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通过案例分析对建筑测量内容及技术有经验借鉴(二)

发布时间:2020-01-20 16:23文字数:5242字

3.3 工程施工放样

  3.3.1 全站仪放样使用说明

  放样点:只知道图纸上坐标,而不知道现场位置,需要把坐标所对应的位置在现场标定出来的点就是放样点。

  全站仪坐标表示跟图纸坐标对应关系:N(北坐标) —X , E(东坐标)--Y , Z(天顶方向坐标)—标高。

  测站点和后视点必须满足的条件:知道两个点的现场位置和坐标,两点之间必须相互看得见。

  全站仪的两个最基本的功能:放样和数据采集。

  放样:已知现场两个点的位置和坐标:把知道坐标而不知道现场位置的点在现场的位置标定出来的工作就是放样。

  放样的具体操作步骤:

  (1)在测站点上安置仪器,对中、整平。

  (2)按电源键开机。屏幕显示垂直角过零。

  (3)动望远镜,屏幕显示V,HR,进入角度测量界面。

  (4)按S.O键,进入放样程序,屏幕提示:选择一个文件。

  (5)按F3选择跳过,屏幕进入坐标放样1/2菜单。

  (6)按F1选择输入测站点,屏幕显示测站点。

  (7)按F3选择坐标,屏幕进入测站点的N,E,Z坐标输入界面。

  (8)按F1输入,进入集体坐标输入状态,在输入位置显示----,再按数字键输入具体坐标。每输完一个坐标后按F4回车确认输入。重复此项操作依次输入N,E,Z的坐标值。当输入完Z数据并回车后,屏幕显示输入仪器高。

  (9)按F1输入,进入具体数据输入状态,在输入位置显示----,再按数字键输入具体仪高值。完成后按F4回车,仪器确认对点器所对坐标值,屏幕返回坐标放样1/2菜单。

  (10)按F2输入后视点,屏幕显示后视点界面。

  (11)按F3坐标,屏幕进入后视点的N,E坐标输入界面。

  (12)按F1输入,分别输入后视点的N,E坐标(方法同第8步),然后按F4回车,屏幕显示照准后视点。此时,松开水平和垂直制动螺旋,转动仪器,精确瞄准后视点。(当测站点仪器望远镜与后视点棱镜杆尖满足互相通视,尽可能照准后视点棱镜杆尖位置,使测量结果更精确。)

  (13)按F4是,仪器确认现场方位角,屏幕返回坐标放样1/2菜单。

  (14)按F3输入放样点,屏幕显示放样点。

  (15)按F3坐标,屏幕进入放样点的N,E,Z坐标输入界面。分别输入放样点的N,E,Z坐标(方法同第8步)。输入完毕后按F4回车,屏幕显示输入棱镜高度。

  (16)按F1输入棱镜高,完成后按F4回车,屏幕显示放样参数计算。

  (17)按F4继续,屏幕显示角度差调为零。

  松开仪器水平制动螺旋调整水平读数直到dHR值为0。指挥跑棱镜杆者,把棱镜杆放置到望远镜十字丝竖线的方向上。

  (18)上下转动望远镜,知道瞄准棱镜中心,按F3距离,屏幕显示HD,dH,dZ,(HD为测站点到棱镜之间的水平距离,dH为棱镜到放样点间的水平距离

  (19)指挥跑棱镜者在望远镜十字丝竖线的方向上前后移动,直到dH为0,此时棱镜杆尖所在位置即为放样点。

  (20)按F4换点,屏幕返回14步,重复操作即可。

  3.3.2 定点放

  地下室一层板面砼浇筑完成,待砼干固进行轴线放样,利用全站仪放样四个点。

  如下图示:轴线4个交点为下图中所示

  图2 使用全站仪放样点情况

  (1)准备工作

  使用仪器为常州大地仪器dtm-112,已经控制点为A、B 两点

  (2)放样操作

  a)在A点架设仪器,打开仪器对中整平,利用三脚对中杆在B点竖立棱镜用于定向。

  b)进入操作界面,选择一个文件,选择放样功能,进入坐标放样,选择输入测站点,选择输入后视点,选择坐标,依次输入4个点坐标。

  c)退回菜单,选择放样,输入后视点坐标。此时,松开水平和垂直制动螺旋,转动仪器,精确瞄准后视点,仪器确认现场方位角。

  d)调节仪器水平制动螺旋读数直到dHR值为0。指挥跑棱镜杆者,跑到棱镜十字丝的竖线方向上,通过在A和1点连接线上前后移动,直到距离差为零时,棱镜杆尖所对的点即是放样点1的现场位置。按上述方法,放样点2,3,4.

  e)为确保精度,每个点放样完后,再用全站仪复测一次。4个点放样完,到现场用卷尺拉出2点间的距离以确定是否出现偏差。

  f)把四个角点坐标放样到实地后我们就利用钢卷尺来拉距离来确定基础桩的桩位位置,这样只是实用于桩位规则的地方,而对于桩位不规则的就利用坐标;来放样出桩位位置。

  3.4 建筑标高测量

  首先,标高控制点布置在施工现场塔吊上,用红油漆作出倒三角标志,并注明标高数据,作为以后层面标高引测依据。对于标高控制点,定期做复查,以免出现塔吊沉降带来的误差对建筑层面标高引起影响。随着建筑上升,用钢尺每升2层(10m内)为一尺段(并转换一次)分段来做控制各楼层所需标高。每次引测严格从标高控制点引出的原则,避免产生累计误差。楼层上各点标高,采用S3水准仪按照引测出的标高进行测设。

  3.5 工程测量在主体结构施工阶段对工程质量的作用

  在主体结构施工阶段,工程测量对于工程质量的影响主要有以下几个方面:墙柱平面放线、建筑物垂直度控制、主体标高控制、楼板、线条、构件的平整度控制等。其中墙柱平面放线的精确度,直接影响建筑物的总体垂直度,对墙柱钢筋绑扎、模板施工的质量产生严重的影响。所以每次混凝土施工完毕后,第一道工序就是测量放线。通过了测量放线不但能够为下一道工序提供依据,并且能及时发现上一道工序所遗留下来的问题,使得其他专业的施工人员及时处理已经发生的质量问题,避免了问题的累积,最终导致质量事故。

  在标高测量控制方面,能为模板施工提供准确的基准点,是模板施工平整度的保证。同时为混凝土施工提供标高控制线,保证砼后的混凝土平整度。精确的标高控制,是施工人员严格按图施工的前提。对于施工面积较大的工程,如何保证模板施工的总体平整度、混凝土面的平整度,基本的前提就是测定一个准确、详细的标高控制系统面。

  建筑物垂直度控制测量是主体施工中的一个重点,除了作好每层楼的垂直度观测,为专业质检人员及时检查、调整提供控制数据以外,还为施工人员提供更详细的竖向控制线。由于垂直度控制的好坏是直接反映施工质量的最重要的因素之一(特别在中高层建筑的施工中)。垂直度偏差过大,必须通过装饰阶段的抹灰等措施来弥补。除了所带来的经济损失不说,还会埋下一个隐患:抹灰的厚度过大,容易造成墙面空鼓,从引发外墙渗漏等

  质量通病,更严重的情况会脱落,导致高空坠物的危险。

  3.5 测量放样在施工中的应用

  3.5.1 全站仪坐标法设站+极坐标法放点

  (1)在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(调入)后视点坐标,照准后视点进行后视。如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以马上测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。

  (2)瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。利用仪器自身计算功能进行计算时,记录员也应进行相应的对算以检核输入数据的正确性。

  (3)在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。以上步骤为测站点的测量。

  (4)在测站点上按步骤1安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。

  (5)记录员根据测站点和拟放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角。

  (6)观测员转动仪器至第一个放样点的方位角,指挥司镜员移动棱镜至仪器视线方向上,测量平距D。

  (7)计算实测距离D与放样距离D°的差值:ΔD=D-D°,指挥司镜员在视线上前进或后退ΔD。

  (8)重复过程7,直到ΔD小于放样限差。(非坚硬地面此时可以打桩)

  (9)检查仪器的方位角值,棱镜汽泡严格居中(必要时架设三脚架),再测量一次,若ΔD小于限差要求,则可精确标定点位。

  (10)测量并记录现场放样点的坐标和高程,与理论坐标比较检核。确认无误后在标志旁加注记。

  (11)重复6~10的过程,放样出该测站上的所有待放样点。

  (12)如果一站不能放样出所有待放样点,可以在另一测站点上设站继续放样,但开始放样前还须检测已放出的2~3个点位,其差值应不大于放样点的允许偏差。

  (13)全部放样点放样完毕后,随机抽检规定数量的放样点并记录,其差值应不大于放样点的允许偏差值;

  (14)作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字。

  (15)测量放样负责人逐一将标注数据与记录结果比对,同时检查点位间的几何尺寸关系及与有关结构边线的相对关系尺寸并记录,以验证标注数据和所放样点位无误。

  (16)填写测量放样交样单。

  3.5.2 全站仪(测距仪)边角交会法设站+极坐标法放样

  在未知点P上架设全站仪(测距仪),整平;在已知点A上安置棱镜,量测棱镜高;在已知点B、C上安置照准标志。测量PA间平距D、高差DH和PA至PB、PC方向间的水平角α,β。用D、α及A、B点的坐标计算P点的一组坐标;用D、β及A、C点的坐标计算P点的另一组坐标;两组坐标的差值不超过规定限差,取中数即为P点的最后坐标。接着根据A点的高程HA和高差DH计算仪器的视线高:H视=HA-DH。如果需要可以将P点坐标投影到地面上,并作好标记。量取仪器高,求出地面P点的高程。最后,用极坐标法开始放样,放样过程与上面的思到16步相同。

  3.5.3 经纬仪测角后方交会法+极坐标法放样

  (1)在未知点上安置经纬仪(或全站仪,当已知点上不便安置棱镜时),整平;在已知点A、B、C、D上安置照准标志。

  (2)以四点中较远点A为零方向,用方向观测法测量A、B、C、D、A方向值两个测回;

  (3)分两组数据用后方交会程序分别计算测站点P的坐标;两组坐标的差值不超过规定的限差,取中数作为P点最后坐标。

  (4)如果测站周围200米以内有两个已知高程的平面控制点,且放样点高程精度要求不高(大于±5厘米),可以观测仪器到两控制点的天顶距两个测回,分别用三角高程反算测站仪器的两个视线高(如果精度要求高或距离大于200米时,则要加入球气差改正)。如果差值不超过限差,可取中数作为仪器的视线高。

  (5)如果需要,可以将仪器中心点坐标或高程投影到地面上,作好标记。

  (6)用极坐标法开始放样,选择一较远的控制点作为后视方向配置度盘(配置成零方向或方位角方向),用另一控制点检查后视方向,差值不能超过限差要求。如果放样点的精度要求较高,且检核方向相差超过20″时应对设置的方向进行改正。

  (7)记录员根据测站点和放样点坐标反算出测站点至放样点的距离和方位角(或相对于后视方向的角度)。

  (8)观测员转动经纬仪至第一个放样点的方向上,指挥司尺员用钢尺从测站点沿放样点的方向量取计算好的平距D°,并标定下来。

  (9)如果无法直接量取平距,可以用钢尺丈量从仪器中心至放样点的斜距,并测记天顶距(或立角),计算平距D,与理论平距D°比较:ΔD=D-D°,用钢尺在经纬仪视线方向上量取ΔD,标定放样点。(非基岩和砼地面此时可以打桩)

  (10)重复8、9步骤,放样出该测站的所有欲放样点位。

  (11)照准控制点,检查后视方向。

  (12)钢尺丈量放样点之间的间距,与理论值进行比较检核,其差值应不大于放样点的允许误差值。

  (13)测量放样负责人逐一将标注数据与记录结果比对,同时检查点位间的几何尺寸关系及与有关结构边线的相对关系尺寸并记录,以验证标注数据和所放样点位无误;

  (14)如果一站不能放样出所有欲放样点,此时需在测站上利用极坐标法测设测站点,第二次设站,开始放样前还须检测已放出的2~3个点位,其差值应不大于放样点的允许误差;然后继续放样直至放样出所有需要放样的点位。

  (15)作业结束后,观测员检查记录计算资料并签字;

  (16)绘制测量放样交样单。

  3.5.4 方向交会法放样

  在两个平面控制点A、B上各安置一台经纬仪,盘左后视其它控制点,并对度盘进行坐标方位角配置。计算A、B点至拟放样点P的方位角α、β。旋转经纬仪A使方位角为α,观测员指挥画点人员在两视线交点附近画点P1P2。旋转经纬仪B使方位角为β,观测员指挥画点人员在两视线交点附近画点P3P4。用拉紧的细线P1P2与P3P4定出交点M的位置。两仪器盘右后视控制点并配置度盘,重复3~5步骤得到交点N。当M、N点间距离小于放样点限差要求时,以M、N连线中点作为放样点P,并标定下来。重复上述过程放出其它放样点,丈量放样点之间的距离与计算值比较检核。

  5 结论

  测量工作在房屋建筑工程作业中有着重要的作用,主要体现在工程质量的保障以及施工准确的保障两方面的内容,文章对房屋建筑测量的定义、内容、所需的测量技术以及意义进行简要阐述,在此基础上,以宏利办公楼工程施工测量为例,介绍了具体的施工放样操作方法,介绍了全站仪的使用知识,并进行实际的放样工作,为工程的施工节省了大量的费用,该测量法充分显示了测量的实际意义,为更多测量技术的应用提供了可借鉴的经验。总之,测量技术随着现代化建筑水平的提升有了长足的进步,房屋建筑测量必将为我国建筑事业的发展做出应有贡献。

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