background image

差小于

±2.5

″,边长相对误差高于 1/40000。 

  

2.2.2 由于曲线类型多、通视条件差、占地面积大、平面形状复杂等施工特点,外控制点

的布设困难大,布设导线边长差异大,首级导线点之间精度不均匀,且在施工过程中的使
用率也会受到很大程度的限制。因此,在施工测量的总体控制采取内控为主,外控为辅,内
外控相结合的控制方法,但始终保持内、外联测。测设现场方格网作为轴线控制时,边长不
宜过长(如取

≤100m),并以此作为工程的二级导线,为减少由于工程高差太大产生 I 角

的影响,避免地下、地上两部分结构出现测量放样的超差,事先在基础护坡周围布设

“十”字

轴线控制点,并与地上

Ⅰ、Ⅱ级导线点联测,检核,以确保施工测量控制精度的要求。 

  

2.2.3 轴线控制点的测放,按常规正倒镜投点法投测,并经平差、复核后,采用内分法

或直角坐标法测放出其他线及墙体控制线等细部线。如基坑开挖进行边坡上、下口线控制时,
应根据坡度计算边坡外放量。

 

  建筑物轴线控制桩的埋设方法示意如图:

 

  平面细部测量一般分为初测和归化二步进行,放样定点后要对各点做校核条件的检查
或在一点架设仪器重复检查。对于一些不连线的或与周边结构相对关系不很明确的独立结构
(如独立柱),在放样后必须用另外的控制点或轴线进行检查,以保证其位置正确。

 

  

3 工程测量施工技术的应用 

  本工程施工测量中,除了大范围的斜线,复杂的平面曲线,螺旋曲线也是本工程的重
点与难点,以下将分别从平面斜线、二维曲线(旋转餐厅),异形曲线楼梯等结构的测量控
制加以探讨。

 

  

3.1 复杂平面斜线的测量控制 

  本工程的结构平面为非对称性平面,且无主轴定位线,对测量控制标准要求更高(本
工程的内控制标准比国家提高一级),考虑到施工中其他分项工程(如钢筋、模板工程)的
相互制约。施工测量步骤如下:

 

  

3.1.1 在 1 点处架设经纬仪,观测 2(2

′),旋转 90°0′0″之后取 3 点及 4 点,满足 ! 

3,!4 的距离;(此时正南北、正东西控制线已施测出来了) 
  

3.1.2 在 3(4)点处架设经纬仪,向内转 15°(a 值);至此本工程主楼的平面方位控制

线均已明确。(说明:原施工组织设计为四角控制点,本人对此作了修改,同时满足分成左
右两段施工及测量的要求,为主体的提前竣工抢得了宝贵的时间)

 

  

3.2 旋转餐厅的施工测量控制 

  

3.2.1 基本特征 

  旋转餐厅位于主楼顶部,呈半悬挑状态,平面为一半径为

6m 的圆弧图形,内弧半径

 6m,外圆弧半径为 8m,悬挑 3m。旋转餐厅有 3 层,包括设备层、餐厅、水箱间 3 部分。 

  

3.2.2 测量控制 

  根据施工餐厅与主楼屋面有高低差,故旋转餐厅的测量分为:高程传递与平面控制两
大部分。本文着重介绍平面控制测量方法:将仪器架设于

 2 点处,将 2、2

′线移至标高 H1 处,

再在

 2

′处架仪器,2′2″线即可出来。 

  

4 工程测量施工计算机技术的应用 

  在大型工程的施工测量中,由于结构复杂、计算量大,尤其是对于平面不规则的施工放
样与数据计算(包括二维曲线和三维曲线),使用传统的计算方法已不能满足工程的需要。
因此,利用计算机程序进行计算也越来越广泛地应用在大量的测量内业计算中,不但计算
精确、高效,而且能快速完成复杂、大量的计算,极大地提高工作效率。

 

  

4.1 曲线放样计算程序 

  根据曲线特征要素,为施工放样的方便起见,以一定弧长为等分圆弧起始步长,来实
现计算圆弧中间加密点坐标,输入已知数据即可算出该段圆弧中所加密点数和各点在当前