陸佳佳
摘 要:建筑工程施工測量為施工的各階段、各工種提供正確的依據,保證建筑物結構尺寸符合設計要求,沒有施工測量,施工就無法進行。本文主要探討建筑施工測量主要流程的技術難點,概述了施工測量技術的發展,希望為此能夠確保測量工作快速高效。
關鍵詞:建筑施工;放線技術;測量技術
普遍的多層建筑物的施工測量大致包括建立施工測量方格網,建筑物的定位測量、建筑物的找平放線。建筑工程的測量工作,主要是按照設計要求配合施工進度測出地平面位置和標高。它是施工的第一道工序,所以我們一定要做好施工前的準備工作,熟悉和校核設計圖紙,仔細校對各項尺寸,了解施工現場控制點的坐標與高程,制定測量作業方案,準備必要的器材。下面我們將共同探討建筑施工測量技術。
1 建筑工程施工測量的流程與質量控制
1.1 施工控制網建立
施工測量的第一步是建立施工控制網,我們要按總平面圖上的建筑物坐標位置、基線、基點等數據及設計相對高差,用經緯儀、水準儀、鋼尺進行網點測設。同時布設測量控制網應滿足建筑物施工定位放線和技術監督要求,與總平面相配合,控制點至少應包含有建筑物四大角。控制網點測量應進行閉合誤差校核,誤差在 1 :5000 內按比例修正,否則應復測。同時嚴格控制建筑物層間測量偏差及全高垂直偏差。施工控制網點、水準點及建筑物主軸線應建立外部的平面控制點,在轄筑物施工區域內永久性建筑物上設紅三角標志,該標志應設置牢固、不下沉、不變位,并用混凝土包護,加設護欄圍護。
1.2 建筑物的定位測設
首先是主軸線的測設,主軸線是建筑物細部位置放樣的依據,施工前應在建筑場地測設主軸線,根據建筑物的布置情況和施工場地實際條件主軸線可布置成三點直線形,三點直角形、四點丁字形等,主軸線可根據建筑紅線,已有建筑物或施工方格網等進行測設。其次是其他主軸線控制點或其他控制點的測設。首先,將房屋外墻軸線的交點用木樁測定于地上,并在樁頂釘上小釘作為標志。房屋外墻軸線測定以后,再根據建筑物平面圖,將內部開間所有軸線都一一測出,然后檢查房屋軸線的距離,其誤差不得超過軸線長度的1/2000。最后要合理設置龍門板。在建筑物四角與內縱、橫墻兩端基槽開挖邊線以外約1~2.5m處釘設龍門樁,龍門樁要釘得豎直、牢固,木樁側面與基槽平行。同時根據建筑場地水準點,在每個龍門樁上測設±0.00標高線,釘設龍門板。在地梁處(±0.000)準確彈出各軸線網,且要復核,如A軸間5000,復核時應從BA測量,再測建筑物總長與各軸線間相加是否吻合。
1.3 施工放線
建筑施工放線關系到整個工程的成敗。由于放線錯誤造成的建筑錯位,不能滿足功能設施要求的現象,屢見不鮮,施工放線是保證工程質量至關重要的一環。建筑物的放線是指根據已定位的主軸線樁詳細測設各軸線的交點樁,然后根據交點樁用石灰撒出邊界線。首先要注意挖槽前要把各軸線延長到槽外并設置標志,作為挖槽后各階段施工中復核的依據。延長線標志有龍門板和軸線控制樁兩種形式。其次施工放線是一項嚴謹、細致的工作,要按部就班,一步一個腳印,來不得半點馬虎。關鍵軸線、尺寸都由施工技術員親自操作,如鋼卷尺的“0”起點距尺端有100mm左右,而皮卷尺的“0”起點是扣勾的端點,很多施工人員看錯尺位經常出現放線誤差10cm的事,所以我們必須仔細復查。
1.4 誤差控制與校正
根據建筑安裝工程質量驗收標準及設計要求,建筑物軸線誤差必須控制在5mm之內。我們建議在放樣時采用經緯儀放樣,使測量精度受溫度影響小;以極坐標法放線并按角度交會法對二級控制點進行核驗,每定出一個點,都由專人進行復核。主控制線及關鍵控制點測設避開高溫作業,選擇晨間氣溫低、空氣折射小的特點進行操作。我們知道,不管怎樣,進行建筑施工時,誤差是不可避免的,校正誤差是指將已經產生的偏斜或高低誤差等校正到正確的方向,而無法校正已經偏斜的位置誤差越大,越難校正,并且校正后誤差的影響也難以消除,因此,當誤差較小時進行校正非常必要,必須每隔一定的距離就對頂進管路的高程和平面位置進行一次檢驗。頂進過程中的測量工作是要及時發現誤差,及進進行調整,并增加測量次數及時掌握誤差變化情況。
2 建筑工程施工測量技術的發展
2.1 AutoCAD 輔助施工測量
目前建筑施工測量內業計算通常采用解析法、幾何法或兩者結合使用,但隨著建筑業的迅猛發展,各種造型復雜、外觀別致的建筑越來越多,在復雜平面結構工程中內業計算量非常大且易出錯,缺乏可靠的自檢機制。如果采用AutoCAD軟件在計算機中繪制1∶1比例的放線圖,能夠極大地提高了數據計算的速度及精度;還可以根據現場需要交互式確定任意一點的極坐標。在測量放線過程中遇到視角、拉通線障礙時,可通過測設關鍵點避開。該繪圖軟件輸出的平面測量圖表清晰直觀,為施工提供了可靠的數據。如結合全站儀,則測量效率更能極大地提高。
2.2 RTK放線方法
近年來,隨著GPS、航測、GPS-RTK等新技術的出現,使測量領域出現了翻天覆地的變化,測量精度越來越高,而工作量卻大幅降低,在這種背景下,RTK放線方法呼之欲出。RTK放線方法采用GPS-RTK為工具,以控制點為基準,根據設計線位確定中線控制樁和中線樁坐標,直接放線。RTK放線方法類似于支距法或極坐標法放線,都是根據中線點位與控制點的位置關系直接放設,而中線上點與點的相對關系是否能與設計一致,依靠控制網的精密、地形圖的準確和GPS—RTK的高精度實現,以放代測,不再進行逐樁測量。其要求整體精度高,圖紙與實地差異小,所放出的每個點位置準確度都很高,但未實測中線控制樁間點與點的關系,精度不如傳統方法,同一測站放出的點,其相對關系應該能滿足線路的精度要求,而參考站換站測設的交接處,為該放線方法的薄弱環節。
2.3 測量放線程度化
測量放線程度化是通過計算機程序控制將工程平面圖上任意一點的三個參數( 樁號、垂距、方向數) 同附近控制點的坐標和高程進行坐標轉換和高程傳遞來實施。測量放線程序化和普通測量放線方法相比,它具有省時、省工、精度高的特點。測量工作點一般選擇在地勢較高、視線寬闊的永久性地物上,相鄰測站點間距控制在 500m 左右。測量工作點在后視定向后還可以觀測附近較遠地方的兩個具有明顯標識的目標( 如發射塔、煙囪和高層建筑的避雷針等) 作定向觀測,以便檢查和再次使用時作后視定向。
總之,建筑工程的測量工作貫穿于施工始終,同時隨著房屋造型設計的不斷更新,房產測量工作的難度也越來越大。也促使我們要積極尋找解決問題的新途徑,積累工作經驗,拓寬工作思路,并以此為動力推進房產測繪事業的健康發展。
參考文獻
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