快速精密施工测量技术在高科技厂房项目中的应用

(整期优先)网络出版时间:2023-11-07
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快速精密施工测量技术在高科技厂房项目中的应用

胡立锋1 安旭2 黄羽2 朱奇2 季成2

绍兴市柯桥区建设工程安全质量管理中心,浙江 绍兴 312000

2中建八局第一建设有限公司浙江公司浙江 杭州 310000

摘要南浔高科技厂房项目占地面积大,仅主厂房长宽尺寸为461m*217m;洁净区奇氏筒楼板表面平整度要求2m范围不得超过2mm,且设备安装平面定位精度高;以及本项目46万平方米仅有420天工期,工期紧张。传统的测量手段无法适应如此大面积、高精度、快速建造的施工过程。在施工过程中,我们采用了超大场区控制测量技术以及“六步调平法”适应了本项目占的特点。

关键词超大场区;高精度;快速建造;测量技术


1立项背景

1.1研究背景

本项目占地面积46万平方米,场地内以及场地周边均为水稻田、池塘、河道等复杂地形,没有坚固场地布设永久控制点;场内外道路硬化同步施工,致使无法布设常规稳定的控制点;以及场地范围大,给控制点布设带来较大困难。

主厂房东西方向461米,南北方向217米,作业面积大;同时有5家劳务班组并行施工,传统测量方法中,单一测站、单一后视方向的测量方法无法满足同时作业的要求。

主厂房2F和4F奇氏筒约30万个,奇氏楼板移交要求:采用2m靠尺,2m误差2mm以内;华夫边缘与周边混凝土浇筑完成面需完全切齐;相邻两模具间完成面高差±1mm;每一区块间(跨梁带)完成面高差小于3mm;整体楼板其中任一50m×50m区域中,完成面高低差控制在±10mm 以内;整体楼板完成面高低差控制在±25mm以内。

1.2工程概况

本工程位于浙江省湖州市南浔区万亩千亿光电湾,是浙江省结合国家十三五规划提出的“中国制造2025”战略中部署的重要一步,同时是第五届世界浙商大会最大签约项目。项目总投资额290亿元,是浙江省引进的首个百亿级新型显示重大项目,填补了浙江省在此领域的空白。项目投产后形成年产144万片超高清液晶面板生产能力,年产值160亿元,年税收9亿元,解决地方就业10000余人,成为浙江省新型显示产业的龙头企业,对湖州乃至全省数字经济发展具有重大的推进作用。

项目作为新型显示高科技电子洁净厂房,具有工程体量大、工期时间紧、质量要求高等特点,如何在限定工期内高质量完成大体量建设任务是我们面对的主要困难,同时本工程还面临着诸多的技术难题。针对工程建造过程中存在的精准定位、华夫板高质量施工、大跨度钢结构屋面吊装、复杂密集设备、管道安装、洁净区域施工防污染等难题,项目进行了多项技术创新。

2 平面定位控制

2.1基准点布置

针对本工程大场区、环境复杂的特点,首级控制网布置于远离场区、不易扰动的位置。由于控制点分布范围大,采用RTK静态闭合。

2.2 控制网测设、控制点互换测量技术

针对本工程环境复杂的特点,为避免场地不利因素及施工扰动的影响,主厂房周边二级控制点下增加桩基基础,保证二级控制点的有效性。同时针对本工程主厂房大面积特点,采用控制点互换测量技术,改变了传统测量方法中,单一测站、单一后视方向的测量方法,新技术可在待测作业区合适位置任意架设全站仪,控制点和前视点可以任意变换,增加可作业的仪器设备及人员,大大提高了作业的速度,实现了多个施工阶段、多个施工流水段同步测量作业,保证了高科技厂房的施工。

2.3 建筑平面定位误差控制措施

为了避免扰动对控制网点位的影响,前期方案策划阶段充分考虑测量放线的需求,闭合控制轴线关键部位为第一流水顺序节点,并保证并行施工,便于控制网第一时间形成闭合控制轴线。

为保证精度要求及减少不同班组间偏差,闭合控制轴线由我方贯通全场放样并移交至各班组,各班组在复核无误后再进行各自区域放样施工。我方及时复核各班组放样及班组间放样误差,并及时纠偏。

3 楼面标高、平整度控制

3.1 标高控制措施

华夫板精度要求高,为避免正常施工扰动对华夫板层标高产生影响,我方在主厂房南北方向中部位置,沿东西方向均布3个稳定高程传递点。利用7#、8#、9#塔吊空隙搭设稳固钢管架,延伸至最顶层,用于传递高程及避免施工扰动的影响。各个班组必须通过此3个稳定高程点进行标高引用,并定期复核各自区域加密高程点误差。

为排除无法避免施工扰动,我方定期对各施工层3个稳定高程点进行往返闭合复核,及时纠正,及时反馈给各劳务班组及精平单位。

3.2 华夫板精度控制措施

为保证华夫板精度要求,我方采用“六步调平法”控制。每步形成数据,给质量部提供数据支持,保证数据合格后方可进行下道工序。每完成一块华夫板,第一时间测量完成后标高,验证华夫板完成质量,为后续处理提供数据支持。

序号

步骤

方法

图例

1

龙骨标高控制

在上龙骨前,事前浇筑部分/全部砼柱,作为架设水准仪支点。安装龙骨阶段,利用水准仪控制龙骨标高。并在复核满足要求后再进行下道工序的施工

2

板底模板调平

模板安装阶段,利用精密水准仪架设于提前浇筑砼柱上,调整模板标高。

3

钢筋绑扎后模板再调平

钢筋绑扎阶段,采用仪精密水准仪控制钢筋标高和模板标高。

4

奇氏桶安装后调平

桶安装阶段,采用精密水准仪控制桶顶标高。

5

混凝土浇筑前调平

混凝土浇筑前,采用精密水准仪复核混凝土标高控制线。

6

混凝土初凝前调平

在浇筑混凝土初凝前对华夫筒模壳标高进行平整度调整

表1 六步调平法

4 结束语

针对本项目超大场区、高精度、快速建造的特点,我们采用了前期方案策划阶段提前介入,制定多种措施,以及采用控制点互换技术和“六步调平法”适应了本项目特点的要求。

参考文献

[1]《卫星定位城市测量技术标准》(CJJ/T73-2019)

[2]张胜良,李志远,陆静文.快速精密施工测量技术在云谷(固安)高科技电子厂房项目中的应用[J].北京测绘,2019,33(10):4.

[3]中华人民共和国住房和城多建设部.建筑施工测量标准:JGJ/T,108-2017[S].北京:中国建筑工业岀版社.2017.