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采购的计量器具必须具有出厂检定证书或合格证。
新购的计量测量器具必须经过验收,一类并送至指定检测机构进行检定,二类进行校准,合格后才能投入使用。
验收内容为:
规格、型号、外观、性能、精确度、出厂合格证、产品说明书、有关测量误差资料及外包装是否完好等。
验收和检定/校准不合格的计量测量器具应办理退货。
1.5、建账
公司应对本公司范围内的一类计量器具建立台帐,项目部应建立的项目计量器具台帐,分供方使用的计量器具必须纳入项目计量器具台账。
1.6、检定与校核
1.6.1一类计量器具应由项目计量工程师按周期送具有检定资格的计量检定部门检定,二类计量器具由项目计量工程师不定期进行校准或比对,并保存检定记录。
1.6.2检定不合格,未检定或超过校准有效期的计量器具不得使用。
1.6.3项目部应建立计量器具周期检定计划,并按计划进行周期检定,确保计量器具处于合格状态。
1.7、标识
1.7.1计量器具设备上应有明显的识别标记,用以区分“合格”、“准用”、“封存”三种状态。
1.7.2由计量测试单位检定的计量器具,计量工程师根据检定结论负责在计量器具上贴上相应的标记。
1.8、返回
1.8.1项目竣工后,一类计量器具连同检定证书返回公司技术质量部,公司计量工程师填写《计量器具异动情况表》,项目经办人签字确认。
因后续工程等原因需暂留项目的计量器具,由项目计量工程师列单,经项目负责人批准后,指定专人予以保管。
1.8.2低值易耗的二类计量器具可一次性使用,工程完工准予报废。
其余的二类计量器具的处理同一类计量器具。
二、施工测量概述
2.1、施工测量的目的
各种工程在施工阶段所作的测量工作,称为施工测量。
其目的就是把设计好的建筑物、构筑物的平面位置和高程,按设计的要求,以一定的精度测设到地面上,作为施工的依据。
2.2、施工测量任务
2.2.1施工场地平整测量:
利用勘测阶段所测绘的地形图来求场地的设计高程并估算土石方量。
2.2.2建立施工控制网:
在施工场地建立平面控制网和高程控制网,作为建(构)筑物定位及细部测设的依据。
2.2.3建(构)筑物定位和细部放样测量:
建筑物定位,就是把建(构)筑物外轮廓各轴线的交点,其平面位置和高程在实地标定出来,然后根据这些点进行细部放样。
2.2.4竣工测量:
通过实地测量检查施工质量并进行验收,同时根据检测验收的记录整理竣工资料和编绘竣工图。
2.2.5变形观测:
对于高层建筑、大型厂房或其它重要建(构)筑物,在施工过程中及竣工后一段时间内,应进行变形观测。
三、建筑工程测量前准备工作
3.1熟悉设计图纸
①总平面图,是施工测量的总体依据,建筑物就是根据总平面图上所给的尺寸关系进行定位的。
②建筑平面图,给出建筑物各定位轴线间的尺寸关系及室内地坪标高等。
③基础平面图,给出基础轴线间的尺寸关系和编号。
④基础详图(即基础大样图),给出基础设计宽度、形式、设计标高及基础边线与轴线的尺寸关系,是基础施工的依据。
⑤立面图和剖面图,给出基础、地坪、门窗、楼板、屋架和屋面等设计高程,是高程测设的主要依据。
3.2现场踏勘
目的是为了解施工现场周围地物以及测量控制点的分布情况,并对测量控制点的点位进行检核,以取得正确的起始数据。
3.3拟定放样方案,绘制放样略图
根据总平面图给定的建筑物位置以及现场控制情况,拟定放样方案、绘制放样略图。
在略图上标出建筑物轴线间的主要尺寸以及有关的放样数据,供现场放样时使用。
四、民用建筑施工中的测量
4.1建筑物的定位测量
建筑物的定位,就是把建筑物外廓各轴线交点测设在地面上,然后再根据这些点进行细部放样。
这里主要介绍根据已有建筑物测设拟建建筑物的方法。
1.根据测量控制点测设
当建筑物附近有导线点、三角点及三边测量点等测量控制点时,可根据控制点和建筑物各角点的设计坐标用极坐标法或角度交会法测设建筑物的位置。
2.根据建筑方格网和建筑基线测设
当待定位建筑物的定位点设计坐标是已知的,并且建筑场地已设有建筑方格网或建筑基线时,可利用直角坐标法测设定位点,也可用极坐标法等其他方法进行测设。
在用经纬仪和钢尺实地测设时,建筑物总尺寸和四大角的精度容易控制和检核。
3.根据与原有建筑物的关系测设
在建筑区新建或扩建或改建建筑物时,一般设计图上都绘出了新建筑物与附近原有建筑物的相互关系。
如下图所示,拟建建筑物的外墙边线与原有建筑的外墙边线在同一条直线上,两栋建筑物的间距为15m,拟建建筑物四周长轴为45m,短轴为20m,轴线与外墙边线间距为0.15m,可按方法测设其四个轴线交点。
4.2建筑物细部轴线测设
建筑物的细部轴线测设就是根据建筑物定位的角点桩(即外墙轴线交点,简称角桩),详细测设建筑物各轴线的交点桩(或称中心桩)。
建筑物定位以后,所测设的轴线交点桩,在开挖基槽时将被破坏。
施工时为了能方便地恢复各轴线的位置,一般是把轴线延长到安全地点,并作好标志。
延长轴线的方法有两种:
龙门板法和轴线控制桩法。
1.龙门板法
在建筑物四角和中间隔墙的两端,距基槽边线约2m以外,牢固地埋设大木桩,称为龙门桩,并使桩的一侧平行于基槽。
如图所示,龙门板法适用于一般小型的民用建筑物。
2.轴线控制桩法
在建筑物施工时,沿房屋四周在建筑物轴线方向上设置的桩叫轴线控制桩(简称控制桩,也叫引桩),如图所示。
它是在测设建筑物角桩和中心桩时,把各轴线延长到基槽开挖边线以外、不受施工干扰并便于引测和保存桩位的地方。
桩顶面钉小钉标明轴线位置,以便在基槽开挖后恢复轴线之用。
如附近有固定性建筑物,应把各线延伸到建筑物上,以便校对控制桩。
4.3基础施工测量
1.确定开挖边线
先按基础剖面图给出的设计尺寸,计算基槽的开挖宽度,在地面上以轴线为中线往两边各量出1/2,拉线并撒上白灰,即为开挖边线。
如果是基坑开挖,则只需按最外围墙体基础的宽度及放坡确定开挖边线。
2.基槽开挖深度
为了控制基槽开挖深度,当基槽挖到接近槽底设计高程时,应在槽壁上测设一些水平桩,使水平桩的上表面离槽底设计高程为某一整分米数,用以控制挖槽深度,也可作为槽底清理和打基础垫层时掌握标高的依据。
水平桩可以是木桩也可以是竹桩,测设时,以画在龙门板或周围固定地物的士0.000标高线为已知高程点,用水准仪进行测设,小型建筑物也可用连通水管法进行测设。
水平桩上的高程误差应在±
10mm以内。
3.垫层标高和基础放样
基槽开挖完成后,应在基坑底设置垫层标高桩,使桩顶面的高程等于垫层设计高程,作为垫层施工的依据。
垫层施工完成后,根据轴线控制桩,用经纬仪将轴线投设到垫层上,用墨斗弹出墨线,用卷尺测量方法放出各墙柱边线或控制线,用红油漆画出标记。
由于整个建筑将以此为基准,所以要按设计尺寸严格校核。
4.4主体施工测量
建筑物主体施工测量的主要任务是将建筑物施工层的轴线及标高正确地向上引测。
1.施工层的轴线投测
施工层的轴线投测,宜使用2"
级激光经纬仪或激光铅直仪进行。
控制轴线投测至施工层后,应在结构平面上按闭合图形对投测轴线进行校核。
合格后,才能进行本施工层上的其他测设工作;
否则应重新进行投测。
2.施工层标高的传递
施工层标高的传递,宜采用悬挂钢尺代替水准尺的水准测量方法进行,并应对钢尺读数进行温度、尺长和拉力改正。
五、高层建筑施工测量
5.1高层建筑轴线投测
高层建筑物轴线的投测,一般分为经纬仪引桩投测法和激光垂准仪投测法两种。
下面分别介绍这两种方法。
1.经纬仪引桩投测法
随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,将经纬仪安置于轴线控制桩桩上,严格对中整平,照准建筑物底部的轴线标志,往上转动望远镜,用其竖丝指挥在施工层楼面边缘上画点,作为轴线的端点。
当楼层逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,经纬仪投测时的仰角较大,操作不方便,误差也较大,此时应将轴线控制桩用经纬仪引测到远处(大于建筑物高度)稳固的地方,然后继续往上投测。
如果周围场地有限,也可引测到附近建筑物的屋面上。
2.激光垂准仪投测法
激光垂准仪是一种铅垂定位专用仪器,两个方向(向上或向下)发射铅垂激光束,比较简单。
此方法必须在首层面层上,根据结构形状选择适合的位置及点数作控制点,并做出标记,在浇筑上升各层楼面的相应位置预留200mm×
200mm与首层层面控制点相对应的小方孔,保证能使垂直向上穿过预留孔。
在首层控制点上架设激光铅垂仪,调置仪器对中整平后启动电源,使激光铅垂仪发射出可见的红色光束,投射到上层预留孔的接收靶上,查看红色光斑点离靶心最小之点,此点即为第二层上的一个控制点。
其余的控制点用同样方法向上传递。
5.2高层建筑的高程传递
高层建筑施工中,要由下层楼面向上层传递高程,以使上层楼板、门窗、室内装修等工程的标高符合设计要求。
传递高程的方法有用钢尺直接丈量与悬吊钢尺法两种
1.用钢尺直接丈量
在标高精度要求较高时,可用钢尺沿某一墙角自±
0.000标高处起直接丈量,把高程传递上去。
然后根据下面传递上来的高程立皮数杆,作为该层墙身砌筑和安装门窗、过梁及室内装修、地坪抹灰时控制标高的依据。
2.悬吊钢尺法
在外墙或楼梯间悬吊一根钢尺,分别在地面和楼面上安置水准仪,将标高传递到楼面上。
用于高层建筑传递高程的钢尺应经过检定,量取高差时尺身应铅直和用规定的拉力,并应进行温度、尺长和拉力改正。
传递点的数目,应根据建筑物的大小和高度确定。
规模较小的工业建筑或多层民用建筑,宜从2处向上传递,规模较大的工业建筑或高层民用建筑,宜从3处分别向上传递。
传递的标高差小于3mm时,可取其平均值作为施工层的标高基准,否则,应重新传递。
建筑物施工放样,应符合以下要求:
六、建筑变形测量
6.1建筑变形测量的一般规定
6.1.1变形观测的等级划分及精度要求
变形观测的等级划分及精度要求,应符合规定。
6.1.2变形观测网网点的布设
变形观测网的网点,宜分为基准点、工作基点和变形观测点。
其布设应符合下列要求:
(1)基准点,应选在变形影响区域之外稳固可靠的位置。
每个工程至少应有3个基准点。
大型的工程项目,其水平位移基准点应采用带有强制归心装置的观测墩,垂直位移基准点宜采用双金属标或钢管标。
(2)工作基点,应选在比较稳定且方便使用的位置。
设立在大型工程施工区域内的水平位移观测工作基点宜采用带有强制归心装置的观测墩,垂直位移观测工作基点可采用钢管标。
对通视条件较好的小型工程,可不设立工作基点,在基准点上直接测定变形观测点。
(3)变形观测点,应设立在能反映观测体变形特征的位置或观测断面上,观测断面一般分为:
关键断面、重要断面和一般断面。
需要时,还应埋设一定数量的应力、应变传感器。
6.1.3变形观测的实施
(1)观测基准网,应由基准点和部分工作基点构成。
观测基准网应每半年复测一次;
当对变形观测成果发生怀疑时,应随时检核观测基准网。
(2)变形观测网,应由部分基准点、工作基点和变形观测点构成。
观测周期,应根据观测体的变形特征、变形速率、观测精度和工程地质条件等因素综合确定。
观测期间,应根据变形量的变化情况适当调整。
(3)各期的变形观测,应满足要求。
(4)变形观测作业前,应收集相关水文地质、岩土工程资料和设
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