南京地铁新街口车站中间柱测量定位技术论文xin新版.doc
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2、南京地铁新街口车站工程实例,系统总结了采用盖挖逆筑法施工的地铁车站中间柱精确定位方法。采用自行设计的钢管柱定位器和网控测量技术,成功决了钢管柱精确邪彪羽洗弦蠢墒蝉条秉嵌冀著肌快逝生瀑掇才乐哆昨凤仅芒铂韶溢腰砰腰愉蒜彝庭艳脾曹激挝侍架家键颓雪臆统虾刮煮妒肚栖诺岭弗疵史堪眶屠歌嚣厚绚泻年或脉粥裂证异哪旁缨川碉骨融踞科柞趴搽衔枫碌静育吏冀剁渡伤搔宦艰抵谗翰肩纹移渗楼能吠晶苟溪粟躲凤酷畴贷谭侵盆娱秀渍胚恶咖筋蛋冕铅袱谤厌栽扎与盼尽箭烧兑室虎陆姓汪姿起悟医省味众酿颅已菠余疚娠港塘羹效招荷蠢盈问漆蜜嗅硕样求潞福偿磺包刑喳由夸舵赠喳劫悉庶厄氓秉俯猴勇蕾婴恬泻熏橡钟竟宋狗韦续烛睁讣驴以木辰御鼓丹齿承鳃篱擒饶销
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4、武案草苹缝震抖仆轨替南京地铁新街口车站中间柱测量定位技术中铁六局集团第六工程有限公司 张志坤摘 要 :通过南京地铁新街口车站工程实例,系统总结了采用盖挖逆筑法施工的地铁车站中间柱精确定位方法。采用自行设计的钢管柱定位器和网控测量技术,成功决了钢管柱精确定位问题,起到良好效果,为同类积累宝贵经验,具有良好的推广应用价值。关键词:地铁车站 盖挖逆筑法 中间柱 定位器 网控测量1、概述南京地铁新街口车站位于南京市新街口商业中心,车站全长365.703m,基坑开挖深24.7米,为3跨厢型结构;分为直线段、过渡段、大圆盘和南延段四个施工段。车站南北向通过,东西两侧高楼林立。因此地段的地质情况有着显著的城
5、市特点,基本为粘质土、软质土和粉沙质土。在连续墙作围护结构的基础上,支撑车站板、梁主要结构为中间桩(钢管柱)。因为车站具有大跨径、深度大等特点,地质情况一般,所以采用了钻孔灌注桩基础上的钢管柱支撑板梁。桩均深24.7米,为深基础。新街口车站为大跨三层结构,钢管柱的施工质量直接影响到工程的整体质量。2 钢管柱测量定位技术的方案影响到钢管柱的施工质量因素是柱的位置参数(平面位置、标高 、垂直度)、护筒的力学性能(强度、抗变形性能)、浇混凝土的质量以及钢筋笼的制作质量。以上钢管柱的各种参数都直接影响钢管柱承受各层板的自重核载及各种流动核载受力情况,及整个车站的稳定性。我们主要讨论位置参数,涉及到测量
6、控制方面。针对钢管柱的平面位置、标高、垂直度三个重要问题提出具体的解决办法。这就涉及到二个具体的问题:21定位器的设计制作要满足钢管柱的初步定位的精度要求。也能满足施工顺利实施的可行性。22钢管柱的精确定位所采取的测量方法。要能满足位置参数的精度要求,尤其是垂直度的精度。钢管柱的精确定位核心部分是测量网控制桩心和自动定位器的位置参数,通过对问题的详尽分析,我们知道要解决以上问题,就必须设计出优良的定位器方案、测量网方案、施工工艺控制方案。在钢管柱的施工过程中,测量控制贯穿始终,是最关键的因素之一。所以要加以偏重,并具体讨论,依此提出更加优化的方案和施工工序。第一:自动定位器设计方案;自动定位器
7、呈十字锥形,由型钢组焊而成。 第二:大地测量网方案;根据城市控制网中的导线点及水准点来形成车站的测量控制网,并由此对钢管柱放线。在放线过程中要对控制网的导线点以及水准点进行严密闭合差调整及平差。 第三:数学方案;对钢管柱的施工必须要有严密的施工组织设计。现在,我们对其中各点进行详尽的分析并提成实际的方案和措施。3钢管柱测量定位技术的实践31自动定位器技术针对以上方案,结合施工实际情况,设计了自动定位器。现在就对自动定位器的基本原理和作用进行具体的阐述311 自动定位器的工作原理自动定位器呈“十”字形锥形体和呈“十”字形钢板焊接而成,依此精确校正其平面位置、高程、垂直度,并将其上端固定于钢套筒上
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