八、垂直度的控制采用吊线坠法:采用较重的特制线坠悬吊,以确定的轴线交点为准,直接向各施工层悬吊引测轴线。(1)线坠的几何形体要规正,重量要适当(1~3kg)。青海路基检测 吊线用编织的和没有扭曲的细钢丝。(2)悬吊时要上端固定牢固, 线中间没有障碍,尤其是没有侧向抗力。(3)线下端(或线坠尖)的投测人,视线要垂直结构面,当线左、线右投测小于3~4mm时,取其平均位置,两次平均位置之差小于2~3mm时,再取平均位置,作为投测结果。(4)投测中要防风吹和震动,尤其是侧向风吹。(5)在逐层引测中,要用更大的线坠(如5kg)每隔3~5层,由下面直接向上放一次通线,以作校测。九、 上部结构标高测法±0.00以上的标高测法,主要是用钢尺沿结构外部向上竖直测量,在四周共设三处,以便于相互校核。施测要点:(1) 起始标高线用水准仪根据水准点引测,必须保证精度。(2) 由±0.00水平线向上量高差时,所用钢尺应经过检定,量高差时尺身应铅直并用标准拉力,同时要进行尺长和温度改正。(3) 观测时尽量做到前后视线等长。并采用铝合金直尺以硬铅笔划水平线,以确保精度。(4) 当高度超过一尺长时,应准确地定出di二基点,由di二基点向上量测。十、采用天顶准直法传递轴线:天顶准直法是使用能测设天顶方向的仪器,进行竖向投测。仪器采用:配90°弯管目镜的经纬仪。激光经纬仪。激光铅直仪。自动天顶准直仪。自动天顶──准直仪。将仪器安置在施工层的下面。因此,施测中要注意对仪器的安全采取保护措施,防止落物击伤,并经常对光束的竖直方向进行检校。十一、采用建设激光测量仪进行轴线垂直传递:(1) 测量仪器建设激光测量仪是一种能自动保持工作精度,可适用于各类工程建设的多工序检测的便式仪器,它具有6种功能(自动安平激光水平仪、自动安平激光水准仪、自动安平激光水平面仪、自动安平激光铅直平面仪、自动安平任意倾角激光束准直仪、自动安平激光圆锥面仪),是一种多功能、多用途、性能好、精度高的新颖测量仪,有助于提高测量精度和效率,节约劳力,提高工程质量和加快工程进度。(2) 施工方法使用建设激光测量仪进行轴线竖向引测,首先选定控制点,将控制点选在1层或2层。经测角、量边核准后,得引测控制点,组成控制网。将新建立的控制网作为施工全过程中竖向控制和施工放样的依据,在以上各层楼面浇筑砼时,在对应于这4个控制点的位置处均预留150×150mm垂线投递孔,并在留孔处四周砌200mm高阻水圈,以阻挡投点时施工用水流洒在仪器上。为减少激光束衍射而产生的误差,利用zui有效可靠的测程(30~40m),分段进行投点。青海路基检测投测时,将仪器置于控制点,调平,让激光束垂直投测到新测楼面留孔处放置的有机玻璃平板(300×300)接受靶上,记下激光束的光斑圆心位置,则可进行所测楼面的放线工作。
青海路基检测的基础数据是DEM 数据,它是以离散的数字表达形式,将地面均匀网格的高程数据按照有序数值阵列形式组织在计算机数据库中,以表达地面高低起伏的一种数据模型。土方量计算时主要是对同一地块填充(或开挖)前后填方量(或挖方量)的计算,以获取地面物质体积差, 其计算基础是:①掌握挖填前后土壤压实系数ꎬ获得体积变化倍数;②掌握挖填充前后起伏情况,获得挖填平衡变化信息。土壤的容重 单位体积内天然状况下的土壤重量,单位为kg/m3,土壤容重的大小直接影响着施工的难易程度,容重越大挖掘越难,在土方施工中把土壤分为松土、半坚土、坚土等类,所以施工中施工技术和定额应根据具体的土壤类别来制定 。土壤的自然倾斜角(安息角) 土壤自然堆积,经沉落稳定后的表面与地平面所形成的夹角,就是土壤的自然倾斜角,以厩表示。在青海路基检测设计时,为了使工程稳定,其边坡坡度数值应参考相应土壤的自然倾斜角的数值,土壤自然倾斜角还受到其含水量的影响。
青海路基检测报告的组成和主要内容1、工程概况;2、场地地形、地貌;3、勘察技术要求及依据;4、地基土的组成及特征;5、地下水概况;6、场地及地震效应;7、岩土工程分析及建议。1、勘探点平面布置图 ; 2、工程地质剖面图 ;3、土工试验成果总表 ;4、各土层物理力学性质指标;5、静探试验成果表 ;6、标贯成果统计表 ; 7、饱和砂(粉)土 液化判别表 ;8、固结试验e-p分层曲线 ;9、钻孔柱状图 ;10、波速测试报告 ;11、水质分析报告5桩基施工中常见质量问题的分析、处桩基础作为建筑工程的一个重要组成部分,其施工质量关系到整个建筑物的工程质量。在桩基施工过程中,当遇到各种意外情况时,如何及时分析、及时处理,是桩基施工的关键所在。桩基工程施工工序多,工艺要求高,影响质量的因素较多,一般有:工程地质勘察报告不够详尽准确;设计的不合理取值;施工中的各种原因等。1、常见质量问题类别及原因分析桩基工程常见质量问题有:单桩承载力低于设计值、桩倾斜过大、断桩、桩接头断离、桩位偏差过大等五大类。造成以上问题的原因: 1.1单桩承载力低于设计要求的常见原因有:1.1.1桩沉人深度不足;1.1.2桩端未进入设计规定的持力层,但桩深已达设计值;1.1.3最终贯入度过大;1.1.4其他,诸如桩倾斜过大、断裂等原因导致单桩承载力下降;1.1.5勘察报告所提供的地层剖面、地基承载力等有关数据与实际情况不符。1.2桩倾斜过大的常见原因:1.2.1预制桩质量差,其中桩顶面倾斜和桩尖位置不正或变形,易造成桩倾斜;1.2.2桩机安装不正,桩架与地面不垂直;1.2.3桩锤、桩帽、桩身的中心线不重合,产生锤击偏心;1.2.4桩端遇石子或坚硬的障碍物;1.2.5桩距过小,打桩顺序不当而产生强烈的挤土效应;1.2.6基坑土方开挖不当1.3出现断桩的常见原因:除了桩倾斜过大可能产生桩断裂外,其他原因还有三种:1.3.1桩堆放、起吊、运输的支点或吊点位置不当;1.3.2沉桩过程中,桩身弯曲过大而断裂。如桩制作质量造成的弯曲,或桩细长又遇到较硬土层时,锤击产生的弯曲等;1.3.3锤击次数过多。如有的设计要求的桩锤击过重,设计贯入度过小,以致于施工时,锤击过度而导致桩断裂1.4桩接头断离的常见原因:设计桩较长时,因施工工艺的需要,桩分段预制,分段沉人,各段之间常用钢制焊接连接件做桩接头。这种桩接头的断离现象也较常见。其原因,除了1.2节中1.2.1—1.2.5外,还有上、下节桩中心线不重合;桩接头施工质量差,如焊缝尺寸不足等原因。1.5桩位偏差过大的常见原因:测量放线差错;沉桩工艺不良,如桩身倾斜造成竣工桩位出现较大的偏差。2、 地质勘查常用处理方法打桩过程中,发现质量问题,施工单位切忌自行处理,必须报监理、业主,然后会同设计、勘察等相关部门分析、研究,作出正确处理方案。由设计部门出具修改设计通知。一般处理方法有:补沉法、补桩法、送补结合法、纠偏法、扩大承台法、复合地基法等,下面分别简要介绍:2.1补沉法 预制桩人土深度不足时,或打入桩因土体隆起将桩上抬时,均可采用此法。2.2补桩法 可采用下述两种的任一种:2.1.1桩基承台前补桩。当桩距较小时,可采用先钻孔,后植桩,再沉桩的方法。2.1.2桩基承台或地下室完成再补静压桩。此法的优点是可以利用承台或地下室结构承受静压桩的施工反力,设施简单,操作方便,不延长工期。2.3补送结合法 当打入桩采用分节连接,逐根沉人时,差的接桩可能发生连接节点脱开的情况,此时可采用送补结合法。首先是对有疑点的桩复打,使其下沉,把松开的接头再顶紧,使之具有一定的竖向承载力;其次,适当补些全长完整的桩,一方面补足整个基础竖向承载力的不足,另一方面补打的整桩可承受地震荷载。 2.4纠偏法 桩身倾斜,但未断裂,且桩长较短,或因基坑开挖造成桩身倾斜,而未断裂,可采用局部开挖后用千斤顶纠偏复位法处理。2.5扩大承台法由于以下三种原因,原有的桩基承台平面尺寸满足不了构造要求或基础承载力的要求,而需要扩大桩基承台的面积。2.5.1桩位偏差大。原设计的承台平面尺寸满足不了规范规定的构造要求,可用扩大承台法处理。2.5.2考虑桩土共同作用。当单桩承载力达不到设计要求,需要扩大承台并考虑桩与天然地基共同分担上部结构荷载。2.5.3桩基质量不均匀,防止独立承台出现不均匀沉降,或为提高抗震能力,可采用把独立的桩基承台连成整块,提高基础整体性,或设抗震地梁2.6复合地基法此法是利用桩土共同作用的原理,对地基作适当处理,提高地基承载力,更有效的分担桩基的荷载。常用方法有以下几种:2.6.1承台下做换土地基。在桩基承台施工前,挖除一定深度的土,换成砂石填层分层填,然后再在人工地基和桩基上施工承台。2.6.2桩间增设水泥土桩。当桩承载力达不到设计要求时,可采用在桩间土中干喷水泥形成水泥土桩的方法,形成复合地基基础。2.7修改桩型或沉桩参数:2.7.1改变桩型。如预制方桩改为预应力管桩等。2.7.2改变桩人土深度。例如预制桩过程中遇到较厚的密实粉砂或粉土层,出现桩下沉困难,甚至发生断桩事故,此时可采用缩短桩长,增加桩数量,取密实的粉砂层作为持力层 。2.7.3改变桩位。如沉桩中遇到坚硬的、不大的地下障碍物,使桩产生倾斜,甚至断裂时,可采用改变桩位重新沉桩。2.7.4改变沉桩设备。当桩沉人深度达不到设计要求时,可采用大吨位桩架,采用重锤低击法沉桩。2.8地质勘查其他方法2.8.1底板架空。底层地面改为架空楼板,以减填土自重,降低承台的荷载。2.8.2上部结构卸荷。有些重大桩基事故处理困难,耗资巨大,耗时过多,只有采取削减上部建筑层数的方法,减小桩基荷载。也有采用轻质高强的隔墙或其他材料代替原设计的厚重结构而减轻上部建筑的自重。 2.8.3结构验算。但出现桩身混凝土强度不足、单桩承载力偏低等事故,可通过结构验算等方法寻找处理方案。如验算结果仍符合规范的要求时,可与设计单位协商,不作专门处理。但此方法属挖设计潜力,必须征得设计部门的同意,万不得巳时用之,且应慎之又慎。2.8.4综合处理法。选用前述各种方法的几种综合应用,往往可取得比较理想的效果。2.8.5采用外围补桩,增加周边嵌固,防止或减少桩位侧移等。青海路基检测总之,桩基施工质量关系到整个建筑物的工程质量,在桩基施工过程中,当遇到各种意外情况时,应及时通过业主、监理与设计部门联系,按设计部门的设计修改通知或会议纪要进行施工。
青海路基检测与水文地质的条件与分析一、水工建筑物的工程地质条件工程地质条件,可理解为与工程建筑物有关的各种地质因素的综合。内容主要包括:土石类型及其性质、地质结构、地形地貌条件、水文地质条件、自然(物理)地质现象和天然建筑材料6个方面。 (一)土石类型及其性质土和岩石(简称岩土)是水工建筑物的地基、建筑材料或建筑介质(如地下建筑物的围岩)。它们的类型和性质对建筑物的稳定性、安全性、技术上的可能性、经济上的合理性都有着极为重要的作用。如坝基,基本分为两大类:岩基(硬基)和土基(软基)。在岩基上,往往可以修建高坝、混凝土坝,枢纽多采用集中布置方案;而在土基上,则往往只能修建低坝(或闸)、土石坝,枢纽多采用较分散的布置方案。此外,在岩基和土基中,都存在不同类型和规模的软弱岩层或土层,在工程建筑中都必须进行专门的研究和处理,才能保证建筑物的稳定和安全。(二)地质结构地质结构包括地质构造(褶皱及断裂构造)和岩(土)体结构。地质构造按构造形态可分为倾斜构造、褶皱构造和断裂构造三种类型。土体结构是指未固结成岩的第四纪土层的结构,包括各种成因类型土层的成层特征、岩相变化和空间分布规律。岩体和岩石是不同的概念。通常把一定范围内与工程建筑有关的自然地质体称为岩体。结构面与结构体的组合称为岩体结构,岩体结构特征实际上就是结构面和结构体的性状及组合特征的反映,它决定着岩体的物理力学性质和稳定性。地形,一般指地表形态、高程、地势高低、山脉水系、自然景物、森林植被,以及建筑物分布等,常以地形图予以综合反映。地貌,主要指地表形态的成因、类型,以及发育程度等。河谷地带的地形地貌条件往往对水工建筑物选址、坝型选择、枢纽布置、施工方案等都有直接影响。(三)水文地质条件水文地质条件一般包括以下内容:1.地下水类型。2.含水层与隔水层的埋藏深度、厚度、组合关系、空间分布规律及特征。3.岩(土)层的水理性质,包括容水性、给水性、透水性等。4.地下水的运动特征,包括流向、流速、流量等。5.地下水的动态特征,包括水位、水温、水质随时间的变化规律。6.地下水的水质,包括水的物理性质、化学性质、水质评价标准等。水文地质条件的好坏直接关系到水库是否漏水,坝基是否稳定,地下水资源评价是否可靠等一系列工程建设问题。(四)自然(物理)地质现象岩石的风化、冲沟、滑坡、崩漏、泥石流、喀斯特等自然地质现象的存在及其发育程度会直接影响到建筑物的安全和人民生命财产的安危。青海路基检测在水利水电工程建设中,在大坝区附近及水库区内的自然地质现象,要求在工程地质勘察时进行充分的调查与研究,对影响大坝或水库安全的应采取有效措施,进行处理或整治。
青海路基检测学为一种应用测量学原理,应用在各种工程上,例如道路、隧道、桥梁及住宅等,主要是将原本在工程图说上的设计图放样到现场,以利工程人员依照所放样的位置制做出构造物。工程图纸上的设计图上的构造物,其放样的结果的正确性甚为重要,若错误可能导致工程甚大损失,工程测量所需成本对工程成本而言甚小,但重要性甚大工程测量学是测绘学中出现早、地位重要的学科分支。历史上所有的大型建筑,包括大型庙宇、帝王陵墓、军事通道以及大型水利工程等,在勘测设计、施工建设和运营管理阶段都离不开工程测量。例如古埃及的胡夫金字塔,其选址、定位、基坑开挖、回填监测,轴线定位、定向,巨石的开采、运输、安砌、粘合和施工放样都离不开工程测量,其各项精度都达到了很高的水平,说明早在5000多年前人类就已经掌握了工程测量的主要方法。甘肃工程测量内容:工程测量按工程建设的规划设计、施工建设和运营管理三个阶段分为“工程勘测”、“施工测量”和“安全监测”,这三个阶段对测绘工作有不同的要求:勘测设计阶段测量工作主要是测绘地形图和纵、横断面图。取得这些资料的方法是,在所建立控制测量的基础上进行地面数字化测绘地形图、纵横断面图或数字摄影测量成图。施工建设阶段测量工作的主要任务是,按照设计要求在实地准确地标定建(构)筑物各部分的平面位置和高程位置,作为施工与安装的依据。一般也要求先建立施工控制网,然后根据工程的要求进行各种测量工作。竣工后运营管理阶段的测量工作主要包括搜工测量以及为监视工程安全状况的变形观测与维修养护等测量工作。按工程测量所服务的工程种类,也可分为建筑工程测量、线路测量、桥梁与隧道测量、矿山测量、城市测量和水利工程测量等种类。青海路基检测 此外,还将用于大型设备的高精度定位与变形观测称为高精度工程测量;将摄影测量技术应用于工程建设称为工程摄影测量;而将以电子全站仪或地面摄影仪为传感器在电子计算机支持下的测量系统称为三维工业测量。