渠志強
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高層建筑在建筑功能方面要求人防面積足夠、停車位數量合適、結構抗浮達到目標,在結構強度方面要求建筑地基擁有足以承載整棟大樓的負荷的承載強度,同時,在建筑施工時,要確保安裝工程的準確以及工藝的精細。高層建筑體量大、結構復雜、工序繁多、工程量大、總體對建筑地況要求較高等特點,使得建筑施工的難度大大增加。另外,施工管理和工藝之間的高度協調才能有能力采用新的技術或材料。此時,發現施工過程中的問題并探究解決措施對高層建筑施工來說,就顯得尤為重要了。
建筑工程施工作為一項綜合性、復雜性較高以及系統性較強的工作,其主要包括質量管理、進度管理以及安全管理。傳統的超高層建筑施工測量方法,即全站儀施工測量法方法,鑒于其仰角無法過大,因而無法滿足施工精度的要求。另外,超高層建筑施工控制網需要從首層開始,分段向上傳遞,其具體做法是先設置轉換層、并在每層樓中均留有通道,然后借助激光垂直儀向上投點,進而起到傳遞引測的作用,以實現分段控制。這種方式很難確保超高層建筑施工控制網垂直度[1]。超高層建筑施工測量的難度十分大,為確保施工質量,保障施工安全,進而達到提前預警的目的,一般會采用第三方監測的方式對超高層建筑施工過程進行監測。
采用GPS、CCD、傾斜儀、激光垂準儀等先進測量設備觀測,構建科學、完備、規范的超高層建筑施工監測內容體系和技術體系。內容體系包括基準平面控制網建立及維護、超高層建筑塔體周日擺動監測及施工控制網豎向傳遞復測、軸線檢測、電梯井及核心筒垂直度測量、施工控制網高程基準豎向傳遞檢測、建筑物沉降觀測等多項內容。
基準平面控制網主要是指整個超高層建筑施工監測工作的基準,其具有恢復迅速、基準統一的特點。在建立基準平面控制網時,首先應做好選址工作,一般來說,其常布置在樓頂。同時,為做好選址工作,還應事先對所選地址進行踏勘,綜合考量通視條件、圖形條件以及GPS觀測條件等,方能著手布設[2]。另外,基準平面控制網在建立的過程中,還應利用地面城市等級控制點,同時,也可利用附近區域連續運行的基準站網點,依據GPS一級網的要求,實施同步靜態觀測。
在施工中,進行高程基準豎向傳遞檢測,一般采用的方法是全站儀天頂距法和懸掛鋼尺法兩種。其中,懸掛鋼尺法對于場地有較高的要求。而全站儀天頂距法則應用更為廣泛,同時,全站儀天頂距法的操作過程也十分簡便。
任何一個工程在施工過程中都會遇到工程變更的情況,但是工程變更本身對于工程施工并非無害的。建筑設計與實際工程情況不相符、設計人員技術不到位能力不強未能取得開發商要求、本身根據實際情況進行的調整等都會導致工程變更。而這些工程或設計上的變更也必定會引起工程量的變更或是改變原有的工程造價卻又未能及時進行新的造價。
隨著建筑行業的不斷發展,對施工人員的技術要求也越來越高。施工人員應當不斷地學習新的技術和方法,去更好地投身于施工工作中,并且巧妙結合其他因素,去使用先進設備去讓施工的效果更好,效率更高,還可以降低成本[3]。
超高層建筑沉降觀測主要解決的問題包括精密水準數據自動化處理以及深坑高程基準傳遞。其中,精密水準數據自動化處理軟件應具備優化項目管理、自動化數據處理以及成果報表自動生成等功能。深坑高程基準傳遞采用的方法是全站儀天頂距法和懸掛鋼尺法。
軸線檢測過程中,選擇關鍵結構作為監測對象。同時,軸線檢測時,還應在首層以及各轉換層之間進行。以廣州市某廣場的軸線檢測為例,將最近轉換層內筒中4個控制點的任意3個,投至上面各層,并檢查角度和邊長,確認無誤后,利用任意通視的2個控制點組成閉合導線。最后利用全站儀,依據一級導線進行布設。其中,應對每個結構柱進行觀測,至少是4個碎步點。同時,采用最小二乘法擬合柱子圓心位置,以獲得軸線中心,最后通過比較,評價施工的準確性[4]。
綜上所述,該體系的構建,在實踐應用中,能夠實現全方位多角度對施工質量進行評價,對其他項目具有示范意義。這主要是由于先進設備應用以及體系的完善等。因此,未來更應注重加強對先進觀測設備的利用,同時還應注重內容體系的規范,另外,更應構建超高層建筑施工監測內容及技術體系,方能促使其具有指導示范的作用。未來在該項工作中還應注重加大對超高層建筑施工監測的研究,如深度集成衛星定位、物聯網以及傳感器和無線通信技術等,構建超高層建筑集采集、傳輸以及評價為一體的智能化平臺研究等,進而為施工方或業主提供決策依據。