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¿Posicionamiento, topografía y diseño del plan de construcción para un proyecto de construcción de viviendas de gran altura?

Es muy importante posicionar, medir y diseñar el plan de construcción para proyectos de construcción de viviendas de gran altura. El plan está formulado para completar mejor el propósito de la construcción y lograr los resultados esperados. Zhongda Consulting le explicará el posicionamiento, topografía y diseño del plan de construcción para proyectos de construcción de viviendas de gran altura.

El garaje subterráneo de este proyecto tiene una altura de piso de 5,25 metros, y el edificio público del primer piso tiene una altura de piso de 4,9 metros, la altura de piso estándar es de 3,3 metros y la altura máxima del edificio es; 75 metros. Es una estructura de muro de corte; el edificio es grande en altura y tiene funciones completas, el diseño plano es razonable y es necesario establecer una red de control de medición de alta precisión para cumplir con los requisitos de construcción.

Revisión topográfica

Después de que los topógrafos ingresan al sitio de construcción, primero solicitan al propietario puntos de referencia de control de elevación y plano permanente o puntos de línea roja, e inmediatamente verifican la exactitud de la referencia. puntos, y conjuntamente El ingeniero de supervisión lo volverá a probar y luego medirá la red de control según el plano general del sitio, el plano de la estructura del edificio y el estudio del sitio.

El establecimiento de la red de control del plano general

Con el fin de controlar toda el área de construcción, mejorar la calidad, avance, precisión, conveniencia y otros aspectos de la construcción, y prevenir la pérdida del punto de referencia original, daño, de acuerdo con los puntos de control urbano originales proporcionados por el propietario, se establece una red de control de construcción en un plano general en toda el área de construcción. De acuerdo con las características de todo el grupo de edificios, es necesario. establecer una red de control del plano de medición general que sirva a toda el área de construcción y conectar los puntos de control se controlan capa por capa.

En primer lugar se mide la red de control general del plano in situ a través de los puntos de referencia facilitados por el propietario. Dado que todo el sitio de construcción está dividido en 5 unidades y el tamaño del plano del edificio es relativamente grande, el control de todo el edificio no se puede lograr utilizando los puntos de control originales de la ciudad. El diseño de la red de control del plano maestro del sitio juega un papel muy importante. Papel en el control plano de todo el edificio, que no solo puede garantizar la introducción del eje del edificio, sino también garantizar que se cumplan los requisitos de especificación en términos de precisión, de modo que se pueda controlar todo el edificio. Al trazar la red de control del plano general, según las características del edificio, los puntos de control del plano general se disponen paralelos y perpendiculares al perímetro del edificio, de modo que los puntos de control del plano general puedan introducirse en el edificio durante el proceso constructivo. reduciendo la línea del eje El número de mediciones también reduce el error causado por la medición secundaria del eje, evitando así eficazmente la acumulación de errores.

En segundo lugar, utilice el punto de referencia proporcionado por el propietario como borde inicial del conductor y conéctelo con el punto de control del plano general establecido para formar un conductor cerrado, y utilice la estación total Su-Guang OTS612 para Realice una medición continua de cada punto del conductor. El error de longitud lateral es de 2 mm/Km y luego use el teodolito DJ2 con una precisión de 2 "para medir el ángulo interno. El número de mediciones no debe ser inferior a 3. Además, cuando. Al medir, se debe tener en cuenta la influencia de la atmósfera en la separación de los puntos de Internet en el piso y el horario de medición debe ser generalmente de 6 a. m. a 10 a. m., nos aseguramos de que las mediciones se realicen al mismo tiempo, con el mismo método de observación, con el mismo operador y con el mismo instrumento, para eliminar el impacto de errores accidentales en la precisión de la medición. Realizar análisis de datos internos, calcular las coordenadas de cada punto conductor de la red de control a través de las coordenadas de la ciudad. controle los puntos A y B, utilice el principio de error para analizar los errores puntuales de cada punto conductor y evalúe los errores resultantes dentro del rango permitido de las especificaciones de medición.

Error de ángulo: ⊿α=. 360ο-(α1+α2+α3+α4+α5+α6+α7+α8)

Principio de distribución del error: el error total α Proporcionalmente, el error se distribuye en cada esquina según el principio de ángulo grande distribución Si el valor del error es positivo, el error se distribuye según -⊿α; cuando el valor del error es negativo, el error se distribuye según +⊿α

Error de distancia. errores en la medición de ángulos, cada punto de control producirá errores de distancia y errores de coordenadas en consecuencia. Después de asignar los errores de ángulo a cada borde, se calcula utilizando la distancia medida a cada borde y el ángulo de error asignado al borde correspondiente. disminuye antes de obtener la corrección (xi, yi). Dado que los ángulos asignados son positivos y negativos, y los ángulos de azimut de cada lado están en diferentes cuadrantes, las coordenadas generadas (xi, yi) también son positivas y negativas.

Encuentre el aumento y la disminución de coordenadas de cada punto de control: fx=∑xi, fy=∑yi, y luego encuentre la suma vectorial generada por cada punto de control: fi=(fx2 +fy2)1/2, y luego encuentre la suma vectorial generado por cada borde medido ¿Cumple el error con la diferencia de suma cerrada de longitudes de lados:

f=fi/∑s

Cuando f es menor que la diferencia límite de especificación (diseño). según la red de conductores secundarios), los datos recopilados son válidos y luego utiliza la siguiente fórmula para realizar el ajuste:

⊿Si=si×f= si×fi/∑s

Distribución del error: S=si+⊿Si

En la fórmula, si----la longitud del lado medida, S-----la longitud del lado corregida

Cuando f es mayor que el límite de especificación, se debe volver a medir la medición y calcular nuevamente el ajuste.

Finalmente, organice los datos internos y dibuje el gráfico general de control de planta.

Esta red de control controla principalmente la precisión de los edificios en toda el área de construcción, lo que es beneficioso para el diseño e inspección de la red de control de ejes para la construcción en cada área, y mejora la calidad y el progreso de toda la proyecto. Si un punto de control importante se daña o se pierde durante la construcción, cada punto de control se puede restaurar y comparar entre sí. Las coordenadas de cada punto se han calculado como se conoce al disponer los puntos de control en el plano general, por lo que los puntos de control perdidos o destruidos durante la construcción se restauran utilizando el método de intersección directa:

S=[(yii- yi)2+ (xii-xi)2]1/2

α=tg-1[(yii-yi)/(xii-xi)]

Establecimiento de red de control por debajo de 3,1±0,000

Según las características de los planos de diseño: el sótano de este proyecto se utiliza habitualmente para garajes subterráneos y otros usos auxiliares. El establecimiento de una red de control adecuada es la tarea clave de la medición. proyecto en esta etapa. De acuerdo con las características estructurales del edificio y la forma de distribución de la red de control del plano general, podemos conectar la red de control de dos niveles para garantizar no solo la transmisión del eje desde el exterior al interior, sino también la revisión mutua desde el interior. hacia el exterior, garantizando el control de toda la estructura subterránea.

Establecimiento de una red de control por encima de 3,2 ± 0,000

El diseño de la red de control de medición sobre el suelo debe considerarse en función del flujo de construcción, la tecnología y los métodos de construcción en el sitio. y equipos mecánicos utilizados en la construcción. Durante el proceso de construcción, se tuvieron en cuenta las condiciones anteriores y los puntos de control de medición y las redes de control se dispusieron en disposiciones relativas. Se utilizaron diferentes formas de control para diferentes formas estructurales, diferentes partes y diferentes elevaciones de construcción, lo que prácticamente aumentó el número. de tareas. , pero también en términos de datos Está claro que la red de control debe diferenciarse por capas y etiquetas durante la construcción. Además, al considerar la transmisión del eje vertical, también se debe prestar atención al diseñar los puntos de control. Su precisión no solo debe mostrarse en la posición horizontal, sino también en el nivel de elevación de todos los puntos de control en la red de control. debe estar en la misma posición de elevación, de modo que durante el proceso de transferencia de elevación se pueda garantizar que los puntos de elevación enviados desde cada punto tengan la misma elevación, reduciendo así la frecuencia de errores en proyectos operados por humanos.

Levantamiento de construcción

Levantamiento de construcción por debajo de ±0,000 m

Replanteo del eje

Utilice el teodolito J2 para establecer el eje de control principal del avión rejilla De acuerdo con el método de línea de dirección, se proyecta el piso de construcción y se realiza la medición de la distancia angular cerrada en la rejilla cuadrada formada. Después de cumplir con los requisitos de precisión, se utiliza el método de línea paralela para replantear los ejes detallados y el control del encofrado. líneas en secuencia.

Control de elevación

Utiliza dos niveles S3 y reglas de torre de soporte, una regla de acero de 50 metros y utiliza la fórmula (1) para calcular. Durante el proceso de transferencia, asegúrese de que dos o más puntos de referencia y la regla de acero estén completamente verticales al mirar hacia atrás al mismo tiempo. Se deben transmitir al menos tres puntos de control de elevación a la misma altura. Cuando la diferencia de cierre es inferior a 2 mm, se toma el valor promedio como el punto de control de elevación de esa altura y se marca con pintura roja en la ubicación del establo.

Medición de construcción por encima de 4.2±0.000m

4.2.1 Replanteo de ejes

4.2.1.1 Disposición de puntos de control interno

±0.000 m Lo anterior adopta el método de control interno. Según la división de las secciones del flujo de construcción. Cuando se vierte el hormigón del primer piso, los puntos de control interno se disponen en las posiciones correspondientes. Cada uno de los pisos anteriores deberá reservar un orificio láser de 10cm×10cm en el lugar correspondiente. Se requiere que la acumulación de desechos dentro de 1 metro alrededor del punto de control interno y el orificio del láser esté estrictamente prohibida para garantizar el buen progreso del trabajo de medición.

Después de verter el hormigón del primer piso, se utiliza la estación total Su-Guang OTS612 para proyectar el eje de control principal que forma la cuadrícula cuadrada en el plano y realizar mediciones de ángulos cerrados y distancias. Una vez que el ajuste cumple con los requisitos de precisión, se utiliza el método de coordenadas rectangulares para replantear cada punto de control interno y se utiliza una aguja de acero para marcar las líneas transversales. Finalmente se realiza una medición cerrada sobre el gráfico compuesto por puntos de control interno. Para mayor comodidad de uso, el punto de control interno es generalmente el punto de intersección de la línea paralela de 1 m del eje correspondiente.

Proyección vertical y replanteo de ejes de puntos de control internos

Configure el transmisor láser (precisión 1/200000) en el punto de control interno en el primer piso, ajústelo al estado colimado , y emita el rayo láser, y use el objetivo receptor del láser para recibirlo en el piso a aplicar, ajuste el punto al mejor estado, gire lentamente el plombometro (00?, 90?, 180?, 270?, 360? ), y coloque un rayo láser en el objetivo receptor. El centro del círculo es el punto receptor del punto de control interno (requisito de precisión: el diámetro del punto láser es inferior a 1 mm, el diámetro del círculo láser). es inferior a 3 mm). Siga los pasos anteriores para medir otros puntos de control internos en secuencia y mida el ángulo y la distancia de la red de control compuesta por puntos receptores. Después del cálculo del ajuste y cumplir con los requisitos de precisión, se utilizará como la red de control del plano del piso.

Basado en la red de control del plano del piso, se adoptó el método de líneas paralelas y se utilizó el teodolito J2 para replantear cada eje detallado y la línea de control de la plantilla en secuencia, con un error de menos de 2 mm.

Transmisión vertical de elevación

Utilice dos niveles S3 y reglas de torre de soporte, y una regla de acero de 50 metros para guiar el punto de referencia de elevación del terreno hasta el piso a construir mediante el cálculo de fórmulas. . Durante el proceso de transferencia, asegúrese de que dos o más puntos de referencia y la regla de acero estén completamente verticales al mirar hacia atrás al mismo tiempo. Se deben pasar al menos tres puntos de control de elevación en cada sección de construcción. Cuando la diferencia de cierre es inferior a 2 mm, se toma el valor promedio como el punto de control de elevación del piso y se marca la ubicación estable con pintura roja.

La elevación superior H que se muestra en la imagen de arriba es:

H=1.00(4.680-1.348)=4.332m

Replanteo detallado

Establecer muros, columnas y encofrados

Establecer las líneas de posición del plano estructural de muros, columnas y tubos centrales de acuerdo con el eje de control cargado y la línea de control de la plantilla a 20 cm del borde exterior del estructura. La línea de posición plana se utiliza para inspeccionar la ubicación de las barras de acero y el tamaño de la capa protectora, y corregir la desviación de manera oportuna. El control de doble línea puede garantizar el tamaño de la sección transversal y la posición de paredes, columnas y tubos centrales. Luego suelte la línea central de la columna y, después de retirar la columna de la plantilla, lleve esta línea a la superficie de la columna para determinar la posición de la viga superior. Como se muestra en la figura:

Replanteo de vigas, columnas y losas

Utilice una línea de control bidireccional para la línea de encofrado de placa de viga superior del muro o columna, que Es decir, la línea de control de +0,5 m y las líneas de control superiores y la altura del encofrado de placa de viga de control de doble capa, reduciendo así los errores y facilitando la construcción. Como se muestra en la siguiente figura:

Disposición de los peldaños de las escaleras

De acuerdo con el tamaño de diseño de los peldaños de las escaleras, utilice líneas de tinta para aparecer en las plantillas a ambos lados de la posición real. , y aparecerán dos líneas paralelas en las esquinas de la escalera para corregir la desviación. Como se muestra en la figura:

Observación de deformación

De acuerdo con los requisitos del propietario, durante la construcción de este proyecto se debe realizar una observación del asentamiento de los edificios en construcción y los muros pantalla subterráneos. .

Características de la observación del asentamiento

Alta precisión: para reflejar con precisión la deformación del edificio, generalmente se estipula que el error de medición debe ser inferior a 1/10-1/ 20 de la deformación. Por esta razón, en la observación de asentamientos se deben utilizar los niveles de precisión S1 y S05 y métodos de medición precisos.

Método de observación del asentamiento:

De acuerdo con las condiciones reales del sitio, entierre tres puntos de base horizontales en un lugar sólido, estable y visible alrededor del edificio, que están compuestos por el asentamiento diseñado. Puntos de observación. Curso de nivel cerrado. Para garantizar la exactitud de los resultados de la observación, se deben hacer cuatro cosas, a saber, personal fijo para observar y organizar los resultados, niveles y reglas fijos a utilizar, puntos de nivelación fijos y observación de acuerdo con la fecha, el método y la fecha prescritos. ruta. La observación del hundimiento debe presentarse al propietario para su aprobación con antelación. El trabajo de observación del asentamiento será realizado por una persona dedicada y se proporcionará al menos un registro de observación por cada tres pisos. , cuando se tapa la estructura, al final de la decoración y cuando se detiene la medición del asentamiento, se debe proporcionar un informe de análisis de observación completo "; número de observaciones después de la finalización: una vez cada dos meses durante el primer año. una vez cada tres meses durante el segundo año, hasta que la liquidación sea estable.

Disposición de los puntos de observación:

Establezca puntos de observación según la geología y las condiciones de tensión, y colóquelos en ubicaciones que puedan expresar características de asentamiento.

Método del punto de observación:

Implemente la ubicación del punto de observación de acuerdo con los requisitos de la especificación. Utilice pernos de expansión especiales para enterrarlos en el muro de corte o columna y hacerlos estables. El otro extremo puede tener puntos verticales para carga y descarga.

Requisitos de precisión y métodos de observación para la observación de asentamientos de ingeniería

Error de elevación: ±2,0 mm

Error de diferencia de altura del punto adyacente ±1,0 mm

Método de observación: medición de nivelación de tercera clase

La línea de nivelación para la observación del asentamiento (de un punto de nivelación a otro punto de nivelación) debe formar una línea adjunta. En comparación con la nivelación general, la diferencia es que la longitud de la mira es más corta, generalmente no más de 25 m, y el instrumento se puede colocar en varios puntos de mira hacia adelante al mismo tiempo. En diferentes períodos de observación, el instrumento debe colocarse en la misma posición para debilitar la influencia de errores sistemáticos. Dado que la línea de nivel durante la observación a menudo no es larga, y su cierre y diferencia generalmente no exceden de 1 a 2 mm, el cierre y la diferencia se pueden distribuir uniformemente según la estación de medición. Si las distancias entre los puntos de observación varían mucho, la suma y la diferencia se pueden distribuir proporcionalmente a la distancia.

Diferencia de ida y vuelta, eco o diferencia de suma cerrada en bucle: ±0.5√n

Base de error

Basado en la Norma Nacional vigente de la República Popular de Especificaciones de medición de ingeniería de China" y "Estándares de evaluación e inspección de calidad de ingeniería de construcción e instalación".

Notas

Antes de partir, se debe autoverificar los instrumentos utilizados para garantizar que cumplen con los requisitos constructivos;

Insistir en el paso a paso. verificación de cálculos y operaciones de medición El método de trabajo es eliminar errores en cualquier momento, evitar la acumulación de errores y separar la medición del replanteo y la inspección y verificación para garantizar la precisión;

Seguir estrictamente los procedimientos y el error de observación debe ser menor que la tolerancia;

Acumular cuidadosamente los datos originales, mantener registros de observación, resumir experiencias y lecciones de manera oportuna y mejorar continuamente el nivel de medición y diseño;

Las observaciones de los asentamientos de edificios importantes deben confiarse a unidades de topografía y cartografía con certificados de calificación nacional para completar este trabajo.

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