八、垂直度的控製采用吊線墜法:采用較重的特製線墜懸吊,以確定的軸線交點為準,直接向各施工層懸吊引測軸線。(1)線墜的幾何形體要規正,重量要適當(1~3kg)。嘉峪關基坑工程 吊線用編織的和沒有扭曲的細鋼絲。(2)懸吊時要上端固定牢固, 線中間沒有障礙,尤其是沒有側向抗力。(3)線下端(或線墜尖)的投測人,視線要垂直結構麵,當線左、線右投測小於3~4mm時,取其平均位置,兩次平均位置之差小於2~3mm時,再取平均位置,作為投測結果。(4)投測中要防風吹和震動,尤其是側向風吹。(5)在逐層引測中,要用更大的線墜(如5kg)每隔3~5層,由下麵直接向上放一次通線,以作校測。九、 上部結構標高測法±0.00以上的標高測法,主要是用鋼尺沿結構外部向上豎直測量,在四周共設三處,以便於相互校核。施測要點:(1) 起始標高線用水準儀根據水準點引測,必須保證精度。(2) 由±0.00水平線向上量高差時,所用鋼尺應經過檢定,量高差時尺身應鉛直並用標準拉力,同時要進行尺長和溫度改正。(3) 觀測時盡量做到前後視線等長。並采用鋁合金直尺以硬鉛筆劃水平線,以確保精度。(4) 當高度超過一尺長時,應準確地定出di二基點,由di二基點向上量測。十、采用天頂準直法傳遞軸線:天頂準直法是使用能測設天頂方向的儀器,進行豎向投測。儀器采用:配90°彎管目鏡的經緯儀。激光經緯儀。激光鉛直儀。自動天頂準直儀。自動天頂──準直儀。將儀器安置在施工層的下麵。因此,施測中要注意對儀器的安全采取保護措施,防止落物擊傷,並經常對光束的豎直方向進行檢校。十一、采用建設激光測量儀進行軸線垂直傳遞:(1) 測量儀器建設激光測量儀是一種能自動保持工作精度,可適用於各類工程建設的多工序檢測的便式儀器,它具有6種功能(自動安平激光水平儀、自動安平激光水準儀、自動安平激光水平麵儀、自動安平激光鉛直平麵儀、自動安平任意傾角激光束準直儀、自動安平激光圓錐麵儀),是一種多功能、多用途、性能好、精度高的新穎測量儀,有助於提高測量精度和效率,節約勞力,提高工程質量和加快工程進度。(2) 施工方法使用建設激光測量儀進行軸線豎向引測,首先選定控製點,將控製點選在1層或2層。經測角、量邊核準後,得引測控製點,組成控製網。將新建立的控製網作為施工全過程中豎向控製和施工放樣的依據,在以上各層樓麵澆築砼時,在對應於這4個控製點的位置處均預留150×150mm垂線投遞孔,並在留孔處四周砌200mm高阻水圈,以阻擋投點時施工用水流灑在儀器上。為減少激光束衍射而產生的誤差,利用zui有效可靠的測程(30~40m),分段進行投點。嘉峪關基坑工程投測時,將儀器置於控製點,調平,讓激光束垂直投測到新測樓麵留孔處放置的有機玻璃平板(300×300)接受靶上,記下激光束的光斑圓心位置,則可進行所測樓麵的放線工作。
嘉峪關基坑工程的基礎數據是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。在嘉峪關基坑工程設計時,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。
嘉峪關基坑工程學是研究測繪地形圖及與其有關測繪工作的理論、方法的應用技術學科。地形測量是為城市、礦區以及各種工程提供不同比例尺的地形圖,以滿足城鎮規劃、礦山開采設計以及各種經濟建設的需要。地形測繪是研究地球局部表麵形狀和大小,並將其測繪成地形團的理論和技術。通過測定小範圍地表高低起伏形態和地物(如建築物、道路、耕地等)的特征點的平麵位置和高程,經相應的數據處理、采用一定的測量符號按一定的比例縮繪在圖紙上。從而獲得與相應地麵幾何圖形相似的地形圖,為國家經濟建設提供設計與施工的圖紙資料。傳統的測繪包括控製測量、地形測量、施工測量、竣工測量和變形監測5個部分。現代測繪技術自動化技術具有自動化程度高、測圖精度高、圖形屬性信息豐富和圖形編輯方便等優點。目前地形測量的測繪自動化技術測繪自動化是集數據采集、處理、傳輸、顯示於一體。隨著計算機、網絡技術的發展及測量儀器的智能化,測繪技術自動化技術發生了重大變革,3S技術及其集成技術成為測繪技術自動化技術的核心。GNSS技術稱為全球定位係統,全球導航衛星係統定位是利用一組衛星的偽距、星曆、衛星發射時間等觀測量來是的,同時還必須知道用戶鍾差。全球導航衛星係統是能在地球表麵或近地空間的任何地點為用戶提供全天候的3維坐標和速度以及時間信息的空基無線電導航定位係統。因此,通俗一點說如果你除了要知道經緯度還想知道高度的話,那麽,必須對收到4顆衛星才能準確定位。GNSS定位技術與常規地麵測量定位相比,具有抗幹擾性能好、保密性強,功能多、應用廣,觀測時間短,執行操作簡便,全球、全覆蓋、全天候、高精度的特點。特別是RTK的定位精度可達厘米級,在水上定位得到了廣泛的應用。GNSS RTK技術開始於90年代初,是一種全天候、全方位的新型測量係統,稱載波相位動態實時差分技術,是目前適時、準確地確定待測點的位置的方式,是基於載波相位觀測值基礎上的實時動態定位技術。GNSS RTK具有定位精度高且精度分布均勻,速度快、效率高,觀測時間短,方便靈活,測程不受限製,不受通視條件影響等優點。GIS技術 地理信息係統是利用現代計算機圖形和數據庫技術來處理地理空間及其相關數據的計算機係統,是融地理學、測量學、幾何學、計算機科學和應用對象為一體的綜合性高新技術。其特點就在於:它能把地球表麵空間事物的地理位置及其特征有機地結合在一起,並通過計算機屏幕形象、直觀地顯示出來。GIS具有以下的基本特點:一是公共的地理定位基礎;二是多維結構;三是標準化和數字化;四是具有豐富的信息。地理信息係統對空間地理信息進行處理,準確采集有關的數據,並對地理空間數據和信息進行處理、管理、更新和分析,是采用數據庫、計算機圖形學、多媒體等新技術的技術係統,對現代測繪技術自動化技術的起重要支撐作用。目前GIS地理信息將向著數據標準化、數據多維化、係統集成化、係統智能化、平台網絡化和應用社會化(數字地球)的方向發展。RS技術 遙感RS起源於20世紀60年代,不直接接觸被研究的目標,感測目標的特征信息(一般是電磁波的反射、輻射和發射輻射),經過傳輸、處理,從中提取人們感興趣的信息。遙感包括攝影、陸地、衛星、航空、航天攝影測量等技術。遙感技術依其波譜性質,可分為電磁波遙感技術、聲學遙感技術、物理場遙感技術。嘉峪關基坑工程遙感信息技術已從可見光發展到紅外、微波;從單波段發展到多波段、多角度、多時相、多極化;從空間維擴展到時空維;從靜態分析發展到動態監測。RS為GIS提供信息源,GIS為RS提供空間數據管理和分析的技術手段(圖像處理),GNSS作為GIS有力的補測、補繪手段,實現了GIS原始地圖數據的實時更新。3S的綜合應用是一種充分利用各自的技術特點,快速準確而又經濟地為人們提供所需的有關信息的新技術,三者的緊密結合,為地形測量提供了準確的圖形和數據。
嘉峪關基坑工程的考慮因素: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。嘉峪關基坑工程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。
嘉峪關基坑工程主要包括:支護結構、相關自然環境、施工工況、地下水狀況、基坑底部及周圍土體、周圍建(構)築物、周圍地下管線及地下設施、周圍重要的道路、其它應監測的對象。有多種監測技術和信號傳輸處理方式。根據青冶工程(QYETC)技術人員的經驗,一般有監控專家係統、智能控製係統、可視化監測軟件等幾類配套工具,反應時間可控製在1s範圍內,采樣頻率可達100Hz,完全能夠做到實時監測,為工程建設提供信息化支持。監測報表和監測報告· 1.工程概況· 2.監測項目及監測點平麵和立麵布置圖· 3.采用的儀器設備和監測方法· 4.監測數據處理方法和監測結果過程曲線· 5.監測結果分析建築基坑工程監測技術規範(GB50497-2009)Technical Code for Monitoring of Building Foundation Pit Engineering,嘉峪關基坑工程的處理過程也可以分為以下過程:1.監測目的2.確定監測項目3.測點布置4.監測方法、主要儀器及精度要求5.監測頻度6.監控報警 7.數據處理及信息反饋。