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二建、监理[[[[、注注注注一::::建天天天天、一一一一一造文文文文、化化化化二专专专专造有有有有、安版版版版全权权权权、,,,,消未未未未防经经经经、咨许许许许询可可可可、不不不不检可可可可测转转转转课程发发发发押或或或或题复复复复联印印印印系传传传传QQ/播播播播微]]]]信:3849178
第10章 施工测量
10.1 施工测量主要内容与常用仪器
10.1.1 主要内容
1.作用与内容
施工测量是一项琐碎而细致的工作,作业人员应遵循“由整体到局部,先控制后细部”的原则,掌握工程测量的
各种测量方法及相关标准,熟练使用测量器具正确作业,满足工程施工需要。
2.准备工作
(1)施工前,建设单位应向施工单位和监理单位提供导线控制点、高程控制点的资料。各方签署交接桩文件纪
要。
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(2)接桩后,施工单位、监理单位对建设1 7单位提供的导线控制点、高程控制点进行复测,确定合格的桩点,施
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3
工单位需要进行桩点保护,并定期或信根据实际需求进行巡视和复测。
微
系
(3)施工测量前,应依据设计图联纸、施工组织设计和施工方案,编制施工测量方案。
题
押
4.作业要求 准
精
(1)从事施工测量的作业人员,应经专业培训、考核合格,持证上岗。
(2)施工测量用的控制桩要注意保护,经常校测,保持准确。雨后、冻融期或受到碰撞、遭遇损害后应及时校
测。
(3)测量记录应按规定填写并按编号顺序保存。测量记录应做到表头完整、字迹清楚、规整,严禁擦改、涂改,
必要时可斜线划掉改正,但不得转抄。
(4)应建立测量复核制度。
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(5)工程测量应以中误差作为衡量测绘精度的标准,并应以2倍中误差作为极限误9差1。
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信
补充解释: 微
系
联
定义:中误差是衡量一组观测值与其真值(或最或然值)之间差异的统计一指标
唯
定义:极限误差(容许误差)是工程中允许的最大误差界限,通常取2倍中误差(在某些高精度场合也可能用3倍
中误差)。
统计学依据:正态分布下,超过2倍中误差的概率仅约4.6%,属于小概率事件,可视为异常值。
工程平衡:过于严格的界限(如3倍中误差)可能增加成本,而过松(如1倍中误差)则可能导致过多无效返工。
10.1.2 常用仪器
1.全站仪及经纬仪(XYH)
全站仪是一种采用红外线自动数字显示距离和角度的测量仪器。全站仪主要应用于施工平面控制网的测量以及施
工过程中测点间水平距离、水平角度的测量;在没有条件使用水准仪进行水准测量时,还可考虑利用全站仪进行
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三角高程测量来代替水准测量;
2.水准仪
(1)常用的水准仪主要有光学水准仪、自动安平水准仪和电子水准仪,现场施工多用来测量构筑物标高和高程,
适用于施工控制测量的控制网水准基准点的测设及施工过程中的高程测量。
图8.1-1 高程测试示意图
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采用水准仪测量工作井高程时,测定高程1为73.460m,后视读数为1.360m,已知前视测点高程为3.580m,前视读数
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应为( )。 信
微
系
A.0.960m 联
题
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B.1.120m 准
精
C.1.240m
D.2.000m
答案:C
3.激光准直(指向)仪
(1)激光准直(指向)仪主要由发射、接收与附件 三大部分组成,现场施工测量用于角度测量和定向准直测量,
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适用于长距离、大直径隧道或桥梁墩柱、水塔、灯柱等 高耸构筑物控制测量的点位9坐1
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标传递及同心度找正测量。
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信
3
4.卫星定位仪器(GPS、BDS) 微
系
卫星定位GPS和BDS技术系统通过空间部分、地面控制部分与用户 接收端之一间
联
的实时差分解算出待测点位的三维空
唯
间坐标;实时动态测量即RTK技术,随着GPS(BDS)技术的发展,RTK技 术逐渐成为工程测量的常用技术,在市政
公用工程中已得到充分应用。
该技术可实时获得测量点的空间三维坐标,适合管线、道路、桥隧、水厂等工程的施工测量,可直接进行现场实
时放样、中桩测量和点位测量。定位精度可达厘米级。
5.陀螺全站仪
陀螺全站仪是一种将陀螺仪和全站仪集成于一体的且具有全天候、全天时、快速高效独立的测定真北方位的精密
测量仪器。
6.激光铅垂仪
激光铅垂仪是由激光管、精密竖轴、发射望远镜、水准器、激光电源和基座组合而成的一种专供垂直定向的仪器,
它可以用在高层建筑物施工过程中,取代挂垂线或经纬仪方法垂直测量,也可用于市政工程垂直定向以及地面向
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井下传递平面坐标和方向。
10.2 施工测量及竣工测量
10.2.1 施工测量
道路及其附属构筑物平面位置应以道路中心线为施工测量的控制基准,高程应以道路中心线
城镇道路施工测量
部位的路面高程为基准。
桥梁基础、墩台与上部结构等各部位的平面、高程均应以桥梁中线位置及其相应的桥面高程
城市桥梁施工测量
为基准。
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信
排水管道工程高微程应以管内底高程作为施工控制基准,
系
联
城市管道施工测量 给水等压力题管道工程应以管道中心线高程作为施工控制基准。井室等附属构筑物应以内底高
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准
程作为精控制基准。
10.2.2 竣工测量
竣工测量主要任务是对施工过程中设计更改部 分、直接在现场指定施工部分以及资料不完整无法查对部分,根据
施工控制网进行现场实测或补测。竣工测量工作内 容包括控制测量、细部测量、竣工图编绘等。
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竣工图的比例尺,厂区宜选用1:500,线状工程宜选用 1:2000;坐标系统、高程基9 1准
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、图幅大小、图上注记、
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线条规格应与原设计图一致。
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一
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第11章 施工监测
11.2 监测技术与监测报告
11.2.1 监测技术
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(2)当开挖基坑为以下情况时,需实施基坑监测:
① 基坑设计安全等级为一、二级的基坑。
② 开挖深度大于或等于5m的下列基坑:土质基坑、极软岩基坑、破碎的软岩基坑、极破碎的岩体基坑;上部为
土体,下部为极软岩、破碎的软岩、极破碎的岩体构成的土岩组合基坑。
③ 开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑。
补充解释:基坑设计安全等级和基坑侧壁安全等级,规定为三级,都是国家标准,且是定性的判断,并没有定量
的标准,定量标准交给地方标准,由于地基土的差异是巨大的,所以由地方给出定量标准,国家标准指定性标准。
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(3)基坑工程施工前,由建设方委托具备相应能力的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位编制监测方案,
并经建设方、设计方等认可,必要时与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。
(5)现场监测的对象包括:支护结构;基坑及周围岩土体;地下水;周边环境中的被保护对象,(包括周边建
筑、管线、轨道交通、铁路及重要的道路等);其他应监测的对象等。
(6)基坑变形监测周期应根据施工进程确定;当开挖速度或降水速度加快引起变形速率增大时,应增加观测次
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数;当变形量接近预警值或有事故征兆时1,7应持续观测。
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(7)当基坑工程的监测方案存在变形信量接近预警值情况时,需进行专项论证:
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① 邻近重要建筑、设施、管线等联破坏后果很严重的基坑工程。
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② 工程地质、水文地质条件准复杂的基坑工程。
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③ 已发生严重事故,重新组 织施工的基坑工程。
④ 采用新技术、新工艺、新材料、新设备的一、二级基坑工程。
(8)当基坑工程设计或施工有重大变 更时,监测单位需要与建设方及相关单位研究并及时调整监测方案。
(9)变形监测出现下列情况之一时,必须 通知建设单位,加大监测频率或增加监测内容:
① 变形量或变形速率达到变形预警值或接近允许值。
② 变形量或变形速率变化异常。
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③ 建(构)筑物的裂缝或地表的裂缝快速扩大。 9 1
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