来源:华盛论文咨询网时间:2021-09-03所属栏目:工业论文
在建筑项目中,通常在建筑项目中使用的深层基础施工技术是桩基础施工。在施工过程中,桩的类型不同,需要进行施工测量。在测量工作中,桩基础测量基础工程工作,工程设计和项目施工应在设计图纸中明确基础建筑物桩位置的位置,并在拟建区域的地面上标出桩基础施工。在测量桩基施工时,应进行实时监测,施工后应检查工程质量,并进行桩基完工测量。主要测量内容和测量方法有必要从实际分析的角度研究和分析桩基施工的测量方法。
1工程测量概述
1.1工程测量的基本概念
工程勘测主要是指桩基工程设计,施工和管理中勘察工作的基本理论,技术和方法的统称,属于提供现代工程建设的领域。工程勘测分为两类,主要基于项目的建设时间,另一类基于服务的类型。
1.2测量工作
1.2.1提供现场施工标志。任何桩基项目的现场施工的第一步是进行现场测量技术工作,将施工设计图与实际工作条件结合起来,并根据施工各个方面的要求和标准准确地进行设置。建筑物基础桩在拟议建筑面积中的位置。完成此操作后,可以确保后续桩基础施工的顺利进行。1.2.2桩基的后续检查。铺设桩位方便为项目现场的施工提供基础,并为后续的施工监测工作提供重要的指标。1.2.3施工结束后的验收指标。桩基施工完成后,要严格测量桩基,严密检查桩基与设计桩位置的偏差。在确认检查结果符合标准后,可以进入下一个测量和构建阶段。
1.3技术标准
在建造桩基时,设计者和建造者还必须要求建筑物的尺寸精度和偏差,通常以实际长度与设计长度之比来衡量。桩基础的轴线与桩的位置主轴之间的差,或桩基础的主轴与周围建筑物的位置之间的差。
2桩基工程测量的两个主要任务
a.根据设计和施工要求,在拟建区域的总体设计方案中准确测量建筑物基础桩的位置,并为桩基础工程的施工打分。b.对桩基工程进行监测。c.桩基施工完成后,有必要进行桩基完工测量,以检查施工质量并为岩土工程项目的施工提供桩基数据。
3建筑工程桩基施工调查技术要求
设计和施工单位对建筑项目尺寸精度的要求不是基于测量误差,而是基于实际长度与设计长度之比的误差。长度尺寸精度要求有两种。第一是建筑物,是轮廓主轴相对于周围建筑物的相对位置的精度,即新建筑物的位置精度。第二个是建筑物桩定位轴和主轴的相对定位精度。
4桩基施工调查质量控制点
4.1桩位置偏移问题
在桩基础施工中,桩位置偏移问题主要是指桩顶部中心点相对于桩的水平桩位置轴和垂直桩位置轴的位移。桩的类型不同,桩的位置偏移如下:有所不同,但通常需要将偏移值限制在一定的数值范围内。通常,桩顶部的高度差相对较小。在测量过程中,偏移值可以通过拉线法确定。必须在原始水平或恢复水平之间的引导点处拉桩。对于细尼龙绳,从桩顶中心到尼龙绳的垂直距离应以平方测量,测量数据为桩位置偏移量。但是,有必要在附图中不仅指示文件位置的偏移,而且还要指示偏移的主方向。一些桩顶的高度变化很大。在偏移量测量中,应在图纸上标明桩的偏移方向,以进行数值统计和分析,并确保桩基工程的施工测量质量。
4.2单桩竖向静载荷
桩基工程施工测量工作完成后,沉降程度受桩基工程荷载的影响,在这种情况下,可以通过试验研究表来分析单个竖向静荷载。桩和桩基础工程施工桩使用的桩材料类型不同,材料强度也不同,因此实际施工中出现的荷载力和变形特性也不同。在工程测量中,必须首先确定单桩的垂直静载荷能力。在载荷试验中,有必要分析单桩承载力设计是否满足工程标准的要求。技术参数可以参考《建筑桩基技术规范》。测量员可以确定施工现场单桩的垂直极限静载荷的标准值,并且必须确保在相同实验条件下测试的单桩数量至少为1。实验中测得的单桩数量应大于或等于3。只有这样,实验参数才有效,才能验证单桩的垂直静载荷强度。确保对桩基础施工的测量进行有效的质量控制。
4.3完工计量
在整个施工阶段进行桩基施工调查。通常,测量数据必须从建筑驾驶室中桩的位置的测量值转换而来。当桩帽测量完成后,通常是小木桩,该桩的桩位主要用于标记桩位,这时有必要在桩位周围均匀分布一圈白灰,以利于桩的施工。桩基。实际测量距离与桩帽的设计长度之间的误差在2cm之内,而实际测量距离与相邻桩帽的设计长度之间的误差在3cm之内。它可以有效地管理桩基,并确保项目完工测量的质量。在建设项目的施工验收阶段进行的测量称为完工测量。通常,这是了解施工情况并为后续工程施工过程测量单个项目的部分完成情况奠定基础的样本。完整性测量工作应按建筑部门划分,并逐步进行,并且在测量实践中需要相互配合。数据比较分析检查质量和进度。全面控制桩基础项目的施工问题和总体施工措施。完成的测量结果应通过剖面图、分类图、详细的坐标图、竣工的总平面图和高程表集中显示,以实现桩基础施工完工测量的全面质量控制。
5工程测量发展前景
借助多传感器集成系统,测量机器人将在人工智能领域进一步发展,应用范围将得到扩展,图形,图像和数据处理的应用能力将进一步增强。开发用于转换观测数据处理和大规模工程建设的基础知识信息系统。它进一步与地球物理、大地测量学、土木工程、工程学和水文地质学等学科相集成,以应对工程建设过程中的各种挑战,例如防灾、环境保护和安全监控。工程测量的发展范围从土木工程测量和三维工业测量到人体科学测量,例如人体特定部位或器官的显微测量以及显微图像处理。多传感器混合测量将实现广泛的应用和快速发展,例如电子全站仪,GPS接收器和测量机器人的集成,它们可以在没有控制网络的情况下在广阔的地区进行测量。CIS和GPS技术与工程项目紧密集成,在工程测量与设计与施工管理的集成中发挥着重要作用。大型复杂结构,几何重构,设备三维测量和质量控制将是未来工程测量发展的重要特征。
6结语
综上所述,通过对各种问题的分析和处理,有助于提高桩基工程测量的效率和质量,实现丰富的测量结果的科学应用,促进工程应用过程中良好的结构性能。因此,在今后提高桩基工程施工水平和优化测量方法的过程中,应注意对存在的问题进行科学处理,进而发挥出工程测量的应用优势,实现对桩基础的高效利用。
作者:姜晓佳
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