适用于中部镂空建筑的测量平台.pdf

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1、2014年第1期·213·第40卷总第177期SichuanBuildingMaterials2014年2月DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2014.01.096适用于中部镂空建筑的测量平台111,21楼盼峰,姚传勤,白蓉,邵浩祥(1.安徽理工大学土木工程系,安徽淮南232000;2.中国建筑第四工程局,广东广州510665)摘要:随着国民经济的发展,圆弧形建筑结构形式根据本工程结构的特点,从建筑圆形处周围搭设一测开始频繁的出现,随之而来的问题是如何在施工中更准确量平台,本测量平台

2、的搭设采用了测量架体与支撑体系分地进行测量,本文涉及的测量平台就能很好的适用于中部开、站人操作平台与架设仪器平台分开的方法,即测量平镂空的建筑结构施工测量,该平台采用将测量平台一分为台由两个互不相连的部分组成,一部分为站人操作平台,二,外侧为站人平台,中部置一仪器平台,最大的优势在一部分为仪器架设平台,如此设置的优点在于最大限度的于将外界因素对仪器的干扰大大降低。减小施工过程中诸多因素对人、对测量仪器的干扰和扰动,关键词:圆形;施工测量;站人平台;仪器平台从而降低外界因素造成的误差。中图分类号:TU602文献标志码:B

3、平台的内外立杆的排距≤1500mm,立杆之间的纵距文章编号:1672-4011(2014)01-0213-03为600~1500mm,步距为1300~1800mm;仪器平台采[1]用正方形布局,长宽宜在1000~1200mm,高度应小于1工程概况站人平台,以便确保测量平台的晃动不影响仪器平台。随着高层筒体结构以及造型独特的建筑结构的发展,2.2站人平台验算对施工过程中的测量工作也提出了更高的要求。传统的测从2层楼板面开始,经设计该平台高17m,局部高量方法虽然基本上能满足测量需求,但对于一些特殊结构18.5m,由于空间

4、较为开阔,平台长宽均为5m,中部留出来说就显得任务繁重,尤其是特殊部位的控制点的选取和1.5m×1.5m的空间安置仪器平台,平面图如图2。留设工作上。传统的测量方法往往从建筑的一个角落设置一个控制点,作为以上各楼层的平面控制点,这种方法存中部镂空在着诸多的弊端,例如测量仪器初始架设在模板上,易受建筑部分内脚手架扰动造成偏差,而且控制点通过楼板处预留孔洞口向上中部分转引测,易形成累计误差。有些测量方法虽然在中空部分搭设了测量平台,但并没有将站人平台和仪器平台分离开,使得测量结果由于晃动等人为因素增加了不确定性。本文涉及的

5、南方移动基地标志性建筑2.1栋工程为网管临控中心,采用倒置式喇叭型设计,对于喇叭口部分双曲线结构面施工高度达到22.92m。圆形建筑外围投影半径图2测量平台平面图39.2m,首层占地半径为19.735m,建筑总面积为6137平台纵横距相同,分别为0.75、1.0、1.5、1.0、0.752m。外围斜柱为型钢混凝土柱,该倾斜结构为测量工作带m侧面共有13道横杆(长5.5m,防护栏杆不计为横杆),计来新的难题。建筑结构剖面图见图1。12个步距(每步1.4m),外剪刀撑(长5.5m)设计为三跨两个步距为准来搭设,共计6层剪刀

6、撑,内剪刀撑(长5m)设计为一跨三个步距为准来搭设,共计4层剪刀撑,顶层防护栏杆高1.5m。故站人平台钢管总重为:M=[5.5×12×13+5.5×2×6×4+5×2×4×4+-3219×1.5+36×17]×489×(10)×78.5=73.8kN2.2.1抗倾覆验算在倾覆验算时,为保证安全,需引入抗倾覆安全系数图1建筑结构剖面图k,一般取k=1.2,即抗倾覆力矩为倾覆力矩的1.2倍以2搭设说明及验算上。抗倾覆力矩(由脚手架自重产生):M=0.9gLHB/2;rk2.1搭设说明2倾覆力矩(由风荷载产生):M=1.4w

7、LH/2;ovk作者简介:楼盼峰(1989-),男,浙江东阳人,在读硕士研究生,主要由1.2M≤M得出H/B≤0.5357gk,g=73.8=ovrwk18.5×5研究方向:施工技术。k·214·2014年第1期2014年2月SichuanBuildingMaterials第40卷总第177期20.7978N/m;2.3仪器平台验算由JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术考虑到整个测量平台留出的空间有限,将仪器平台的规范》(以下简称《技术规范》)知wk=0.7μzμstw0。形状定为长宽均

8、1m的正方形。该仪器平台部分总高约17风压高度变化系数μz由GB50009—2012《建筑结构荷载m,平台长宽相同,纵距横距均为1m,步距为1.5m。此规范》(以下简称《荷载规范》)查得为1.311(平台顶部实际处计算方法同上。高度为18.5m+5.1m)。此处需注意高度为17m,将导致结构抗倾覆验算必不[2]风载体型系数参考《技

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