[发明专利]双扭曲建筑施工中创新精密测量方法在审
申请号: | 202110622815.3 | 申请日: | 2021-06-04 |
公开(公告)号: | CN113405598A | 公开(公告)日: | 2021-09-17 |
发明(设计)人: | 邱秉达;陈守辉;龙思丰;吴奕君;郝瑾;钟国雄;陈志东;张丽珊;罗轶青 | 申请(专利权)人: | 广东省第一建筑工程有限公司 |
主分类号: | G01D21/02 | 分类号: | G01D21/02 |
代理公司: | 广州本诺知识产权代理事务所(普通合伙) 44574 | 代理人: | 陈耿 |
地址: | 510000 广东省广州市荔*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 扭曲 建筑 施工 创新 精密 测量方法 | ||
1.双扭曲建筑施工中创新精密测量方法,其特征在于,包括以下步骤:
A、地铁上盖大跨度弧形斜交钢连廊测量精度控制;
B、多角度斜型圆柱测量精度控制;
C、双曲面多孔铝板幕墙测量精度控制;
D、三维异形钢网架龙骨测量控制;
E、中庭采光顶膜结构测量控制。
2.根据权利要求1所述的双扭曲建筑施工中创新精密测量方法,其特征在于,所述双扭曲建筑施工中创新精密测量方法包括以下具体步骤:
A、地铁上盖大跨度弧形斜交钢连廊测量精度控制包括:
采用基于全站仪、电子水准仪、GPS全球定位系统、三维激光扫描仪、物联网、无线数据传输融合多种智能测量技术,解决特异形大跨径钢结构工程中传统测量方法难以解决的测量速度、精度、变形等技术难题,实现对钢结构安装精度、质量与安全、工程进度的有效控制,可以明确钢连廊安装后总体效果,明确监测数据的累计结果,与设计值进行对比,与规范质量验收标准相对比;
B、多角度斜型圆柱测量精度控制的步骤包括:
a、将柱子底面和顶面的中心位置用同一个面投影出来,然后计算出两圆心的距离;
b、分割出每个楼层的斜柱,以楼层为施工区域,按照设计图纸找出各自的倾斜角度;
c、使用BIM按倾斜角度推算出每一施工区段两个标高点的三维位置,然后将尺寸标注于模型上,作为施工中模板安装及校核的依据;
C、双曲面多孔铝板幕墙测量精度控制的步骤包括:
a、建立空间模型坐标系,建立初步模型,通过对模型的分析,找出测量放线的重难点并建立施工方案;
b、提取控制点数据,建立精准三维实体模型,从模型中提取并输出控制点坐标;
c、现场结构测量扫描,幕墙实施测量前对主体结构、主体钢结构进行测量扫描采集数据;
d、施工控制网的布设,首先对施工控制网进行踏勘,充分考虑通视、覆盖、测站距离、建筑物拐角、测量精度等情况选择合适的测量控制点的位置,然后将测量专用的木方和带有十字丝的测量钉固定在控制点的位置并将该测量钉作为测量控制点;
e、测量标志点布设,根据前期现场踏勘的情况,合理布置扫描仪的具体扫描站点,并在扫描仪的各个站点布设用于联测扫描坐标系和施工坐标系的棋盘靶和球形标靶;
f、三维激光扫描仪外业扫描,根据前期勘察设置好的站点,详细扫描待检测区域,扫描过程中,合理设置三维激光扫描仪的数据分辨率和质量以保证数据的可靠性,在扫描过程中需注意,用于坐标联测的球形标靶球平面标靶要能够清晰的识别;
g、全站仪坐标联测,采用高精度全站仪测量上述布设的平面标靶和球形标靶,留作后期坐标系统配准使用;
h、测量数据与模型数据对比分析,将经过处理的外业扫描数据与原始设计模型进行对比分析,出具全面的检测报告;
i、基础点云数据与完成面深化数据碰撞分析,根据扫描得到的现场的实际点云数据与完成面设计模型的碰撞分析;
D、三维异形钢网架龙骨测量控制的步骤包括:
a、根据所建立的模型对每个控制点进行编号,提取控制点坐标,并输出点坐标数据;
b、钢网架临时固定后进行控制点测量,测量无误后方可进行固化、焊接;
c、钢网架安装完成后对其控制点进行复测与纠偏;
E、中庭采光顶膜结构测量控制的步骤包括:
中庭采光顶采用ETFE膜结构,膜结构基座钢圆管跨度大,钢架滑移轨道定位难,采用自动测量机器人进行实时跟踪定位,工艺流程:测量放线—后补埋件安装—滑移轨道安装—钢网架安装—自动测量机器人定位—连接件安装—钢构防腐处理—膜结构钢铝龙骨安装—膜结构安装—铝合金盖板安装;
a、复核现有建筑平面上的轴线及钢结构基准线控制点的精度;
b、用仪器从平面基准线(点)测量出各个钢构件的平面定位轴线,并在各个钢构件安装位置附近处用红油漆作好标记;
c、利用测量基准线,用钢尺量测钢柱的X轴、Y轴线,测量数据应加上温度校正。
3.根据权利要求2所述的双扭曲建筑施工中创新精密测量方法,其特征在于:所述步骤A地铁上盖大跨度弧形斜交钢连廊测量精度控制过程中的全站仪和三维激光扫描仪具体型号为GTS211-D和天宝TX5型。
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