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建筑工程中放線誤差的分析

2021-04-08 02:48:40張堅
建材與裝飾 2021年9期
關(guān)鍵詞:測量工程施工

張堅

(廣州市城市規(guī)劃勘測設計研究院,廣東廣州 511450)

0 引言

平面軸線的控制對于高層建筑的建設是十分關(guān)鍵的,因此就需要相關(guān)的工作人員進行精密的測量,根據(jù)工程的需要以及對軸線精度的要求,工人往往會使用垂準儀與經(jīng)緯儀對軸線進行測量,相關(guān)的技術(shù)人員往往會通過定位放線后的基準線來確定樓層建筑的控制線。這種方法與其他方法相比較為準確,因此該方法在工程中得到較為廣泛的應用。在具體的測量過程中需要幾個人共同合作來完成任務,測量精度會受到人為因素以及測量儀器的影響,存在很難控制的誤差現(xiàn)象,如果在測量中沒有及時發(fā)現(xiàn)誤差的存在,這就會對整個樓層的施工帶來非常不利的影響,造成工程存在質(zhì)量上的問題,同時也會給相關(guān)的企業(yè)帶來巨大的損失。雖然并不能完全避免誤差,但是還需要盡量將誤差控制在最小的范圍內(nèi)。因此,在任何工程施工之前對誤差的分析以及預防存在非常重要的意義。

1 工程測量放線誤差出現(xiàn)的原因

1.1 儀器設備誤差

工作人員在進行測量時一般采用垂準儀和經(jīng)緯儀,利用垂準儀在樓層平面放線時測得控制點,再利用經(jīng)緯儀和普通米尺進行放線。但是,每個儀器的測量標準不會完全相同,在測量過程中也會存在不同的誤差,因此在最后的放線結(jié)果中也會存在不同的準確性。在工程進行測量時要根據(jù)項目具體的要求來選擇合適的儀器設備,如果選擇等級較低的測量工具則會造成較大的誤差,達不到項目所要求的高等級測量標準。在經(jīng)緯儀和垂準儀水平的前提條件下,再進行控制線的豎向測量,控制點的精度由儀器管水準器的精度決定。

1.2 操作誤差

在進行基準控制點對中過程中會產(chǎn)生一定的誤差,在工程放線的過程中,第一步就是要利用垂準儀對中基準控制點并且進行整平,對中整平的準確性會嚴重影響測出的控制點的精度;在測量施工樓層控制點時會產(chǎn)生誤差,在投測施工樓層控制點的過程中要先將垂準儀架設在基準控制點,然后再利用垂準儀上的激光發(fā)射器將基準點投測到相應的施工樓層,但是儀器本身就存在一定的誤差,再加上外界環(huán)境的干擾,所以垂準儀不可能會絕對垂直向上投測,因此投測點就會存在一定的位置誤差,這就會影響施工樓層的放線結(jié)果;利用經(jīng)緯儀時會產(chǎn)生對中誤差,從基準投控制點投測到施工層的控制點并不在實地上,而是在與垂準儀所配備的放線板上,因此,這就給相關(guān)的測量人員帶來更大的難度,容易產(chǎn)生更大的誤差。雖然在任何操作中都避免不了誤差的存在,但是測量人員需要按照要求進行嚴格謹慎的測量,盡量將誤差控制在最小范圍內(nèi)。

圖1 高層建筑放線圖紙

2 利用新型技術(shù)控制誤差

2.1 攝影測量技術(shù)

在進行工程測量時,繪制施工區(qū)域內(nèi)的地形圖是非常重要的一項,工程越大所需要的地形圖就越大。以前傳統(tǒng)的工地測量方法是利用人力對施工現(xiàn)場進行沿線勘測,這種傳統(tǒng)的測量方法不僅要消耗大量的人力資源,而且工程量相對較大,同時還會造成一些潛在的危險。面對這種情況,人們又發(fā)明了一種新型的測量方法即攝影測量技術(shù),該種測量方法是以航空以及航天技術(shù)進行測量,利用航空或航天技術(shù)和設備,以遙控技術(shù)作為保障,在空中進行攝影來彌補傳統(tǒng)測量存在的漏洞,這樣就解決了施工現(xiàn)場地形復雜的難題,同時也進一步減小了誤差。另外,這種新型技術(shù)測量效率高、存儲功能強大,其可以有效保存測量數(shù)據(jù),解決人工測量中的種種缺點,具有鮮明的進步性和科學性,在很大程度上控制了誤差[1]。

2.2 衛(wèi)星定位技術(shù)

目前,我國的定位系統(tǒng)在不斷完善,北斗導航系統(tǒng)超越了以前的GPS 技術(shù),無論是在測量方面還是在定位方面都更精確,衛(wèi)星定位技術(shù)不僅在工程測量中得到廣泛的應用,而且在大部分手機中也都有北斗導航,現(xiàn)代建筑測量中衛(wèi)星定位技術(shù)是最新的技術(shù)之一。衛(wèi)星定位技術(shù)測量是在傳統(tǒng)測量方法上的升級和改進,利用該技術(shù)具有較高的精準度。在進行實際的工程測量時,可以利用衛(wèi)星定位技術(shù)在具體方位和精度上進行逐一的測量,在進行測量數(shù)據(jù)的采集時,可以通過全站儀器自動的計算各部點的坐標,利用這種方法就大幅減少了由人為因素造成的誤差,保證測量數(shù)據(jù)的準確性。另外,在進行數(shù)據(jù)的采集時,可以利用儲存器保存數(shù)據(jù),這樣就大量的減少了人力資源的應用,而且極大地提高了工作效率。另外,衛(wèi)星定位系統(tǒng)的優(yōu)點之一就是自動化程度穩(wěn)定,與傳統(tǒng)的工程測量技術(shù)相比,衛(wèi)星定位系統(tǒng)可以對測量的數(shù)據(jù)進行自動的分析,同時,衛(wèi)星定位技術(shù)由計算機軟件進行控制,其穩(wěn)定性能與安全性能極高,進一步保證測量數(shù)據(jù)的精準度。另外,衛(wèi)星定位系統(tǒng)可以呈現(xiàn)施工現(xiàn)場的特殊節(jié)點和關(guān)鍵部位,在繪制地圖時可以清晰明了地展現(xiàn)實際的現(xiàn)場情況,使信息更加完善、準確[2]。

2.3 全站儀技術(shù)和鏡站儀技術(shù)

在現(xiàn)代社會中,國有經(jīng)濟在不斷發(fā)展,因此人們對建筑的要求也隨之提高,建筑的規(guī)模在不斷擴大,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)與外部結(jié)構(gòu)也變得越來越復雜,無論是連體建筑還是單體建筑,其結(jié)構(gòu)都相當復雜,所以人們對測量的要求也在不斷提高。在這種情況之下,全站儀測量技術(shù)應運而生,全站儀測量技術(shù)會對測得的數(shù)據(jù)進行自動的記錄,并且根據(jù)相應的軟件對數(shù)據(jù)進行處理,以確保數(shù)據(jù)的準確度。全站儀測量技術(shù)的應用非常廣泛,而且成本較低、測量效率也特別高。另外,遙感或者攝影測量技術(shù)都是通過無線傳輸?shù)模瑸榱舜_保測量數(shù)據(jù)的準確性,在使用過程中不能阻斷測量信號,但是在目前的建筑項目中會實用很多的鋼鐵器材或者其他的金屬材料,雖然這些金屬器材能夠加固建筑物,但是它們會對信號的傳輸產(chǎn)生一定的影響,鏡站儀技術(shù)的應用就能夠解決這種問題,鏡站儀技術(shù)是對全站儀技術(shù)和衛(wèi)星定位技術(shù)的融合,其利用測量機器人系統(tǒng)以及衛(wèi)星測量系統(tǒng),通過衛(wèi)星定位直接進行測量,該方法成為工程測量的重要技術(shù),有效解決了人為誤差和機械誤差[4]。

3 誤差控制策略

首先,要根據(jù)圖紙進行定點放線的復核。在工程測量中定位放線的準確度對整個工程的施工具有嚴重的影響,這就需要相關(guān)的測量技術(shù)人員對定位放線的準確度進行重復檢驗,確保不會出現(xiàn)誤差,一旦存在誤差,必須及時解決,保證工程順利安全地完成;其次,要分析定點放線之間的誤差在建筑工程中是否允許。對于建筑工程,很難保證在施工過程中不會出現(xiàn)一點誤差,有些錯誤是不能接受的,但是有些錯誤是在允許范圍內(nèi)的,這就需要相關(guān)的人員對數(shù)據(jù)進行反復的審查,一旦誤差超出所允許的范疇就會對工程的施工造成影響,檢查員必須要核實相關(guān)的數(shù)據(jù),比較最終獲得的數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)標準,只有在合理的范圍內(nèi)才可以被接受認可。如果數(shù)據(jù)超出標準,必須要進行糾正,避免對工作質(zhì)量產(chǎn)生影響;最后需要復測水準點的高程。為了保證定點放線的精度,人們引入了水準點,利用水準點進行工程測量時需要多次重復的觀測,將最終得到的數(shù)據(jù)與設計圖紙進行比對,作為標準。通過這種比對可以預防誤差,進一步保證了測量數(shù)據(jù)的準確性,為施工工作提供有效的精度保證,為建筑工程的整個施工周期打下良好的基礎(chǔ)[3]。

4 結(jié)語

在建筑施工過程中會遇到下面幾種放線定位,即放線彈軸線定位、混凝土強度以及樓板厚度等,如果前兩種定位放線存在誤差,則會受到施工條件的限制,后兩種出現(xiàn)誤差主要是由人為因素導致,在測量過程中相關(guān)的技術(shù)人員以及相關(guān)的企業(yè)應該切實注意定位放線的這幾個方面,要控制測量中出現(xiàn)的各種誤差,確保定位放線的準確性,為施工工作的發(fā)展提供有效的進度保證。誤差包括系統(tǒng)誤差以及人為誤差,隨著科學技術(shù)的不斷進步,現(xiàn)代測量技術(shù)也在不斷的進步,上面提到的幾種測量方法就是比較先進的技術(shù),幾乎不會產(chǎn)生誤差。但是人為誤差是最難消除的一項,人們只有反復測量,對數(shù)據(jù)進行多次復核,才能夠保證數(shù)據(jù)比較準確,最大限度降低數(shù)據(jù)誤差對施工活動造成的不利影響。

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