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第五章 施工控制网的建立
控制网按其用途不同分为两大类,即国家基本控制网和工程控制网。
国家基本控制网的主要作用是提供全国范围内的统一坐标框架。其特点是控制面积大,控制点间距离较长,点位的选择主要考虑布网是否有利,不侧重具体工程施工利用时是否有利。它一般分级布设,共分四等。
工程控制网是针对某项工程而布设的专用控制网,它分为测图控制网、施工控制网、变形监测网等。
测图控制网是在工程施工前勘测设计阶段建立的测图控制网,其目的主要是为测绘地形图服务。点位的选择是根据地形条件来确定的,并不考虑工程建筑物的总体布置,因而在点位分布和密度上都满足不了后续工程建设的需要。
施工控制网是为工程建筑物的施工放样提供控制;其点位、密度以及精度取决于建设的性质,施工控制网点的精度一般要高于测图控制网,它具有控制范围小,控制点的密度大,精度要求高,受施工干扰大等特点。;施工控制网与国家或城市控制网相比较,其最大的不同是:在精度上并不遵循“由高级到低级”的原则。例如,厂区施工控制网主要是为工业厂区各工程建筑物的布局放样而建立的,而对于车间或厂房,其内部设备放样的相对精度要求更高,这样就存在厂房矩形控制网比厂区控制网要求更高的精度。
变形监测控制网是在施工及运营期间为监测建筑工程对象的变形状况而建立的控制网。
由于平面坐标是相对于几何参考面,而高程是相对于物理参考面,因而,控制网点位的表述通常是分解为平面坐标和高程坐标两个方面,故工程控制网应包括有平面控制网和高程控制网。本章将从工程建筑物放样的程序和要求、控制网精度的确定方法、国家高精度控制点的利用、施工控制网的设计以及典型工程施工控制网布设等方面进行阐述。
5-1 控制网精度确定的一般方法
在建筑施工中,测量工作将贯穿整个施工过程的各个阶段。从做准备工作开始,就需要进行场地平整、建立施工控制网;根据施工控制网进行建筑物放样;为了解基础沉降情况,在施工过程中及建筑物使用期间,还要进行沉降测量,为了便于建筑物使用过程中的管理、维修、扩建等,建筑工程???工时,应作竣工测量。由此可见,建筑施工的全过程是离不开测量的,它对保证工程质量和施工的规范化都起着重要作用。;工程施工中的测量工作与其他的一般测量工作不同,它要求与施工进度配合及时,满足施工的需要。我们知道,原有的测图控制网在布点和施测精度方面主要考虑满足测绘大比例尺地形图的需要,不可能考虑将来建筑物的分布及施工放样对点位的布设要求。因此,在施工期间这些测量控制点大部分会遭受破坏,即使被保留下来的,也往往不能通视,无法满足施工测量的需要。因此,工业企业建筑物在施工之前都要在原有测图控制网的基础上建立施工控制网。
工程建筑物放样的程序,应遵守由总体到局部的原则,即首先在现场定出建筑物的轴线,然后再定出建筑物的各个部分。采用这样一种放样的程序,可以免除因建筑物众多而引起放样工作的紊乱,并且能严格保持所放样各元素之间存在的几何关系。例如放样工业建筑物,则首先放出厂房主轴线,再确定机械设备轴线,然后根据机械设备轴线,确定设备安装的位置。又如放样大坝,则首先放出大坝的主轴线,然后再放样各坝段轴线,根据坝段轴线再放出坝段每层的形状、尺寸等。
工程建筑物主轴线放样的精度要求,主要根据建筑物的性质、与已有建筑物的关系以及建筑区的地形(主要决定工程量的大小)和地质(主要决定建筑物的稳固性)情况来决定。例如扩建的工业场地上建筑物的主轴线,要考虑与现有建筑物的联系,而大坝主轴线的放样,主要是考虑地形与地质情况。;当施工控制网仅用于放样建筑物的主要轴线位置时,由于主要轴线位置的放样精度要求并不太高(相对细部放样而言),例如,工业场地上厂房主轴线放样精度为2cm。因此,对厂区施工控制网的精度要求也不太高。但是当施工控制网除了用于放样主轴线外,尙需直接用来放样辅助轴线和个别细部结构时,则对施工控制网的精度要求就大大提高。例如桥梁的施工控制网,除了用以精密测定桥梁长度外,还要用它来放样各个桥墩的位置,保证其上部结构的正确连接,因此其精度要求就比较高。
施工控制网建立以后,即可进行建筑物轴线的放样。在实际工作中,并不是一次就将场地中所有的建筑物轴线都放样出来,而是按照施工的需要,依次地把它们标定出来。这是因为在施工过程中,设计常有修改,而且也不是所有的建筑物同时施工,过早地放样出来,标桩也不容易保护。
为了使放样工作正确无误,必须要了解设计的内容、性质及其对测量工作的精度要求,认真阅读图纸,了解施工的全过程,并掌握施工现场的变动情况,使测量工作能够与施工密切配合。
;正确制定工程建筑物放样的精度要求,是一项极为重要的工作。如果订得过宽,就可能造成质量事故;反之,若订得过严,则给放样工作带来不少困难,从而增加了放样工作量,延长了放样的时间,也就无法满足现代化高速度施工的需要。
建筑物
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