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摘要:在房屋建设工程中,做好工程测量放线施工,是房屋建设施工质量的重要保障。随着现代建筑的不断革新,目前建筑放线与测量工作在房屋的建设工程中的施工难度越来越大。应结合国内建筑行业的实际情况,不断对我国测量放线施工技术体系进行完善。本文对房屋建筑测量放线施工技术的重要性和测量放线施工技术在房屋建筑中的实践分析进行探讨。以确保房屋建筑测量放线施工的准确性。
关键词:房屋建筑测量放线施工技术
中图分类号:TU74文献标识码: A
随着城市化进程的不断发展,高层房屋建设越来越多。建筑工程中的定位放线,是一项关系着整个工程质量的关键工作,测量放线技术必须要在自检合格之后,由主管部门和监理验收者,对一些重要的标高、轴线控制桩、控制桩进行复核。测量放线的施工技术看似简单,但是在施工过程中要求的精确程度也是最高的,因此,在作业过程中要求反复的测量检查,才能确保无误。
一、有关房屋建筑测量放线施工的重要性
作为房屋建筑工程的基础工作,测量放线施工在指导建筑工程施工的同时,也顺利的保证施工的进度与建筑物质量。房屋建筑的全过程离不开测量放线工作。按照整个房屋建筑施工对其进行划分,房屋建筑测量放线总体可分为建筑物定位、基础施工以及主体施工测量放线三部分。其依次的定义为房屋建筑的第一次放线;在定位桩设定完之后,进行的放线测量复核;在房屋建筑施工正式开始之后直到房屋建筑竣工封顶这一段时间内的测量放线工作。这三部分的组合就组成了房屋建筑测量放线施工,它们是整个房屋建筑整体质量的重要保证,所以在房屋建筑过程中,必须做好测量放线施工工作。
二、有关房屋建筑的基础施工测量工作分析
1.建立基础施工测量控制网由于房屋建筑基础施工阶段的地形变化非常大,地势呈错阶起伏状,且具体单位工程的数量众多,为了实施有效的基础施工测量控制,应该开工初期在施工场地内设置2-4个桩位,组成完善的导线控制网。施工场地内的测量控制网作为建筑工程网的设置依据,应由全站仪实施具体的投测工作。
2.合理设置基础施工测量的控制桩,控制桩应设置在完整的基岩上,并将控制点直接设置在基岩表面。当控制桩点的设置工程完成以后,还需在控制桩的周围设置一些醒目且可靠的维护设施,用以保护控制桩。
3.实施房屋建筑基础施工的测量工作,在房屋建筑的基础施工阶段,应该根据控制桩的位置,利用经纬仪及钢卷尺对各轴线进行直接投测,再依据房屋建筑的设计截面对各个构件进行放线作业。此外,还需要结合S3水准仪及铁塔尺实施高程引测作业。由于房屋建筑基础施工阶段的控制桩会因地面沉降或遭碰撞而出现移位的情况。因此,每次投测轴线前都必须校核控制桩是否有移位现象,校核无移位后才能进行施工测量工作。
三、有关测量放线施工技术在房屋建筑中的实践分析
1.标高控制网的测放。应根据建筑工程工程施工的特点及现场的实际情况,但标高控制网的测放一般同样需要经过两次测放来完成对整个建筑工程工程安装与校正的高程测量控制。第一次测放(即地下室部分):当基础垫层浇筑完后即可在基坑护壁四周测放一个新闭合回路,以便预埋件和第一节柱的测量控制。要求闭合引测时,前后视距大致相等以消除系统误差影响。第二次测放(即地上部份):当±0.000m混凝土结构施工完毕后应进行±0.000层标高基准点的测放。方法是根据工程原始标高控制点在四个角柱外侧+1.000m 处建立一个闭合回路并与第一次的闭合回路再次闭合,作为地上部份建筑工程的测控水准基点组。标高基准点的垂直引测。每安装一节柱后,位于±0.00米的标高基准均需向上引测。
2.定向测量。传统是利用全站仪、垂准仪和陀螺经纬仪联合进行竖井定向,并且采用双投点,双定向的方法,不仅增加了测量检核条件,又提高了定向精度。在进行钢筋混凝土施工的情况下,测量系统的平面控制网络就会实现向上引出。而且,结构施工的轴线点偏移值也会被显示出来。为保证房屋建筑施工的精确,一般这一误差会被限制在5mm之内。如果使用自动引导测量系统,那么人工测量工作中的问题就会得到解决,比如说耗费大量时间等。而如果是系统定向测量,那么测量过程就会被精确控制。
3.无棱镜全站仪在房屋建筑施工中的应用。无棱镜全站仪通过辐射测量极坐标的方式, 能够根据设计图中房屋建筑物的位置以及大小等,将它们放在实地中。施工过程就可以将其作为参照, 施工人员在全站仪的操作中能够独立完成所有功能的调控,放样过程将会更加精确。这种方法非常适合房屋建筑测量过程。同时,全站仪还可以在房屋建筑施工基坑附近进行检测,采集基坑以及附近环境的数据。然后,再对这些数据进行处理,将数据制成报表,而且也能够确定警戒值报表,所以它可以有效应用在房屋建筑的基坑监测项目中。
4.全站仪应用于房屋建筑施工放线。全站仪通过无线传输技术将测量数据持续传输到机载计算机, 将设计数据与放样数据结合在一起,进行比较,这样就会提升房屋建筑铺设精度,测量成本也会大大减少。同时,施工也不需要安装一些控制放样线,测量放线工作的质量提高、安全性增加、性能变强,进而提升铺设精度以及生产力。测量放线平面位置以及高程精度分别是5毫米和1毫米,进而可以保证铺设的质量,在规定的时间内完成工作。如果测量过程选取全站仪为工具,测量放线成本将会减少,施测质量也会大大提升。一般的,业内认可的高程精度是5毫米,地面沉降监测精确度大小是1毫米,而现浇梁中心线精确大小是5 毫米。在施工基坑扫描系统中也可以使用全站仪:可以将监测目标分成三种,即反射貼片、无棱镜以及圆棱镜,同时监测目标能够混合在一起使用;能够利用远程有线或无线设备实现测量数据的监测;不管是三维图形,还是变化趋势图都可以被有效显示;能够根据监测数据制定图形报表,较为简便。
5.房屋建筑工程竣工测量。竣工测量是对房屋建筑结构的平面位置、高程,地下室的平面位置、埋深,相关设备的位置,房屋建筑施工时迁改的管线的平面位置、埋深等进行实测,其能够利用全站仪来测量房屋建筑物的尺寸大小、结构净空等数据。要想提升建筑结构测量等精度、水准控制点以及出入线段平面导线之间形成联测,就应当使用联测成果,最终完成房屋建筑物的测量放样。
四、有关视觉三维测量技术在测量放线中的应用
视觉三维测量技术是选取一个三维空间中的场景进行描述,并把映射到观察表面的二维投影中。三维绘图的过程是连续的,这个过程中充满了各种三维空间的变化。进行三维图形绘制的主要流程如下:首先采用曲面、曲面实体造型方式形成三维模型的外部;其次选定一个合理的观察坐标,对模型可见面进行判断,并且把光照等等技术运用在可见面的投影中,对每一个像素给与设定的颜色属性。最终,使用合成技术实现图形的重组。
工程测量是房屋建筑工程中的一项重要工作。在房屋建筑的施工过程中,工程测量的涉及面非常宽,实际工作也非常精细且繁琐,因此不能出现任何疏忽。对房屋建筑的基础施工进行测量,主体施工实施放线工程与复核审查,再对测量的结果进行对比和分析,形成工程校验所需的详细数据。房屋建筑工程的测量工作是保证房屋质量的重要内容,因此,必须受到房屋建筑工程相关管理人员的重视。
参考文献:
[1]石磊. 浅谈房屋建设测量放线施工技术[J]. 中华民居( 下旬刊),2013,06(06):278-279.
[2]张振,魏建军. 浅谈房屋建筑测量放线设施技术[J]. 科技致富向导,2012,17(17):418-419.
[3]李红举,申天温,李卫军. 房屋建筑测量放线施工技术的应用分析[J]. 城市建设理论研究( 电子版),2013,24(24):126-128.
[4]林志婉.论工程测量在施工质量管理中的重要作用[J].科技资讯,2010(27).
[5]王军,张宏杰,白小军,金秀奇,孙少秋.超高层建筑测量技术研究[J].甘肃科技,2012(14).
[6]刘锦珍.谈高层建筑测量主要控制项目[J].企业科技与发展,2010(16).
[7]王晓闯,林伟华,刘福江.高层建筑施工测量监理工作探讨[J].科技资讯,2011(30).
[8]牛仲耘,张仲灵.浅谈高层建筑工程施工测量质量管理[J].科技促进发展(应用版),2010(06).
关键词:房屋建筑测量放线施工技术
中图分类号:TU74文献标识码: A
随着城市化进程的不断发展,高层房屋建设越来越多。建筑工程中的定位放线,是一项关系着整个工程质量的关键工作,测量放线技术必须要在自检合格之后,由主管部门和监理验收者,对一些重要的标高、轴线控制桩、控制桩进行复核。测量放线的施工技术看似简单,但是在施工过程中要求的精确程度也是最高的,因此,在作业过程中要求反复的测量检查,才能确保无误。
一、有关房屋建筑测量放线施工的重要性
作为房屋建筑工程的基础工作,测量放线施工在指导建筑工程施工的同时,也顺利的保证施工的进度与建筑物质量。房屋建筑的全过程离不开测量放线工作。按照整个房屋建筑施工对其进行划分,房屋建筑测量放线总体可分为建筑物定位、基础施工以及主体施工测量放线三部分。其依次的定义为房屋建筑的第一次放线;在定位桩设定完之后,进行的放线测量复核;在房屋建筑施工正式开始之后直到房屋建筑竣工封顶这一段时间内的测量放线工作。这三部分的组合就组成了房屋建筑测量放线施工,它们是整个房屋建筑整体质量的重要保证,所以在房屋建筑过程中,必须做好测量放线施工工作。
二、有关房屋建筑的基础施工测量工作分析
1.建立基础施工测量控制网由于房屋建筑基础施工阶段的地形变化非常大,地势呈错阶起伏状,且具体单位工程的数量众多,为了实施有效的基础施工测量控制,应该开工初期在施工场地内设置2-4个桩位,组成完善的导线控制网。施工场地内的测量控制网作为建筑工程网的设置依据,应由全站仪实施具体的投测工作。
2.合理设置基础施工测量的控制桩,控制桩应设置在完整的基岩上,并将控制点直接设置在基岩表面。当控制桩点的设置工程完成以后,还需在控制桩的周围设置一些醒目且可靠的维护设施,用以保护控制桩。
3.实施房屋建筑基础施工的测量工作,在房屋建筑的基础施工阶段,应该根据控制桩的位置,利用经纬仪及钢卷尺对各轴线进行直接投测,再依据房屋建筑的设计截面对各个构件进行放线作业。此外,还需要结合S3水准仪及铁塔尺实施高程引测作业。由于房屋建筑基础施工阶段的控制桩会因地面沉降或遭碰撞而出现移位的情况。因此,每次投测轴线前都必须校核控制桩是否有移位现象,校核无移位后才能进行施工测量工作。
三、有关测量放线施工技术在房屋建筑中的实践分析
1.标高控制网的测放。应根据建筑工程工程施工的特点及现场的实际情况,但标高控制网的测放一般同样需要经过两次测放来完成对整个建筑工程工程安装与校正的高程测量控制。第一次测放(即地下室部分):当基础垫层浇筑完后即可在基坑护壁四周测放一个新闭合回路,以便预埋件和第一节柱的测量控制。要求闭合引测时,前后视距大致相等以消除系统误差影响。第二次测放(即地上部份):当±0.000m混凝土结构施工完毕后应进行±0.000层标高基准点的测放。方法是根据工程原始标高控制点在四个角柱外侧+1.000m 处建立一个闭合回路并与第一次的闭合回路再次闭合,作为地上部份建筑工程的测控水准基点组。标高基准点的垂直引测。每安装一节柱后,位于±0.00米的标高基准均需向上引测。
2.定向测量。传统是利用全站仪、垂准仪和陀螺经纬仪联合进行竖井定向,并且采用双投点,双定向的方法,不仅增加了测量检核条件,又提高了定向精度。在进行钢筋混凝土施工的情况下,测量系统的平面控制网络就会实现向上引出。而且,结构施工的轴线点偏移值也会被显示出来。为保证房屋建筑施工的精确,一般这一误差会被限制在5mm之内。如果使用自动引导测量系统,那么人工测量工作中的问题就会得到解决,比如说耗费大量时间等。而如果是系统定向测量,那么测量过程就会被精确控制。
3.无棱镜全站仪在房屋建筑施工中的应用。无棱镜全站仪通过辐射测量极坐标的方式, 能够根据设计图中房屋建筑物的位置以及大小等,将它们放在实地中。施工过程就可以将其作为参照, 施工人员在全站仪的操作中能够独立完成所有功能的调控,放样过程将会更加精确。这种方法非常适合房屋建筑测量过程。同时,全站仪还可以在房屋建筑施工基坑附近进行检测,采集基坑以及附近环境的数据。然后,再对这些数据进行处理,将数据制成报表,而且也能够确定警戒值报表,所以它可以有效应用在房屋建筑的基坑监测项目中。
4.全站仪应用于房屋建筑施工放线。全站仪通过无线传输技术将测量数据持续传输到机载计算机, 将设计数据与放样数据结合在一起,进行比较,这样就会提升房屋建筑铺设精度,测量成本也会大大减少。同时,施工也不需要安装一些控制放样线,测量放线工作的质量提高、安全性增加、性能变强,进而提升铺设精度以及生产力。测量放线平面位置以及高程精度分别是5毫米和1毫米,进而可以保证铺设的质量,在规定的时间内完成工作。如果测量过程选取全站仪为工具,测量放线成本将会减少,施测质量也会大大提升。一般的,业内认可的高程精度是5毫米,地面沉降监测精确度大小是1毫米,而现浇梁中心线精确大小是5 毫米。在施工基坑扫描系统中也可以使用全站仪:可以将监测目标分成三种,即反射貼片、无棱镜以及圆棱镜,同时监测目标能够混合在一起使用;能够利用远程有线或无线设备实现测量数据的监测;不管是三维图形,还是变化趋势图都可以被有效显示;能够根据监测数据制定图形报表,较为简便。
5.房屋建筑工程竣工测量。竣工测量是对房屋建筑结构的平面位置、高程,地下室的平面位置、埋深,相关设备的位置,房屋建筑施工时迁改的管线的平面位置、埋深等进行实测,其能够利用全站仪来测量房屋建筑物的尺寸大小、结构净空等数据。要想提升建筑结构测量等精度、水准控制点以及出入线段平面导线之间形成联测,就应当使用联测成果,最终完成房屋建筑物的测量放样。
四、有关视觉三维测量技术在测量放线中的应用
视觉三维测量技术是选取一个三维空间中的场景进行描述,并把映射到观察表面的二维投影中。三维绘图的过程是连续的,这个过程中充满了各种三维空间的变化。进行三维图形绘制的主要流程如下:首先采用曲面、曲面实体造型方式形成三维模型的外部;其次选定一个合理的观察坐标,对模型可见面进行判断,并且把光照等等技术运用在可见面的投影中,对每一个像素给与设定的颜色属性。最终,使用合成技术实现图形的重组。
工程测量是房屋建筑工程中的一项重要工作。在房屋建筑的施工过程中,工程测量的涉及面非常宽,实际工作也非常精细且繁琐,因此不能出现任何疏忽。对房屋建筑的基础施工进行测量,主体施工实施放线工程与复核审查,再对测量的结果进行对比和分析,形成工程校验所需的详细数据。房屋建筑工程的测量工作是保证房屋质量的重要内容,因此,必须受到房屋建筑工程相关管理人员的重视。
参考文献:
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[8]牛仲耘,张仲灵.浅谈高层建筑工程施工测量质量管理[J].科技促进发展(应用版),2010(06).