超高层建筑内控法测量施工技术

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  中图分类号:TU74 文献标识码:A 文章编号:
  随着我国经济的快速发展,建筑科学技术的不断提高,高层建筑不断涌现。高层建筑可以带来明显的社会经济效益:首先使人口集中,利用建筑内部的竖向和横向交通缩短部门间的距离,从而提高效率;其实能使大面积建筑的用地规模缩小,有可能在城市中心地段选址;可以减少市政建设投资和缩短建筑工期。高层建筑发展趋势明显,总结高层建筑施工测量方法有很大的示范意义。
  上海月星环球商业中心南北两座主楼195.5米高,劲性结构。建筑施工现场比较狭窄,施工進度计划中各专业工作安排紧凑,各种工序经常交叉作业显得尤为拥挤,施工中垂直度、轴线偏差控制也比较严格。两座主楼因高度大,竖向投测的高度大于普通经纬仪的最大仰角范围,因此选用了激光垂准仪利用内控法测量,进行了垂直度控制,以保证工程质量,这也是本工程测量的重点和难点。
  为了便于这一技术的推广应用,在工程施工中通过偏差纠正和分析,取得了一些施工成果。本施工技术适用于高层或超高层建筑垂直度控制。
  
  2 工程概况和特点
  本工程为上海月星环球商业中心南北两座主楼195.5米高,地下3层,地上45层,型钢混凝土结构。建筑施工现场比较狭窄,本工程主体钢结构采用的是混凝土劲性钢结构;总建筑面积45万平方米,其中钢结构总制作安装量约10500吨。
  内控测量法是当场地比较狭小,建筑高度大时,通常在建筑物首层测设内轴线控制网,利用建筑物各层楼面控制网平行,交点均在垂准线上的原理,使用仪器或吊线坠法确定垂准线,定位各层控制网的测量方法。本工程使用激光垂准仪投测垂准线,其优点是仪器设置在首层或地下室,不受建筑外部场地影响,不受或受交叉施工影响小,受风力、温度变化、震动影响小,精准度高。
  本工程在主楼地下二层,利用“内控法” 建立控制点。每幢楼根据建筑特点在地下二层设置7个主控制点。基于7个主控制点,利用导线往返观测的方法,确定首层平面控制网。通过对控制点的垂直投测,将控制点投递到上层楼面,利用前面相同的测量方法测设各楼层的平面控制网。最后进行细部测量与安装。每60米高,将控制点永久传递一次,减少垂直投递误差。
  
  图1 测量控制点示意图
  本工程采用某公司出品的JC100全自动激光垂准仪,其主要技术指标:①一测回垂准测量标准偏差:上出光±1mm/100m,下出光±1mm/100m;②自动安平精度±1″;③自动安平范围±3°;④光源:激光二极管,波长635nm。
  3 测量工艺原理
  内控测量法是利用仪器或吊线,在建筑内部通过各层楼板预留测量孔洞,对首层确定的控制网进行垂直投测,并实现控制点的垂直投递,建立各楼层控制网进行的建筑测量施工。一般选用激光垂准仪,利用激光发散性小原理,向天顶方向发射激光束, 通过标靶接收光斑,确定控制点的垂直投测。
  4工作流程和操作要点
  4.1工作流程
  第一步:对移交的基准点进行复测,验证其准确性。依据复测后的基准点,利用“内控法” 在首层建立控制点。一般根据建筑规模和柱网形式在首层设置数个控制点。基于首层控制点,利用导线往返观测的方法,确定首层平面控制网。
  第二步:控制点的垂直引测。
  第三步:根据引测上来的控制点,测设各楼层的平面控制网。
  第四步:安装定位:柱轴线的测量→柱垂直度的测量校核→柱顶标高的测量校核。
  4.2首层控制点的建立
  首层控制点位设在受风力,温度,震动影响小,拘束度大的部位。一般设在首层地坪。控制网网形与建筑物柱网平行,闭合,且分布均匀。控制点间相互通视,所在位置不易沉降、变形,便于长期保存。在地面上设置首层控制点,点位上固定100×100×10mm钢板。然后用电子全站仪精确测定其位置,用钢针刻上十字线(根据轴线相交角度)表示点位,线宽0.2mm,并在交点上打样冲眼,钢板以外的地面上应放出十字延长线。对控制点进行复测,以误差最小为准,要求控制网的测距相对中误差小于L/25000,测角中误差小于2″,并测定首层控制点标高。
  为防止控制点碰动造成测量差错,对控制点采取必要的安全保护措施,如利用膨胀螺栓将钢板与混凝土固定或预埋钢板。
  一般首层控制点在外层框架设4个点为一组,形成轴线控制网,闭合。复检控制点间角度,可复验两控制网间的内外距离。
  
  图2:首层控制点样式
  4.3各层楼面轴线控制网的竖向传递
  随着结构的不断升高,逐层向上投测轴线。根据设置的内控点,在以后各楼层面预留300×300mm孔洞,将激光垂准仪架设在底层内控点上,经对中整平后打开电源开关,由望远镜向天顶垂直方向发出激光,并通过在楼板上事先预留好的孔洞投射到接收靶上(接收靶用半透明有机玻璃制成,并将光靶固定在预留洞口上)。
  
  图3:垂直投点工作示意图
  旋转望远镜使得光斑最小,旋转铅垂仪分别从0º、90º、180º、270º向光靶投点,由于仪器的激光发射的透镜组是悬挂的,转动仪器时会引起透镜组的晃动,所以测量时会看到激光束的核心光斑由内向外运动,然后又由外向内运动,最后稳定在某一点上。故上方测量人员看到激光束的核心光斑投射到透明有机玻璃板上后,等待约30s。这过程中核心光斑由外向内运动,然后逐渐稳定下来。用0.2mm定出这四个点,若四点重合则传递无误差,若四点不重合,则找出四点对角线的交点做为传递上来的控制点。垂直投点工作示意见如下(图4):
  
  图4:控制点的确定
  注:环形靶为透明薄片,中心镂空,便于标示接收点。
  始终以底层内控点为投测依据,不仅避免了逐层向上投测易产生的累计误差,而且由于激光仪器设在首层室内,各种震动干扰相对较少,又不受大风、强光等气候因素影响,因此仪器稳定、操作简便、精度可靠。
  按《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ322002规定:高层建筑结构施工轴线竖向投测允许偏差为层间偏差≤3mm,总高H>150m时轴线垂直度偏差≤H/1000且≤30mm。
  轴线竖向投测的允许偏差 表1
  
  
  4.4各层轴线控制网的建立
  垂准仪竖向投点接收确定后,通过两点定线,可以将控制轴线快速定位,并弹墨线(见图5)。对投测点的准确性检测可通过:将经纬仪架设到其中一点上方,使经纬仪与除对角线外的其中一点通视,角度归零,旋转经纬仪到另一点,观察刻度值变化是否满足固定转角数值。
  
  图5:控制轴线定位
  4.5安装定位
  各层测量控制网建立后,构件安装、模板搭设均可通过从控制网引测,完成对应工作的细部测量与检查。
  4.6 注意事项
  4.6.1测量环境:风力不大于4级;仪器架设远离震源或暂停附近震动机械施工;选择外部光线较弱时,如阴天或清晨。
  4.6.2仪器:此垂准仪有效工作距离150m,JC100垂准仪投点在大于60m距离投点时出现光斑模糊。为使测量精确,可按每60m高度传递一次基准控制点,减少测量误差(由于距离增大光斑扩散引起)。
  4.6.3沉降对垂直投测有一定的影响。沉降观测应根据建筑物设置的观测点与固定(永久性水准点)的测点进行观测,施工中应按期或按层进度进行观测和记录直至竣工。垂直投测应结合沉降观测结果,适时修正。
  
  5 材料机具与劳动组织
  5.1主要材料机具设备
   主要材料机具表2
  
  
  
  5.2劳动组织
  5.2.1測量工作应专业人员施测,并有经国家认可的相关岗位资质。测量施工队伍所配置设备的操作人员,应经专业培训合格后方可持证上岗。
  5.2.2测量人员能力要求:
  1)识图、审图、绘图的能力。
  2)掌握不同工程类型、不同施工方法对测量放线不同要求的能力。
  3)了解仪器构造、原理,掌握仪器的使用、检校的能力。
  4)对各种几何形状、数据、点位的计算与校核的能力。
  5)了解误差理论,能针对误差产生的原因采取措施,及对各种观测数据处理的能力。
  6)针对不同工程采用不同观测方法与校测方法,具备高精度、高速度的实测能力。
  7)针对不同现场、工程情况,综合分析处理问题的能力。
  6 质量控制
  6.1执行有关测量技术规范和标准,按照规范要求进行测量设计、作业、检查和验收,保证各项成果的精度和可靠性。
  6.2测量点的交接必须由双方持表在现场核对、交接确认。
  6.3用于测量的图纸资料应认真研究复核,必要时应做现场核对,确认无误后方可使用。抄录已知数据资料,必须核对。两计算人应分别独立查阅抄录,并互相核实。
  6.4各种测量的原始记录含电子记录,必须在现场同步做出,严禁事后补记、补绘。原始资料不允许涂改。不合格时,应按规范要求补测或重测。
  6.5测量的作业工作必须有多余观测,并构成闭合检测条件。内业工作应坚持两组独立平行计算并相互校核。
  6.6利用已知成果时必须坚持“先检查、后复测利用”的原则。
  6.7重要定位和放样,必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量,或换人检查复测无误后才能施工。
  6.8投入工程的检测设备、仪器使用前进行状态检验,标识复查;
  7 安全措施
  7.1加强入厂人员的安全教育。
  7.2各楼层预留的测量孔洞利用栏杆围挡,长期不使用时,利用木模板遮盖孔洞。
  7.3临边,洞口架设栏杆防护。
  8 工程应用前景
  内控法测量施工技术在上海月星环球商业中心工程应用,由于全自动激光垂准仪是自动安平、且范围大、精度高,所以只要调平圆水准泡即可;没有望远镜筒,不需要人工对光,激光直接投射;上方楼层记点方便,不需要反复调整,所以由摆脚架开始到完成投点作业的整个投测过程可在10min内完成。方法简单,施测速度快。不受建筑外部场地影响,不受或受交叉施工影响小,受风力、温度变化、震动影响小,精准度高,非常适合超高层建筑测量施工。
  本施工技术利用内控法测量,测量速度快,精度高。内控法测量,在高层建筑施工测量中有广泛的应用前景。
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