,通过操作人员用对讲机通话联系,点取圆心点即为控制点的垂影点,各垂影点的连线即组成该楼面的轴线控制网。

内控点竖向传递示意图

为消除同心圆误差,同方向旋转激光准直器0°90°180°270°,激光点在投影面上留下圆形旋转轨迹,移动接收靶使其中心与旋转轨迹圆心同心,通过接收靶上的刻划线使全圆等分并取其中点作为控制点的垂影点。

激光点捕捉示意图

2)楼层平面放线

待本施工段所有内控点都投测到楼层完成后,用经纬仪及钢尺对控制轴线进行角度、距离校核,结果达到规范或设计要求后,进行各条轴线的测放。

施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再进行细部放线。

室内应把建筑物轮廓轴线和门窗洞口等轴线的投测作为关键部位。

为了有效控制各层轴线误差在允许范围内,并达到在装修阶段仍能以结构控制线为依据测定,要求在施工层的放线中弹放下列控制线,所有主控轴线、细部轴线,墙体边线、门窗洞口边线等。

(3)标高控制

1)首层标高控制点建立

首层标高控制点布设在外立面,引测时依据场区控制点布设附合水准路线进行测量。

引测的首层控制点应与从地下楼层传递上来的标高控制点进行复核,无误后作为地上标高控制的基准点。

2)标高传递方法

首层以上的楼层控制标高竖向传递采用钢尺丈量法,依据首层标高基准点,沿结构外立面依次向各作业层采用鉴定合格的钢尺向上丈量。

高程传递示意图

3)楼层标高抄测

施工层抄平之前,应先校测首层传递上来的基准点,当较差小于3mm时,取其平均高程引测水平线。

抄平时,应尽量将水准仪安置在测点范围的中心位置,抄测完成后,换人进行复查。

标高抄测示意图

(4)细部测量控制

1)立模时的控制测量

①中心线平面控制借线及标高的测设

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,并弹好墙外皮借+500mm线,并在露出的钢筋上抄测出楼层+500mm或+1000mm标高线,控制模板平面位置及高度。

②立模时垂直度检测

模板支立好后,利用吊线坠法校核模板的垂直度,并通过检查线坠与轴线间距离,来校核模板的位置。

2)墙施工精度测量控制

为了保证剪力墙、隔墙的位置正确以及后续装饰施工的及时插入,放线时首先根据轴线放测出墙位置,弹出墙边线,然后放测出墙30cm的控制线,并和轴线一样标记红三角,每个房间内每条轴线红三角的个数不少于两个。

在该层墙施工完后要及时将控制线投测到墙面上,以便用于检查钢筋和墙体偏差情况,以及满足装饰施工测量的需要。

(5)圆弧放样

结构外形曲线测量采用弦线支距测量,全站仪坐标校核。

1)弦线支距

等分圆弧弦法坐标计算。

在大半径圆弧形平面曲线的施工放样中,常先对圆弧所对的弦进行等分,然后再求取各点相应的矢高值的方法来确定圆弧形平面曲线。

当弦的等分点越多,放线时所求得的圆弧形曲线越精确。

具体放样步骤:

①首先根据轴线控制桩放样圆弧弦线;

②在弦线上按一定间距量尺,并划出交点,量距时钢尺需加标准拉力器计,保证施工精度;

③在弦线上各交点处按计算的支距量尺;

④依次连接各点,弹出小弦线,由小弦线组成的近似圆弧线即为需放样的圆弧控制线。

2)全站仪坐标法

①内业数据库建立

根据图纸上的曲线特征建立数据模型,以电子版设计图形为平台,得到曲线特征点的数据,与通过数据模型得到的数据进行比较,若发现有偏差,用人工计算的方法再次进行校核。

为了避免手工输入全站仪数据精度低、速度慢的影响,将数据建成计算机和全站仪内存能够互换的文件格式,放样前只需要将放样区域的数据文件调出,通过数据线传输到全站仪内存文件中,便可运用全站仪自带的坐标放样软件,快速实地放样。

②外业全站仪测量

利用全站仪进行直接放样,放样时将全站仪架设在楼层板面控制点,后视定向后全站仪自动计算测站点到放样点的方位角及距离,依据计算结果,转动仪器,使仪器视线与放样方位角一致,指挥持镜手把棱镜设置在放样方位线上,瞄准棱镜,测量距离,仪器自动计算距离差值,指挥持镜手按结果移动棱镜,直致测量结果符合要求为此,即结束一个点的放样过程。

6、施工变形监测

沉降观测是检查建筑结构可靠性和设计荷载计算安全性的有效手段,同时是保证建筑物顺利施工的重要检测过程。

通过对高层建筑的沉降进行一个时期的跟踪观测,获得建筑物准确可靠的沉降数据,了解建筑物的实际沉降情况,为建筑施工和运营安全提供数据保证。

根据现场监测所得数据与设计值进行比较,及时反馈监测结果,为合理确定保护措施提供依据;得到监测数据,以充分验证设计理论是否正确,提供设计并修改所需的经验数据,同时还是实现信息化施工的重要手段。

6.1观测作业应遵循的原则

每次变形观测,坚持遵循可比性原则,最大限度地消除系统误差,应符合下列要求:

(1)采用基本相同的观测路线和观测方法;

(2)使用相对固定的仪器和设备;

(3)相对固定的观测人员;

(4)在大致相同观测条件下工作;

(5)采用同一平差计算方法、执行现行国家标准规范规程的有关技术要求。

6.2监测仪器标定

本项目使用的仪器标尺都应经国家授权单位检定合格,而且在有效期内。

应变测量仪器和传感器应选用获计量器具制造许可单位生产的产品,并提供产品合格证。

6.3监测的精度

变形监测按《建筑变形测量规范》(JGJ8-2016)二级变形测量等级执行,精度及技术要求见下表:

变形测量等级及其精度指标

变形测量等级

沉降观测

观测点测站高差中误差

二级

≤0.5mm

水准测量精度要求

等级

视线长度

前后视距差

前后视距累计差

视线高度

往返较差及符合或环线闭合差

单程双测站所测高差较差

检测已测测段高差之差

二级

≤50m

≤2.0m

≤3.0m

≥0.3m

≤1.0

≤0.7

≤1.5

6.4监测基准点

为保证监测结果不受基准点可能存在位移和沉降的影响,必须定期对基准点的稳定性进行监控,即定期检测基准点间的边长、夹角、高差的变化情况,如果发生变化,则必须测量其变化值,重新计算基准点的各项初始值和监测点的变形值。

变形监测基准点示意图

各种测点需在现场进行编号标志,标志应醒目、统一、耐水、防水、美观。

现场测点布设完毕后,及时绘制测点布设分布图,详细记录各测点的布置位置和各相关尺寸,作为计算分析的一个依据。

6.5测点埋设

为了便于观测及长期保存,观测点采用直埋式。

埋设时用φ22的电锤在设计位置打孔,将直径20mm、长度25cm的观测点埋入设计位置,周围用环氧树脂填充使其牢固。

沉降观测点埋设示意图

6.6沉降测量方法

采用精密水准测量方法测量各测点的竖向位移。

几何水准测量的原理是利用水准仪获得的水平视线,并借助水准尺,来测定两点间的高差,从而由已知点高程求出未知点高程。

选用DINI03精密电子水准仪和数码水准尺按一级几何水准测量方法进行沉降观测。

沉降观测点采用埋入式标志,通常位于选定侧面离板地面约300mm高的位置。

6.7观测周期

在施工期间每完成一层测读一次,主体结构封顶后每三个月一次,竣工后每季度观测一次,竣工一年后每半年一次。

对于突然发生严重裂缝或大量沉降等特殊情况,应增加观测次数。

6.8监测的记录和提交

应保存施工期间所有监测点的监测数据记录,并进行必要的数据处理,在要求的监测日之后三日内向业主单位提交报告,包括以下内容:

(1)测量机构名称

(2)数据检查人姓名;

(3)天气情况,包括测量时的温度和湿度;

(4)测量数据与要求的参考数据的偏差。

报告以打印文本的方法提交,并以电子表格的方式累积各项测量数据,以便利的图形来表示已建成结构每个测量时段的度量值。

此电子表格应实时更新并随报告提交。

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