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摘要:工程测量是做好工程建设的基础,只有做好测绘,确保工程测量的精确度和计算的准确度,才能够切实做好桩基础工程建设。笔者联系桩基础工程测量问题,就如何做好工程测量进行探讨。
关键词:桩基础;工程测量;错误;措施
随着人们对建筑要求的日益提高,特别是高层建筑的出现,桩基础作为主要的深基础形式,被广泛地应用到建筑工程中。桩基础是建筑中常见的基础形式,是一种深基础。在进行桩基础工程建设之前,做好工程测量是必不可少的。
1.概述
工程测量是工程建设的基础性工作,它在桩基础工程建设中的应用,具有十分重要的意义。按照不同阶段分,工程测量在设计阶段、施工阶段和运营管理阶段,都会用到工程测量。按照工程种类,它在建筑工程、线路、桥梁隧道、矿山、城市和水利工程等方面都得到了有效地应用。此外,它还能够应用于高精度工程。还有摄影测量和三维工业测量等。只有切实做好工程测量,才能够做好桩基础建设工程[1]。
2.桩基础工程测量的主要任务相关要求
一是主要任务。按照设计要求,将设计图上的基础桩位定位在拟建区上。在确定好桩基础的位置后,就应该在相关位置节点上布设相关标志,以此作为施工的依据。以此为标准,可以检查基础施工是否偏移了原来的位置。在完成桩基础施工后,可以用工程测量作为对工程施工质量进行检验。
二是相关要求。从桩基础工程测量来看,有的设计与施工单位在尺寸精度方面,对误差的要求不严格,而是用实际与设计长度比值的误差进行要求的:对建筑物轴线测设方面的技术要求,在对建筑物桩基础桩进行定位测量时,测设桩位轴线,以此确定桩位。在高程测量方面的要求,引测时应以建设单位的水准点为基础。施测时,一般用普通水准仪散点法,确保高层测量误差应小于正负1cm[2]。
3.建筑物定位测量技术
3.1做好桩位放线图的编制
一是做好定位轴线的确定,其定位主轴线应是圆心及十字轴线。二是以设定的尺寸为依据,做好施工坐标系统,确保其与定位主轴线保持相互平行的位置关系。三是为了确保桩点测设顺利进行,避免混乱,应该对所有桩点实行统一编号。四是以设计资料为依据,将主轴线、桩位测设等数据确定出来,并在施工图上标注好相关数据,以此设计水准点为基础,做好测量方案。
3.2做好建筑物定位
在进行定位测量过程中,应以设计定位形式来选择合适的测量方法,可以选择如下测量方法,如内分法、直角坐标法等。为了保证定位达到精确度要求,在建筑物定位测量时,可根据设计所给的定位形式选用如下测量方法,如直角坐标法、极举标法等,为确保建筑物的定位精确,对角度的测设均按经纬仪的正倒镜位置测定,距离丈量必须按精度测量方法进行。
3.3建筑物定位矩形网测量
测量时,应该根据相关要求,结合实际情况,采用如下方法:一是定位桩法。将建筑物设为A、B、C、D四点,先测设好A’和B’两点,再根据这两点测设出C’、D’两点,最后以这四点定位的矩形网为基础,做好所有桩位线的测设。二是主轴线法。这种方法的要求比较严格,精度高,但是,需要耗费大量的人力物力和财力,故此,一般只适用于大型厂房或其他复杂建筑物。
3.4严格控制测量质量
在测设的定位矩形网点上,选用合适规格大小的木桩(直径8cm,长35cm),要确保桩位方便保存和作业,并将小铁钉钉在木桩的中心位置作为标记,用水泥对木桩做好加固工作,做好相关保护措施,在使用时做好相关检查工作,认真核算所有数据,必须在得到充分确认后才能进行测设[3]。
4.常见问题及原因及对策
在测设定位矩形网后,就要进行桩位轴线测设,操作时,必须严格遵循规范和要求,以确保测量质量。
4.1摸清影响桩基础测量的不确定因素
在测设建筑物桩位时,应该以引桩为基础,以小木桩为桩位标示,并撒下白石灰,以便桩基施工。在完成测设桩位后,应及时对桩位进行检测,桩位之间的实量距离与设计长度的差距不能超过2 cm,而相邻桩位之间实量距离与设计长度的差距不应超过3cm。从打压桩工程来看,需要经过很多施工工序,对工艺的要求高,有很多影响桩基础的不确定因素,如工程地勘报告缺乏准确性等问题。
4.2常见质量问题及原因分析
设计及施工中很多不确定因素最常见的质量问题有:单桩承载力不符合设计值要求,桩位偏差过大,桩倾斜过大。
4.2.1造成单桩承载力比设计要求低的重要原因
一是桩沉入深度没有达到要求,虽然桩深达到了设计要求,而桩端没有达到设计要求;二是最终贯入度过大;桩倾斜过大、断裂等原因导致单桩承载力下降;勘察报告中的相关数据与实际情况不相符合。
4.2.2桩倾斜过大的原因
一是预制桩的质量太差。如桩尖变形或位置偏移,桩顶面出现倾斜;桩架没有达到垂直地面的要求,从而导致锤击偏心。二是当遇到坚硬的石子等阻碍物时,桩距不当,或打桩顺序不符合要求而发生了前两个的挤压效应。
4.2.3断桩的原因分析
一是由于桩倾斜而产生断桩问题。二是在进行桩堆放、起吊等过程中,或是由于吊点位置错误,也容易产生断桩。三是在沉桩时,如果桩身过于弯曲就会引发断裂。因为桩制作质量不合格而导致弯曲,或但桩比较细长又与硬土层相碰撞时,也会产生弯曲。四是锤击过重,或是贯入度过小,都会造成桩断裂的问题。
4.2.4桩位偏移过大原因分析
如测量放线操作不当而出现差错,或是沉桩施工不到位,如桩身倾斜而导致桩位偏差。
4.3常用处理措施
在进行打桩时,假如发现质量问题,施工单位应该及时霸屏监理、业主方,与相关部门进行分析研究,以确保处理方案的科学性和正确性。一般主要采用以下方法进行处理:一是采用补沉法。当预制桩进入的深度没有达到要求时,或是打入桩因为在土地隆起的作用下而将桩上抬时,都应采用这种方法;二是采用补桩法。如果桩距不足时,应采用先钻孔、后值桩,最后再沉桩的方式;三是采用补送相互结合的方法。在采用分节连接和沉入打入桩时,如果接桩不到位,也容易引发连接点脱开问题,应采用补送相结合的方式;四是纠偏法。当桩身发生倾斜时,应该在局部开挖以后,使用千斤项进行纠偏复位;五是承台扩大法:当桩基承台面积达不到要求时,可以通过扩大其面积的方式解决。六是复合地基的方法。在桩土共同作用下,适当处理地基,以确保地基具有足够的承载力,更加有效地使桩基的荷载得到分配。七是对桩型、沉桩参数进行修改,还可以改变桩位和沉桩设备。如果发现桩沉入深度与要求不相符合时,可以用大吨位桩架的方式,并采用重锤击法进行沉桩。桩基础工程测量及施工质量与整个建筑物的工程质量,在桩基施工过程中,遇到各种意外情况,应及时通知业主、监理与设计部门联系,按设计部门的设计修改通知单或会议纪要并遵守国家有关规范要求进行施工[4]。
5.结语
综上所述,桩基础工程测量关系到整个建筑工程的质量、安全,因此,必须高度重视桩基础工程测量问题,针对容易出现的问题进行深入细致的调查、分析和研究,才能够采取行之有效的对策。不仅要做好各种问题的预防和控制,找到这些问题存在的原因,从而采取有效地应对措施,以确保桩基础测量的及建筑工程施工质量。作为工程测量人员,不仅要努力学习专业技术知识,而且还要在实践中不断分析、总结,不断完善建筑工程测量制度,创新工作方法,从而切实提高建筑工程测量质量。
参考文献:
[1]赵军,袁良兵.浅析桩基础工程中的施工测量工作[J].华章,2009,12:148+151
[2]王盖世.桩基础工程施工测量的质量控制分析[J].科技创新导报,2011,30:26
[3]谭翔宏.浅谈桩基础工程施工测量的质量控制[J].民营科技,2010,04:259
[4]李立群,李宇飞.有效控制建筑工程施工中桩基础质量的重要性[J].科技致富向导,2013,18:392
关键词:桩基础;工程测量;错误;措施
随着人们对建筑要求的日益提高,特别是高层建筑的出现,桩基础作为主要的深基础形式,被广泛地应用到建筑工程中。桩基础是建筑中常见的基础形式,是一种深基础。在进行桩基础工程建设之前,做好工程测量是必不可少的。
1.概述
工程测量是工程建设的基础性工作,它在桩基础工程建设中的应用,具有十分重要的意义。按照不同阶段分,工程测量在设计阶段、施工阶段和运营管理阶段,都会用到工程测量。按照工程种类,它在建筑工程、线路、桥梁隧道、矿山、城市和水利工程等方面都得到了有效地应用。此外,它还能够应用于高精度工程。还有摄影测量和三维工业测量等。只有切实做好工程测量,才能够做好桩基础建设工程[1]。
2.桩基础工程测量的主要任务相关要求
一是主要任务。按照设计要求,将设计图上的基础桩位定位在拟建区上。在确定好桩基础的位置后,就应该在相关位置节点上布设相关标志,以此作为施工的依据。以此为标准,可以检查基础施工是否偏移了原来的位置。在完成桩基础施工后,可以用工程测量作为对工程施工质量进行检验。
二是相关要求。从桩基础工程测量来看,有的设计与施工单位在尺寸精度方面,对误差的要求不严格,而是用实际与设计长度比值的误差进行要求的:对建筑物轴线测设方面的技术要求,在对建筑物桩基础桩进行定位测量时,测设桩位轴线,以此确定桩位。在高程测量方面的要求,引测时应以建设单位的水准点为基础。施测时,一般用普通水准仪散点法,确保高层测量误差应小于正负1cm[2]。
3.建筑物定位测量技术
3.1做好桩位放线图的编制
一是做好定位轴线的确定,其定位主轴线应是圆心及十字轴线。二是以设定的尺寸为依据,做好施工坐标系统,确保其与定位主轴线保持相互平行的位置关系。三是为了确保桩点测设顺利进行,避免混乱,应该对所有桩点实行统一编号。四是以设计资料为依据,将主轴线、桩位测设等数据确定出来,并在施工图上标注好相关数据,以此设计水准点为基础,做好测量方案。
3.2做好建筑物定位
在进行定位测量过程中,应以设计定位形式来选择合适的测量方法,可以选择如下测量方法,如内分法、直角坐标法等。为了保证定位达到精确度要求,在建筑物定位测量时,可根据设计所给的定位形式选用如下测量方法,如直角坐标法、极举标法等,为确保建筑物的定位精确,对角度的测设均按经纬仪的正倒镜位置测定,距离丈量必须按精度测量方法进行。
3.3建筑物定位矩形网测量
测量时,应该根据相关要求,结合实际情况,采用如下方法:一是定位桩法。将建筑物设为A、B、C、D四点,先测设好A’和B’两点,再根据这两点测设出C’、D’两点,最后以这四点定位的矩形网为基础,做好所有桩位线的测设。二是主轴线法。这种方法的要求比较严格,精度高,但是,需要耗费大量的人力物力和财力,故此,一般只适用于大型厂房或其他复杂建筑物。
3.4严格控制测量质量
在测设的定位矩形网点上,选用合适规格大小的木桩(直径8cm,长35cm),要确保桩位方便保存和作业,并将小铁钉钉在木桩的中心位置作为标记,用水泥对木桩做好加固工作,做好相关保护措施,在使用时做好相关检查工作,认真核算所有数据,必须在得到充分确认后才能进行测设[3]。
4.常见问题及原因及对策
在测设定位矩形网后,就要进行桩位轴线测设,操作时,必须严格遵循规范和要求,以确保测量质量。
4.1摸清影响桩基础测量的不确定因素
在测设建筑物桩位时,应该以引桩为基础,以小木桩为桩位标示,并撒下白石灰,以便桩基施工。在完成测设桩位后,应及时对桩位进行检测,桩位之间的实量距离与设计长度的差距不能超过2 cm,而相邻桩位之间实量距离与设计长度的差距不应超过3cm。从打压桩工程来看,需要经过很多施工工序,对工艺的要求高,有很多影响桩基础的不确定因素,如工程地勘报告缺乏准确性等问题。
4.2常见质量问题及原因分析
设计及施工中很多不确定因素最常见的质量问题有:单桩承载力不符合设计值要求,桩位偏差过大,桩倾斜过大。
4.2.1造成单桩承载力比设计要求低的重要原因
一是桩沉入深度没有达到要求,虽然桩深达到了设计要求,而桩端没有达到设计要求;二是最终贯入度过大;桩倾斜过大、断裂等原因导致单桩承载力下降;勘察报告中的相关数据与实际情况不相符合。
4.2.2桩倾斜过大的原因
一是预制桩的质量太差。如桩尖变形或位置偏移,桩顶面出现倾斜;桩架没有达到垂直地面的要求,从而导致锤击偏心。二是当遇到坚硬的石子等阻碍物时,桩距不当,或打桩顺序不符合要求而发生了前两个的挤压效应。
4.2.3断桩的原因分析
一是由于桩倾斜而产生断桩问题。二是在进行桩堆放、起吊等过程中,或是由于吊点位置错误,也容易产生断桩。三是在沉桩时,如果桩身过于弯曲就会引发断裂。因为桩制作质量不合格而导致弯曲,或但桩比较细长又与硬土层相碰撞时,也会产生弯曲。四是锤击过重,或是贯入度过小,都会造成桩断裂的问题。
4.2.4桩位偏移过大原因分析
如测量放线操作不当而出现差错,或是沉桩施工不到位,如桩身倾斜而导致桩位偏差。
4.3常用处理措施
在进行打桩时,假如发现质量问题,施工单位应该及时霸屏监理、业主方,与相关部门进行分析研究,以确保处理方案的科学性和正确性。一般主要采用以下方法进行处理:一是采用补沉法。当预制桩进入的深度没有达到要求时,或是打入桩因为在土地隆起的作用下而将桩上抬时,都应采用这种方法;二是采用补桩法。如果桩距不足时,应采用先钻孔、后值桩,最后再沉桩的方式;三是采用补送相互结合的方法。在采用分节连接和沉入打入桩时,如果接桩不到位,也容易引发连接点脱开问题,应采用补送相结合的方式;四是纠偏法。当桩身发生倾斜时,应该在局部开挖以后,使用千斤项进行纠偏复位;五是承台扩大法:当桩基承台面积达不到要求时,可以通过扩大其面积的方式解决。六是复合地基的方法。在桩土共同作用下,适当处理地基,以确保地基具有足够的承载力,更加有效地使桩基的荷载得到分配。七是对桩型、沉桩参数进行修改,还可以改变桩位和沉桩设备。如果发现桩沉入深度与要求不相符合时,可以用大吨位桩架的方式,并采用重锤击法进行沉桩。桩基础工程测量及施工质量与整个建筑物的工程质量,在桩基施工过程中,遇到各种意外情况,应及时通知业主、监理与设计部门联系,按设计部门的设计修改通知单或会议纪要并遵守国家有关规范要求进行施工[4]。
5.结语
综上所述,桩基础工程测量关系到整个建筑工程的质量、安全,因此,必须高度重视桩基础工程测量问题,针对容易出现的问题进行深入细致的调查、分析和研究,才能够采取行之有效的对策。不仅要做好各种问题的预防和控制,找到这些问题存在的原因,从而采取有效地应对措施,以确保桩基础测量的及建筑工程施工质量。作为工程测量人员,不仅要努力学习专业技术知识,而且还要在实践中不断分析、总结,不断完善建筑工程测量制度,创新工作方法,从而切实提高建筑工程测量质量。
参考文献:
[1]赵军,袁良兵.浅析桩基础工程中的施工测量工作[J].华章,2009,12:148+151
[2]王盖世.桩基础工程施工测量的质量控制分析[J].科技创新导报,2011,30:26
[3]谭翔宏.浅谈桩基础工程施工测量的质量控制[J].民营科技,2010,04:259
[4]李立群,李宇飞.有效控制建筑工程施工中桩基础质量的重要性[J].科技致富向导,2013,18:392