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建筑工程施工阶段测量技术工作经验总结

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摘要:建筑工程施工中,工程测量技术的应用非常重要,通过准确的测量,可以确保工程有效的施工,对整个建筑的结构布局具有重要作用。通过以往测量施工的实施,本文对工程施工阶段测量技术工作的相关内容进行了总结,以促使测量工作的有效实施。

关键词:建筑工程;测量工作;经验总结

中图分类号:[P258]文献标识码:A文章编号:

工程测量作为一门测绘科学,对工程的建设具有重要意义,其计算理论和测量方法都非常的严密。本文通过对测量施工的实施,总结了测量技术相关方面的工作内容和经验,以此为后续侧测量工作创造良好的条件和基础。

一、测量技术工作的重要性

(一)规划设计阶段的测量工作

工程测量学作为一门应用性学科,是研究地球空间中具体几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设的一种技术和方法,其服务对象为机器设备、建筑工程等。建筑工程实施过程中,整体规划设计的实施非常重要,这对于整体建设的完善规划具有重要的意义,并能够配合城市规划对其建筑布局进行综合的部署。而在具体的工程实施中,要使工程初期具有合理的设计规划,就要依据相关的测量技术对工程的整体结构和布局进行规划,通过人工测图与摄影测量工作的有效实现,同时配合地貌、测绘地形对建筑整体规划的蓝图进行描绘,从而能够综合控制建筑的设计、管理及发展。

(二)施工阶段的测量工作

建筑工程的施工阶段,测量工作的实施意义更为重要,通常情况下,施工测量工作通过对控制点的利用对地面的地形特征进行测定,依据一定比例尺将其缩绘到图纸上,施工测量则依据建筑物的设计尺寸,对建筑物各部分特征点与控制点的几何关系进行分析,通过对高程、角度、距离等放样数据的计算,在控制点运用的基础上,定出建筑物的特征点、线,并以此作为重要依据进行施工。从某种程度上讲,建筑施工的具体实施中,施工测量工作的意义非常重要,对施工质量监控的全面实施具有重要作用,能够促使测量的准确实施,从而避免对工作质量的影响。与此同时,工程的施工过程中,相关内容的控制也会非常精准,使生产设备的调配更为有效,能够实现对施工成本、物资、人员的合理控制。

(三)经营管理阶段的测量工作

建筑工程的经营管理阶段包括的内容主要是在成本核算的条件下,对施工项目的相关信息进行掌握,并在其中对紧急项目、关键项目进行合理的选择,之后则进行现场核实,依据项目的实际进度和成本,对项目的盈亏情况进行确认,从而促使下一步工作计划的有效制定和实施。经营管理阶段,对施工相关情况进行核算、了解,具有非常重要的意义。为此,通过测量数据,在建筑工程过程中对工程进行详细的分析,对工程的有效经营非常有利。我国建筑工程经营管理阶段的测量工作,主要是至工程投入使用后开始进行实施的,通过对专业测量企业的聘请,来促使测量工作的有效实施。测量工作主要为倾斜、挠曲、水平位移、垂直位移、等内容观测。确保对这些内容的有效测量,对项目经营的成本分析和质量控制至关重要。

二、工程测量的方法

(一)工程控制网优化设计理论及其方法

模拟法、解析法是网的优化设计方法。其中解析法是基于优化设计理论构造约束条件和目标函数,对目标函数极小值、极大值的解求。一般来说,对于约束条件、目标函数,其是通过网的质量指标进行考虑的。建网费用、可靠性、精度即网的质量指标,对于变形监测网而言,其还包括网的可区分性、灵敏度。另外,考虑网的平差模型,依据待定、固定参数的不同,可将网优化设计分为零类优化设计、一类优化设计、二类优化设计、三类优化设计,而网的基准设计、观测方案的设计都有所涉及。在具体的工程测量中,变形监测、控制网的施工和安装都是必须进行优化设计的。通过电磁波、GPS定位技术的测距,传统的测角网与网的几何图形概念产生了一定的差异。对于特别的精密控制,一般会考虑对解析法优化设计程序进行专门的编写,除此以外,模拟法可对其他网进行优化设计。模拟法优化的功能及步骤主要包括:依据地图、设计资科在图上选点布网,对网点近似坐标进行获取。根据仪器对观测值精度进行确定,同时对模拟观测值进行设置,包括计算网的各种质量指标。其精度主要为相邻点位精度和点位精度、边长和方位角精度等。对坐标未知数的协方差阵进行进一步的计算,同时包括点位误差椭圆、特征值的计算等。对计算出的各质量指标与设计要求的指标进行对照,若满足设计要求则测量有效。对观测值的精度、观测方案进行改变,并对上述设计进行重新计算,当较好结果获得为止。

(二)变形观测数据处理

1.处理方法

依据变形观测数据,对变形过程曲线进行绘制,是最为简单的数据处理方法,由过程曲线可作趋势分析。如果考虑影响因子和变形观测数据,对其进行逐步回归计算、多元回归分析,就能够获得显著性因子与变形之间的函数关系,不仅可以对其进行物理解释,还能够用于变形预报;多元回归分析时,多组时间序列数据的一致性要求较高。

2.变形的几何分析

对于变形观测数据处理,传统的方法将其分为变形的物理解释、几何分析。变形的物理解释对变形与引起变形的因素关系进行确定,一般对确定函数法以及统计分析法进行使用来促使运算的实施。统计分析法主要为多元回归分析、动态响应分析(时间序列频域法)、关联度分析(灰色系统理论)等。几何分析对时间特性、变形空间进行描述,包括模拟统计检验、模型参数估计、模型初步鉴别三个重要步骤。

3.预报与变形分析的系统理论

以现代系统论作为重要指导,对变形分析与预报进行研究,是测量技术发展的一个重要方向。对于变形体而言,其是一个非常复杂的系统,它具有多层次高维的灰箱结构,同时又是开放性、非线性、随机性的综合系统,而随机性除了外界干扰的不确定性外,同时在对初始状态的敏感性上有着重要的体现。此外,该系统还具有其它重要的特性,包括动态性、自组织性、突变性以及自相似性等特征。

结束语

对于施工测量技术的应用和发展,在建筑工程施工中的作用非常重要,随着技术的进一步发展,其测量技术在应用及方式上也会发生一定的转变。1.多传感器集成系统——测量机器人在人工智能方面将取得一定程度的发展,其应用范围的扩大,数据、图形、影像处理能力的增强将会促使该技术的进一步应用。2.处理变形观测数据的过程中,基于知识的信息系统进行与地球物理、大地测量等科学技术的结合,对工程建设运行期间的安全监测、灾害防治进行处理,具有较好的工程维护作用。3.多传感器的混合测量系统的发展和应用会进一步促使测量工作的有效实施,如测量机器人、电子全站仪、GPS接收机等,都会在大区域内进行无控制网的各种测量工作。4.结合GIS与GPS技术,在施工管理、设计、勘测一体化方面进行应用,将取得重大作用的发挥。5.对于复杂结构建筑、几何重构、设备三维测量、质量控制等内容而言,都将会成为工程测量发展的主要特点。

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