地基基础塌陷专项稳控方案
地基基础塌陷专项稳控的方案

地基基础塌陷专项稳控方案一、风险评估1、高层建筑结构特点与要求(1)强度地层、多层建筑的结构受力主要考虑垂直的荷载,包括结构自重和活荷载、雪荷载等。
高层建筑的结构受力,除了要考虑垂直荷载作用外,还要考虑由风力或地震力引起的水平荷载。
垂直荷载使建筑物受压,其压力的大小与建筑物高度成正比,由墙体和柱子来共同承受。
受水平荷载作用的建筑物,可以视为悬臂梁,水平力对建筑物主要产生弯矩,弯矩与房屋高度的平方成正比,即垂直压力。
弯矩对结构产生拉力和压力,建筑物超过一定的高度,由水平荷载产生的拉力就会超过由垂直荷载或地震力的作用而处于周期性的受啦和受压状态。
对于不对称及复杂体型的高层建筑还需要考虑结构的受扭。
因此,高层建筑必须充分考虑结构的各种受力情况,保证结构有足够的强度。
(2)刚度高层建筑要保证结构刚度和稳定性,控制结构水平位移。
由于水平荷载产生的楼层水平位移,与建筑物高度的四次方成正比。
随着高度的增加,高层建筑的水平位移增大较强度增大更迅速。
过大的水平位移会使人产生不舒服感,影响生活、工作;会使电梯轨道变形;会使填充墙或建筑装修开裂、剥落;会使主体结构出现裂缝;水平位移再进一步扩大,就会导致房屋的各个部件产生附加内力,引起整个房屋的严重破坏,甚至倒塌。
必须控制水平位移,包括相邻两层的层间位移和全楼的顶点位移。
建筑物层间相对位移与层高之比为A/H,根据不同的结构类型和不同的水平荷载,应控制在1/400~1/1200。
(3)延性有抗震设防要求的高层建筑还必须具有一定的延性,使结构在强震作用下,当一部分进入屈服阶段后,还具有塑性变形的能力,通过结构的塑性吸收地震力所产生的能量,使结构可维持一定的承载力。
(4)耐久性对高层建筑的耐久性要求较高,从《民用建筑设计通则(JGJ37-87)》第1. 0.4条将建筑耐久年限分为四级,一级耐久年限为100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑。
(5)基础的稳定性由于高层建筑上部结构所承担的垂直荷载和水平荷载大,各种荷载最终要通过地下室和基础传到地基,因此,对其基础选型和埋置深度与多层建筑物不同。
预防坍塌专项施工方案

预防坍塌专项施工方案1.前期准备1.1地质调查:在施工前进行全面的地质调查,了解土壤的稳定性和承载力,确定施工所需的支护措施和施工条件。
1.2设计选择:根据地质调查的结果,选择合适的支护结构和施工方法,确保施工的稳定性和安全性。
1.3工程测量:在施工前进行详细的工程测量,确定地形地貌,了解周边环境的影响,并根据实际情况进行相应的调整。
2.施工准备2.1环境整治:清理施工现场周边的杂物和障碍物,确保施工的顺利进行。
2.2施工设备:选用合适的施工设备,确保施工的效率和安全性。
2.3施工材料:选用质量稳定的施工材料,确保施工过程中材料的稳定性和安全性。
3.基础处理3.1土方开挖:根据设计要求进行土方开挖,确保基础的稳定和承载力。
3.2地基处理:根据地质调查的结果,进行地基处理,如填充土、加固土等,提高地基的稳定性和承载力。
3.3基础施工:根据设计要求进行基础施工,确保基础的稳定性和强度。
4.支护措施4.1土壤加固:根据地质调查的结果,选择合适的土壤加固措施,如土钉墙、混凝土墙等,提高土壤的稳定性和承载力。
4.2施工平台:根据施工需要,搭建临时性的施工平台,确保施工人员的安全和施工质量的保证。
4.3排水系统:设置合理的排水系统,排除施工过程中的雨水和地下水,保持施工区域的干燥,防止水分对土壤稳定性的影响。
5.施工控制5.1施工计划:制定合理的施工计划,明确施工步骤和时间节点,确保施工的有序进行,不造成过度荷载和施工混乱。
5.2施工监测:设置合理的施工监测措施,监测施工过程中的变形和应力,及时发现问题并采取相应的措施进行修复。
5.3施工人员培训:对施工人员进行相关安全教育和培训,提高施工人员的安全意识和技能水平,防止人为疏忽和错误造成的事故和坍塌。
6.施工结束6.1施工验收:在施工结束后进行全面的验收,确保施工质量符合设计要求和相关规定。
6.2现场整理:对施工现场进行清理和整理,清除施工设备和材料的残留物,恢复周边环境的整洁。
基坑防塌陷专项方案

一、编制依据1. 国家有关基坑工程安全的法律法规、规范和标准;2. 工程地质勘察报告、设计文件及施工组织设计;3. 周边环境及水文地质条件;4. 施工单位安全生产管理制度。
二、编制目的为确保基坑施工安全,预防基坑塌陷事故发生,制定本专项方案。
三、适用范围本方案适用于本工程基坑施工阶段,包括基坑开挖、支护、降水等工序。
四、组织机构及职责1. 项目经理:负责组织编制、实施、监督本方案,并对施工过程中的安全负责;2. 技术负责人:负责本方案的技术指导,确保方案实施的科学性和合理性;3. 安全生产管理人员:负责现场安全生产管理,监督施工人员遵守本方案;4. 施工人员:严格按照本方案进行施工,确保施工安全。
五、施工前准备1. 工程地质勘察:对基坑周边地质、水文地质条件进行全面勘察,确保施工安全;2. 施工图纸会审:对设计图纸进行会审,明确基坑支护、降水等设计要求;3. 施工方案编制:根据勘察报告、设计文件及施工组织设计,编制详细的施工方案;4. 安全培训:对施工人员进行安全培训,提高安全意识。
六、施工过程控制1. 基坑开挖:严格按照设计要求进行开挖,确保边坡稳定;2. 支护结构施工:严格按照设计要求进行支护结构施工,确保支护结构安全可靠;3. 降水施工:根据水文地质条件,选择合适的降水方法,确保降水效果;4. 监测预警:对基坑周边环境、支护结构、地下水位等进行监测,及时发现异常情况并采取相应措施;5. 应急预案:制定应急预案,确保在发生塌陷事故时能够迅速、有效地进行处置。
七、施工结束后处理1. 基坑回填:按照设计要求进行回填,确保回填质量;2. 基坑封闭:对基坑进行封闭,防止地面水流入基坑;3. 清理现场:对施工现场进行清理,确保环境卫生。
八、附则1. 本方案自发布之日起实施;2. 本方案由项目经理负责解释;3. 本方案如有变更,需经项目经理批准后执行。
防坍塌专项施工方案

一、编制依据为确保施工安全,预防坍塌事故的发生,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规,结合本工程实际情况,特制定本专项施工方案。
二、工程概况1. 工程名称:某住宅小区项目2. 工程地点:XX市XX区3. 工程规模:总建筑面积约XX万平方米,包括住宅、商业、地下车库等。
4. 施工周期:预计工期XX个月。
三、防坍塌专项施工措施1. 施工准备阶段(1)组织专业技术人员对施工现场进行全面勘察,了解地质、水文、地形等情况,对可能发生坍塌的部位进行重点分析。
(2)制定详细的施工组织设计,明确施工顺序、施工方法、施工安全措施等。
(3)对施工人员进行安全技术培训,提高安全意识。
2. 施工过程控制(1)加强地质勘探,了解地质构造、岩土性质等,为施工提供依据。
(2)合理安排施工顺序,确保施工安全。
如先进行基础施工,再进行主体结构施工,最后进行装饰装修。
(3)严格控制爆破作业,确保爆破安全。
爆破前应进行爆破设计,爆破后应及时进行安全检查。
(4)加强基坑支护,确保基坑稳定。
根据地质条件,采用合适的地基处理方法,如锚杆、土钉墙、喷射混凝土等。
(5)加强施工现场排水,防止地下水对基坑稳定性的影响。
(6)对施工人员进行定期检查,确保其遵守安全操作规程。
3. 应急预案(1)制定坍塌事故应急预案,明确事故发生时的应急响应措施。
(2)成立应急小组,负责事故现场的救援和处置工作。
(3)配备必要的应急救援设备,如救生圈、绳索、急救包等。
(4)加强应急演练,提高应急救援能力。
四、质量要求1. 基坑支护质量应符合设计要求,确保基坑稳定。
2. 地基处理质量应符合设计要求,确保地基承载力满足施工需求。
3. 施工过程质量控制应符合相关标准,确保工程质量。
五、总结本专项施工方案旨在预防坍塌事故的发生,确保施工安全。
在施工过程中,各参建单位应严格执行本方案,加强安全管理,确保工程顺利进行。
基坑塌方专项支护方案

一、方案背景为确保基坑工程的安全施工,针对基坑塌方风险,特制定本专项支护方案。
本方案适用于基坑开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层)的工程,以及地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。
二、方案目标1. 预防和减少基坑塌方事故的发生;2. 确保基坑工程安全、顺利施工;3. 保护周边环境和地下管线。
三、方案内容1. 基坑支护设计(1)根据地质勘察报告,分析基坑周边土体的稳定性,确定基坑支护形式。
(2)支护形式可选用以下几种:1)排桩支护:适用于地质条件较差、基坑周边土体稳定性较差的工程。
2)地下连续墙:适用于周边环境复杂、地下管线较多的工程。
3)水泥土墙:适用于基坑周边土体稳定性较好,地下水位较低的工程。
4)土钉墙:适用于非软土场地、基坑深度不宜大于12米的工程。
(3)支护结构设计参数:1)支护结构截面尺寸、材料、配筋等应符合设计规范要求;2)支护结构锚杆长度、间距、锚固深度等应符合设计规范要求;3)支护结构应进行必要的强度、稳定性、耐久性计算。
2. 基坑开挖与支护施工(1)基坑开挖应遵循分层、分段、分阶段的原则,每层开挖深度不宜超过 1.5米。
(2)在开挖过程中,应密切关注支护结构状态,发现异常情况应及时处理。
(3)支护结构施工应按照设计要求进行,确保施工质量。
3. 基坑降水(1)根据地质勘察报告,确定基坑降水方案。
(2)降水措施可选用以下几种:1)井点降水:适用于地下水位较高、土体渗透性较好的工程。
2)喷射井点降水:适用于地下水位较高、土体渗透性较差的工程。
3)深井降水:适用于地下水位较高、土体渗透性较好的工程。
4. 监测与控制(1)对基坑周边环境、地下管线、支护结构进行监测,及时发现异常情况。
(2)根据监测结果,对支护结构进行调整和加固。
(3)在施工过程中,严格执行安全管理制度,确保施工安全。
四、方案实施与保障1. 成立专项工作组,负责方案的实施与监督。
2. 对施工人员进行专项培训,提高安全意识。
防坍塌专项施工方案

防坍塌专项施工方案一、项目概述本防坍塌专项施工方案适用于需要在施工现场中进行土方开挖、基坑挖掘、土方回填和混凝土浇筑等作业的工程项目。
通过有效地采取措施,确保施工过程中土方的稳定性,预防可能出现的坍塌事故,确保施工安全。
二、施工方案2.1 土方开挖(1)根据工程设计要求,进行土方开挖前必须充分了解地质条件和土质特性,确保开挖的稳定性。
(2)采用分段开挖的方法,每次开挖不超过1.5米,确保开挖面的稳定。
(3)在开挖面周围设置足够高度的支护围护结构,如围墙、支撑架等,确保开挖面的稳定。
2.2 基坑挖掘(1)根据工程设计要求,进行基坑挖掘前必须充分了解地质条件和土质特性,确保挖掘的稳定性。
(2)采用分段挖掘的方法,每次挖掘不超过1.5米,确保挖掘面的稳定。
(3)在基坑挖掘面周围设置足够高度的支护围护结构,如围墙、支撑架等,确保挖掘面的稳定。
2.3 土方回填(1)土方回填前必须对回填土进行筛选,并确保回填土干燥、均匀,无杂质。
(2)回填土必须按照分层回填的原则进行,每层回填不得超过0.5米。
(3)每层回填土必须充分压实,确保回填土的密实度。
2.4 混凝土浇筑(1)在进行混凝土浇筑前,必须确保浇筑区域的支撑围护结构牢固可靠。
(2)进行混凝土浇筑时,应尽量减少浇筑高度,以防止浇筑过程中的坍塌。
(3)在混凝土浇筑后,必须进行及时的养护,保证混凝土的强度和稳定性。
三、施工安全措施3.1 施工现场布置(1)制定详细的施工现场布置图纸,并在施工现场张贴。
(2)正确设置施工警示标志,提醒工人注意施工安全。
(3)设置施工通道和安全出口,确保工人能迅速逃离危险区域。
3.2 施工人员培训(1)对施工人员进行培训,提高他们的安全意识和技能。
(2)要求施工人员严格按照施工方案进行作业,不得擅自修改或忽视施工规定。
3.3 安全设备和防护措施(1)配备必要的安全设备,如安全帽、安全鞋、防护眼镜等。
(2)在施工现场设置防护网和防护栏杆,防止坍塌物伤及施工人员。
基坑塌陷处理专项方案

一、编制依据1. 《建筑工程安全生产管理条例》2. 《城市轨道交通工程测量规范》3. 《建筑基坑支护技术规程》4. 《建筑与市政降水工程技术规范》5. 《建筑工程预防坍塌事故若干规定》6. 《成都地区基坑工程安全技术规范》7. 《关于进一步加强地铁建设管理工作的通知》8. 《关于完善施工现场安全管理人员配备的实施意见》二、工程概况1. 基坑名称:XX项目基坑2. 基坑位置:XX市XX区XX街道3. 基坑深度:8.5米4. 基坑面积:2000平方米5. 基坑用途:住宅楼地下室三、塌陷原因分析1. 地质条件:基坑周边地层松散,地下水位较高。
2. 施工因素:施工过程中,未严格按照设计要求进行支护和降水。
3. 监测管理:监测不到位,未能及时发现塌陷隐患。
四、处理措施1. 立即停工,对塌陷区域进行封闭,设置警示标志,防止人员误入。
2. 组织专业技术人员对塌陷原因进行详细分析,制定针对性的处理方案。
3. 增加监测频次,实时监测塌陷区域及周边环境变化。
4. 采取以下措施进行塌陷处理:a. 采取明排法降低地下水位,确保基坑内无积水。
b. 对塌陷区域进行加固处理,采用土钉墙、锚杆、支撑等支护结构。
c. 优化施工工艺,确保施工过程中,支护和降水措施到位。
d. 加强施工管理,严格执行施工方案,确保工程质量。
5. 处理完成后,进行验收,确保塌陷区域稳定,满足施工要求。
五、应急措施1. 制定应急预案,明确应急组织机构、职责和应急处置程序。
2. 做好应急物资储备,确保在紧急情况下能够迅速响应。
3. 加强应急演练,提高应急处置能力。
六、责任追究1. 对塌陷原因进行分析,追究相关责任人的责任。
2. 对施工过程中存在违规行为的施工单位和人员,依法进行处罚。
3. 对造成塌陷事故的施工单位和人员,追究刑事责任。
七、总结本专项方案旨在对基坑塌陷进行处理,确保工程安全和质量。
在实施过程中,要严格按照方案要求,加强管理,确保处理措施到位。
基坑塌方专项施工方案

基坑塌方专项施工方案一、工程概况与目标工程描述:工程地点、规模、地质条件等基本情况。
基坑深度、形状、土壤类型及可能存在的地下障碍物。
工程目标:确保基坑施工期间不发生塌方事故。
保证基坑稳定性,满足设计要求。
确保周边建筑物和地下管线的安全。
二、风险评估与预防风险评估:对地质、气象、施工条件等因素进行风险评估。
确定基坑塌方的风险等级。
预防措施:采取支护结构加固措施,如钢板桩、地下连续墙等。
严格控制土方开挖速度和顺序。
加强地下水控制,防止因水位降低导致土壤失稳。
三、监测与预警系统监测内容:基坑变形监测,包括位移、沉降等。
支护结构应力监测。
地下水位监测。
预警标准:制定位移、沉降等监测指标的预警值。
根据监测数据分析,及时发出预警信息。
四、抢险救援措施应急响应流程:明确应急响应的组织架构、通讯方式、职责分工等。
制定抢险救援的具体操作流程。
抢险设备与人员:准备必要的抢险设备,如挖掘机、注浆机等。
组织专业的抢险救援队伍,进行定期培训和演练。
五、应急物资准备物资清单:列出可能需要的应急物资,如水泥、砂石、钢筋、注浆材料等。
准备必要的防护用品,如安全帽、手套、反光背心等。
物资管理:确保应急物资的质量、数量满足要求。
定期进行物资检查和维护,确保处于良好状态。
六、人员培训与安全教育培训内容:对施工人员进行基坑塌方风险评估和安全操作培训。
进行应急抢险救援的模拟演练。
培训要求:确保所有施工人员熟悉安全操作规程。
提高施工人员的应急抢险救援能力。
七、施工进度与质量保障施工计划:制定详细的施工进度计划,包括土方开挖、支护结构施工等。
严格控制施工进度,确保按计划进行。
质量控制:设立专门的质检部门,对施工过程进行全程监督。
定期对施工质量进行检查,确保符合设计要求。
八、后期维护与检查维护措施:对基坑周边进行定期巡查,及时发现并处理异常情况。
对支护结构进行定期检查和维护,确保其稳定性。
检查要求:制定详细的检查计划和标准。
对检查中发现的问题及时整改,确保基坑安全。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地基基础塌陷专项稳控方案一、风险评估1、高层建筑结构特点与要求(1)强度地层、多层建筑的结构受力主要考虑垂直的荷载,包括结构自重和活荷载、雪荷载等。
高层建筑的结构受力,除了要考虑垂直荷载作用外,还要考虑由风力或地震力引起的水平荷载。
垂直荷载使建筑物受压,其压力的大小与建筑物高度成正比,由墙体和柱子来共同承受。
受水平荷载作用的建筑物,可以视为悬臂梁,水平力对建筑物主要产生弯矩,弯矩与房屋高度的平方成正比,即垂直压力。
弯矩对结构产生拉力和压力,建筑物超过一定的高度,由水平荷载产生的拉力就会超过由垂直荷载或地震力的作用而处于周期性的受啦和受压状态。
对于不对称及复杂体型的高层建筑还需要考虑结构的受扭。
因此,高层建筑必须充分考虑结构的各种受力情况,保证结构有足够的强度。
(2)刚度高层建筑要保证结构刚度和稳定性,控制结构水平位移。
由于水平荷载产生的楼层水平位移,与建筑物高度的四次方成正比。
随着高度的增加,高层建筑的水平位移增大较强度增大更迅速。
过大的水平位移会使人产生不舒服感,影响生活、工作;会使电梯轨道变形;会使填充墙或建筑装修开裂、剥落;会使主体结构出现裂缝;水平位移再进一步扩大,就会导致房屋的各个部件产生附加内力,引起整个房屋的严重破坏,甚至倒塌。
必须控制水平位移,包括相邻两层的层间位移和全楼的顶点位移。
建筑物层间相对位移与层高之比为A/H,根据不同的结构类型和不同的水平荷载,应控制在1/400~1/1200。
(3)延性有抗震设防要求的高层建筑还必须具有一定的延性,使结构在强震作用下,当一部分进入屈服阶段后,还具有塑性变形的能力,通过结构的塑性吸收地震力所产生的能量,使结构可维持一定的承载力。
(4)耐久性对高层建筑的耐久性要求较高,从《民用建筑设计通则(JGJ37-87)》第1. 0.4条将建筑耐久年限分为四级,一级耐久年限为100年以上,适用于重要的建筑和高层建筑。
(5)基础的稳定性由于高层建筑上部结构所承担的垂直荷载和水平荷载大,各种荷载最终要通过地下室和基础传到地基,因此,对其基础选型和埋置深度与多层建筑物不同。
一般根据上部荷载,结构类型,地基情况和施工要求的不同综合考虑,选用筏型基础、箱型基础、桩基础和复合基础等。
为了明确高层建筑物的稳定性和满足地形不变的要求。
其基础要有一定的埋置深度。
采用桩基是不小于建筑物的高度的1/15,桩的长度不及时埋深度内。
二、人员和实施安排1、工期长、季节性施工不可避免,高层建筑施工周期平均为2年左右。
2、根据施工地区的气候特点,制定符合气象条件的施工进度安排。
在适合施工的季节应安排3班人员24小时轮流施工,加快工程进度,弥补应自然气候的影响而损失的工程进度,以达到整体施工进度不搜影响。
3、每周召开项目部会议,提前安排下周工作和工程进度情况。
三、人防1、做好施工方案及应急突发预案。
施工单位应针对高层建筑物的特点编制严谨、详尽的施工组织和管理方案,用来指导整个施工过程。
内容包括:施工工序的安排各种进入工地的时间,关键部位的施工方法,对易出现额质量问题提出预控措施,制定出成品保护措施等。
按规定使用安全帽、安全带、安全网。
任何人员进入现场必须戴安全帽。
对水电设备,特别是电力设备,专人管理。
2、施工现场一切材料按规定的位置堆放。
砂石成方砖,木成垛。
预制构建的堆放,大型屋面板一摞不超过6块,小型空心砖,槽形板一摞不超过8块。
现场中拆除的模板和肥料应及时清理或堆放在制定地点。
3、建筑施工的土石方工程很多,施工时要挖掘许多坑、槽沟,容易发生意外事故。
为了防止意外,要求土方工程施工期应做好地质、水文地下设备(如天然气管理、煤气轨道、电缆)的调查和勘察工作。
挖基坑、井坑是,应视土壤的性质、温度和深度设计安全边坡或固壁支撑。
对特殊的沟坑,必须专门设计进行开挖。
4、工程项目多、工种多、涉及许多单位,协作关系涉及许多部门,必须精心组织,加强集中管理。
四、后期治理1、影响因素多高层建筑施工测量精度除建筑设计、施工工艺和施工环境影响外,还受测量仪器精度和测量技术人员素质影响。
建筑高度越大、造型越复杂,施工过程中高层建筑变形越显著。
基础刚度越小,施工过程中超高层建筑沉降越大,差异沉降也越显著。
建筑侧向刚度越小,施工过程中超高层建筑受施工环境和施工荷载影响就越大。
不过,测量除了受工程的客观环境因素影响比较大外,技术人员的操作对测量的精度影响也是很大的。
2、精度要求高高层建筑的精度的准确与否直接决定着施工的质量。
高层建筑由于结构超高,结构受力受施工测量精度影响比较大,如果施工测量误差很大,一方面会影响建筑功能正常发挥,如长距离高速电梯的正常运行,而且会恶化高层建筑结构受力;另一方面会给后续的装修工程带来很多的麻烦,增加工程成本或外观缺陷,因此必须严格控制施工测量误差。
3、技术难度大高层建筑结构超高,平面控制网和高程垂直传递距离长,测站转换多,由于空间位置不断变化,高空测量控制网的稳定性也较差,测量累计误差较大高层建筑高度大,侧向刚度小,特别是体型奇特时,施工过程中受环境影响极为显著。
特别是高层建筑施工高空作业多,作业条件差,测量通视困难,高空架设仪器和接收装置也比较困难,这些都极大地增加了高层建筑施工测量的技术难度。
4、施工测量控制①定期校正测量仪器,规范使用仪器,减少仪器误差。
②制定统一的、科学合理的仪器操作规范,减少不同操作人员引起的误差。
③调查了解,建筑设计、施工工艺和施工环境对施工测量的不利因素,并制定与之相应的施工测量方案。
④多点测量,相互对比校正。
如高程传递可同时引测三点,并用水准仪抄平比对,相互校正。
⑤选定合理的测量点,减少换点次数。
⑥保证总误差在规范要求内。
5、垂直度的控制(1)垂直度控制的精度要求建筑工程是严格按设计进行的,其中工程建筑物轴线位置是施工的定位依据,也是确定工程建筑物各部分几何关系和尺寸的基础。
针对高层建筑施工测量的任务,首先就是控制垂直度的精确,才能保证每一层轴线的正确。
按《高层建筑混凝土结构技术规程(JGJ3-2002)》要求,高层、超高层建筑轴线竖向投侧允许偏差:每层允许偏差3mm;总高允许偏差不大于H/1000且≤30mm(H为建筑物总高)。
(2)控制方式高层建筑一般由地下结构、裙楼和主楼组成。
结构形式可以是框筒结构、筒中筒结构等。
高层建筑的垂直度可采用内控法和外控法,由于施工现场环境条件的变化、场地较小等因素,加上外架采用悬挑架,安全网封闭,高层建筑垂直度测设一般多采用内控法。
(3)仪器选择激光铅垂仪内控法是一种用激光铅垂仪进行铅垂定位测量的方法,且适用于高层建筑的内控点铅垂定位测量,该仪器可从上下两个方向发射铅垂激光束,用它作为铅垂基准线,精度比较高。
(4)控制网的布设以规划局提供的建筑物的角点坐标为基线,用光学经纬仪引至建筑外固定位置,作好标记和保护,作为地下结构测量和上部结构垂直度测量的首级控制点。
地下结构测量采用光学经纬仪测设,普通重锤法校核。
±0.000层结构完成后,通过首级控制点,把轴线定位到楼面上(可设在2层或转换层上),根据建筑物的情况,在平面图上找出3~4个合理的上投控制点。
一般选择在距离轴线500mm~800mm处混凝土板上,这样便于留孔和进行上投传递。
控制标志采用钢筋加工制成,埋设到楼面内,,上加盖保护。
(5)投侧每次投射时,应将激光铅锤仪仔细对中,严格整平,然后接通激光电源,使激光器起辉即可发射出铅直的激光束。
与此同时,在所测设层的楼板预留孔洞上,防止绘有坐标格网的接受靶标(300mm×300mm的有机玻璃板),激光铅锤仪发出的激光束在靶上行程一个小圆形光斑,通过调整发射器的焦距,使靶标上形成的激光光斑达到最小。
为清除激光经纬仪本身的缺陷对测量精度的影响,投侧后,将仪器在水平方向作360°回转,这时在靶标上出现光斑移动的圆形轨迹(如仪器本身没有缺陷,则光斑将始终如一)。
其圆形的圆点,对准靶标的十字线交点,用细铅笔跟踪在靶标上描绘出圆形轨迹图,这时圆形的圆心即为竖向传递点。
6、轴线的控制(1)轴线传递高层建筑施工过程中,脚手架与施工层是同步向上,导致从外围一些基准点无法引测。
因此在±0.00结构施工复合轴线无误后,以一层楼面为基准在最长纵横向预埋多块200mm×200mm×8mm钢板。
在钢板上标出控制轴线或主轴线控制点:二层及以上施工时,以一层楼面为基准在每层楼面相应位置留设200mm×200mm方洞。
采用激光垂准仪引测下层楼面的控制点。
再用经纬仪及钢卷尺进行轴线校正,放出各层轴线和细部尺寸线。
(2)过程线的控制挂起两条线,浇好剪力墙,这是过程线控制的关键。
浇筑剪力墙,宜用18mm厚优质胶合夹板,外墙外围组合固定大模,内墙散装散拆进行组合模编号。
这样墙体平整度得到了保证,但更要注意的是墙体的垂直度。
①模板支撑时严格控制好剪力墙的四角,确保四个角的垂直度偏差在最小范围内;②浇筑混凝土时,在剪力墙外平面的腰部和顶部挂双线,确保线和模板始终保持一致,发现问题及时调整,从而达到线性控制的目的。
7、标高线的控制应先用水准仪将±0.00的原始点引测到建筑物的外墙如图1,沿外墙转角柱起始标高用钢尺上引,再用水准仪在该层的主要主筋上测一道500mm高的水平线,用红蓝笔画线,再贴上白色胶布,这个在我理解主要是为木工支设模板和层高控制而进行的。
要控制墙体混凝土浇筑高度,要以直接根据500mm线向上引测模板顶面的标高,并做好标记,到时即可用钢尺进行现场控制(模板支设要足够稳定);最好还是沿500mm线向上引一道控制线,这样控制就有相对准确点。
8、沉降观测(1)沉降观测点的布设和要求A、观测点的要求①观测点本身应牢固稳定,确保点位安全按能长期保存,所以沉降观测点应在工程建设中预埋,如果采用后期植入将难以保证观测点的牢固稳定,更无法保证观测结果的准确性。
②观测点的上部总必须为突出的半球形状或有明显的突出之处,与柱身或墙身保持一定的距离。
③要保证观测点上能垂直置尺和良好的通视条件。
B、沉降观测点的形式与埋设沉降观测点一般埋设在外墙面,高出清水面一米左右。