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中国建筑一局(集团)有限公司平安金融中心项目部 【工程创优规划方案】

6.1.1.3测量精度控制

根据本工程特点确定测量精度技术指标如下:

表6-1-1 Ⅰ级场区平面控制网

导线长度等级 (km) (m) (″) 中误差 差(″) 对闭合差 平均边长测角中误差测距相对方位角闭合导线全长相一级 2.0 100~300 5 1/30000 10n ≤1/15000 表6-1-2Ⅰ级场区高程控制网 每千米高等级 差全中误差(mm) 观测次数 与已知点联测 二等 2 - DS1 往返较差、附合或环线闭合差 平地(mm) 路线长度(km) 水准仪型号 水准尺 附合或环线 往返各一次 铟瓦尺 往返各一次 4L 表6-1-3 Ⅱ级建筑物轴线控制网 等 级 一级 边长相对中误差 ≤1/30000 表6-1-4Ⅱ级建筑物高程控制网 往返较差、附每千米高路线长等级 差全中误度(km) 差(mm) 与已知点联测 DS1 三等 6 ≤50 DS3 注:L为往返测段附合水准路线长度(km)

双面 铟瓦尺 往返各一次 往返各一次 附合或环线 往一次 12L 平地(mm) 型号 水准仪水准尺 观测次数 合或环线闭合差 测角中误差 7″/n 6.1.1.4测量设备调配

测量仪器是测量控制工作的保证。考虑到本工程测量工作量大,测量精度控制要求高,且钢结构现场放样难度较大;选择精度高、性能稳定、自动化程度高的仪器,精度可满足本工程要求,且经专门机构鉴定合格。还定期对进场的仪器设备进行校核。

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6.1.2测量控制网确定

本工程施工周期长、分部分项工程多。结合现场情况,将控制网分两级测设,首先校核业主提供的基准点,校核无误后在建筑场地设置Ⅰ级控制网,埋设6个强制对中墩。在Ⅰ级控制网的基础上建立Ⅱ级建筑物控制网,形成完整统一的测控体系,以此保证工程施工精度。 6.1.2.1控制测量依据

业主提供了S1、S2、JY1、JY2共4个控制点。平面坐标为一级导线精度,高程为四等水准测量精度。坐标系统采用深圳独立坐标系,高程系统采用国家1985黄海高程系。

6.1.2.2Ⅰ级场区控制网

利用业主提供的S1、S2、JY1、JY2控制点向场区内引测控制点,引测方式采用导线形式(精度等级为1级)。因为导线具有实测灵活、便于发展、受现场制约小的特点,现场实测应尽量避免导线前后点高低差太大,导线边长应一致,相邻边的长度之比不应超1:3。

同时考虑到建筑物的结构形状及现场具体情况,便于后续轴线加密计算,点位布置在主楼十字中线借线两端及F轴借线两端,共6个点位,并埋设永久强制对中墩做为场区控制网。并每月校核一次。

场区高程控制点直接布设在强制对中墩上,埋设方式:直接采用强制对中盘中心螺旋顶端圆头。采用二等精密水准测量方法进行测设。 6.1.2.3Ⅱ级建筑控制网 (1)Ⅱ级建筑物施工控制网测量

在Ⅰ级控制网的基础上,采用全站仪极坐标法在首道撑圆环附近测设联测控制点,在首道撑联测控制点上架设全站仪,在基础底板上测设建筑物内部控制网点,测量应满足Ⅱ级建筑施工控制网精度要求。 (2)内控网布设

内控点的布设及选型结合建筑物的平面几何形状,组成相应图形,为保证轴线

投测点的精度,内控点形成闭合几何图形,以提高边角关系,作为测量内控点。

裙房施工流水段较多,各流水段轴线放样时必须保证相邻流水段轴线平顺对接。

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每一施工段轴线测量时,应和前施工段的轴线进行校核。校核方法使用“相对坐标法”即:全站仪安置在作业段轴线控制点,后视该控制点轴线方向设置仪器起始方位角,测站坐标设置为“0,0,0”,旋转仪器测得已完成作业段轴线控制点坐标,坐标差即轴线控制点间平面尺寸。

综合考虑核心筒外墙截面及核心筒结构形状变化、钢结构施工工艺及桁架层施工,接力层设在12、34、55、79、96层,内控点的位置随核心筒截面变化,在接力层进行内收。所有接力层内控点均安装永久测量支架。 (3)内部控制网转换

内部平面轴线控制点的位置转换方法,首先应依据设计图纸,推算出该转换层内控点位置坐标,在转换层核心筒四角连接永久测量支架,将原有内部控制传递到该转换层,并以此控制点坐标为起算依据,采用全站仪极坐标方法,将新内控网点放样到永久支架上,并刻画标记,采用全站仪对新内控网进行角度距离校核,精度满足Ⅱ级建筑轴线控制网精度要求后才可以继续上投。 6.1.2.4标高控制网测设

地下施工阶段控制点测设在混凝土地面上,点位埋设圆头大帽钉。

地上施工阶段控制点测设在建筑物内,主楼通长电梯井处设置2个标高控制点,并在核心筒四角增设4个标高控制点,以方便各专业施工细部控制标高抄测,同时裙楼设置4个标高控制点。

主楼及周边地下室统一使用BM1~BM4标高基准点,裙房统一使用BM5~BM8标高基准点。

建筑物高程控制点的建立:联测场区高程基准点,选用Dini03电子水准仪,按三等水准测量精度,采用附和水准的方法进行测设。 6.1.3控制网引测 6.1.3.1地下控制网投测 (1)平面控制网投测方法

施工区狭小、环境特殊、地下结构形式复杂;基坑五道支撑交错密集,而且首道支撑大面积封板,通视条件较差给测量放线工作带来诸多制约因素。

对已有水平支撑进行整体复测,将现状支撑结构和楼结构进行重叠分析,选择最佳

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测量路径,减少支护结构及现场复杂环境对测量的干扰,避免测量转站过多,造成误差累计过大,确定细部轴线控制网,保证轴线控制线避开支撑立柱,做通长轴线控制线,达到整体控制的目的。

地下室施工阶段的各结构部位定位放线,依据Ⅱ级建筑物施工控制网。采用全站仪极坐标法和经纬仪方向线法。 (2)标高控制点引测方法

以现场高程控制点为依据,使用水准仪利用钢尺悬吊法往基坑底测设附合水准路线,将高程引测到底板上,并标明数据。 6.1.3.2地上控制网传递 1、高空轴线控制网竖向传递方法 a、测量方法选择

塔楼属于超高层建筑,施工过程中受结构自振、风振、日照和塔吊作业晃动等影响。常规测量方法(外控法、经纬仪天顶视线法、经纬仪投测法等)根本无法实现高精度测设。因此为减少外界条件干扰,提高测量精度,选用高精度(1/200000)激光铅直仪配合数显激光靶,进行轴线竖向传递,确保竖向传递精度。激光铅直仪投测精确度高,测量方法简单,操作方便,施测速度快,能及时配合结构施工进度的要求进行施测。 b、核心筒施工内控点设置

由于钢结构施工在前,核心筒爬模施工时,上部楼层的激光点(钢结构校钢柱用)位置未浇筑混凝土楼板,需在主楼核心墙角柱上安装投设测量控制点的悬挑钢平台,把激光控制点投测到钢平台上并作好标记。以此点作为核心筒施工测量控制点。同时采用全站仪在核心筒四角做轴线三角,并用钢尺丈量轴线三角之间的距离进行校核,校核无误后用于控制核心筒爬模施工。 核心筒角部钢柱测量支架 图6-1-1 附着在核心筒钢柱上测量支架平面图

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