陸松巖
在工程地基處理方法中,采用打工程樁來提高地基承載力的方法很常見,傳統(tǒng)的樁位放線大多使用經(jīng)緯儀和鋼尺,使用經(jīng)緯儀和鋼尺的方式在放線過程中有以下幾個方面的缺點:
1)需要大量的人力相互配合,測量過程工作量大,計算繁瑣。
2)鋼尺、經(jīng)緯儀因空氣溫度、濕度等存在誤差,所以造成精度不高。
3)靜壓樁機在移動過程中經(jīng)常會把周邊的點位破壞掉,二次放線困難。隨著全站儀的普及使用,靜壓管樁的施工精度大為提高,但在使用全站儀給靜壓管樁放線過程中,最麻煩也是最關鍵的工作就是樁位坐標的計算與復核。
下面以一個家居裝飾廣場靜壓管樁定位放線為例,淺談全站儀與CAD制圖相結(jié)合方法的應用。
該家居裝飾廣場位于江蘇省南通市,占地總面積為98 500 m2,地上由8幢建筑單體組成,采用先張法預應力混凝土管樁基礎,管樁型號為PC-500(100)AB-C70-15,樁長為15 m,共3 832根樁。施工隊進場施工時,該區(qū)域內(nèi)的拆遷工程還未結(jié)束,場地高低不平,河塘眾多,鑒于以上諸多客觀因素,用傳統(tǒng)方法進行定位放線,存在著視線不通、量距困難、地形復雜等難題。因此,根據(jù)八個單體的設計特點、工期要求和施工現(xiàn)場實際情況,以建立直角坐標系為基準,分單體施工,采用CAD電子圖作業(yè)配合全站儀定位,正確、快速地測放出各單體的樁位坐標。
CAD電子圖作業(yè)的第一步工作是建立樁位坐標系。這一步,必須借助設計院提供建筑總平面圖,在總平面圖上,我們能很清楚地看清各個單體建筑之間的位置關系。但設計院提供的建筑總平面圖采用的是城市坐標系,東西向橫坐標軸為Y,南北向縱坐標軸為X,與我們習慣上的數(shù)學坐標系及AutoCAD坐標相反,這個坐標系用來給建筑放線定位沒有任何問題,但用來給密集樁位定位就很不方便,一方面,城市坐標的數(shù)值很大,標注在每個樁位上會產(chǎn)生數(shù)值的重疊,另一方面,為了適應城市坐標的標注方式,還得把CAD圖中獲得的坐標值進行X,Y方向的轉(zhuǎn)換。因此,對于區(qū)域內(nèi)的樁位坐標,我們應設定自己的建筑坐標網(wǎng)。為了確保所建立的坐標系內(nèi)坐標不出現(xiàn)負數(shù),一般把總平面圖中西南角最外側(cè)的建筑物一個點的坐標設為(0,0)點,把該地塊地址界線東西方向定為X軸,南北方向定為Y軸。
坐標網(wǎng)建立后,第二步工作就是把每個單體的樁位圖繪制到總平面中。這一步會遇到兩種情況:一種是單體的基本軸線與坐標網(wǎng)相平行,這時直接把樁位圖繪制到總平圖中相應的位置。另一種是單體軸線與坐標網(wǎng)呈一定夾角,這種情況首先要計算一下建筑物的外側(cè)軸線與X軸的夾角,這個夾角在CAD圖中可通過添加輔助線方法測量出來。在測出夾角以后,把整個樁位圖旋轉(zhuǎn)這個角度后繪制到總平圖中。
通過上面兩步工作,每個單體的樁位圖已全部繪制在一張CAD圖中了,第三步工作是獲取每個樁位坐標,由于AutoCAD系統(tǒng)本身并不提供坐標的標注功能,只有查詢功能,因此要實現(xiàn)直接標注圖形中任何一點的坐標就必須借助于AutoCAD提供的AutoLISP程序,通過AutoCAD命令和AutoLISP程序相結(jié)合,可以實現(xiàn)批量標注。
編寫的AutoLISP腳本如下:
(defun c:zwzb()
(if(=hzt nil)(setq hzt 1))
(setq thzt hzt)
(setq thzt(getdist(strcat″ 文字高度 < ″(rtos thzt)″>:″)))
(if thzt(setq hzt thzt))
(command″style″″standard″″黑體″hzt 1″″″″″″)
(initget 1″A B″)
(setq gclx(getkword″ 絕對坐標(A)/相對于某點的坐標(B) <A >:″))
(setq pt0(list 0 0))
(cond
((=gclx″A″)
(progn(setq xpt0 0)
(setq ypt0 0)
)
)
((=gclx″B″)
(progn(setq pt0(getpoint″ 點取基準坐標點位置:″))
(setq xpt0(getreal″ 該基準點 X=:″))
(setq ypt0(getreal″ 該基準點 Y=:″))
)
)
((=gclx″″)
(progn(setq xpt0 0)
(setq ypt0 0)
)
)
((=gclx nil)
(progn(setq xpt0 0)
(setq ypt0 0)
)
)
(t nil)
)
(if(=wz nil)(setq wz″TR″))(initget 1″TL TR BL BR″)
(setq tWZ(getkword(strcat″ 文字位于標注點的方位:左上(TL)/右上(TR)/ 左下(BL)/右下(BR) < ″wz″>:″)))
(if(/=twz″″)(setq wz twz))
(setq os(getvar″osmode″))
(while(setq pt(getpoint″ 點取標注點位置:″))
(if(=wz″TR″)(setq p1(list(+(nth 0 pt)(* hzt 5))(+(nth 1 pt)(* hzt 5)))))
(if(=wz″TL″)(setq p1(list( - (nth 0 pt)(* hzt 5))(+(nth 1 pt)(* hzt 5)))))
(if(=wz″BL″)(setq p1(list( - (nth 0 pt)(* hzt 5))( -(nth 1 pt)(* hzt 5)))))
(if(=wz″BR″)(setq p1(list(+(nth 0 pt)(* hzt 5))(-(nth 1 pt)(* hzt 5)))))
(command″point″pt)
(setvar″osmode″0)
(setq xpt(+(-(nth 1 pt)(nth 1 pt0))xpt0)ypt(+(-(nth 0 pt)(nth 0 pt0))ypt0))
(command″leader″pt p1″″(strcat″x= ″(bl3 xpt))(strcat″y= ″(bl3 ypt))″″)
(setvar″osmode″os)
)
);defun
(defun bl3(x)
(setq sintx(rtos x 2 3))
(setq abx(abs x))
(setq sxsd(rtos(-abx(fix abx))2 3))
(setq lx(strlen sxsd))
(if(=lx 1)(setq s(strcat sintx″.000″)))
(if(=lx 3)(setq s(strcat sintx″00″)))
(if(=lx 4)(setq s(strcat sintx″0″)))
(if(=lx 5)(setq s(strcat sintx″″)))
(princ s)
)
上述AutoLISP程序編輯完成后,以xy.Isp為文件名保存到AutoCAD的安裝文件夾中。通過“工具”菜單內(nèi)“AutoLISP”中的“加載應用程序”進行加載。在命令行輸入:zwzb,即可連續(xù)標注若干點坐標。
在取得每個樁位坐標數(shù)據(jù)后,接下來就利用全站儀的存儲記憶功能把樁位數(shù)據(jù)輸入到全站儀中。在架設全站儀器前,準備好大量的木樁(或筷子)作為標記物,根據(jù)圖上編號對木樁進行編號,完成后,在施工現(xiàn)場找到圖紙上標明的實際地物點,一個作為站點,一個作為后視點,在站點上安放全站儀,調(diào)平儀器,調(diào)出相應的放樣程序,輸入站點點號,再輸入后視點點號,將全站儀目鏡對準那個后視點,點選“ok”,再調(diào)用“放樣”程序,然后依次調(diào)用各點號,按步驟分別定出各個點位,拿相應點的木樁進行標記。這樣通過用全站儀放線的方式,我們精確而快速地把每個樁位進行了快速定位。在靜壓管樁開始施工后,遇到被樁機破壞掉的點位,只要找到樁位編號,就能迅速的調(diào)取坐標值,重新進行定位放樣。筆者就是采用上述方法,高效、快速地解決了樁位坐標計算問題。樁位放樣偏差小于5 mm,樁基驗收時,3 832根樁中最大的偏差也不超過9 cm,完全滿足樁位偏差不超過1/2樁徑的驗收要求,取得了良好的工程效果。通過上述工程實例,我們可以清楚地看到CAD繪圖軟件與全站儀結(jié)合應用后,大大提高了測量工作的效率,減輕了工作量,保證了施工樁位的精度和準確性,減少或者避免一些不必要的錯誤,取得較好的經(jīng)濟效益。
[1] 杜清標.AutoLISP在總圖坐標標注中的應用[J].有色金屬設計,2004,31(3):89-92.
[2] 蔡鵬飛.淺析AutoCAD和全站儀在工程測量中的應用[J].山西建筑,2010,36(6):350-351.