测量技术在高层住宅施工中的应用

测量技术在高层住宅施工中的应用

中国建筑第二工程局有限公司山东济南250000

摘要:在建筑工程的发展过程中,测量技术对于建筑项目有着至关重要的作用。随着目前阶段我国建筑工程规模的不断扩大,建筑工程测量技术更是保障了施工的安全性以及稳定性。基于此,本文主要对探究当前阶段测量技术在我国高层住宅建筑施工当中的应用进行了分析。

关键词:建筑工程;测量技术;高层

引言:随着目前阶段我国城市化的迅速推进,在进行建筑工程项目的施工建设过程中,高空建筑作业的时间愈来愈多,在进行高层建筑工程的施工过程中,要想保证施工的规范性与安全性,就需要重视工程测量的作用效果。目前来看,我国建筑工程测量技术主要由GPS定位技术、全站仪技术、激光仪水准技术等。而在高层或者超高层的工程项目相关指标的测量过程中,GPS测量技术、全站仪测量技术是主要的工程测量方法。

1、GPS定位测量技术应用

GPS定位测量技术在目前的建筑工程建设施工过程中具有有效的应用,其主要是利用卫星信号来实现建筑项目的定位,通过GPS定位技术与建筑项目测量相结合,能够有效的打破地域上的限制,在一些极端恶劣的环境之下实现对目标建筑物的精确定位,在一定程度上保证了建筑项目施工的稳定性。下面笔者主要来阐述GPS定位测量技术在建筑项目测量当中的应用。

1.1GPS定位系统的原理分析

GPS定位系统测量过程中主要通过空降卫星、地面控制系统两大部分构成,其中地面控制系统比较复杂,包含主控站、注入站以及监测站等,三个站点所发挥的作用是不同的。随着建筑项目高度的不断增加,在进行工程测量的过程中,GPS技术发挥了重要的作用。其基本原理利用空间距离后方交会的方式,在确定一个具体的待测地点之后,将具体的数据、坐标进行记录,会得到三个卫星所给出的具体数据指标,通过具体的计算便能够得到测量的具体坐标方位。

1.2测量高层建筑物的垂直度

在进行高层建筑物的垂直度测量过程中,GPS定位技术通过一台主机、一个GPS接收机组成。在高层建筑物的附近地面建设好相应的筑基之后,然后通过GPS接收机的移动测量不同位置地点下卫星信号所给出的不同作品,随着建筑物的楼层不断的升高,实时监测点的坐标的不断的改变,能够测量得出高层建筑的垂直度是否满足相应的设计要求等。在测量高层建筑物的垂直度过程中,如果发现所测量的高度倾斜度超过了一定的标准,可以针对具体的楼层进行一定的修正和优化,保证楼层的建设稳定性以及安全性等。

1.3GPS定位技术在应用过程中的优势分析

在进行GPS定位技术的测量过程中,其能够有效的应对高层或者超高层建筑物的垂直度分析与研究。GPS技术在实际的工程项目测量过程中具有以下的优势:首先,在测量的过程中通过主机与接收机之间的数据交换所直接得到的具体数据精确度是非常高的,而且这种数据在接收的过程中不会受到天气、环境的影响,在恶劣的环境之下也能够有效的进行工程垂直度的测量。其次,在数据指标的计算过程中直接通过计算机来测量结果,避免了人工测量结果的出现,在一定程度上有效的避免了工程项目测量过程中出现的人工误差等现象。第三,GPS技术直接利用卫星型号实现跨区域的远距离测量,在一些大型高层建筑的距离测量过程中能够从建筑物的底部进行测量,有效的完成整个建筑任务,避免在测量的过程中需要不断的移动而造成的数据指标的误差现象。第四,在实施监控的过程中,如果GPS测量技术测量得出建筑物的垂直度存在一定的问题,那么建筑施工现场可以直接根据测量结果来进行修正以及调整,在一定程度上保证了整个工程项目的施工质量。

随着目前高层建筑物高度的不断增加,高层建筑建设数量的增多,传统的工程测量模式逐渐的被淘汰,通过GPS定位技术来进行高层建筑的测量不受通视影响、天气影响以及风向的影响等,在天气温度发生较大幅度的变化时,也不会因为设备的热胀冷缩出现较大幅度的变化。而且在进行高层建筑测量过程中能够有效的实现效率的测量过程。

2、全站仪测量技术分析

除了GPS定位系统来进行工程项目的测量之外,在目前的工程项目建设过程中,对于高层建筑来说,全站仪测量技术也是一项比较重要的测量方式,在实际的测量过程中也有一定的应用前景。

2.1全站仪测量技术的原理分析

全站仪是全站型电子测距仪的简称,在测量的过程中主要通过光学技术、机电技术等来实现角度的测量、高度的测量。在实际的操作过程中,全站仪测量方式主要通过对读数的读取来实现测量工作,在具体的工作过程中操作比较简单并且读数误差小,成本较低。

2.2测量超高建筑物的挠度

目前随着我国城市化的迅速推进,建筑项目高度在不断的增加,而且很多时候在高层以及超高层的建筑工程建设过程中,采用刚结构来代替钢筋混凝土的建筑模式日益增加,通过钢结构来替代钢筋混凝土建设高层建筑能够有效的降低整个项目建设的整体材料损耗,并且在建筑效率上有所提升,在短时间内就能够完成项目的建设。但是采用钢结构施工往往会造成高层出现一定的弯曲变形,对于施工造成一定的影响。因此应当对高层建筑的挠度进行测量,保证结构安装的稳定性。

在高层建筑物的某一具体测量点架设全站仪,测量点的高程架设为H1,全站仪的高度为h,棱角高度为L,在钢结构的梁上设置相应的监测点,所观测的每一个点将其高度、竖直角度进行观测,通过挠度的公式便能够计算得到高层建筑物的挠度,同时将所观测得到的挠度与实际的设计标准进行比对,确认在高层建筑的建设施工过程中,钢结构梁是否出现了弯曲现象。

2.3全站仪测量的优势分析

在进行全站仪工程项目的测量过程中,数据采用微处理设备来进行,数据的采集包括电子测角系统、电子测距系统以及补偿系统,在实际测量观测过程中能够最大程度上避免出现观测数据的误差现象,同时保证测量结果的直观、准确,而且设备当中所存在的设备处理器能够对数据进行临时性保存,在后期的数据汇总过程中有利于对数据的统计、管理以及传递工作等。

此外,全站仪在进行高层建筑的测量过程中,具有一定的优势,在进行空间测量数据的过程中能够通过测量程序快速的计算得到观测点的角度以及距离,根据所输入的坐标进行精确的定位。通过对角度度盘的调整可以将差值进行显著的降低,实现方位角的快速测定。尤其在进行高层建筑物的挠度测量过程中,其能够有效的对建筑多个观测点进行挠度的测量,最终通过平均值来平衡、抵消测量过程中所出现的误差,并且实施过程比较方便,成本较低,具有一定的应用优势。

总结:综上所述,本文笔者主要从当前阶段我国高层建筑工程项目测量技术出发进行分析和探究。从GPS测量技术以及全站仪测量技术入手,对高层建筑施工进行综合分析。在高层建筑物的垂直度测量过程中,通过GPS测量定位技术能够实现高精度的测量;同时在挠度的测量过程中,通过全站仪测量方式能够有效的测量不同观测点的挠度,进而取平均值、操作简单,将测量的误差进行有效的降低,实现了高精度。在未来高层建筑项目的相关工程测量过程中,GPS测量技术以及全站仪测量技术具有良好的应用前景以及应用价值。

参考文献:

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