超高层办公楼综合项目施工测量与监测综合项目施工专项方案.doc
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第1节 施工测量与监测办法 1.1 施工测量 1.1.1 施工测量总体思路 本工程为超高层建筑物,地上塔楼46层,抬升裙楼3层,地下3层。建筑高度为245.800m,地下室埋深(计至底板底部)15.350m,主裙楼同步施工。该工程测量分为土建与钢构造测量、幕墙装修测量、机电安装测量、沉降及变形观测。 为满足工程施工特点,该工程平面控制网按照“先整体后局部,高精度控制低精度”原则,由高到低设立三级控制网,各级控制网互相衔接,统一为整体系统。 垂直控制网采用天顶法、坐标法对各施工阶段进行针对性设立。拟在中间层增长垂直控制网传递层,减小构造自振、风振对施工测量精度影响。垂直控制网传递按不超过80m高度进行设立。 依照设计规定,以业主提供高程水准点为基准,在场地建立高程控制网。塔楼上用全站仪垂直引测标高形成楼层标高控制网。楼层土建、钢构造、幕墙、机电、装修等以此网为根据进行楼层标高控制。 1.1.2 施工测量准备工作 施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行重要环节。涉及图纸、施工流程和测量规范熟悉,测量方案拟定,对业主提供测量基准点进行交接和校核,并做好记录。针对该工程测量难度及工程量安排测量人员数量及分工,所有进场仪器设备均按照国家规定检定合格,并在使用有效期内。在使用过程中,随时检查仪器惯用指标,一旦偏差超过容许范畴,将及时校正以保证仪器使用精度。。测量规范: 1)业主和设计所指定技术规定和原则 2)CJJ8-99《都市测量规范》 3)GB50026-《工程测量规范》 4)JGJ/T8-97《建筑变形测量规程》 5)GB12897-《国家一、二等水准测量规范》 6)JSB304《建设工程竣工规划验收测量规范》(建筑工程) 测量设备: 序号 仪器名称 型号 数量 用途 精度指标 1 全站仪(配套弯管目镜) LeicaTCRA1201+ 1台 平面控制网测设,高程传递 0.5″ 1mm+1ppm 2 激光铅直仪 Leica2c 3台 垂直控制网测量 1/0 3 全站仪 LeicaTC402 1 楼层轴线测量 2″2mm+2ppm 4 电子水准仪 Leica 1台 高程控制网测量 0.3mm/km 5 水准仪 Dsz2 4台 标高测量控制 1mm/km 6 经纬仪 Lp212 2台 楼层轴线测量 2″ 其她辅助仪器如垂直目镜、棱镜、塔尺、钢卷尺、反射接受靶、磁铁线坠、三脚架、对讲机等。 1.1.3 平面控制网建立 平面控制网是土建、钢构造、幕墙装修、机电安装、沉降及变形观测施工测量根据,也是监理等各检测单位复查基准。布网规定:各级平面控制点可靠、稳定、使用以便;通视条件好,检校以便,满足施工精度规定。由于该工程量巨大,并且工况复杂,因而必要设立多级平面控制网,并且各级控制网之间必要形成有机整体。由此本工程建立三级平面控制网。 (1) 首级平面控制网 首级平面控制网是在业主提供一级导线点Ⅱ-1614、Ⅱ-1087、Ⅱ-1088(其坐标见下表)基本上,依照建筑物总平面定位图,建立一种稳定可靠,不受施工影响施工控制网。业主提供一级导线点坐标如下表: 点号 X Y Z Ⅱ-1614 19574.254 114169.663 7.074 Ⅱ-1087 19574.521 114551.308 8.367 Ⅱ-1088 19589.118 114410.244 7.842 该控制网作为首级平面控制网,它是二级平面控制网建立和复核唯一根据,也是 幕墙装修测量、机电安装测量、沉降及变形观测唯一根据,在整个工程施工期间,必要保证这个控制网稳定可靠。该控制点设立位置选取在稳定可靠处,且设立保护装置。示意图如下: 依照总平面定位图及现场场地实际状况,咱们在Ⅱ-1614、Ⅱ-1087、Ⅱ-1088周边加密了G1~G2,与Ⅱ-1614、Ⅱ-1087、Ⅱ-1088联测建立首级平面控制网。根据工程进度定期(构造施工阶段每月一次)对该控制网点进行观测比较,并及时对破坏控制点进行修复。首级平面控制网如下图: (2) 二级平面控制网 二级平面控制网布网以首级平面控制网为根据,布置在施工现场以内相对可靠 处,用于为受破坏也许性较大下一级平面控制网恢复提供基准,同步也可直接引用该级平面控制网中控制点测量。二级平面控制网应涉及建筑物重要轴线,并构成封闭图形。由于布设在基坑附近,每次使用时要复测二级控制点坐标,保证二级控制点精确性。二级平面控制网布置图如下: 地下构造施工测量时,依照二级平面控制网中轴线控制桩,用坐标法、极坐标法直接测出轴线控制线,并以此为基准,根据图纸放出细部轴线。 地下室外筒钢柱施工测量采用“外控法”,直接在基坑周边二级平面控制点架设全站仪,采用坐标测量和极坐标法,测量钢柱柱顶中心点三维坐标,现场依照测得柱顶中心点坐标及图纸设计坐标进行校正,直到满足精度规定为止。示意图如下: 每一施工阶段测量工作完毕后,必要进行自检,自检合格后及时填写报验单及测量成果记录报监理单位复测,合格后方可进行下一步施工。 (3) 三级平面控制网 地上构造施工时,在首层楼板上,三级平面控制网布置以二级平面控制网为根据,根据图纸设计在核心筒内布设一种小十字轴线网,其点为T1~T5,十字轴线端点延长通过门洞交于四边形中间,形成一种田字形网,用于核心筒测放。距离核心筒外墙1000mm四角布设一种矩形控制网,其点为T6~T9,即可用于控制墙体和爬模施工,又可用于塔楼外框架施工测量。三级平面控制网布置图: 1.1.4 垂直控制网建立 为了保证建筑物垂直度、几何形状和截面尺寸达到设计规定,该工程垂直控制采用天顶法、坐标法相结合办法来控制。由于该工程垂直测量控制比普通工程精度规定高,拟采用垂直精度为1/0激光铅直仪。根据二级平面控制网在首层楼面上建立垂直控制网,在首层垂直基准点上架设激光铅直仪,将垂直控制基准点逐个投测至施工楼层面,放出控制轴线。机电安装、幕墙装修施工依照楼层控制轴线测放出其施工控制线。 (1) 核心筒施工测量 核心筒内垂直控制基准点T1~T5构成一种小十字轴线网,十字轴线端点延长通过门洞交于四边形中间,形成一种田字形网。在首层架设激光铅直仪将垂直控制点T1~T5投测到施工楼层,对垂直投测在施工楼层上T1~T5点进行距离、角度检查合格后,按设计尺寸放出核心筒内墙体模板施工控制线,并以此为根据,控制和调节模板垂直度,满足工程施工规定。 施工楼层测量放样示意图如下: 核心筒外墙控制是将首层垂直控制点T6~T9用激光铅直仪垂直引测到测量钢平台上,点位经核查无误后,带通线,调节模板上口,保证外墙垂直度。用吊线垂从模板上口挂至下口控制线,检查墙体模板整体垂直度, 进一步对钢模板垂直偏差进行校正、调节。 (2) 核心筒墙立面预埋件测量 核心筒墙立面预埋件测量是根据该施工楼层三级平面控制网和楼层标高控制点施测。在核心筒墙水平钢筋绑扎前,先将预埋件初步就位,钢筋基本绑扎完后,引测该楼层控制轴线和标高,对预埋件进行精准定位,如遇竖向或水平钢筋阻挡,应及时调节钢筋绑扎位置。预埋件标高定位时,须并排焊接两根φ12mm钢筋作为加固钢筋,预埋件与核心筒立面钢筋之间焊接固定,埋件安装就位固定后,由监理测量复核,验收合格后浇注混凝土。埋件安装立面示意图 根据控制轴线安放埋件 埋件底处并排焊 接两根φ12mm钢 筋用于控制标高 (3) 外框架及桁架筒施工测量 地上构造施工阶段,核心筒先行施工,核心筒外横向组合楼板晚于钢骨柱施工,核心筒与钢骨柱、组合楼板形成同步不等高。 F1~F10钢构造外框架及桁架筒施工时,由于现场搭设脚手架及材料堆场等因素,依照现场二级平面控制网,运用“外控法”,将测量仪器架设在二级平面控制点上,采用坐标测量法和极坐标法校正钢柱和桁架筒,直到满足精度规定为止。 10层以上外框架钢柱施工时,采用“内控法”,将布置在首层垂直测量基准点T6~T9用激光铅直仪投测到施工层测量钢平台上,在钢平台上架设全站仪,校正钢柱。 (4) 垂直控制网分段投测 为减小高层施工测量精度受构造自振、风振、日照,以及测量仪器精度影响,采用分段投测和分段控制,在中间层增长垂直控制网转换层。本工程拟每隔80m为一种投测段,即在F1、F14、F31层设立垂直控制网转换层,将第一阶段控制网升至第二段起始楼面,作为第二段楼面控制,别的类推。 B3~F1依照二级控制网直接测放,F1~F14楼层控制轴线网依照1F控制网测放,F15~F31楼层控制轴线网依照14F控制网测放,F32~F46楼层控制轴线网依照31F控制网测放。垂直控制网分段投测示意图如下: 1.1.5 高程控制网建立 为保证建筑物竖向施工精度规定,在现场建立高程控制网。依照业主提供水准点Ⅱ-1614、Ⅱ-1088,采用Leica2L电子水准仪(来回测精度0.7mm/km)对所提供水准基点进行复测检查,校测合格后,依照设计规定采用二等水准精度观测,测设一条附合水准路线,水准点引测路线如下图: 现场共引测3个高程基准点BM1、BM2、BM3,并构成闭合水准路线。BM1、BM2、BM3构成高程控制网,它不但是土建、钢构造、幕墙装修、机电安装标高控制根据,还可以作为后来沉降观测基准点。本工程±0.000相对于绝对标高+8.000m。 (1) 地下室标高引测 向基坑内引测标高时,一方面联测高程控制网基准点,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需标高。为保证竖向控制精度规定,对每层所需标高基准点,必要对的测设,在同一层上所引测高程点,不得少于三个,并作互相校核,取平均值作为该平面施工中标高基准点。 (2) 地上标高引测 首层楼面上,依照高程控制网水准点将构造标高+1.000m引测至核心筒外壁(TD/T04,TD/T10,TK/T04处),红三角标志,作为向上引测标高基准点。在垂准测量孔架全站仪,运用全站仪天顶测距法分阶段垂直引测标高。普通以大概50m左右为一种垂直引测阶段,50m以内采用钢卷尺沿核心筒外壁向上引测,然后架水准仪将楼层构造标高引测在核心筒外壁,以红三角标志标定,并标明标高值,作为该楼层高程放样根据。楼层土建、钢构造、幕墙、机电、装修等施工标高依照楼层控制基准标高点测放。全站仪垂直引测标高示意图: 1.1.6 钢柱吊装和校正 (1) 钢柱吊装 本工程塔楼外筒钢柱节对接节点多,每一种节点位置都必要用全站仪进行三维空间坐标定位测量。钢柱测量放样总体流程如下: 控制点选取与增设 控制网点测设 (平面网、高程网) 点位加密 三维空间点位放样 高精度全站仪 精密水准仪 粗略定位 精密定位 吊装测量流程: (2) 钢柱测量校正 钢柱测量校正采用全站仪直接测量柱顶三维坐标和经纬仪校正相结合办法。 1)全站仪测量校正 为了给钢柱测量校正创造有利条件,咱们专门设计并加工了全站仪操作平台,运用膨胀螺栓使其固定在该节柱顶层核心筒墙面上,并且安装在垂直控制点T6~T9正上方,采用激光铅直仪把垂直控制点投测到操作平台上,并且使全站仪对中激光接受靶接受点。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),运用坐标测量法将测得坐标与理论坐标比较,现场根据此数据进 行纠偏,指挥校正,直至满足精度规定。全站仪校正钢柱示意图: 对于标高超差钢柱,可切割上节柱衬垫板(3mm内)或加高垫板(5mm内)进行解决,如需更大偏差调节将由制作厂直接调节钢柱制作长度向监理报验钢柱顶实际坐标,焊前验收通过后开始焊接;当焊接完毕后,对该片区钢柱、钢梁再次复测,并做好记录;在混凝土浇注过程中,对钢柱垂直度进行全过程监控,发现偏差超过容许值,及时通过缆风绳进行纠偏,并做好记录,作为资料和上一节钢柱吊装校正和焊接根据。如此循环。 2)经纬仪测量校正 采用经纬仪进行校正时,应采用两台经纬仪同步对钢柱进行观测,指引校正,保证钢柱轴线和垂直度满足设计和有关规范规定。经纬仪校正钢柱示意图如下: 3)钢构造安装容许偏差 名 称 容许偏差(mm) 建筑物倾斜 H/2500+10.0)且≤50 建筑总高度偏差 e≤H/1000且-30≤e≤30 单节柱倾斜 H/1000且≤10 层高偏差 ΔH≤±5 建筑物矢量弯曲 e≤L/2500 且e≤25. 上柱和下柱扭转 e≤3 同层柱顶标高差 -5≤e≤5 梁水平度 e≤L/1000且e≤10 地脚螺柱(锚栓)位移 2.0 基本柱底标高 -2≤e≤2 建筑物定位轴线 L/0,且不应不不大于3.0 底层柱底轴线对定位轴线偏移 3.0 柱子定位轴线 1.0 (3) 钢构造施工测量误差分析 在正常状况下钢构造施工测量误差来源:构件在吊装、安装过程中产生变形、因日照温差、焊接产生收缩变形。若不采用相应办法,在构造由局部至整体安装过程中,误差累积将会给构造带来严重质量隐患。 欲减少钢构造施工测量误差,应采用如下办法: 1)选取与钢构造施工规定相适应施工控制网级别。通过对钢构造误差分析理论和类似工程施工经验,首级平面控制网按照一级导线精度规定布设,高程控制网按照二等水准精度规定布设。 2)在吊装过程中,由于细长、超重构件较多,而构件刚度较弱,在自重影响下,会发生不同限度变形。因而构件在运送、吊装过程中,应采用合理保护办法,减小自重变形,减少构件自身误差。 3)构件在安装过程中,日照温差、会使细长杆件在长度方向会有明显伸缩变形,从而影响构件安装精度。因而在上一节构件安装结束后,通过观测其变形规律,结合 详细状况,总结其变形量和变形方向,在下一构件定位时,对构件测控点实行反向预偏,以消除误差累积。 (4) 钢构造测量精度保证办法 1)依照楼层平面分布与构造形式及安装机械吊装能力,考虑钢构造安装对称性和整体稳定性,合理划分施工区域,以便控制安装总体尺寸,防止焊接和安装误差积累。 2)场区首级测量控制点精度,是保证整个钢构造安装质量核心,测量中应严格整平仪器,投测时应采用全圆回转,每隔90度投测一次,四次取中,并避开吊装震动,日照强度和风速过大等不利因素。 3)高程基准点垂直向上引测时,一定要构成闭合回路,多点间互相闭合,调节误差以满足精度规定。梁接头焊缝收缩普通为1.2mm,运用焊接受缩预留量使柱略微向外侧倾斜,待焊后收缩基本回答到垂直位置。 4)对修正后钢构造空间尺寸进行会审。如果局部尺寸有误差,应调节施工顺序和方向,运用焊接调节安装精度。 5)为达到对的符合精度规定测量成果,经纬仪、水平仪、钢尺等施工前必要经计量检测部门进行检定,除按规定周期进行检定外,在周期内经纬仪水准仪还应每2-3个星期定期检校。 1.2 施工测量管理 1.2.1 测量管理组织机构 测量施工质量保证办法: 1)为保证测量工程施工质量,所有测量人员必要持证上岗,并严格按照测量规范进行操作。 2)测量仪器必要按照国家规定年检鉴定合格,并在有效期内使用。在使用过程中,随时检查仪器惯用指标。一旦偏差超过容许范畴,应当及时校正以保证测量精度。 3)设立测量控制点、标高控制点要设立保护装置,保证测点不被损坏;测点附近禁止堆放材料,避免影响测量工作顺利进行。 4)为了保证测量精度,土建和钢构造等主控轴线及标高控制点测量时间尽量安排在每天上午进行。 5)控制网定期进行复核及其复核精度规定: 级别 精度规定 复核周期 办法 角度 边长 首级平面控制网 ±9″ 1/24000 1次/每月 导线测量 二级平面控制网 ±15″ 1/15000 2次/每月 导线测量 三级平面控制网 ±5″ 1/0 1次/3层 边角测量 首级高程网 4√L(L为来回水准路线长度,单位km) 1次/每月 来回附合 闭合差 楼层基准标高网 ±3mm 1次/每层 环线闭合差 1.2.2 对分包单位测量协调控制 除自身施工测量工作以外,咱们还将对分包工程施工测量进行控制。分包工程开工前,我单位移送测量控制线给分包单位(核心筒内外井字形楼层控制轴线和楼层控制标高),由移送双方进行互相交接检查无误后方可使用。在分包工程施工过程中,将对分包工程重点部位施工测量进行跟踪复核。 1.3 工程监测 由于本建筑物高度及构造特殊性,施工过程中周边环境状况及建筑物自身因素将会给施工带来影响,因而应采用科学监测办法,及时掌握有关信息,以采用有效办法保证工程顺利进行。 1.3.1 建筑物沉降与变形观测 本工程为高耸构筑物,构造形式较为复杂,监测内容涉及地下构造沉降与变形观测、塔楼沉降和变形观测及抬升裙楼监测。通过对施工过程中建筑物沉降和变形 监测,可及时获取各施工阶段不同构造部位变形状况,将监测所获得数据与事先通过理论计算所获得变形数据进行比较,及时调节施工和安装变形误差,保证施工 正常进行和建筑物尺寸精确。 (1) 塔楼沉降观测 首层施工完毕后,在塔楼周边埋设沉降观测点,塔楼沉降观测点布置在标高+0.500m处。塔楼沉降观测点布置如下: 沉降观测技术规定: 1)该工程沉降观测采用精密水准仪按二等精度观测。 2)观测视线长度不超过50m,先后视距要皮尺丈量,应尽量相等。前、后视观测最佳用同一根水准尺。前视各点观测完毕后来,必要再次后视水准点,两次后视水准点之读数之差不应超过±2mm。 3)观测频率:塔楼施工完一层观测一次,竣工验收后,第一年不少于4次,次年不少于2次,后来每年1次,直到下沉稳定为止。 4)观测过程中,如有基本周边大量积水、长时间持续降雨及地下水位有较大变化等状况,均应及时增长观测次数。 由于沉降观测是一项长期而系统观测工作,为了保证成果可靠性,应做到四定; 固定观测人员,固定仪器,固定水准点、水准路线及观测办法,固定观测周期及日期。 每次沉降观测后,及时整顿分析观测数据,绘制沉降量分布曲线图,编写沉降观测分析报告,并将观测成果报总承包技术管理部,同步作为竣工资料一某些。对于突然发生异常状况,应及时告知设计。- 配套讲稿:
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