CN108532984B - 一种支撑胎架高精度安装方法 - Google Patents

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    • E04G21/00Preparing, conveying, or working-up building materials or building elements in situ; Other devices or measures for constructional work
    • E04G21/14Conveying or assembling building elements

Abstract

本发明公开了一种支撑胎架高精度安装方法,包括如下步骤:根据工程的图纸设计,定位支撑胎架的位置;测量支撑胎架的垂直度,并根据测量值进行精确调整,保证支撑胎架垂直地面设置;测量并计算支撑胎架相对于水平面的标高,并记录;本发明依次通过对支撑胎架进行定位设置、垂直度测量和标高测量,实现了对支撑胎架的精确定位、精确调整和精确测量,保证了支撑胎架的高精度安装,给工程的进行提供了一个良好的作业环境;同时,通过对支撑胎架进行精准安装,提高了整个装置的安全性能。

Description

一种支撑胎架高精度安装方法
技术领域
本发明涉及工程测量安装领域,尤其涉及一种支撑胎架高精度安装方法。
背景技术
大型工程项目中,有些作业需要在高空中完成,此类项目一般都需要使用一种支撑结构,例如,支撑胎架,通过支撑胎架可以实现很多作业需求,使得工程进度可以持续稳定地推进,可是在支撑胎架的安装过程,由于很多因素可能导致支撑胎架的安装达不到预想的要求,这种情况下,就容易导致在使用支撑的胎架过程中有不安全的因素存在,严重的可能导致一些事故发生,一方面,延误了工程进度,效率低下;另一方面,工作人员的人身安全得不到保证。
发明内容
本发明的目的在于针对现有技术中存在的技术问题,提供一种支撑胎架高精度安装方法,具体技术方案如下:
一种支撑胎架高精度安装方法,包括如下步骤:
根据工程的图纸设计,定位支撑胎架的位置;
测量支撑胎架的垂直度,并根据测量值进行精确调整,保证支撑胎架垂直地面设置;
测量并计算支撑胎架相对于水平面的标高,并记录。
本发明的进一步改进,所述支撑胎架的定位包括步骤:
测量获取每个所述支撑胎架的三维坐标数据,并记录表格;
将记录在表格的所述三维坐标数据输入相应的控制仪器中,对所述支撑胎架不断进行测量,比较和调整,最后定位出所述支撑胎架的轴线位置。
本发明的进一步改进,所述支撑胎架由有限数量的胎架柱组成。
本发明的进一步改进,所述支撑胎架的垂直度测量包括步骤:
选取任一所述胎架柱作为所述支撑胎架的基座,测量并调整所述基座两对角位置处的支柱,使对角两支柱垂直地面设置;
依次将所述胎架柱放置在所述基座上,并调整所述胎架柱与所述基座同轴,并重复上述步骤;
测量并调整所述支撑胎架顶部胎架柱的垂直度,使所述顶部胎架柱与支撑胎架上任一胎架柱共轴设置。
本发明的进一步改进,测量并计算支撑胎架相对于水平面的标高包括步骤:
在所述支撑胎架已知的高程设立水准尺,并保证所述水准尺为铅垂状态;
读取并记录所述水准尺测量所得的第一测量值;
在所述支撑胎架顶部位置处设立钢尺,并保证所述钢尺零点对准所述支撑胎架顶部,同时保证钢尺为铅垂状态;
读取并记录所述钢尺测量所得第二测量值;
通过测量值计算所述支撑胎架的标高。
本发明实施例中,将支撑胎架的安装过程分为支撑胎架的定位、支撑胎架的垂直度测量和支撑胎架的标高测量,在支撑胎架的定位过程中,通过设计图纸首先确定支撑胎架的安装位置中心点,并测出支撑胎架所在位置的三维坐标数据,配合全站仪、水准仪等设备对支撑胎架进行反复的调整、测量和比较,直至支撑胎架设定在最佳位置;在支撑胎架的垂直度测量过程中,首先设定一个胎架柱作为基座,调整作为基座的胎架柱的垂直度完成后,依次将胎架柱放置,并调整垂直度,全部完成后,即完成了支撑胎架的垂直度测量;在支撑胎架的标高测量过程中,依次通过水准尺和钢尺对支撑胎架进行标高测量,测量过程中,水准尺和钢尺均以铅垂状态设置,这样可以保证测量得到更加精确的数值,结合水准尺和钢尺测量得到的数据与已知支撑胎架的高程数据,计算得到支撑胎架的标高数值;本发明提供的方法简单易操作,可以有效提升支撑胎架的安装精度,从而保证了后续安装部件的精确安装,保证了整个装置的稳固性能,同时,提升了安全性能。
附图说明
图1为本发明所述方法的流程示意图;
图2为本发明所述支撑胎架的结构组成示意图。
附图标示:1-支撑胎架、11-胎架柱。
具体实施方式
为了使本技术领域的人员更好地理解本发明方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例,附图中给出了本发明的较佳实施例。本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例,相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容的理解更加透彻全面。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
参阅图2,在本法实施例中,所述支撑胎架1包括若干数量的胎架柱11,每个所述胎架柱11之间的中心轴线在同一直线上,整个支撑胎架1垂直底面设置;结合图1,提供了一种可以高精度安装支撑胎架的方法,包括步骤:
a、根据工程的图纸设计,定位支撑胎架的位置;
为了安装支撑胎架,首先得确定支撑胎架的设定位置,具体为,根据整体的设计,计算出支撑胎架的中心点位置以及相对应支柱的控制坐标,并获取支撑胎架的三维坐标数据,同时记录在相对应的表格中,然后对支撑胎架进行高精度的定位操作;详细地,配合满足精度要求的全站仪、水准仪等测量设备,对支撑胎架进行反复的测量、比较和调整,然后定位出支撑胎架的轴线位置,保证了支撑胎架的定位精确,以便后续操作的进行。
b、测量支撑胎架的垂直度,并根据测量值进行精确调整,保证支撑胎架垂直地面设置;
具体为,选取任一胎架柱作为支撑胎架的基座,测量并调整基座两对角位置处的支柱,使对角两支柱垂直地面设置;依次将胎架柱放置在基座上,并调整胎架柱与所述基座同轴,并重复调整胎架柱支柱垂直度的测量步骤,保证依次放置的胎架柱的支柱的垂直度与做为基座的胎架柱的垂直度一致;测量并调整支撑胎架顶部胎架柱的垂直度,使顶部胎架柱与支撑胎架上任一胎架柱共轴设置。
在本发明实施例中,胎架柱支柱垂直度测量是通过和经纬仪配合完成的,详细地,将两台经纬仪假设在胎架柱任一支柱互相垂直的轴线上,同时,保持经纬仪与胎架柱的距离不小于胎架高度的1.5倍,只有通过经纬仪发射出的竖丝始终与胎架柱的中心轴线重合,才能说明胎架柱垂直设置,否则将重新进行定位。
在本发明实施例中,当支撑胎架高度≤5m时,支撑胎架的垂直度偏差可在-5~+5mm范围内;当支撑胎架高度在5~10m时,支撑胎架的垂直度偏差可在-10~+10mm范围内;当胎架高超过10m时,支撑胎架的垂直度偏差为其高度的1/1000,但最大上限和最大下限不得大于20mm。
通过设置基座胎架柱,并对每个胎架柱进行垂直度测量,可以有效提高整个支撑胎架柱的垂直度设置精度,使支撑胎架柱最接近垂直设置。
c、测量并计算支撑胎架相对于水平面的标高,并记录。
具体为,包括两次测量,一次通过在支撑胎架已知的高程设立一水准点,并在水准点位置处设立水准尺,保证水准尺为铅垂状态,同时配合水准仪测量,水准仪需要固定安防在底面上,不能产生偏差;测量时,将水准仪放置在测试人员和水准点之间,通过水准仪上的望远镜进行数字读取,读取时,需要将望远镜目镜上的十字丝调节清楚,同时将十字丝对准水准尺上的刻度,然后读取出第一测量值;一次通过在支撑胎架顶部位置处设立钢尺,保证钢尺零点对准支撑胎架顶部,同时钢尺需要保证为铅垂状态;测量时,同样的,与读取水准尺数值一样,通过水准仪上的望远镜进行读取,获得第二测量值;将支撑胎架的已知高程与通过水准尺、钢尺配合水准仪测量得到的第一测量值、第二测量值相加,然后求出平均数,即可得到最接近支撑胎架的标高数值。
本发明实施例中,将支撑胎架的安装过程分为支撑胎架的定位、支撑胎架的垂直度测量和支撑胎架的标高测量,在支撑胎架的定位过程中,通过设计图纸首先确定支撑胎架的安装位置中心点,并测出支撑胎架所在位置的三维坐标数据,配合全站仪、水准仪等设备对支撑胎架进行反复的调整、测量和比较,直至支撑胎架设定在最佳位置;在支撑胎架的垂直度测量过程中,首先设定一个胎架柱作为基座,调整作为基座的胎架柱的垂直度完成后,依次将胎架柱放置,并调整垂直度,全部完成后,即完成了支撑胎架的垂直度测量;在支撑胎架的标高测量过程中,依次通过水准尺和钢尺对支撑胎架进行标高测量,测量过程中,水准尺和钢尺均以铅垂状态设置,这样可以保证测量得到更加精确的数值,结合水准尺和钢尺测量得到的数据与已知支撑胎架的高程数据,计算得到支撑胎架的标高数值;本发明提供的方法简单易操作,可以有效提升支撑胎架的安装精度,从而保证了后续安装部件的精确安装,保证了整个装置的稳固性能,同时,提升了安全性能。
以上仅为本发明的较佳实施例,但并不限制本发明的专利范围,尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来而言,其依然可以对前述各具体实施方式所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等效替换。凡是利用本发明说明书及附图内容所做的等效结构,直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理在本发明专利保护范围之内。

Claims (3)

1.一种支撑胎架高精度安装方法,其特征在于,包括如下步骤:
根据工程的图纸设计,定位支撑胎架的位置;
测量支撑胎架的垂直度,并根据测量值进行精确调整,保证支撑胎架垂直地面设置;
测量并计算支撑胎架相对于水平面的标高,并记录;
所述支撑胎架由有限数量的胎架柱组成,所述支撑胎架的垂直度测量包括步骤:
选取任一所述胎架柱作为所述支撑胎架的基座,测量并调整所述基座两对角位置处的支柱,使对角两支柱垂直地面设置;
依次将所述胎架柱放置在所述基座上,并调整所述胎架柱与所述基座同轴,并重复上述步骤;
测量并调整所述支撑胎架顶部胎架柱的垂直度,使所述顶部胎架柱与支撑胎架上任一胎架柱共轴设置。
2.根据权利要求1所述的一种支撑胎架高精度安装方法,其特征在于,所述支撑胎架的定位包括步骤:
测量获取每个所述支撑胎架的三维坐标数据,并记录表格;
将记录在表格的所述三维坐标数据输入相应的控制仪器中,对所述支撑胎架不断进行测量,比较和调整,最后定位出所述支撑胎架的轴线位置。
3.根据权利要求1所述的一种支撑胎架高精度安装方法,其特征在于,测量并计算支撑胎架相对于水平面的标高包括步骤:
在所述支撑胎架已知的高程设立水准尺,并保证所述水准尺为铅垂状态;
读取并记录所述水准尺测量所得的第一测量值;
在所述支撑胎架顶部位置处设立钢尺,并保证所述钢尺零点对准所述支撑胎架顶部,同时保证钢尺为铅垂状态;
读取并记录所述钢尺测量所得第二测量值;
通过测量值计算所述支撑胎架的标高。
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