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摘要:随着经济的快速发展和社会的进步,房屋建筑越建越高,工程体量越建越大,同时越来越多的结构复杂、造型奇特的建筑拔地而起。测量是建筑工程建设的第一步,房屋建筑工程的发展对测量工作提出了更高的要求。为保障建筑工程质量,服务建设工程发展,需要切实做好施工测量工作。
关键词:建筑工程;施工测量技术
引言
工程测量技术指的是为了满足工程建设项目的建设需求,借助于测量技术采集工程建设各个阶段所进行的与地形及工程有关的信息资源,以此为基础,结合专业的测量基本理论知识和基本技能,对工程开展监测分析以及预报。工程测量技术水平的高低将直接影响到工程建设项目的勘测、施工以及运营管理等相关工作的整体质量。
1工程测量技术的发展现状
随着我国城市化进程工作的不断深入推进,工程建设项目的数量以及规模变得越来越大,为了能够更好地应对新时代下的工程建设项目的施工需要,施工单位对于工程测量技术的要求也越来越高。工程建设项目质量主要受到工程测量技术水平高低的影响,如果工程测量技术水平较低,那么将无法获取精确的测绘数据以及资料,一旦这些不准确的测绘数据以及资料应用于工程建设项目当中,不仅无法保证后期的工程建设项目质量,还会导致严重的安全事故的发生,给人们的财产安全带来不可估量的损失。为了满足日益发展的建筑行业的发展需求,工程测量技术应紧跟时代的步伐,更好地服务于工程建设项目,提升施工单位的市场核心竞争软实力。与传统的工程测量技术相比,现代工程测量技术除了具备传统的测量技术应有的功能之外,还要将工程建设项目的效率以及工程建设项目质量纳入到技术体系当中。随着大数据信息技术水平的不断提升,越来越多的工程测量人员开始尝试将大数据信息技术与工程测量技术融合在一起,从而提升了工程测量技术的自动化、智能化、高效化以及精度化。同时,融合了大数据信息技术的工程测量技术摆脱了地理、天气以及环境等客观因素的影响,即便是在滑坡、泥石流等恶劣的环境条件下,工程测量技术也能够正常地使用,并且为工程测量人员提供准确的工程测量数据,从而保障工程测量工作的运行秩序。
2建筑工程施工测量技术研究
2.1建立施工测量控制网
建筑工程准备开工建设时首先要建立测量控制网,控制网的精度需要满足建筑施工要求。建筑工程施工测量为确保精度,遵循“先整体后局部,先控制后碎步,从高级到低级”的测量基本原则。施工测量控制网应该控制整个建筑工程范围,确保整个建筑工程项目测量控制的基准一致。建筑首级控制网需要布设在建筑施工区外围不受施工影响的地方,从而保证控制点的稳定性。次级施工测量控制点应根据规划总平面图,掌握建筑工程设计情况,结合项目现场实地状况进行选址;次级施工测量控制点容易受施工扰动影响,需要定期进行复测检查;次级测量控制点受施工破坏后可以通过首级控制点恢复。平面控制网一般采用全站仪导线或GNSS技术方式进行测量,高程控制网采用水准测量方式进行。测量控制网的布设、观测和计算应该遵循相关技术规范和标准。
2.2施工阶段的应用
首先,工程测量人员应当高度重视建筑工程项目定位及初期施工工作,加强建筑工程项目定位、初期施工测绘数据以及资料精确度的把控工作。如果在建筑工程项目定位及初期施工阶段所获取的测绘数据以及资料精确度达不到工作要求,那么将会对接下来的工程项目施工产生一定的影响。其次,工程测量人员还应当按照工程测量技术的应用要求完成放线、定位以及布设高程控制网等相关工作,保证测绘数据及资料的准确性。最后,工程项目施工过程中对承重墙以及钢筋骨架定位的准确性提出了较高的要求,因此,工程测量人员还应当将承重墙以及钢筋骨架的定位作为工程测量的重点内容,将所采集到的测绘数据以及资料进行二次检测,确保其精确度。
2.3水利工程放样
为了提升水利建筑施工放样信息数据的准确程度,在混凝土浇灌环节中,施工放样工作一般选择为内部与外部分离操作,其中,主要以建立模板放样、放样数据验收检查先后结合的方式。内部测试时,技术人员按照水利建筑设计提供的相关信息进行样板点图绘图和制作,交接到第三方监督和管理部门进行下一步的数据审核和数据校对,没有通过审核和数据比对样点图不允许施工和测量,外部作业需要依靠全站设备进行数据和图纸的放样。在针对立模进行数据放样时,应针对数据整体处理全过程,进行严格的质量和效率控制,各个部门的工作人员需要严守岗位,各司其职,对本岗位职责负责。在立模的验收环节中,应积极检查相关工作,实现将数据和建筑信息落实每一个岗位上。立模施工人员按照放样图纸的实际要求将水利工程图纸模板确立后,为了确保图纸模板的位置准确,首先需要针对水利建筑施工环节进行严格、详细的工程检查和验收工作,确保立模环节的数据误差在规定的技术范围内。如果数据超出标准区域,应及时进行数据和方式的调整,使图纸数据规格符合国家标准。我国水利工程在施工过程中,一般使用数据坐标的处理方式,针对建筑结构体平面位置进行图纸放样,有利于全站设备收集数据的精准程度,提升了水利工程测量的稳定性。设备精准程度的数据指标为:测试距离为2mm+2×10-6、测量角度为2°。
2.4资料勘探技术
在资料勘探方面,主要涉及地质知识、时空技术、位置系统及可视化技术等多个领域。当前,资料勘探技术的运用极为广泛,存在种类丰富等优点,能为工作人员开展数据整理、影像查看、地理信息系统中影像数据读取等工作提供便捷条件,减少工作流程的烦琐程度。不仅如此,技术人员在专家系统和神经网络中融入先进的资料勘探技术,并在此基础上对数据提取和分析功能进行拓展与改进,按照不同光谱的属性合理优化光谱分类技术,以有效提升计算机对影像及数据的读取速率。不仅如此,将该技术及地理信息系统数据库内的资源予以有效的融合,能在建筑工程测量过程中提高对被测量区域等方面相关资料信息的获取速度。
2.5构建数据测绘三维模型
采用CAD软件处理特征点,并依据特征点之间的联系用CAD软件进行连线,弄清楚所测量建筑工程的轴测线、俯视线。测量人员可以从划线图入手根据建筑轴线情况进一步拟合并完善数据资料,修正建筑轴线数据。将建筑外部轴线作为拟合依据,不断修正、对比并优化建筑主轴线数据,提高建筑工程测绘工作效率。在构建三维模型时测量人员也需要用到CAD软件,借助CAD软件上的虚拟操作,根据划线图确定墙壁土层、窗户土层以及柱土层。其中在绘制土层时首先要建好图形,确认土层绘制无误方能实体创建,并经过渲染处理、拉伸处理以及阴影处理后构建起三维立体结构。借助CAD软件绘制三维图时可采用拉伸处理的方式。但是拉伸处理过程中需要测量人员全面控制好角度的正负情况以及绘制基准对象的粗细。
结语
随着建筑行业的快速发展,建筑结构及造型越来越复杂,建筑规模和高度也不断突破,这些因素不断给建筑施工带来挑战。因此,必须加强对建筑施工测量的管理,提高测量人员素质,配备精良的仪器设备,严格编制和实施测量技术方案,建立测量成果检查复核制度,确保施工测量成果质量,从而保障建筑施工质量,促进社会经济建设的发展。
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