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时间:2019-05-10
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1、18.1施工监控的意义和目的8.2工程案例1——广州国际金融中心项目施工监控技术8.3工程案例2——广州塔项目振动控制监测技术8.4工程案例3——广州亚运馆项目施工监控技术第8章超大型项目结构施工监控技术8.1施工监控的意义和目的8.1.1施工监控意义超大型项目多为重点或地标工程,确保结构的施工安全、施工质量和施工进度是项目管理的重中之重。在施工阶段对该超大型项目重要的结构参数进行全面监控,获取反映实际施工情况的数据和技术信息,分析并调整施工中产生的误差,从而为后续施工提供指导或建议,以使建成后的结构
2、各类参数处于有效的控制范围内,并保证结构能够最大限度地符合设计理想状态。因此,对超大型项目实施施工监控具有重大意义。28.1施工监控的意义和目的8.1.2施工监控的目的超大型项目的结构工程在施工过程中以及运营阶段的内力分布情况是否与设计相符合是施工方、投资方和设计方共同关注的问题,最好的解决办法就是进行应力应变监测监控。结构位移是反映结构形态的主要参数之一,通过对施工过程中结构关键测点的位移实时监控,并依据位移量的大小和变化趋势,可有效判断屋盖结构的几何形状和结构施工过程中变形受控(如平面位置、标高、
3、层高及垂直度)是否满足设计要求,并可综合反映实际结构的刚度、边界条件、连接节点性能等与理论计算模型的相似程度,以满足施工完成后超大型项目工程正常使用的需要。38.2工程案例1——广州国际金融中心项目施工监控技术8.2.1概述广州国际金融中心项目采用斜交网格结构体系作为抗侧向荷载结构体系,见图8-1,结构造型独特,由钢管混凝土柱组成的斜交网络外框筒分为16个节,每个节27m,钢管混凝土柱在每个节间为直线段,相邻节段的柱子节点层形成一个折点,并于节点层平面内产生向外的推力,从而在楼层梁板中产生了拉力。斜交
4、网格外框柱及多变核心筒、双层双向配筋楼盖体系工艺复杂,钢柱体形大,单件重,在空间斜交倾斜转向,空间位形复杂,定位与校正难。核心筒的壁厚、结构形式、平面形状及平面定位尺寸沿竖向均有较大变化。项目高度将达432m,典型的高柔结构,其自振周期远高于普通建筑和一般的低矮建筑,受到风力、日照、温差等多种动态作用的影响,核心筒顶部处于偏摆运动状态。此外,广州地区位于我国南方,易受到强台风的正面袭击,由于该工程在风荷载作用下的结构响应十分显著,因此对该结构在实际施工过程中进行施工监控以及对该结构在实际使用过程中经受
5、使用荷载、风载、偶然荷载后进行长期健康监测就很有必要,应用多种测控手段对核心筒的结构空间定位与变形进行测控是该工程施工与健康监测中的重点。458.2工程案例1——广州国际金融中心项目施工监控技术8.2.2空间位置校核和变形监测该项目核心筒与钢管混凝土外框筒结构安装精度要求高,工期紧张,如何确保各主要受力节点的空间几何位置与设计坐标的偏差在限差范围内,将是主塔楼建设成功的关键。为此,我们严格监测节点和杆件的空间位置,保证各构件的施工质量均能符合设计要求。位移变形监测是一个重要内容,贯穿于结构施工安全监测
6、、风振监测及结构健康监测三方面。可用于评价结构整体安全性,指导结构施工,构件的安装定位等。在该项目中我们采用结合全站仪观测、垂线坐标仪及动态GPS卫星定位系统各自的特点完成对结构的位移变形监测。68.2工程案例1——广州国际金融中心项目施工监控技术1.水平位移监测水平位移监测包括控制节点平面坐标校核(X轴、Y轴)和平面相对位移监测,采用GPS、垂线坐标仪和全站仪三种仪器相结合来监测,控制层为1F、7F、13F、19F、25F、31F、37F、43F、49F、55F、61F、67F、73F、81F、89
7、F、97F、顶层17个节点楼层。以动态GPS位移测量系统作为总体控制,垂线坐标仪和全站仪监测结果作为校核,监测布置在外筒的3个角点,并布设棱镜,监测17个节点楼层的水平位移。监测点位置见图8-2。788.2工程案例1——广州国际金融中心项目施工监控技术(1)GPS卫星定位测量系统GPS卫星定位测量系统是当今最先进的无接触位移测量系统,在国内外已成功运用于多项大型结构的健康监测系统当中。GPS系统的基本原理是通过GPS接收器对卫星信号的接收确定其在全球经纬系统中的定位,再通过基站与被测点间的相对定位确定
8、被测点的3D位移变化,见图8-3。当每个节点楼层施工完毕后,进行一次监测。主体结构完成后每2个月进行一次监测。9108.2工程案例1——广州国际金融中心项目施工监控技术(2)垂线坐标仪监测激光垂线坐标仪是一种利用激光光源把垂线投影到CCD光敏阵列,再通过图像处理确定垂线位置的精准3D位移自动监测仪器。垂线坐标仪作为控制楼层的位移监测手段,同时为全站仪的测量定位提供校准点。使用时在核心筒的三个对称点选定3个控制点。3个垂直度控制点需要上下方向通视,为此在每
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