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摘要:当前工程质量一直是人们关注的问题,这也对施工人员提出更高要求,他们需要不断地进行方法、技术的全面研究,保证测量结果的准确性,保障工程的质量与效率。对于深基坑工程,相关工作人员可以通过使用深层沉降仪、测斜仪以及水位计,来完成精确测量工作。选择仪器时,应当根据实际使用情况以及从技术型和经济型的角度进行选择,确保测量仪器能够符合测量对象的要求。
关键词:工程测量;深基坑施工;应用;探索构架
1导言
众所周知我国地势复杂,建筑工程施工中势必要面对复杂的地质条件不同的施工条件,在建筑施工中要求能够采用相应的施工技术,改造复杂的地形地势环境,如此才能够确保建筑工程施工的质量安全。而深基坑工程正是在地质条件和周围施工环境较为复杂下所采用的基坑施工方案。针对深基坑施工的特点可知,其要求拥有精准的施工检测技术,如此才能够知道做好基坑开挖和支护性施工,避免深基坑施工中所出现的质量安全问题。
2深基坑工程测量施工特点
2.1时效性
工程测量的时效性对于一般情况下的测量没有太大影响,深基坑的测量是配合开挖和降水工程而进行的,因此对于深基坑的测量具有时效性。如果不能够及时对它进行测量,那么测量的结果就会随着时间而变化,影响工程质量。可能几小时之内,它的测量结果就会较之前出现的情况出现较大偏差,因此在对深基坑进行测量过程中,应采用实时监测方法,对于深基坑随着时间的变化,有精确地掌控。一般情况下,一些工程只需每天测量一次,对于深基坑的测量,属于快数据变化阶段,需要每时每刻进行实时监测,防止变化的数据对于施工过程产生影响。因此由于深基坑在测量过程中有着实效性的特点,给测量的方法和仪器提出更高要求,需要具备速度较快的数据采集、能够适应恶劣天气和夜晚等施工条件以及能够全天实时监测。相关工作人员应当意识到深基坑工程测量时效性的特点,通过利用精密的仪器对其进行测量,保证工程的质量与效率。
2.2精确度高
对于一般的建筑测量,它们可以有几毫米的误差。如1个高60m的建筑物,它可以有2.5mm的误差值,而对于深基坑工程,所需要的测量精确度比大多数的建筑测量要求都高。对于深基坑施工过程来说,它的环境变形速度以及频率较大,每天仅能达到0.1mm的误差值,一般的仪器根本不能达到这种精确度要求。总体来说,为了更好地完成整个工程,相关工作人员应当意识到深基坑工程精确度高的特点,确保工程测量结果的精确性。
3选择测量仪器的基本原则
对于施工人员来说,选择测量仪器时,需要考虑很多方面。一般都会从技术性和经济性两个角度出发,确保测量仪器的特点与精确度符合深基坑工程的测量要求。如根据测量范围、稳定性、误差值、灵敏度等因素选择测量仪器。从技术型角度选择测量仪器,它所能允许的最大误差值是所测量对象规定范围的1/3~1/5。因此在选择测量仪器时,应当选择测量值距上限相差较小并且可以完全对测量值进行覆盖的仪器。同时选择测量仪器的灵敏度时,需要选择灵敏度不高而且不能及时恢复到原来平衡时所保持状态的仪器,保证对敏感度的精确把控。因为如果一些测量仪器的敏感度不高,就会导致测量结果出现误差,进而影响整个工程的质量与效率。而且使用测量仪器的过程中,相关工作人员应当注意测量仪器的稳定性,防止出现测量仪器的特性跟随着时间的变化而不断变化,导致测量结果不准确。在平时测量过程中,施工人员对于测量仪器的可靠性要求较高,但是对于一些极为特殊的工程则可能在这些方面不做过多要求。选择测量仪器时,相关工作人员应当注重测量仪器额定操作条件之间与极限操作条件之间的差异,尽量选择一些系列化、标准化、通用化的测量仪器,方便仪器的安装与维护,同时也促进工程测量工作的有序进行,有效保障施工工程的质量与效率。
4工程测量在深基坑施工中的具体应用
4.1工程测量在深基坑施工中的应用范畴
随着技术手段的更新与升级,新的测绘技术在建筑工程中的应用不仅有利于提高测绘效率与精确性,还能够减少各类因素的影响,降低测绘成本提高测绘效益。在深基坑施工项目中,工程测量技术的应用主要从三个方面入手:(1)工程测量对深基坑施工中连续测量对面、支护结构以及临近建筑物工作状态的测量。深基坑施工设计中,需要进行基坑开挖,所采用的开挖的方案以及基坑内的地质条件情况直接影响着所要采用的支护结构方案是什么,而基坑开挖中机械震动对于周边的建筑物所带来的影响等内容,工程测量技术都要展开实时的动态检测,由此形成图标,并且参照各项数据的安全警戒线,形成对深基坑的整体工作状态的安全性评价。(2)为深基坑工程施工提供实时的参数依据。按照建筑施工工艺要求,深基坑工程施工要能够不断的进行设计参数的验证,如此才能够及时发现施工中所出现的风险故障,做好整个深基坑施工工序。在此工程测量能够实时监测深基坑工作的各项数据情况,通过数据的分析和修正设计,形成具有实际知道意义的设计参数,支持完成整个深基坑工程施工内容。(3)为深基坑的施工方案提供参考,由于深基坑施工具有隐蔽性特点,在施工前所展开的施工方案并不是完全符合建筑地下施工条件的。当前要求能够在深基坑施工前展开工程勘察和工程测量,为大概的方案设计提供施工参数,其次还要求在基坑挖掘过程中,能够应对各种突发情况,实现对施工设计和施工方案的合理性评价,进一步优化原先的设计方案和施工参数,使得深基坑工程处于最佳状态。
4.2工程测量在深基坑施工中具体应用分析
按照工程测量技术来看,工程测量能够展开工程对工程规划设计、施工建设以及运营管理三个阶段的建设施工监测。对于深基坑施工工程而言,具体应用情况如下:①工程测量中深层沉降仪的应用。深层沉降仪能够对深基坑施工中不同深度土层的施工沉降以及隆起情况的测量,在深基坑的施工中,不同的土层中的结构形式以及土压力的影响情况不同,所采用的支护方案也是不同的。展开对土层沉降或是隆起的情况的测量,能够为深基坑施工中的孔深以及沉降标的埋设位置提供数据支持。如,要根据深基坑中的各土层施工的沉降情况,预埋pvc塑料管作为磁性探头导管,由此展开对土层的压力的影响深度以及地质勘查地图的绘制。在工程测量中,其能够对于每一个深层沉降标进行编号测量,对于基坑的每一个沉降标的荷载力变化情况展开全面的把握;②对于深基坑的施工中沿铅垂方向土层或围护结构内部水平位移情况的测量。在深基坑施工中,动态的基坑开挖工艺下,基坑中的土石结构、荷载力等都会发生变化。因此为了实时把握住土体水平位移情况,导入工程测量技术,通过安装探头和测度仪的方式,在基坑内部进行测斜管的埋设,从而将探头插入到测斜管中,每隔0.5m处可以展开一次测量,通过对这些实时数据的绘图的输出,从而得到土体的水平位移的情况。
5结语
综上所述,在城市化发展背景下,高层建筑已经成为城市的主体建筑类型,为了提升地上建筑部分的稳定性,需要对基础结构做好相应的加固工作。在深基坑施工过程中,工程测量的重要性也在日益突出,通过采取梳理工程测量的相关步骤,对提高深基坑测量结果的准确性,促进行业经济的稳定发展有着积极的意义。
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