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樁基礎工程的工程測量問題

2021-03-31 05:57:24姜曉佳中國建筑材料工業地質勘查中心江西總隊江西上饒334000
磚瓦 2021年7期
關鍵詞:樁基測量工程

姜曉佳(中國建筑材料工業地質勘查中心江西總隊,江西 上饒 334000)

在建筑項目中,通常在建筑項目中使用的深層基礎施工技術是樁基礎施工。在施工過程中,樁的類型不同,需要進行施工測量。在測量工作中,樁基礎測量基礎工程工作,工程設計和項目施工應在設計圖紙中明確基礎建筑物樁位置的位置,并在擬建區域的地面上標出樁基礎施工。在測量樁基施工時,應進行實時監測,施工后應檢查工程質量,并進行樁基完工測量。主要測量內容和測量方法有必要從實際分析的角度研究和分析樁基施工的測量方法。

1 工程測量概述

1.1 工程測量的基本概念

工程勘測主要是指樁基工程設計,施工和管理中勘察工作的基本理論,技術和方法的統稱,屬于提供現代工程建設的領域。工程勘測分為兩類,主要基于項目的建設時間,另一類基于服務的類型。

1.2 測量工作

1.2.1 提供現場施工標志

任何樁基項目的現場施工的第一步是進行現場測量技術工作,將施工設計圖與實際工作條件結合起來,并根據施工各個方面的要求和標準準確地進行設置。建筑物基礎樁在擬議建筑面積中的位置。完成此操作后,可以確保后續樁基礎施工的順利進行。

1.2.2 樁基的后續檢查

鋪設樁位方便為項目現場的施工提供基礎,并為后續的施工監測工作提供重要的指標。

1.2.3 施工結束后的驗收指標

樁基施工完成后,要嚴格測量樁基,嚴密檢查樁基與設計樁位置的偏差。在確認檢查結果符合標準后,可以進入下一個測量和構建階段。

1.3 技術標準

在建造樁基時,設計者和建造者還必須要求建筑物的尺寸精度和偏差,通常以實際長度與設計長度之比來衡量。樁基礎的軸線與樁的位置主軸之間的差,或樁基礎的主軸與周圍建筑物的位置之間的差。

2 樁基工程測量的兩個主要任務

a.根據設計和施工要求,在擬建區域的總體設計方案中準確測量建筑物基礎樁的位置,并為樁基礎工程的施工打分。

b.對樁基工程進行監測。

c.樁基施工完成后,有必要進行樁基完工測量,以檢查施工質量并為巖土工程項目的施工提供樁基數據。

3 建筑工程樁基施工調查技術要求

設計和施工單位對建筑項目尺寸精度的要求不是基于測量誤差,而是基于實際長度與設計長度之比的誤差。長度尺寸精度要求有兩種。第一是建筑物,是輪廓主軸相對于周圍建筑物的相對位置的精度,即新建筑物的位置精度。第二個是建筑物樁定位軸和主軸的相對定位精度。

4 樁基施工調查質量控制點

4.1 樁位置偏移問題

在樁基礎施工中,樁位置偏移問題主要是指樁頂部中心點相對于樁的水平樁位置軸和垂直樁位置軸的位移。樁的類型不同,樁的位置偏移如下:有所不同,但通常需要將偏移值限制在一定的數值范圍內。通常,樁頂部的高度差相對較小。在測量過程中,偏移值可以通過拉線法確定。必須在原始水平或恢復水平之間的引導點處拉樁。對于細尼龍繩,從樁頂中心到尼龍繩的垂直距離應以平方測量,測量數據為樁位置偏移量。但是,有必要在附圖中不僅指示文件位置的偏移,而且還要指示偏移的主方向。一些樁頂的高度變化很大。在偏移量測量中,應在圖紙上標明樁的偏移方向,以進行數值統計和分析,并確保樁基工程的施工測量質量。

4.2 單樁豎向靜載荷

樁基工程施工測量工作完成后,沉降程度受樁基工程荷載的影響,在這種情況下,可以通過試驗研究表來分析單個豎向靜荷載。樁和樁基礎工程施工樁使用的樁材料類型不同,材料強度也不同,因此實際施工中出現的荷載力和變形特性也不同。在工程測量中,必須首先確定單樁的垂直靜載荷能力。在載荷試驗中,有必要分析單樁承載力設計是否滿足工程標準的要求。技術參數可以參考《建筑樁基技術規范》。測量員可以確定施工現場單樁的垂直極限靜載荷的標準值,并且必須確保在相同實驗條件下測試的單樁數量至少為1。實驗中測得的單樁數量應大于或等于3。只有這樣,實驗參數才有效,才能驗證單樁的垂直靜載荷強度。確保對樁基礎施工的測量進行有效的質量控制。

4.3 完工計量

在整個施工階段進行樁基施工調查。通常,測量數據必須從建筑駕駛室中樁的位置的測量值轉換而來。當樁帽測量完成后,通常是小木樁,該樁的樁位主要用于標記樁位,這時有必要在樁位周圍均勻分布一圈白灰,以利于樁的施工。樁基。實際測量距離與樁帽的設計長度之間的誤差在2cm之內,而實際測量距離與相鄰樁帽的設計長度之間的誤差在3cm之內。它可以有效地管理樁基,并確保項目完工測量的質量。在建設項目的施工驗收階段進行的測量稱為完工測量。通常,這是了解施工情況并為后續工程施工過程測量單個項目的部分完成情況奠定基礎的樣本。完整性測量工作應按建筑部門劃分,并逐步進行,并且在測量實踐中需要相互配合。數據比較分析檢查質量和進度。全面控制樁基礎項目的施工問題和總體施工措施。完成的測量結果應通過剖面圖、分類圖、詳細的坐標圖、竣工的總平面圖和高程表集中顯示,以實現樁基礎施工完工測量的全面質量控制。

5 工程測量發展前景

借助多傳感器集成系統,測量機器人將在人工智能領域進一步發展,應用范圍將得到擴展,圖形,圖像和數據處理的應用能力將進一步增強。

開發用于轉換觀測數據處理和大規模工程建設的基礎知識信息系統。它進一步與地球物理、大地測量學、土木工程、工程學和水文地質學等學科相集成,以應對工程建設過程中的各種挑戰,例如防災、環境保護和安全監控。

工程測量的發展范圍從土木工程測量和三維工業測量到人體科學測量,例如人體特定部位或器官的顯微測量以及顯微圖像處理。

多傳感器混合測量將實現廣泛的應用和快速發展,例如電子全站儀,GPS接收器和測量機器人的集成,它們可以在沒有控制網絡的情況下在廣闊的地區進行測量。

CIS和GPS技術與工程項目緊密集成,在工程測量與設計與施工管理的集成中發揮著重要作用。

大型復雜結構,幾何重構,設備三維測量和質量控制將是未來工程測量發展的重要特征。

6 結語

綜上所述,通過對各種問題的分析和處理,有助于提高樁基工程測量的效率和質量,實現豐富的測量結果的科學應用,促進工程應用過程中良好的結構性能。因此,在今后提高樁基工程施工水平和優化測量方法的過程中,應注意對存在的問題進行科學處理,進而發揮出工程測量的應用優勢,實現對樁基礎的高效利用。

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