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中开幕墙设计公司是一家专业从事智慧异形建筑幕墙设计与施工一体化的建筑企业。集团起源于2004年,拥有建筑幕墙工程专业承包一级资质、建筑幕墙工程专项设计甲级资质、钢结构工程专业承包一级资质,各项配套资质齐备,拥有14年幕墙设计施工专项经验。公司主要经营业务为玻璃幕墙设计石材幕墙设计金属幕墙设计异形幕墙设计单元式幕墙设计陶土板幕墙设计铝板幕墙设计单曲面幕墙设计双曲面幕墙设计建筑幕墙设计为主,设计业务包括:幕墙设计效果图;设计方案及施工图纸绘制、会审、报批;技术交底,技术答疑及解决;竣工图纸的绘制及报批;技术文件的整理及归档等。服务内容:通过提供专业的幕墙设计来服务和协助业主、建筑师及业主成功的完成幕墙工程。服务内容贯穿于整个幕墙工程,包括从建筑初步设计阶段到幕墙施工阶段。提供高水准的幕墙设计方案及招标图、施工图设计、幕墙材料的对比及选择、相关方案的成本预算、幕墙造价的审查、施工工程中的技术跟踪指导等。主要为北京天津上海深圳广州全国各地提供建筑幕墙设计服务,欢迎大家咨询。您的IP地址是:35.175.191.168。今天是:2019年10月16日,星期三,农历己亥年(猪),九月十八,现在是:11:12:33,早上好,一天之际在于晨,又是美好的一天!

【分享】异形玻璃幕墙工程的施工测量!

发布时间:2019-3-7 14:19:41浏览次数:10625文章出处:南京幕墙设计公司排名

  随着科技技术的发展,越来越多的大型幕墙中采用异形玻璃,异形玻璃造型独特,有丰富的艺术渲染力,但其设计、制作、施工较普通玻璃更为复杂,造型复杂、漂亮美观的玻璃幕墙工程越来越多。北京天文馆以建筑风格现代、特异而独领风骚,玻璃幕墙工程是该工程的主要组成部分,四个玻璃旋体和马鞍形双曲面玻璃通道等特殊建筑形态充分表达了建筑师通过天体物理学的数学模型来表现宇宙天文世界的美学创意。旋体和马鞍通道钢结构均为空间三维弯曲,加工复杂,安装控制精度要求高。在安装过程中,测量是一项专业性较强且又非常重要的工作。

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北京天文馆-异形玻璃幕墙工程

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北京天文馆-异形玻璃幕墙工程的施工测量

  一、平面控制网和高程控制网的测设

  A.平面控制网的测设

  首先,对总包公司提供的控制点和有关起算数据(C轴轴线和C轴与1-18轴交点),用SET2110全站仪分别进行两测回测角测距,检测无误后即将其作为该工程平面控制网的基准点和起算数据。

  以天文馆西南角1轴与A轴交点为原点,1轴为X轴,A轴为Y轴,建立独立施工平面坐标系。

  施工坐标与城市坐标的换算关系:

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  以C轴轴线为基准点,根据现场通视条件和四个旋体、马鞍形通道、D轴幕墙的位置,采用极坐标法,用全站仪放样出平行于C轴的矩形平面控制点。用全站仪按一级导线技术要求,对控制点进行闭合导线测量,建立平面控制网。

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  矩形平面控制网的四个顶点实测坐标分别为:

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  B.高程控制网的测设

  首先,对总包公司提供的施工现场控制点与城市水准进行联测,然后用DSG320自动补偿水准仪按照四等水准测量规范要求,把高程点引测到每个平面控制点上,并以此作为高程控制网。

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  二、全站仪三维坐标放样在四个玻璃旋体及马鞍形玻璃通道钢结构安装中的应用

  传统的经纬仪+钢尺测量法,是目前钢结构安装及校正测量所采用的普遍方法,其原理简单、直观,容易被大多数人所接受,但细部放线工作较多,工作量较大,对现场的通视条件要求较高,工程耗费大量的人力、物力,而且效率较低。在高新技术日益发展的今天,全站仪和计算机得到了广泛的应用,运用接口技术使二者相连,建立一套完整的全站仪实时测绘系统,对钢结构进行测量校正。

  根据北京天文馆玻璃幕墙工程的特点,对相对简单的D轴立面幕墙和采光顶棚的结构安装采用传统的经纬仪+钢尺测量法,对相对较复杂的四个玻璃旋体及马鞍形玻璃通道钢结构安装、检校采用全站仪三维坐标放样的方法。

  a.基本原理

  (1)根据该工程的特点和平面图的具体情况,以天文馆独立施工坐标系为基准,计算各钢构柱中心和控制点在该坐标系下的理论坐标,运用极坐标原理对钢柱进行测量放样;

  如下图所示,O(Xo,Yo,Zo)为测站点,P(Xp,Yp,,Zp)为放样点,io为仪高,vp为棱镜高,L为平距,S为斜距,V为天顶距,α为水平方向值,则P点相对测站点的放样参数为:

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  (2)运用全站仪、反射贴片对已初步安装的钢构件进行三维坐标检测;检测结果与钢构件控制点的理论坐标进行比较;对误差超限的钢构件进行校正;

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  (3)运用全站仪、反射贴片对已安装完成的钢构件进行三维坐标实测,运用全站仪数据采集器、接口技术使全站仪和计算机二者相联,在计算机上建立准确的钢构件三维立体图,并以此作为玻璃下单的依据。

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  b.全站仪三维定点的精度分析

  全站仪测定空间某点P的三维坐标计算公式为:

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  因测站点亦为高程控制点,仪器高采用钢卷尺精密测量数据中心,取mi=2mm

  对于SET2100型全站仪,采用盘左盘右坐标取平均,且m0=2〃,

  ms=2+2pp?D代入(2)式计算,结果见下表

  在实测过程中,最大天顶距为650,最大视距为78m,故待测点(采用盘左盘右取平均)的平面最大点位中误差和高程中误差分别为:

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  c.无仪高测量法

  精密全站仪测定目标点的三维坐标, 目标点标高是三角高程测得的。从以上精度分析中可看出,三角高程测量中仪器和目标高的误差是高程中误差的主要来源。用反射贴片代替棱镜基本可消除目标高误差,为确保精度并消除三角高程测量中量测仪器高的误差对观测成果影响,可采用了高程测量无仪高作业法。其基本原理是:假设测站高程为H0,仪器高为i,从测站观测第一个目标点设为已知高程点,高程为H1,目标高为0,则观测第一点的高程和传递表达式为:

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  (3)式说明;第j点高程=已知高程H1+已知高程点至第j点的间接高差⊿h1j。由于h1或hj均为全站仪望远镜旋转中心至目标点的高差,并不涉及仪器高,故间接高差 h1j也与仪器高无关。根据这一原理,观测方案如下:

  首先观测测站到基准点间的高差h1,然后将全站仪置于三维坐标测量状态玻璃幕墙节点图详解,输入测站点的坐标X0,Y0,而Z0以虚拟高程H0(H0=基准点高程-h1)输入,仪器高,棱镜高均输入0。最后,测量起始方向即可进行观测。

  三、结束语

  (1)全站仪三维坐标放样法可以同时进行多根钢结构柱的放样、检校,提高了工作效率,提高了测量精度玻璃幕墙,在空间结构复杂的工程放样、检测中,应得到推广应用。

  (2)在天文馆四个玻璃旋体及马鞍形玻璃通道的玻璃下单中,运用全站仪、反射贴片对已安装完成的钢结构进行实测,建立准确的钢结构电脑三维立体图,可保证下料单的精度,避免钢化玻璃因下单误差而造成的损失。

  (3)全站仪三维坐标放样法的标高放样采用无仪高、反射贴片代替棱镜的三角高程测量,精度、效率较高,在空中定位测量有较好效果,在复杂的空中结构安装中较水准仪+钢尺法应用更便捷。

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