测量放线施工方案Word文档格式.docx
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十一、仪器保养和使用制度9
十二、测量复核和资料的整理10
一、工程概况
参建单位
工程名称
建设单位
中铁房地产集团杭州京兆置业有限公司
设计单位
浙江东南建筑设计有限公司
监理单位
浙江荣阳工程监理有限公司
地勘单位
浙江省化工工程地质勘察院
施工单位
中铁城建集团第一工程有限公司
本工程位于位于浙江省杭州市萧山区杭州市萧山区西兴镇,北临北塘河,西临金色钱塘,东临青年路。
萧政储出【2014】7号地块居住项目(二期)地上有5幢楼,分别为1#、2#、4#、8#、9#楼,总建筑面积112387.436㎡。
其中地上建筑面积84207.616平方米,地下室部分约28179.82平方米。
1#楼建筑面积14109.239㎡,建筑高度87.8m,地上28层;
2#楼建筑面积16732.271㎡,建筑高度100.55m,地上33层;
4#、8#楼建筑面积15784.762㎡,建筑高度97.65m,地上32层;
9#楼建筑面积21796.582㎡,建筑高度103.45m,地上34层。
地下室均为一层。
本工程为全现浇钢筋混凝土框架结构,1#、2#、4#、8#、9#楼为钻孔灌注桩基础,地下车库为预应力混凝土空心管桩基础。
结构安全等级:
二级;
五栋住宅楼抗震设防类别:
丙类;
抗震设防烈度:
六度;
住宅楼抗震等级:
三级。
建筑物使用年限:
50年。
场区水文地质条件简单,上部为潜水,主要赋存于上部杂填土和第①-1层粘质粉土中,含水量较为丰富,水位主要受大气降水及北塘河水位的影响。
北塘河水位受钱塘江潮水的影响,变化幅度较大。
在勘察施工期间测得地下水稳定水位埋深在0.70~2.80米,高程在2.43~4.97m,水位年变化幅度为1.00~2.50m;
承压水主要主要赋存于下部细砂层和圆砾层中;
基岩裂隙水主要赋存于⑩层基岩层中,该含水岩组水量一般较贫乏,水质好。
根据水质分析报告,场地土对混凝土结构具有强腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具有中腐蚀性。
地下水水质对混凝土结构具中腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋长期浸水时具微腐蚀性,在干湿交替条件下,对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。
根据勘探孔野外钻探采芯室内实验成果综合分析,场地内勘探深度以内可划分为8个岩土工程地质层,12个岩土工程地质亚层。
勘探结果显示:
第①-1层粘质粉土:
稍密~中密,厚度1.90~8.60米,全场分布,工程物理力学性质一般,为均匀地基,可作一般建筑物的天然基础持力层;
第②层淤泥层:
流塑状态,高压缩性,工程物理力学性质差,为均匀地基,不宜利用;
第③淤泥质粉质粘土,流塑状态,工程物理力学性质差,为均匀地基,不宜利用;
第④-2粉质粘土:
软塑~可塑状态,工程物理力学性质一般,为不均匀地基;
第④-3层细砂层,稍密~中密状态,工程物理力学性质一般,为均匀地基,可作为短桩桩基础持力层;
第⑤-2-1层含粉砂粉质粘土,软塑~可塑状态,工程物理力学性质较差,为不均匀地基,不宜利用;
第⑥-3-1层细砂层,中密~密实状态,工程物理力学性质较好,为不均匀地基,局部分布,不宜利用;
第⑦-2-2层圆砾,中密~密实状态,工程物理力学性质较好,为均匀地基,全场分布,可作为一般建筑物的桩基础持力层;
第⑩-1层全风化砂砾岩,全场分布,工程物理力学性质一般,为均匀地基,可作为一般建筑物的桩基础持力层;
第⑩-2层强风化凝灰岩,工程物理力学性质较好,为均匀地基,分布较稳定,是场区最理想的长桩基础持力层。
二、编制依据
(1)《工程测量规范》(GB50026-2007)
(2)《经纬仪检定规程》(JJG414-2003)
(3)《水准仪检定规程》(JJG425-2003)
(4)《钢尺检定规程》(JGJ4-1999)
(5)《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)
三、编制说明
为了保证建筑物轴线及梁、柱等位置的准确性,确保建筑物的垂直度和楼层高度,确保测量工作的高效率,高精度,本工程的测量工作必须严格按《工程测量规范》(GB50026-2007)的要求,遵循先整体、后局部,先控制、后细部的原则进行测量控制。
高程控制网采用分级布网的原则,先高精度、后低精度。
首级控制采用国家四等水准测量,闭合水准线路,作为工程测量的依据;
沉降观测水准基点联测采用国家二等水准测量,闭合水准线路,作为沉降观测的依据;
沉降观测采用国家三等水准测量,符合水准线路。
四、施工准备
(1)严格执行审核原始数据的正确性,坚持测量工作步步校核,坚持自检、互检、交叉检的制度,合格后由技术人员验线。
(2)遵循“从整体到局部”、“先控制后碎部”、“高精度控制低精度”的工作程序。
(3)测量记录要及时,数字正确、内容完整、字体工整、清楚、原始依据正确。
(4)测量结果现场标识要统一、明确,确保不让现场任何相关人员误解。
(5)测量计算的基本要求:
依据准确、计算有序、方法科学、步步校核、结果可靠,记录中数字的位数反映观测的精度。
(6)测量人员必须明确为工程服务的目的,对按图施工和工程进度负责。
工作必须紧密配合施工,发扬团结协作、认真负责的工作作风。
测量人员必须要虚心学习、及时总结经验,发扬开创进取的创新精神。
五、布网原则
场地平面控制网的布设应根据建筑整体布局、主体建筑的形状、主要点位、轴线尺寸和定位条件以及场地情况、施工方案等全面考虑后确定,一般布网原则为:
(1)控制网应均匀布满全场范围区,控制线的间距以30~50m为宜。
其中必须包括:
作为场地定位依据的起始点和起始边;
建筑物的对称轴和主要轴线;
弧形建筑的圆心点(或其他几何中心点)和直径方向(或切线方向或长弦方向);
电梯井的主要轴线和施工分段处的轴线等。
(2)要在便于使用(平面定位和高层竖向控制)、施测和长期保留的原则下,组成四周平行于建筑物的闭合图形,以便施工使用和控制网自身闭合校核。
(3)控制点之间应通视、易量,控制桩的顶面标高应略低于场地设计标高,桩底应低于冰冻层,以便长期保留。
六、精度要求
平面控制网主要是作为场地内所有建筑物准确定位和高层竖向控制的依据,有时也要用于竣工测量和变形观测。
因此,平面控制网的精度,首先应能满足建筑定位放线的要求。
建筑物定位放线的精度,即定位放线的允许相对误差△定=1/3000~1/6000。
由于测量中通常取两倍中误差(2m—即两倍标准差2σ)为允许误差(△),故定位放线的相对中误差m定应为:
m定=1/6000~1/12000。
上述定位放线误差是由平面控制网的误差(m控)和根据平面控制网放线的误差(m放)两部分组成的。
控制网的相对中误差(m放)和放线的相对中误差(m放)为:
m控=m放=1/10000~1/20000,即量距精度。
与其相匹配的测角精度则分别应为:
±
20”和±
10”(即弧度值为1/10000和1/20000的角度值)。
为能达到上述精度要求,量距时必须使用经过尺长检定的钢尺,用拉力计控制标准拉力,精至±
5N。
要用两支温度计在钢尺两端尽量测出尺温,精至1℃。
对丈量结果要进行尺长和温度改正。
量距时要尽量使尺身水平,否则应加倾斜改正或垂曲改正。
每量一尺段要用硬笔(不得使用粗红蓝钢笔)标志尺段长度,前后测手要配合默契,读数应精确至毫米,要往返丈量。
测水平角或延长直线应使用经检校、有光学对中设备的J2级经纬仪。
要用铅笔直立或吊线坠在标志的小钉中心作为照准目标,要用盘左、盘右观测取其平均值。
或采用GTS-102N全站仪利用极坐标法测出目标。
七、定位桩的布设
本工程由于采用桩基础,基坑较深,在开挖基坑时应根据规范和设计所规定的精度完成土方工程,基坑轮廓线的定线和土方工程定线,沿建筑物的设计轴线,利用全站仪和经纬仪配合下测放出轴线控制方格网。
八、数据稳定性控制
为确保在施工阶段控制网点坐标和高程的数据稳定,进行坐标反算,现场实测,确认各红线点的精度,在此基础上,根据现场情况布置出轴线控制网,再根据控制网分别测设轴线与标高控制点。
在布放主轴线控制网与各控制点时,选用GTS-102N全站仪,J2级经纬仪和DS3水准仪。
首先利用GTS-102N全站仪测放出楼座四个大角。
测水平角或长直线时,均采用正倒镜测回法观测,取其平均值。
然后将其轴线控制网引测到±
0.000结构平面上,建立轴线方格网,将轴线交点用十字交叉钢筋头埋设好。
在交点处安置经纬仪,测设出各点的直角,组成巨行导线网,算出实测坐标值,然后做出规划改正,这样,轴线交点将作为主楼的垂直控制点。
九、场地标高控制网的测设
1、场地标高控制网应根据已知标高的水准点(或城市精密导线点)的位置、场地建(构)筑物的布局、场地平面控制网的布景和施工方案、现场情况等全面考虑进行布置,一般布网原则为:
(1)高层建筑物附近至少要设置3个水准点或±
0.000水平线,一般建筑物附过要设置2个水准点或±
0.000水平线。
(2)整个场地内,每东西或南北相距100m左右要有水准点,即在场地内任何地方安置水准仪时,都能同时后视到2个水准点,以便使用。
并且使场地内各水准点构成闭合图形,以便闭合校核。
(3)各水准点点位要设在建筑物开挖和地面沉降范围之外,水准点桩顶标高应略低于该处场地设计标高,桩底应低于冰冻线,以便于长期保留。
通常也可在平面控制网的桩顶钢板上,焊上一个小半球体作为水准点之用。
2、精度要求与测法
由整个场地各水准点或±
0.000水平线构成的场地标高控制网,应根据设计指定的已知标高的水准点引测到场地内,联测各水准点或±
0.000水平线后,到另一指定的水准点作附合校对。
闭合差小于±
5mm(n为测站数)或土20mm(L为测线长度,以km为单位)时,应按测站数成正比例进行闭合差调整。
若设计单位只给出一个已知标高的水准点作为起始依据时(应尽量避免这种情况),应用往返测法或闭合测法作校核,但在施测前应对所给水准点点位和标高数据作严格的审核,必要时请设计单位给予确认。
实测时应使用精度不低于S3级的水准仪,视线长度不大于70m,且要注意前后视线等长,镜位与转点均要稳定。
使用塔尺时,要尽量不抽出第二节。
有条件时可用两次镜位法按“后—前—前—后”次序观测,两次镜位高差要大于100mm,转点间两次镜位测得高差之差小于±
5mm时取其平均值。
3、检测、桩位保护与复测
整个场地内各水准点标高和±
0.000水平线标高经自检及有关技术部门和甲方检没合格后,方可正式使用。
桩位应采取措施妥善保护,并在雨季前后各复测一次,以保证标高的正确性。
4、由于本工程由几段组成,各段标高不一,在高程控制中采取“两次仪器高法”或“往返水准测量法”,保证测量精度。
将所测得的相对标高引测到永久高程控制点上。
标高传递选在电梯井内,用钢尺沿竖直方向,向上测量至施工层。
测量前,应用水准仪根据±
0.000水平线,在各传递点处准确测出相同的起始标高线,做好水平记录。
标高传递点不少于三处,传递误差控制在±
3mm以内,然后用水准仪测放同一楼层标高。
每超过三层进行详细复核,确保全高误差控制在规范要求内。
本工程±
0.00以下采用极坐标法,利用GTS-102N全站仪直接把轴线交点投放到下面;
采用经纬仪转90°
来复核角度,再用大钢尺配合装量距离。
确保误差控制在规范要求内。
本工程±
0.00以上采用内控法,依据各轴线控制点,在±
0.00层楼面上建立内控点。
内控点的设置:
由于该工程采用流水段施工共埋设内控点4~12个。
其中1#、2#楼/4#、8#各埋设4个内控点,9#楼埋设8个内
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- 测量 放线 施工 方案