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1台

总平面控制网的设置、闭合,平面控制的测量放线

角度测量精度2″

距离测量精度±

(3mm+2ppm)

水准仪

DSZ3

5台

标高测量控制

1mm/km

电子水准仪

Zeiss

Dini10

3台

高程控制网测量

0.3mm/km

激光准直仪

DZJ2

控制点的竖向投递

1/200000

经纬仪

J2

楼层轴线测量

2″

3.3人员准备

测量工作是整个工程的关键的工作之一,项目部成立土建专业测量队、安装专业测量队,队长2人,测量工程师4名,测量工12名,项目部成立由项目总工程师任组长、测量队队长任副组长、测量工程师和架子队技术负责人为组员的测量领导小组,全面负责整个工程的测量工作。

3.4测量准备

全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸。

施测人员通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局,工程特点,周围环境,建筑物的位置及坐标,其次了解现场测量坐标与建筑物的关系,水准点的位置和高程以及首层±

0.000的绝对标高。

在了解总图后认真学习建筑施工图,及时校对建筑物的平面、立面、剖面的尺寸、形状、构造,在熟悉图纸时,着重掌握轴线的尺寸、层高,对比基础、楼层平面、建筑、结构几者之间轴线的尺寸,查看其相关之间的轴线及标高是否吻合。

四、施工安排

根据提供的设计原点和设计图纸(轴线坐标控制图),设置平面总控制网、二级轴线控制网和高程总控制网,控制点设置在工地四周附近,基准点用混凝土做成,做到牢固、精确、便于观测。

控制点的做法和防护见图3.1-1所示。

4.1现场交桩

4.1.1按规范应由设计交桩,但经甲方与设计进行沟通确定由站前单位进行现场交桩;

4.1.2现场交桩后由设计出交桩测绘文件,并加盖红章;

4.1.3由我项目部出具线位交接文件,由甲方组织各方进行会签;

4.1.4我项目部找当地有测绘资质的测绘单位通过设计交桩原点及坐标向施工场区附近引控制点,并提供正式的测绘文件;

项目部测量员复测控制点。

4.2平面控制网的设定

4.2.1平面总控制网的设置

移交的基准点的坐标,平面总控制点设置在工程周边的稳定处,且需考虑使用方便。

本工程一级网控制点位置由测量人员经过现场踏勘后确定放置在现场北侧及东侧的柏油路上,外业测量结束后对数据进行闭合、平差,每月对其进行复核。

在整个工程27个月的时间跨度内,必须保证这个控制网的绝对不变,绝对避免整个测量系统的前后不一致。

4.2.2二级轴线控制网的设置

二级轴线控制网的测设以平面总控制网为基准,根据建筑物的平面形状、轴线布置,采用全站仪以极坐标和直角坐标定位的方法测设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,作为该建筑的轴线控制网。

4.3高程控制点的设定

针对本工程的具体情况,本工程高程总控制网采用国家二等水准测量要求进行测设。

根据提供的水准点为准,引测现场施工用水准点,高程水准点位采用平面总控制网所埋设控制点。

均匀布置在施工现场四周,建立水准基准组。

高程总控制网的测量仪器采用ZeissDini10电子水准仪及其配套CCD测量传感器自动测量条码尺进行外业作业。

4.4基坑开挖边线

4.4.1根据现场条件及土方工程开挖方案,基坑各边均采用喷锚护壁,基坑各边均为放坡开挖。

考虑基础处预留工作面1.0m。

因此,基坑各面上口边线应为基础承台外边线向外侧偏移7.0m。

4.4.2根据现场平面控制网放出结构外边线,并各面向外用尺量7.0m。

4.4.3基坑开挖边线详见土方方案。

五、主要施工方法和工艺

5.1施工测量技术控制措施

5.1.1地下结构施工测量

地下室部分的测量控制重点是桩基、承台、轴线定位、土层开挖标高和结构标高的控制。

地下施工阶段平面控制轴线网的设置采用“外控法”,由外部引入控制点。

(1)桩基测量放样

①根据二级轴线控制网和设计图纸计算各桩位中心点坐标,采用极坐标法准确测量出桩位中心点。

②每个中心桩位纵、横轴线方向设置4个护桩,便于桩基施工过程中进行检校。

③每次桩位放样不得少于4个桩位,桩位放样后及时检查各桩位间距离及对角线距离,确认无误后以书面交底交予现场技术员。

桩基放样见下图5.1.1-1所示。

图5.1.1-1桩基放样示意

④桩基放线允许误差见表5.1.1-1

表5.1.1-1桩基放线的允许误差

项目

内容

允许误差(mm)

备注

基础桩位放样

单排桩或群桩中的边桩

±

10

群桩

20

(2)基础承台测量放样

降水井施工完毕后,进行土方大开挖,第一次机械大面开挖到-7.0m标高,根据设计图纸采用极座标法测放9-10/D-E及17-18/D-E位置承台十字中心线和各承台角点控制点,用灰线标示边线,然后人工清理预留土方;

第二次是机械大面开挖中间地下通道位置,依次挖到-9.5m、-12.0m、-14.5m,最后根据设计图纸采用极座标法测放中间地下通道位置承台十字中心线和各承台角点控制点,用灰线标示边线,然后人工清理预留土方;

站台雨棚位置先机械开挖到-5.65m,根据设计图纸采用极座标法测放各雨棚位置承台十字中心线和各承台角点控制点,确定位置后进行回填及桩基础浇注。

(3)垫层轴线投测:

在垫层上进行基础定位放线前,以建筑物平面控制线为准,校测轴线控制桩无误后,将全站仪架设基坑边上的轴线控制桩位上,将所需的轴线投测到垫层上,投测允许误差±

2mm。

垫层上建筑物轮廓轴线投测完成,经校测合格后,用墨线弹出各细部轴线,柱、地梁、洞口必须在相应边角,用红油漆以三角形式标注清楚,标注样式和内容见图5.1.1-2。

图5.1.1-2标注示意图

(4)楼层轴线投测:

用经纬仪将所需的轴线投测到施工的平面层上,做角度、距离的校核,经校核无误后,放出其它轴线及细部线。

在各楼层的轴线投测过程中,上下层的轴线竖向垂直偏移不得超过3mm。

(5)楼层轴线复核及控制:

楼层放线时,应先校核投测轴线,闭合后再细部放线。

建筑物轮廓轴线和电梯井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的要求,在施工层的放线中弹放细部控制线,所有细部轴线、墙体边线及门窗洞口边线。

每一施工段测量放线完成后,及时报监理验线,验收合格后进行下道工序。

楼层放线允许误差见表5.1.1-2。

表5.1.1-2楼层放线允许误差

序号

1

外廓主轴线长度L(m)

60<L≤90

15

90<L

2

细部轴线

3

承重墙、梁、柱边线

4

非承重墙边线

5

门窗洞口线

(6)高程控制测量

地下室结构施工前高程控制的主要内容是基坑底标高的确定。

所有控制点的标高由现场建立的水准控制网引测,用水准仪、塔尺传递高程。

结构施工阶段标高传递用钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,同一水平面上所引测的高程点不得少于3个,并作相互校核,闭合差不超过3mm,取平均值作为该平面的标高基准点,用红色三角作标志,并标明绝对标高和相对标高。

水准测量必须做好原始记录,测量结束后及时计算高差闭合差,结果满足精度要求后,将水准路线的不符值按测站数进行平差,计算水准点的高程,编写水准测量成果表。

5.1.2地上结构施工测量

本工程地上结构部分拟采用内控法进行平面轴线的控制,内控法利用激光垂准仪进行竖向投点。

在传递控制点的楼面预留孔上设置光靶,将控制点位用激光投测到施工层后,先复核距离和角度,确认无误后即可进行主轴线的引测。

标高的竖向传递,采用全站仪进行竖向垂直测距。

(1)轴线内控网点的布设

轴线内控网点的布设选择在首层楼板建筑物外廓轴线;

单元、流水段分界轴线;

楼梯间、电梯间两侧轴线。

为保证控制点精度、方便检核每施工段控制点不少于三个。

首层设置的内控网点采用全站仪进行闭合、校正。

精度要满足现场施工测量要求,首层内控网点作为轴线向上传递的依据。

轴线内部控制点是在首层楼板相应位置上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12钢筋,且与首层楼板钢筋固定牢固。

预埋件及埋设示意见图5.1.2-1所示。

控制点竖向传递及精度指标见表3.1-4所示。

表5.1.2-1轴线竖向投递允许误差表

每层

总高H

(m)

H≤30

30<H≤60

(2)楼层轴线传递

地上楼层放线时,首先将设置在首层的内部轴线控制网进行闭合,满足施工要求精度做为地上楼层投测的依据。

楼层传递采用激光垂准仪,投测上来的内部轴线控制点进行复核,闭合然后再进行细部放线。

轴线传递过程详见图5.1.2-1与图5.1.2-2所示。

图5.1.2-1轴线控制点竖向传递示意图

图5.1.2-2轴线控制点竖向传递接收示意图

(3)高程控制测量

高程控制点的传递是在底层平面控制点预留孔正下方架设好全站仪,先精确测定仪器高,再转动全站仪进行竖向垂直测距,最后通过计算整理求得激光反射片的高程,然后按《工程测量规范》(GB50026-2007)所规定的二等水准测量的要求把激光反射片的高程传递到柱上。

高程的传递不得从下层楼层丈量上来,以防此误差积累。

5.1.3钢结构施工测量

钢结构安装测量主要为预埋螺栓的施工测量、钢柱的测量控制、桁架的测量控制等。

预埋螺栓的施工测量采用全站仪、水准仪直接跟踪测控的测量方法,即全站仪、水准仪直接对已形成框架整体的每一组预埋螺栓进行轴线和标高定线测量,每组预埋螺栓安装加固完成后进行轴线、标高的复测。

钢柱的测量控制主要为钢柱垂直度的测量控制,即在柱身相互垂直的两个方向用经纬仪照准钢柱柱顶处中心点,然后比较该中心点的投影点与柱底处该点所对应柱中心点的差值,即为钢柱此方向垂直度的偏差值,其值应不大于H/1000且绝对偏差≤10mm。

钢桁架的测量控制主要为钢桁架的直线度控制、垂直度控制、安装标高控制以及挠度控制。

5.1.4装饰装修施工测量

装饰阶段的测量以钢筋混凝土结构施工中各楼层轴线或轴线控制线为依据,标高采用钢筋混凝土结构施工中各楼层传递的标高控制线为基准在每个楼层形成闭合导线,保证每条标高控制线的精度符合规范和设计要求。

5.1.4.1轴线的恢复和引测

轴线恢复前使用全站仪对每条轴线的相对距离、角度进行校核。

校核后满足设计和规范要求,被砂浆覆盖和因为时间久而模糊的轴线、轴线控制线,把面层的附着物清理干净,用墨线重新弹出。

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。

5.1.4.2标高的抄测

楼层标高控制线抄测前应先校测钢筋混凝土结构施工测量传递的标高控制线,楼层控制线抄测时,应尽量将仪器安置在测点范围的中心位置进行抄测,各标高控制线之间用墨线连接并用红油漆标明数据。

5.1.4.3幕墙安装测量

先依据设计施工图计算出各主龙骨的坐标,再依据结构控制网,采用全站仪放样建筑上下幕墙主龙骨的位置。

测设精度要求点位误差小于3mm,拉钢丝进行校核其垂直度及各点的间距无误后作为幕墙安装的测量依据。

主龙骨装完成后用全站仪进行复核。

5.2、沉降观测:

5.2.1沉降基准点布设

从测量控制网埋设的控制点中选20个稳定可靠的控制点,作为沉降观测基准点,并每半年观测一次,以保证沉降观测成果的准确性。

基准点高程的校测:

基准点使用前,用Dini10电子水准仪从招标人提供的水准基点与场区内20个水准基准点联测,经平差计算后的20个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闭合路线,其主要技术要求和测法应符合表5.2.1-1规定。

表5.2.1-1沉降观测技术要求(单位mm)

等级

相邻基准点高差中误差

每站高差中误差

往返较差、附合或环线闭合差

检测已测高差较差

观测方法及要求

二等

0.5

0.15

0.3

0.4

往、返各两次

注:

n为测站数

5.2.2沉降观测点的布设

(1)布点原则

依据《工程测量规范》(GB50026-2007)和设计图纸要求,沉降观测点布设位置应符合下列要求:

①布置在变形明显而又有代表性的部位;

②稳固可靠、便于保存、不影响施工及建筑物的使用和美观;

③避开临时构筑物;

④在转角处、沉降缝两侧设置观测点;

⑤框架式结构的建筑物应在柱基上设置观测点。

(2)埋设方法

为了便于观测及长期保存,观测点宜采用不锈钢标志。

见图5.2.1-1

图5.2.2-1观测点做法

(3)沉降观测点的布置

针对本工程建筑结构形式,根据设计图纸和规范要求,沉降观测埋设在首层柱侧面标高+0.5m处。

5.2.3观测技术要求

(1)观测仪器

选用数字式精密电子水准仪及与其配套条码尺。

(2)观测方法

沉降观测按《建筑变形观测规程》规定的二等水准测量要求,采用单路线往返观测。

沉降观测点稳固后进行首次观测。

首次观测测二个测回,精度符合要求后填写记录表,主体结构施工时每一层楼观测一次,主体结构结束后,在装修阶段,每个月观测一次,直到工程竣工,竣工后,由招标人继续观测。

第一年四次,第二年二次,以后每年一次至下沉稳定为止。

如沉降量大时缩短周期。

并及时整理施测数据,编制成果表,作为竣工资料存档。

(3)观测的技术要求

沉降观测的视线长度、前后视距差、视线高度按表5.2.3-1的要求进行。

表5.2.3-1沉降观测要求

等级

仪器型号

视线长度

前后视距差

前后视距累积差

视线高度

蔡司Dini10

≤30m

≤1.0m

≤3.0m

≥0.3m

4

5.2.4观测周期

(1)首次观测

沉降观测点埋设完毕并稳定后,连续往返观测两次,取其平均值作为沉降观测点的初始值。

(2)荷载变化期间的观测周期要求

施工期间地下室观测二次,地上部分每层观测一次;

基础周围大量积水、挖方、降水及暴雨后必须观测;

出现不均匀沉降时,根据情况增加观测次数。

施工期间因故暂停施工超过三个月,应在停工时和复工前进行观测。

(3)结构封顶至工程竣工,观测周期要求

均匀沉降且连续三个月内月平均沉降量不超过1mm时,每三个月观测一次;

连续两次每三个月平均沉降量不超过2mm时,每六个月观测一次;

外界发生剧烈变化时必须及时观测;

交工前观测一次。

(4)竣工后观测

第一年观测2次,以后根据实际情况及按照《建筑变形观测规程》决定观测次数。

直至建筑物达到基本稳定(1mm/100d)时,停止观测。

5.3、变形观测:

项目经理部组建施工监测领导小组,由项目总工程师任组长,下设基坑边坡变形监测组、大跨度高空间钢桁架结构变形监测组、施工现场环境变化监测组三个组。

监测结果超标或遇有紧急情况要及时汇报监测领导小组。

监测成果要应用到施工上去,监测表明有异常和险情时,项目经理部及时采取措施排除,监测可以起到应有的作用,使施工安全条件得到很好的保障。

5.3.1基坑变形监测

(1)监测内容

本工程地下一层,基坑大面开挖深度14.5m,属于深基坑开挖。

基坑边坡变形监测主要是监测边坡的稳定性,包括边坡滑移、开裂等。

表5.3.1-1监测项目和监测方法

观测对象

观测项目

观测方法

基坑周围地表土

沉降、隆起、裂缝

水准仪、全站仪

(2)测点布设

测点布设包括监测控制点(水准基点、工作基点)及监测点(地表点、建筑物测点)的布设方法。

①水准基点的埋设

本工程监测水准基点拟设4个永久水准基点。

确定水准基点点位时,必须保证点位所在地地基坚实稳定、安全可靠,并利于标石长期保存与观测。

水准基点设在工程的南北两端,水准基点拟埋设于施工或降水造成的变形影响深度以下的地层内。

②工作基点的埋设

工作基点应根据地层土质状况决定,一般采用混凝土普通水准标石,标石埋设在地表以下1.5~2.0m左右的深度。

本工程拟布设6~8个工作基点,分别位于靠近观测目标且便于联测观测点的稳定或相对稳定位置。

工作基点标石的顶面的中央为圆球状不锈钢的金属水准标志。

标志须安放正直,镶接牢固,其顶部应高出标石1~2cm。

③监测控制点的保护

标石埋设后,在点位四周砌筑规格不应小于1.5m

1.5m

1.0m的砖石护墙,并围绕标志砌筑内径为0.5m

0.5m

0.5m的砖石方井或圆井,上加盖板,并设置醒目的保护指示牌,做好标记,以便于长期观测。

④监测点的埋设

基坑边坡顶监测点的埋设:

根据要求,沿基坑边坡顶每隔15m~20m布设监测点。

地面监测点的埋设,应先在地面开Φ100mm的孔,打入顶部磨成椭圆形的Φ22mm螺纹钢筋,然后在标志钢筋周围填入细砂夯实,为防止由于路面沉降带到测点沉降影响监测成果数据,不可用混凝土或水泥固牢,最后还应在监测点上部做上铁盖加以保护。

具体方法见下图5.3.1-1:

图5.3.1-1监测点示意

(3)监测方法

在地下室施工期间,应对深基坑进行重点监测。

观测方法:

采用全站仪,按自由测站法对埋设于边坡顶的标志进行观测,每次观测所得的各点坐标值与初始值比较,所得的坐标差即为该观测点本观测周期内的值。

观测频率:

每天进行一次监测。

5.3.2大跨度高空间钢桁架结构变形监测

通过模拟分析和计算,了解结构的变形情况,通过预起拱和预偏等措施,让结构在安装完毕之后的空间位置与设计一致。

在构件上选择关键点作为测量控制点,结合实测的内力与变形数据,分析各施工阶段结构在日照和温度变化的情况下的应力、变形情况,与设计预测值进行比较,并找出规律。

根据掌握的规律,提出修正对策,以确保在建成后结构的内力、外形、空间尺寸与设计一致。

对屋面超大面积桁架空间结构变形进行模拟,根据模拟的情况,设置预留、预偏值和合理的焊接顺序,以确保在焊接完成后结构的内力、外形、空间尺寸与设计一致。

5.3.3施工现场环境变化监测

本工程重大环境因素主要为:

施工噪声的排放、施工和生活废水的排放、扬尘和固定废弃物的排放。

项目部负责组织邀请当地环保部门到场进行噪声、水质、空气、土质监测,并根据监测结果,确定是否需要采取更为严格的防控措施,确保现场污染排放始终控制在国家有关环保法规的允许范围内。

(1)噪音监测

该地区声环境按GB3096-93《城市区域环境噪声标准》二类区控制。

①测试的时间:

桩基、结构、装修等主要施工阶段施工开始后3日内进行1次,施工正常进行后再进行一次,测量时间分为昼间及夜间两部分,夜间测量在22时以后进行,选在无雨及轻风时进行测试,当风级超过三级时,加防风罩,超过四级时停止测试。

②测试的方法:

测量应在噪音最大时进行,在同一测量点,连续测量5-7个数值,每次读数的间隔时间为5秒,测量值为5-7个数的平均值。

③测量点:

设在施工现场的边界线上,且距离噪声源最近地方。

④噪声测试仪器选用HS5920袖珍型噪声监测仪。

⑤监测记录:

按要求由测试人填写记录,报监测组组长。

⑥测试后的处理:

当测试结果高于规定指标时,立即采取相应的降声措施;

在各施工阶段尽量选用低噪声的机械设备和工法;

施工场地合理布局、优化作业方案和运输方案,保证施工安排和场地布局尽量减少施工对居民生活的影响,减少噪声的强度和敏感点受噪声干扰的时间,超标的场地安设必要的噪声控制设施,夜间尽量安排低噪声施工作业。

(2)空气质量监测

该地区空气质量按GB3095-1996《环境空气质量标准》二级值控制。

为了解工地附近在工程开工前的一般空气质量状况,在指定的监察站上持续进行24小时的悬浮粒子基线监察量度。

在施工期间,每6天在指定站进行一次1小时和24小时悬浮粒子总量取样。

施工过程中采取措施预控:

施工场地一旦干燥、起尘,就及时喷水,保持湿度,并组织力量及时清理重点路段散落的泥土。

车辆离开施工场地上路前进行外皮、底盘及车轮的清洗,保证不带泥土上路。

对堆土场、散装建筑材料堆放场采取压实、覆盖等预防措施;

及时清运泥土和弃渣等固体废物。

施工过程中,不将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

(3)水质监测

在施工期间,由项目部邀请当地环保部门来现场,在总排污口区取样进行化验,根据监测报告,确定是否需要采取更为严格的防控措施。

对地面水的排放进行组织设计,严禁施工污水乱排、乱流污染道路、周围环境或淹没市政设施。

施工场地设置临时沉沙池,将含泥沙的开挖水、雨水、泥浆等经沉沙池沉淀后排放。

(4)土壤监测

施工前和施工过程中,由项目部邀请当地环保部门来现场,对工程周边土质抽样检测,前后对比确定是否因施工造成了土质污染,如果超标,及时采取措施进行防控。

5.4、装饰装修工程

5.4.1隔墙:

砌筑前依据已有轴线,按图纸弹好墙身线、门窗洞口位置线;

5.4.2门窗:

门安装前弹出门安装位置及标高线,窗安框前弹线找规矩;

5.4.3楼地面:

施工前通过已弹好的建筑1m线找标高,在墙体四周弹出标高控制线;

要求各房间、楼道、楼

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