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      林芝較好的土方測量單位

      2021-04-11
      林芝較好的土方測量單位

      二十、為了基礎施工階段的安全,及時掌握擋土體的變形狀況,對擋土體進行監測。在護坡樁基坑一側設置平行控製線,用經緯儀準線法,定期進行觀測,以確保護坡樁的安全。二十一、建立平麵控製網及高程控製網所謂控製網是由一定等級(滿足一定精度要求)的控製點所組成的相鄰點互相通視並構成一定圖形的測量網。平麵控製網是建築物定位的基本依據,要分清場區平麵控製網還是建築物平麵控製網,根據整體控製局部、高精度控製低精度的原則,以場區平麵控製網控製建築物平麵控製網。大麵積的建築小區、大型建築物或創市優zhong點工程,必須測設場區平麵控製網,作為場區的整體控製,它是建築物平麵控製的上一級控製,應結合建築物平麵布置的圖形特點來確定這種控製網的圖形,可布置成十字形、田字形、建築方格網或多邊形建築方格網應在場區平整完成後在總平麵圖上進行設計,林芝土方測量設計原則如下。(1) 方格網的主軸線應盡可能選擇在場區的中心線上(宜設在主要建築物的中心軸線上)。其縱橫軸線的端點應盡量延伸至場地邊緣,既便於方格網的擴展又能確保精度均勻。(2) 方格網的頂點應布置在通視良好又能長期保存的地點。(3) 方格網的邊長不宜太長,一般小於100 m,為便於計算和記憶,宜取10 m的倍數。(4) 軸線控製樁應盡量投測在方格網邊上。(5) 方格網全部施測完成後,采用將所有建築物一次性定位的方法來檢驗其準確性,對於未進行平差的方格網是一種較好的檢驗方法。建築方格網的測設方法是先測設主軸線,後加密方格網,並按導線測量進行平差。建築物平麵控製網是建築物定位和施工放線的基本依據,它是場區內的二級平麵控製。建築物平麵控製網的圖形,可以是一字形基線(兩個控製點組成的)、十字形控製網或平行於建築物外廓軸線的其他圖形。高程控製網是建築場區內地上、地下建(構)築物高程測設和傳遞的基本依據。高程控製網布點的密度應恰當,一般每幢樓房應設置1~2個點,主要建築物應設置3個點。其測量方法可采用水準測量和光電測距中的三角高程測量方法。高程控製網的等級為國家三、四等水準測量或等外水準測量等。以上各等級都可作為建築場區的首級高程控製。當場區長、寬大於100 m時,可在場區內布置4個以上高程起始點,與已知高程點構成閉合水準路線進行測量。二十二、控製樁的埋設和保護控製樁應按照規程規定的標準進行埋設,一般應埋設在距基坑放坡線1 m以外的堅固地方,其深度應大於當地的凍土線深度,樁頂周圍應砌築20 cm高的保護台或設置其他保護措施。控製樁的埋設及保護(a)方格網點或軸線控製樁;(b)專用水準點二十三、基礎施工測量基礎施工測量包括樁基施工測量、基槽開挖的抄平放線、基礎線、±0.000標高以下的抄平放線。在這些工作中,±0.000標高線的測定對確保槽底標高無誤是至關重要的,此外還應根據建築物的大小適當考慮沉降測量二十四、結構施工測量(1) 一般民用建築物±0.000標高以上的結構施工測量工作主要包括:首層軸線放線與抄平,施工層主軸線的豎向投測、施工層標高的豎向傳遞、大型預製構件的彈線及結構安裝測量等。(2) 首層放線驗收後,應將控製軸線引測(彈出)在外牆立麵上,作為各施工層主軸線豎向投測的依據。若視線不夠開闊,不便架設經緯儀時,應改用激光鉛直儀通過預留孔洞向上投測。這時的控製網由外控轉為內控,其圖形應平行於外廓軸線。(3) 控製軸線盡量選在建築物外廓軸線上、單元或施工流水段的分界線上、樓梯間或電梯間兩側的軸線上。由於林芝土方測量施工現場情況複雜,利用這些控製線的平行線進行投測較為方便。(4) 標高的豎向傳遞,可用鋼尺以首層±0.000線為基準向上豎直量取。當傳遞高度超過鋼尺整尺長時,應另設一道標高起始線。為了便於校核,每棟建築物應由3處分別向上傳遞標高。

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      林芝土方測量的材料分類:1.木樁木樁利用天然原木作為樁材,適用於地下水位一下地層,在這種條件下木樁能抵抗真菌的腐蝕而保持耐久性。單根木樁長度一般為十餘米,不利於接長。由於其承載力和剛度等力學特性及耐久性均較差,加之我國木材資源不足,目前已很少使用。水文地質勘查2.混凝土樁混凝土樁承載力高、剛度大、耐久性好。可承受較大的荷載;樁的幾何尺寸可更具設計要求進行變化,樁長不受限製,且取材方便,因此是當前各國廣泛使用的樁型。它又可分為預製混凝土樁和就地灌注混凝土樁兩大類預製混凝土樁多位鋼筋混凝土樁,主要在工廠集中生產,強度等級一般為C30~C60,截麵邊長250mm~600mm,單節長度幾米至十幾米,可根據需要鏈接成所需樁長。為減少鋼筋用量、有效抵抗打樁拉應力,提高樁身抗彎、抗裂和抗腐蝕的能力,又發展了預應力鋼筋混凝土樁,目前我國的預應力鋼筋混凝土樁多為圓形管樁。管樁按施加預應力工藝的不同,分為先張法預應力管樁兩種,強度登記PC和PTC樁為C60或C70,PHC樁為C80,直徑300mm~1000mm,一般單節長度5~13m,節間連接主要采用電焊連接法,樁底一般采用十字型。錐行或開口型樁尖。就地灌注混凝土樁就是在現場成孔後直接灌注混凝土而成的一種樁型。根據受力需要,樁身可放置不同深度的鋼筋籠,也可不配鋼筋。樁的直徑可根據設計需要確定。水文地質勘查按製樁的材料分類:1.木樁木樁利用天然原木作為樁材,適用於地下水位一下地層,在這種條件下木樁能抵抗真菌的腐蝕而保持耐久性。單根木樁長度一般為十餘米,不利於接長。由於其承載力和剛度等力學特性及耐久性均較差,加之我國木材資源不足,目前已很少使用。水文地質勘查2.混凝土樁混凝土樁承載力高、剛度大、耐久性好。可承受較大的荷載;樁的幾何尺寸可更具設計要求進行變化,樁長不受限製,且取材方便,因此是當前各國廣泛使用的樁型。它又可分為預製混凝土樁和就地灌注混凝土樁兩大類。預製混凝土樁多位鋼筋混凝土樁,主要在工廠集中生產,強度等級一般為C30~C60,截麵邊長250mm~600mm,單節長度幾米至十幾米,可根據需要鏈接成所需樁長。為減少鋼筋用量、有效抵抗打樁拉應力,提高樁身抗彎、抗裂和抗腐蝕的能力,又發展了預應力鋼筋混凝土樁,目前我國的預應力鋼筋混凝土樁多為圓形管樁。管樁按施加預應力工藝的不同,分為先張法預應力管樁兩種,強度登記PC和PTC樁為C60或C70,PHC樁為C80,直徑300mm~1000mm,一般單節長度5~13m,節間連接主要采用電焊連接法,樁底一般采用十字型。錐行或開口型樁尖。就地灌注混凝土樁就是在現場成孔後直接灌注混凝土而成的一種樁型。林芝土方測量根據受力需要,樁身可放置不同深度的鋼筋籠,也可不配鋼筋。樁的直徑可根據設計需要確定。

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      林芝土方測量的基礎數據是DEM 數據,它是以離散的數字表達形式,將地麵均勻網格的高程數據按照有序數值陣列形式組織在計算機數據庫中,以表達地麵高低起伏的一種數據模型。土方量計算時主要是對同一地塊填充(或開挖)前後填方量(或挖方量)的計算,以獲取地麵物質體積差, 其計算基礎是:①掌握挖填前後土壤壓實係數ꎬ獲得體積變化倍數;②掌握挖填充前後起伏情況,獲得挖填平衡變化信息。土壤的容重 單位體積內天然狀況下的土壤重量,單位為kg/m3,土壤容重的大小直接影響著施工的難易程度,容重越大挖掘越難,在土方施工中把土壤分為鬆土、半堅土、堅土等類,所以施工中施工技術和定額應根據具體的土壤類別來製定 。土壤的自然傾斜角(安息角) 土壤自然堆積,經沉落穩定後的表麵與地平麵所形成的夾角,就是土壤的自然傾斜角,以廄表示。在林芝土方測量設計時,為了使工程穩定,其邊坡坡度數值應參考相應土壤的自然傾斜角的數值,土壤自然傾斜角還受到其含水量的影響。

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      建築地基基礎工程有哪些檢測方法地基檢測。林芝土方測量內容包括天然地基承載力、變形參數及岩土性狀評價,處理土地基承載力、變形參數及施工質量評價,複合地基承載力、變形參數及複合地基增強體的施工質量評價。檢測方法可選擇平板載荷試驗、鑽芯法、標準貫入試驗、圓錐動力觸探試驗、靜力觸探試驗、十字板剪切試驗、土工試驗、低應變法、深層平板載荷試驗和岩基載荷試驗。基樁及基礎錨杆檢測。基樁及基礎錨杆檢測內容包括工程樁的樁身完整性和承載力檢測、基礎錨杆抗拔承載力檢測。樁身完整性檢測可采用鑽芯法、聲波透射法、高應變法和低應變法等。單樁豎向抗壓承載力檢測可采用單樁豎向抗壓靜載試驗和高應變法,單樁豎向抗拔承載力檢測可采用單樁豎向抗拔靜載試驗,單樁水平承載力檢測可采用單樁水平靜載試驗,基礎錨杆抗拔承載力檢測可采用基礎錨杆抗拔試驗。支護工程檢測。支護工程檢測內容包括土釘和支護錨杆抗拔力檢測、土釘牆施工質量檢測、水泥土牆牆身完整性檢測、地下連續牆牆體質量檢測、逆作拱牆的施工質量檢測、用於支護的混凝土灌注樁的樁身完整性檢測。林芝土方測量檢測方法可采用土釘和支護錨杆驗收試驗、鑽芯法、聲波透射法和低應變法。基礎檢測。基礎檢測內容包括各類基礎及樁基礎承台的施工質量檢測和建築物沉降觀測。各類基礎及樁基礎承台的施工質量檢測可參照《建築結構檢測技術標準》GB/T 50344-2004 采用結構鑽芯法和回彈法。

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      林芝土方測量的考慮因素:基礎是整個房屋結構的重要組成部分。房屋所受外部作用經上部結構通過基礎最終傳至地基。為了保證安全並滿足使用要求,地基的變形(包括沉降量、沉降差以及傾斜等)應不超過根據上部結構對地基變形的適應能力與使用要求而確定的容許變形值。為此,基礎需要有足夠大的底麵積。對一般的工業與民用房屋,基礎的底麵積可根據地基的承載力設計值初步確定。對於重的房屋,如紀念性的大型房屋、高層房屋等以及在生產上或使用上對地基有特殊要求的房屋,對確定的基礎底麵積還需通過地基變形來驗算。林芝土方測量基礎埋置深度的確定應考慮:(1)房屋的用途(有無地下室、設備基礎和其它高層房屋的設備層、存車間、貯藏室等地下設施)、以及基礎的形式和構造;(2)工程地質和水文地質條件;(3)作用在地基上的荷載大小及其性質;(4)相鄰房屋基礎的埋深;(5)地基凍脹和融陷的影響等。

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