房屋高层建筑施工测量
高层建筑施工测量方案流程

高层建筑施工测量方案流程高层建筑施工测量方案流程对于高层及超高层建筑的划分,建筑设计规范、建筑抗震设计规范、建筑防火设计规范没有一个统一规定,一般认为建筑总高度超过24m为高层建筑,建筑总高度超过60m为超高层建筑。
那么,下面是由店铺为大家提供高层建筑施工测量方案流程,欢迎大家参考学习。
编制依据(一) 《工程测量规范》(GB 50026—93);(二) 《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95);(三) 《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003);(四) 《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002);(五) 《国家一、二等水准测量规范》 GB 12897—91;(六) 设计图纸。
根据以上规范、规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。
测量准备施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等;1.检查各专业图的平面位置标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,发现问题及时向有关人员反映,以便及时纠正。
2.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配;3.复印预定人员的上岗证书,由总工程师组织进行技术交底。
4.根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。
场区平面控制网的测设(一)场区平面控制网布设原则及要求1. 平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。
2. 轴线控制网的布设根据总平面图、基础结构平面图等进行布设。
3. 控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地点。
4. 控制桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,涂上红油漆作好警示标识;(二)平面控制网的布设测量人员接到业主提供的北京市测绘设计研究院的场区控制点测量成果后,使用2″级拓普康电子全站仪对控制点进行校测,复测结果证明基准控制点符合相关规范要求后方可使用。
高层建筑施工测量

高层建筑施工测量高层建筑物施工测量中的主要问题是限制垂直度,就是将建筑物的基础轴线精确地向高层引测,并保证各层相应轴线位于同一竖直面内,限制竖向偏差,使轴线向上投测的偏差值不超限。
轴线向上投测时,要求竖向误差在本层内不超过5mm,全楼累计误差值不应超过2H/10 000(H为建筑物总高度),且不应大于:30m<H≤60m时,10mm;60m<H≤90m时,15mm;90m<H时,20mm。
高层建筑物轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两种,下面分别介绍这两种方法。
一、外控法外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,依据建筑物轴线限制桩来进行轴线的竖向投测,亦称作“经纬仪引桩投测法”。
具体操作方法如下:1.在建筑物底部投测中心轴线位置高层建筑的基础工程完工后,将经纬仪安置在轴线限制桩A1、A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部,并设立标记,如图11-18中的a1、a1′、b1和b1′,以供下一步施工和向上投测之用。
2.向上投测中心线随着建筑物不断上升,要逐层将轴线向上传递,如图11-18所示,将经纬仪安置在中心轴线限制桩A1、A1′、B1和B1′上,严格整平仪器,用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点,用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点,如图11-18中的a2、a2′、b2和b2′。
3.增设轴线引桩当楼房慢慢增高,而轴线限制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低。
为此,要将原中心轴线限制桩引测到更远的平安地1 A1′′图11-18 经纬仪投测中心轴线方,或者旁边大楼的屋面。
具体作法是:将经纬仪安置在已经投测上去的较高层(如第十层)楼面轴线a 10a 10′上,如图11-19所示,瞄准地面上原有的轴线限制桩A 1和A 1′点,用盘左、盘右分中投点法,将轴线延长到远处A 2和A 2′点,并用标记固定其位置,A 2、A 2′即为新投测的A 1A 1′轴限制桩。
民用建筑高层建筑施工测量

民用建筑高层建筑施工测量摘要:民用建筑的高层建筑施工需要进行严格的测量工作,以确保施工过程中的精准性和安全性。
本文将重点介绍民用建筑高层建筑施工测量的重要性,常用的测量方法以及测量过程中的注意事项。
引言:高层建筑的施工涉及到多个方面,其中测量是不可或缺的环节。
准确的测量工作可以保证建筑结构的稳定性和施工质量的可靠性。
因此,在民用建筑高层建筑的施工过程中,测量起着至关重要的作用。
本文将深入探讨民用建筑高层建筑施工测量的相关内容,包括测量的目的、常用的测量方法以及注意事项。
一、测量的目的:1. 确定建筑结构的位置和尺寸:高层建筑施工测量的首要目的是确定建筑结构的位置和尺寸。
通过准确测量建筑的位置和尺寸,可以保证建筑结构的精准性和稳定性。
2. 保证施工过程的质量:高层建筑的施工过程需要严格遵守设计方案和施工规范。
测量可以帮助施工人员及时发现施工过程中的偏差和错误,确保施工质量的可靠性,并及时采取纠正措施。
3. 控制安全风险:高层建筑的施工存在较高的安全风险,例如施工过程中的坍塌风险和安装误差风险等。
通过进行测量工作,可以及时掌握施工过程中的安全风险,并采取相应的安全防护措施,保障施工人员的安全。
二、常用的测量方法:1. 全站仪技术:全站仪是一种先进的测量设备,可以实现高度、角度和水平的测量。
在高层建筑施工中,可以使用全站仪进行定位测量和高程控制,以提供准确的测量结果。
2. GPS定位技术:全球定位系统(GPS)是一种利用卫星信号进行位置定位的技术。
在高层建筑施工测量中,可以使用GPS进行建筑结构的定位和测量,以提供全球精准的三维坐标。
3. 激光测距仪技术:激光测距仪是一种通过测量激光束的运行时间和波长来确定距离的测量设备。
在高层建筑施工中,可以使用激光测距仪进行建筑结构的距离测量,以提供准确的距离数据。
三、测量过程中的注意事项:1. 测量设备的校准:在进行测量前,需要确保使用的测量设备已经进行了校准。
高层建筑施工测量

高层建筑施工测量在城市的天际线不断被刷新的今天,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。
而在这一宏伟的建设过程中,施工测量是至关重要的一环。
它就像是建筑的“眼睛”,为施工提供精确的方向和定位,确保高层建筑能够按照设计要求顺利建成。
一、高层建筑施工测量的重要性高层建筑的施工过程复杂且要求精度极高。
施工测量的准确性直接关系到建筑的结构安全、外观质量以及使用功能。
如果测量出现偏差,可能会导致柱子、墙体的位置偏移,影响建筑的受力结构;也可能会使楼层高度不一致,影响电梯、管道等设备的安装;甚至可能导致建筑外观扭曲,影响整体美观。
因此,高精度的施工测量是高层建筑施工质量的重要保障。
二、高层建筑施工测量的特点与普通建筑相比,高层建筑施工测量具有以下显著特点:1、高度高高层建筑往往几十层甚至上百层,这就需要测量工作能够在较大的垂直范围内进行,并且要克服高空风、温度等因素对测量仪器和测量结果的影响。
2、精度要求高由于高层建筑的结构复杂,各部分之间的相对位置关系要求非常精确。
例如,柱子的垂直度偏差必须控制在很小的范围内,否则会影响整个结构的稳定性。
3、测量环境复杂高层建筑施工现场通常存在多种施工机械、材料堆放等,这给测量工作带来了很大的干扰。
同时,周边建筑物的遮挡、电磁场的影响等也会增加测量的难度。
4、数据量大在高层建筑施工过程中,需要测量的点众多,产生的数据量巨大。
如何有效地管理和处理这些数据,也是施工测量面临的一个挑战。
三、高层建筑施工测量的准备工作在进行施工测量之前,需要做好充分的准备工作,以确保测量的顺利进行。
1、熟悉施工图纸测量人员要仔细研究建筑的平面图、立面图、剖面图等,了解建筑物的形状、尺寸、标高以及各部分之间的关系,明确测量的重点和难点。
2、制定测量方案根据施工图纸和现场实际情况,制定详细的测量方案。
包括测量仪器的选择、测量控制点的布设、测量方法的确定以及测量精度的要求等。
3、校验测量仪器测量仪器的精度和准确性直接影响测量结果。
高层建筑工程施工测量方案及方法

高层建筑工程施工测量方案及方法一、引言高层建筑工程施工测量是指在高层建筑施工过程中进行的各种测量工作,包括建筑物的基准测量、地形测量、建筑物的外观测量、结构尺寸测量、设备安装位置测量等。
准确的施工测量是高层建筑施工的重要保证,它直接影响到施工质量和工期。
二、施工测量方案1.建立测量基准建立测量基准是高层建筑施工测量的首要任务。
可以利用大地水准测量和全站仪测量等方法建立建筑物的基准点,并进行相应的测量标志物的设置。
在测量过程中,要注意合理布设测量控制点,确保施工过程中的测量数据的准确性和可靠性。
2.地形测量地形测量是高层建筑施工的前期准备工作,它可以提供施工场地的地势和地貌信息,为施工设计和施工方案提供依据。
地形测量可以采用导线测量、全站仪测量、激光测距仪等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理,得到详细的地形图和剖面图,为后续的施工提供参考。
3.建筑物外观测量建筑物的外观测量主要是为了控制建筑物的形状和尺寸,以及建筑物与周围环境的协调。
建筑物的外观测量可以采用全站仪测量、测量软件等方法进行,测量数据可以通过地理信息系统进行处理和分析。
在进行建筑物外观数量测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。
4.结构尺寸测量结构尺寸测量是高层建筑施工中非常重要的一项工作,它可以通过测量建筑物的各种尺寸参数来控制建筑物的形态和结构的稳定性。
结构尺寸测量可以采用全站仪测量、激光测距仪等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理和分析。
在进行结构尺寸测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。
5.设备安装位置测量设备安装位置测量是高层建筑施工中的一项重要任务,它可以确保设备的位置准确、与结构的连接牢固,以及为后续的设备运行和维护提供便利。
设备安装位置测量可以采用全站仪测量、测量软件等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理和分析。
在进行设备安装位置测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。
1.高层建筑施工测量

高层建筑竖向控制
正倒镜挑直法
适合条件:四廓轴线虽可延长,但不能在延长线上安置经纬仪的情况。 特点:精度高于前两种方法。 第一步: 丙仪器安置在施工层8A上 点,瞄准8S 后,纵转望远 镜,定出8H上点; 第二步: 将仪器移到8H上点上,后 视8A上点后,纵转望远镜, 若前视正照准地面上的轴线 点8N,则两次安置仪器的位 置就都正在8S,8N 轴线上;
1.2 高层建筑标高测量
标高施测要点
(1) 观测时尽量做到前后视线等长; (2) 由±0.000 水平线向下或向上量高差时,所用钢尺应经过检定; (3) 采用预制构件的高层结构施工时,防止偏差积累使建筑物总高度偏差 超限; 措施:在各施工层标高测出后,应根据偏差情况,在下一层施工时 对层高进行适当的调整。 (4) 保证最后竣工测量的精度 为保证竣工时各层标高的正确性,应请建设单位和设计单位明确; 在测定±0.000 水平线和基础施工,如何对待地基开挖后的回弹与整 个建筑在施工期间的下沉影响; 措施: 不少高层建筑在基础施工中将总下沉量在基础垫层的设计标高中预留 出来,取得了较好的效果。
适应范围: 适用于场地四周宽阔。
高层建筑竖向控制
第一步: 甲仪器安 置在轴线的 控制桩上 第二步: 后视首层 轴线后; 第三步: 抬起望远 镜将轴线投 测到施工层 上。
高层建筑竖向控制
侧向借线法 定义:可将轴线向建筑物外侧平行移出,俗称借线;
适用范围:场地四周较小,高层建筑四廓轴线无法延长。
第一步: 乙仪器和乙‘ 仪器 是先后安置在借线 上; 第二步:以首层的 借线点为后视,向 上投测; 第三步:将投测视 线为准向内量出借 线尺寸。
要求:当三个点的标高差值小于3 mm时,应取其平均值; 否则应重新引测;
高层建筑施工测量技术重点、难点分析及解决方法

高层建筑施工测量技术重点、难点分析及解决方法建』筑』工f程科高层建筑施工测量技术重点,难点分析及解决方法李兴军王国围(1,鸡西市承工建筑有限公司,黑龙江鸡西1581002,黑龙江正业勘测设计有限公司,黑龙江哈尔滨150000)摘要:针对施工测量技术方面,重点分析了建筑物控制线,建筑物的竖向传递,建筑物的高程控制及沉降与垂直度的观测的施工方法.关键词:控制线;极坐标法;测设;竖向传递;高程控制建筑施工测量是施工的第一道工序,也是一道极为重要的T序.不仅要符合设计图纸本身的平面位置,尺寸,标高等,而且要符合城市规划的要求,目前我国高层建筑日益增多,这些高层建筑在施工中,其层数多,高度高,结构竖向的偏差将直接影响结构受力,因此如何精确地进行建筑轴线测量楼面定位放线及高程控制沉降与垂直度观测是极其重要的问题,对建筑物的平面定位一般采用精确度较高的全站仪或GPS定位仪,可以避免两点间距离因丈量尺本身和外界因素(如风等)而产生的误差.在竖向传递方面采用激光铅垂仪,经纬仪等,在高程控制和沉降观测方面常采用水准仪,在垂直度观测方面常采用经纬仪.1建筑物的定位放线1.1轴线的定位依据根据城市规化部门提供的用地红线点座标,总平面图建筑物外轴线交点的座标.1.2建立施工控制线高层建筑必须建立施工控制网.根据工程建筑特点,形状变化,遵循由总体到局部的原则,为了便于准确地定出建筑物各轴线的相交点,提高测量的精度和进度,根据施工顺序采用极坐标法对每单体方格控制,十字形主轴线的测设,作为定位放线的控制线.建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑.lI3控制线的施测¨¨Ncyx)现总平面0图设计没有给,出建筑物外轴,,,一,.线相交点坐标,故设法计算出建筑物十字主丝兰堡鏊垒塑轴线与用地红线坐标点的关系,这里没法详述该建筑物控制线的施测过程,现介绍极坐标法的施测方法: 用极坐标法测定一点的平面位置时,系在一个控制点上进行,但该点必须与另一控制点通视.根据测定点与控制点的坐标,计算出它们之间的夹角(极角p)与距离(极距s),按B与s之值即可将给定的点位定出.如上图:M,N为控制点,即已知M,N之坐标和MN边的坐标方位角aMN.现在要求根据控制点M测定P点.首先进行内业计算,按坐标反算方法,求出M到P的坐标方位角MP和距离s.计算公式如下:MP=tg一1(yP—yM/xP—xM)S=yP—yM/sinMP=xP—xM]cosMPB=MN—AMP在实地测定P点的步骤:全站仪安置于M点上,把坐标方位角aMp和距离s的数据输入全站仪计算器,以MN为起始边,测设极角B, 和MP方向上的距离s,即得所求点P.当不计控制点M的误差,用极坐标法测定P之点位中误差mp,可按下式进行计算:mp=,/(s2/P2)m2p+m2s式中:mB一测设p角度的中误差;s一控制点至测定点的距离;ms一测定距离s的中误差;2建筑物的竖向传递2.1在承台,地梁混凝土浇筑完成后,地轴线引测至承台混凝土面,按施工图放出有关截面的尺寸线.2.2基础柱混凝土浇捣完成拆模后,根据已有的控制点线,把轴线精确引测到柱的侧面上, 待4-0.00层垫层混凝土施工完成后,在垫层面上弹出各轴线的位置,然后把轴线向内移(一般内移为一整数).经复核无误后,弹出墨线,把相交点做好标记,作为以后放线竖向传递的基准点.2I3以后上面楼层在装模时,应在相应位置留150mmx150mm的传递孑L,以便在室内传递轴线.轴线的传递预留孑L位置见下图.;豫目n位i—鬲赢鬲磊=-2I4竖向传递方法采用激光铅垂仪法,在首层控制点上架设激光铅垂仪,调置仪器对中,整平后启动电源,使激光铅垂仪射出可见的红色光束,投射到上层预留孑L的接收靶上,查看红色斑点离靶心最小之点,此点即为第二层的一个控制点.其余控制点采用同样方法向上传递.然后把控制点与点之间连成直线,向外移动回原来内移的实际尺寸,即还原该轴线.3建筑物的高程控制3.1基坑开挖后,当基坑快要挖到设计标高时,应在基坑的四壁或者坑底边沿及中央打人小木桩,在木桩上引测同一高程的标高,以便根据标点拉线修整坑底和浇捣垫层混凝土.3.2在基础柱,墙钢筋接驳和安装完毕后,把水准点结合每栋建筑物基础的相应标高引测到竖向钢筋上,用红油漆标示,再根据施工图在墙,柱筋相应位置上标出承台面,地梁面等各施工面标高.3.3在拆除模板后,把水准点标高精确引测到柱侧面上并选择便于向上传递的位置作好标记,作为向上传递的控制点.3-4以后每施工一层,用钢尺沿结构边柱或电梯间等位置向上竖直丈量.至少要3处向上引测,以便于相互校核和适应分段施工的需要,引测步骤如下:3.4.1先用水准仪根据控制点或±0.00水平线,在各向上引测处准确地测出相同的起始标高线(一般多测4-1.00米标高线).3.4.2用钢尺沿垂直方向,向上量至施工标高线,作为向上引测的依据.沉降观测点大样图3.4I3将水准仪安置到施工层,校核由下面引测上来的各水平线,误差不得超过4-5mm,在各层抄平观测时,最少应后视两条水平线以作校核.4建筑物的沉降与垂直度观测4.1沉降观测4.1.1沉降观测点的布设和要求观测点的位置与数量,根据建筑物的形状和结构荷重等特点布设,具体布置根据设计要求.对观测点的要求如下:a.观测点本身应牢固稳定,确保点位安全,能长期保存;b.观测点的上部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.c.要保证在点上能垂直置尺和良好的通视条件.4.1.2沉降观测点的形式与埋设沉降观测点一般埋设在外墙面,高出散水面1米左右,具体做法屺上.4.1I3沉降观测的方法a.为了保证观测成果的正确性,沉降观测应要做到以下四定:固定人员观测和整理成果;固定使用水准仪及水准尺;使用固定的水准点;按规定的日期,方法及路线进行观测.b.确定沉降观测线路并编制观测路线图,进行沉降观测时,因施工或生产的影响,造成通视困难,往往为寻找设置仪器的适当位置而花费时间.在观测前,根据现场进行规划,确定安置仪器的位置,选定若干较稳定的沉降观测点或其他固定作为临时水准点(转点),并与水准点组成环路.最后根据选定的水准点,设置仪器的位置以及观测路线,编制沉降观测路线图,以后每次都按固定的路线观测.但应注意,必须在测定临时水准点高程的同一天(下转l8页)一265一[数标的接整层始米层处直一该起整各各上过在二出,由向超应第划线应高当,定并平均标.时测,水线始取尺确层的高起量钢精科技J术J广J场提高溴化锂吸收式中央空调主机使用寿命的方法王文胜(哈药集团制药总厂.黑龙江哈尔滨150000)摘要:保证溴化锂中央空调主机的使用寿命,是一个非常复杂的系统工程,需要制造商不断努力,提供高质-i-eJ_*_J~产品;也需要空调系统的使用者不断努力,提高管理水平,进行合理有效的维护保养.关键词:溴化艘;中央空调;保养;质量前言提高溴化锂中央空调的使用寿命在中央空调系统中,溴化锂吸收式中央空调主机在投资上占有很大比重.在功能上占有很重要的地位.因此,在其使用寿命周期内,进行性能维护管理,对于整个中央空调系统的稳定,高效运行来说是至关重要的.1影响溴化锂吸收式中央空调主机使用寿命的因素溴化锂吸收式中央空调主机的使用寿命,是指在尽量保证机组出厂时的能力,性能的前提下,机组能够使用的年限.在实际的空调系统中,由于用途,使用场所,年运转时间,负荷率,起停的频率,维护保养状况等各种条件及运转管理的适当与否的不同.其使用寿命有很大区别.要提高溴化锂吸收式中央空调主机的使用寿命,必须a崩以下几方面着手:1.1制造商从优化结构设计,增强自控功能,提高生产工艺水平方面着手,提高主机的可靠性,故障自诊断功能,5l而提高使用寿命.l2使用者应该对溴化锂吸收式中央空调主机以及整个中央空调系统,进行日常及定期的维护保养,防患于未然,从而提高溴化锂中央空调主机的使用寿命,保证整个空调系统的长期高效运行.2从设计,制造方面考虑,提高溴化锂中央空调的使用寿命21从设计,制造角度出发,保证真空度,提高使用寿命真空度是影响溴化锂吸收式中央空调主机使用寿命的主要决定因素,一般是由于抽气不良,机器内漏人空气,机组内部产生的不凝陛气体导致的.机组真空度下降,不但影响使用寿命,还能引起机组能力下降.对于抽气不良及内部产生的不凝性气体,从开发改进抽气装置着手,设计了高性能自动抽气装置,在机组运行时,液流引射装置自动地将机组内不凝气体引入贮气室,通过钯管排出大部分不凝性气体,并且通过抽气泵定期手动抽气, 保证机组的真空度.与以前的单纯通过抽气泵手动抽气的方式相比,使机内真空度的维持性能飞跃性提高.22机组自谚滞劭能的设计,保词渤组的高效运转,提高使用寿命为了保证机组的高效运转,设计人员从机组控制功能考虑,开发计了故障预知及自诊断功能.包括真空状态预知,吸收液浓度预知,燃烧室污垢状态预知,燃烧状态监视诊断,冷却水传热管污垢预知等.吸收式冷温水机控制系统监视机组自身机械的运转状态,使用自诊断机能进行自我诊断.在全负荷范围内,自动分析影响运转效率的原因,发出预知信息,防止效率降低,实现持续高效运转.3从运行使用过程中的维护保养方面考虑,3,1维护保养的必要性空调机器的维护保养,是指对机器出厂时的性能,机能水平尽可能进行保持.维护保养,最大的区别是预防保养和事后保养.预防保养,是通过日常及定期待进行的维护保养(nmlntemanee),经常检查,了解设备的机能及性能,对机器整体及零部件的劣47_At况进行确认,通过有计划的妥当的处理防患于未然.事后保养,是当异常及故障发生后,进行确认和应对.根据情况的严重程度,可能会由于空调停lE运行等的影响,造成建筑物业的停止及使用限制,因而承担很大风险.定期的维护保养,能够将偶发故障降低到最低程度,延缓磨损故障的发生,从而提高机组的使用寿命.另外,通过定期维护保养,能够对机器的振动和噪音,冷暖房性能下降程度,以及大的故障发生前的症状进行及时掌握,防患于未然.因此,从机组的使用寿命和经济陛观来看,通过定期维护保养进行故障预防是非常重要的.32运行过程中的定期维护保养系统运行过程中,造成溴化锂吸收式中央空调主机能力下降的主要原因,是冷却水传热管内壁的污垢,真空度下降,冷媒的损失及污染,吸收液中缓蚀剂的损耗等引起的.因此,应该制定合理的维护保养计划,对以下方面进行严格管理.32.1水质管理对于溴化锂吸收式中央空调主机的使用寿命来说,水质管理非常重要,尤其是冷却水的水质管理.一般来说,蒸发器传热管内的冷水,基本E是使用密闭式循环系统,水质问题较少.而吸收器和冷凝器传热管内的冷却水,大多使用开放式冷却塔,会产生水垢等附着在传热管壁上, 使传热陛能下降,有时还会产生腐蚀,影响机组的运转效率和使用寿命.因此,对于冷却系统,要进行管路系统保养,定期分析水质,进行水质管理加入阻垢剂,防锈剂,灭藻剂等改善水质;定期清洗传热管污垢.试验证明,蒸发器和吸收器容积的2%的不凝性气体,能够使胡组制冷能力下降ltWo,因此必须严格管理机组的真空度,每天观察机组的真空表,定期进行必要的抽真空保养,发现真空度变化较大时,及时进行必要的检修;定期检查真空泵的臭气性能及泵油的乳化状况,最大程度的保证机组的真空度.提高机组的使用寿命.3.22吸收及冷媒的管理作为吸收液的溴化锂水溶液,对钢和铜有腐蚀作用.为了防止腐蚀,在溴化锂溶液中添加了缓蚀剂.缓蚀剂在钢板表面形成防蚀皮膜的过程中,会慢慢地消耗,因此要定期检测吸收液中缓蚀剂.为了提高热交换器的换热效率,制造商会在溴化锂溶液中添加表面活性剂(女口异辛醇)降低表面张力,提高机组的效率及能力.表面活性剂会由于抽气系统的工作而缓慢减少,因此应该定期检测吸收液中表面活剂的浓度,必要时进行补充.另外极少量的冷媒会由于抽气系统而缓慢排了机外.并且,在低温再生器和冷器之问,吸收器和蒸发器之间,以及高温再生器内,装有分离吸收液和冷媒冰蒸气)用的栅板.有时由于压力的突然变化,会引起吸收液飞溅,混入蒸发器,使冷媒比重增大,造成冷媒污染,从而导致冷媒的沸点上升,制冷能力下降.因此,在定期检查冷媒量的同时,还要测定冷媒的比重.必要时补充冷媒,并目进行冷媒净化保养,保证机组的制冷能力,保证机组的运行效率及使用权寿命.3.23空调系统管路及末端的保养举例来说,如果说长期连续运行,而不清扫空调室内机的过滤器和交换器,污垢不断增多,不但空调效率下降,能源消耗也会增加.同时还会使溴化锂中央调主机经常处于高负荷状态下运转,影响机组有作用寿命.因此,必须定期对整个空调系统(包括管路和空调末端),进行必要的清洗,维修,更换损坏部件等维护保养,保证整个空调系统的良好状态,从而提高中央空调主机的作用寿命.结束语综上所述,保证溴化锂中央空调主机的使用寿命,是—个非常复杂的系统工程,涉及到从设计,材料,生产乃至日常的运行,维护,管理~77-h-面面.需要制造商不断努力,提供高质量的主机产品;也需要空调系统的使用者不断努力,提高管理水平,(上接265页)内同时观测其他沉降观测点.c.沉降观测点的首次高程测定,首次观测的高程值是以后各次观测用以比较的依据,如初测精度不够或存在错误,不仅无法补测,而且会造成沉降工作中的矛盾现象,因此必须提高初测精度,故采用N2类型的精密水准仪进行首次测定.同时每个沉降观测点首次高程,应在同期进行两次观测后决定.以后每施工一层,复测一次,直至竣工.工程竣工后的第一年要测4次,第二年测2次,第3年后每年测一次,直测到沉降稳定为止.4.2垂直度观测4-2.1如上图(轴线传递预留孔图)需对工程的八个大角和楼的十个小角进行垂直度观测.4.2.2在施工过程中每层在外墙墙角侧面应弹出轴线的垂直线,利用经纬仪进行观.一18—。
装配式高层住宅测量施工方案

装配式高层住宅测量施工方案一、工程概况本装配式高层住宅项目位于具体地点,总建筑面积为X平方米,地上X层,地下X层。
结构形式为装配式混凝土剪力墙结构,预制构件包括预制墙板、预制楼板、预制楼梯等。
二、编制依据1、《工程测量规范》(GB 50026-2020)2、《建筑变形测量规范》(JGJ 8-2016)3、本工程施工图纸4、本工程施工组织设计三、测量准备1、人员准备成立专门的测量小组,由X名测量工程师和X名测量员组成,负责本工程的测量工作。
测量人员均经过专业培训,持有相应的资格证书,具备丰富的测量经验。
2、仪器准备配备全站仪型号、水准仪型号、激光铅垂仪型号、钢尺等测量仪器。
所有测量仪器均经过检定合格,并在有效期内使用。
3、技术准备熟悉施工图纸,了解设计意图,掌握各部位的尺寸和标高。
编制测量施工方案,并向测量人员进行技术交底。
四、平面控制测量1、控制点的布设根据施工现场的实际情况,在建筑物周围布设平面控制点,控制点应选在通视良好、便于保存、不易被破坏的地方。
控制点采用混凝土桩,桩顶埋设钢板,并刻上十字丝。
2、控制点的测量使用全站仪,采用极坐标法对控制点进行测量,测量精度应符合规范要求。
测量完成后,对测量数据进行平差处理,计算出控制点的坐标。
3、控制网的建立根据控制点的坐标,建立平面控制网,控制网采用矩形网。
对控制网进行定期复测,确保其精度满足施工要求。
五、高程控制测量1、水准点的布设在施工现场附近布设不少于X个水准点,水准点应选在地质条件良好、便于保存、不易被破坏的地方。
水准点采用混凝土桩,桩顶埋设钢板,并刻上标高。
2、水准测量使用水准仪,采用往返测法对水准点进行测量,测量精度应符合规范要求。
测量完成后,对测量数据进行平差处理,计算出水准点的高程。
3、高程传递在建筑物首层设置高程控制点,采用钢尺沿结构外墙、边柱或电梯井向上传递高程。
每次传递高程时,应独立测量三次,互差不应超过Xmm,取平均值作为最终结果。
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● 1.1.1 根据原有建(构)筑物定位 如图1.1所示,ABCD为原有建筑物,MNQP为新建高层建
筑,M‘ N’ Q‘ P’ 为该高层建筑的矩形控制网(在基槽外,作为 开挖后在各施工层上恢复中线或轴线的依据)。
根据原有建(构)筑物定位,常用的方法有三种:延长线法、 平行线法、直角坐标法。
而由于定位条件的不同,各种方法又可分成两类情况:一 类情况是如图1.1(a)类,它是仅以一栋原有建筑物的位置和方 向为准,用各(a)图中所示的y、x值确定新建高层建筑物位置; 另一类情况则是以一栋原有建筑物的位置和方向为主,再加另 外的定位条件,如各(b)图中G为现场中的一个固定点,G至新 建高层建筑物的距离y、x是定位的另一个条件。
建筑物的定位放线,根据设计给定的定位依据和定位 条件进行。
当定位依据是原有建(构)筑物时,要会同建设单位和设 计单位到现场,对定位依据的建(构)筑物的边、角、中线、 标高等具体位置,进行明确的指定和确认,必要时进行拍 照,以便查证和存档 .
当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时, 在同建设单位和设计单位在现场当面交桩后,要根据各点 的坐标值、标高值校算其间距、夹角和高差,并实地校测 各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。
图1.3 建筑物极坐标法定位图
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3. 交会法 b 如图1.4为某重要路口北侧折线形高层建筑MNQP,其两侧均为平
行道路中心线,间距为d。定位时,先在规划部门给出的道路中心 线上定出1、2、3、4点,并根据d值定出各垂线上的1' 、2' 、3' 、4' 点,然后由1‘ 2’ 与4‘ 3’ 两方向线交会定出S‘ 点,最后由S’ 点和建筑 物四廓尺寸定出矩形控制网M' S' N' Q' R' P' 。
《工程测量规范》(GB 50026-1993)之7.3.5条专门对于建筑物施工 放线作出了精度要求(表1-1);施工测量应符合表1-1关于中误差的限 值,并可方便地应用《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2002 ,J 186-2002)关于测量允许偏差检查、验收测量成果。《工程测量 规范》(GB 50026-1993)条文说明指出:“目前,我国高层建筑施工 放样的精度要求尚无统一规定”,这可以理解为该状况为GB 50026- 1193的7.3.5条出现之前的状况。
图1.2 某饭店直角坐标法定位图(单位:m)
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2. 极坐标法 如图1.3为五幢25层运动员公寓,1~4号楼的西南角正布置在半
径R=186.000 m的圆弧形地下车库的外缘。定位时可将经纬仪安置 在圆心O点上,用0°00‘00″后视A点后,按1~5号点的设计极坐 标数据(极角、极距),由A点起依次定出各幢塔楼的西南角点1、2、 3 、 4、5,并实量各点间距作为校核。
当求出MMl和M1B后,以BC边为准,用直角坐标法、极坐标法或 交会法等测定矩形控制网M' N' Q' P' ,并用所给定位条件进行检测。
图1.5 建筑物综合法定位图(单位:m)
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基础验线时的允许偏差如下 : b 长度L≤30 m,允许偏差±5 mm。
30 m<L≤60 m,允许偏差±10 mm。 60 m<L≤90 m,允许偏差±15 mm。 90 m<L,允许偏差±20 mm。 轴线的对角线尺寸的允许偏差应为边长偏差的倍;外扩轴线夹角 的允许偏差应为±1΄。
2. 平行线法 如图1.1(2),是先根据CD边,定出其平行线C' D' 。若为图(a) 情况,新建高层建筑物的定位条件是其西侧与原有建筑物西侧同 在一直线上,两建筑物南北净间距为x。则由C‘ D’可直接测出 M‘ N’ Q‘ P’ 矩形控制网;若为图(b)情况,则应先由C‘ D’ 测出G点 至CD边的垂距和G点至AC延长线的垂距,才可以确定M‘ 和N’ 位 置,具体测法基本同前.
常用的定位方法有以下四种 1 直角坐标法 2 极坐标法 3 交会法 4 综合法
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1.直角坐标法 如图1.2为某饭店定位情况。它是由城市规划部门给定的广
场中心正点起,沿道路中心线向西量y=123.300 m定S点,然后 由S点逆时针转90°定出建筑群的纵向主轴线——X轴,由S点起 向北沿X轴量x=84.200 m,定出建筑群的纵轴(X)与横轴(Y)的交 点O。
图1.4 建筑物交会法定位图
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4. 综合法 b 以图1.5某小区高层MNQP为例,其定位条件是:M点正落在AB规
划红线上,MN平行BC规划红线,且距G为8.000 m。为了定位,首 先要确定MN相对于BC边的位置。因此,先在B点上安置经纬仪,测 出∠ABC和∠GBC,并量出BG间距;算出MN至BC的垂直距离 MM1=8.000 m+BGsin ∠GBC和M1B=MMlcot(180°00'00″-∠ABC)
第1章 高层建筑施工测量
● 1.1 建筑物的定位放线
● 1.1.1 根据原有建(构)筑物定位 ● 1.1.2 根据规划红线、道路中心线或场地平面控制 网定位
● 1.2 高层建筑标高测量 ● 1.3 高层建筑竖向控制 ● 1.4 变 形 观 测 ● 1.5 高层建筑施工常用测量仪器概述
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● 1.1 建筑物的定位放线
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3.直角坐标法 如图1.1(3),是先根据CD边,定出其平行线C' D' 。若为
图(a)情况,则可按图示定位条件,由C' D' 直接测出M' N' Q' P' 矩形控制网;若为图(b)情况,则应先测出G点至BD延长 线和CD延长线的垂距和,然后即可确定M' 和N' 位置。
● 1.1.2 根据规划红线、道路中心线或场地平面控制网定位
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(a)
(ba)
(b) (a) (b)
图1.1 根据原有建筑物定位
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1.延长线法
如图1.1(1)所示,是先根据AB边,定出其平行线A‘ B’ ;安置 经纬仪在B‘ ,后视A’ ,用正倒镜法延长A‘ B’ 直线至M‘ ;若为 图(a)情况,则再延长至N‘ ,移经纬仪在M’ 和N‘ 上,定出P’ 和Q‘, 最后校测各对边长和对角线长;若为图(b)情况,则应先测出G点 至BD边的垂距yG,才可以确定M‘ 和N’ 位置。一般可将经纬仪安 置在BD边的延长点B‘ ,以A’ 为后视,测出∠A‘ B’ G,用钢尺量 出B' G的距离,则yG=B' G×sin (∠A' B' G―90°)。