施工组织设计_0085采用激光控制砼楼板浇筑平整度

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施工组织设计_0085采用激光控制砼楼板浇筑平整度

激光水平面基准实时测控混凝土板标高

激光水平面基准实时测控现浇混凝土板标高,是60年代兴起的技术,已在发达国家获得广泛应用,但在我国因设备昂贵而难以推行。但近年来,高效率、轻巧的半导体激光器件的发展,使设备更轻便、更廉价,为这一技术的普及提供了物质基础。

要求混凝土浇筑与地面压光一次完成。由于单块施工面积很大,小的几百平方米,大的上千平方米,中间不能留施工缝,因而给作业带来许多困难。为此,决定试用激光水平面基准实时测控现浇混凝土标高技术,添置JDA 95型多功能自动激光铅直仪3台(北京市金大安公司产品)。结果表明,标高控制、大面积平整度达到了验收标准。监理部门实测结果是:超标点位控制在5%左右;最大偏差降低到+19 mm;方差从±15 mm降至±10 mm以内。

应该说用于混凝土标高实时测控的激光设备是有较多选择可能的。JDA 95型多功能自动激光铅直仪,性能优良,价格较低,通过扩展功能附件能提供自动铅直激光束、激光平面;自动水平激光束、激光平面;自动倾斜激光束、激光平面6种基准的装置。辅以光电探测器能用耳、目探测扫描激光平面位置,作业距离可达百米。在这项工程中,我们是用扫描器部件与铅直仪组合后提供自动水平激光平面基准的。扫描器将铅直激光束转折90°后成水平激光束,并用微电机驱动实现水平激光束扫描,形成动态的扫描激光水平面。光电探测器的接收窗口对准扫描激光后,可在液晶屏上显示高、低、粗对准、精对准4种符号,同时讯响器可发出相应的声响——“高调”间歇声、“低调”间歇声、“中调”连续声。

GBT 13477.8-2017标准下载1.1自动激光水平面基准的精度

自动铅直激光束精度为±10″;扫描器五棱镜转折角90°误差为±2″;电动扫描时的扰动,使水平激光束发生波动,水平面精度下降约3″;使用光电探测器时,标高探测误差在2~3 mm。综合以上因素,该套设备的测控误差约±20″,与常规光学水准仪S 3的精度相当。然而,如用S3水准仪测设标桩及线网其系统误差显然大于20″,因为全部操作过程中还有各种操作误差因素。

1.2激光设备的设置与使用

(1) 自动激光铅直仪增加扫描器时,应将扫描器周边的标志点对准铅直仪顶部周边的标志点,消除装配误差影响。 扫描电源开关接通就自动扫描。

(2) 加装扫描器后的自动激光铅直仪应紧固于高度适当的三脚架上。三脚架应固定于坚实的地面上,确保激光水平面基准的可靠性。

(3) 激光设备与光电探测器之间应保证通视,二者间有最短的距离。

(4) 光电探测器应紧固于有底座的并能自立的直尺上。根据作业面标高及激光水平基准的高度,锁定光电探测器在自立尺上。

(5) 当光电探测器显示摳邤时,表示作业面超出标高,应铲去高出的混凝土。显示摰蛿时,则应该垫高,直到显示器发出连续声响时为止,这时作业面与标高相等。

(6) 如大面积作业,多人同时操作,可同时使用几个光电探测器。

(7) 设备具有一定防潮能力,但在雨中作业时要采取防雨措施。

标高控制精度提高,方差从±15 mm降低到±10 mm以下。超标点位控制在5%左右,这就表明大面积混凝土上表面的平整度达到了要求。而传统控制方法是难以达到的。

通常混凝土板浇筑往往超厚,即有正偏差,偏差值可达20~30 mm。激光技术的应用,使标高控制精度提高,混凝土板厚度控制准确,混凝土消耗量降低。简单计算表明,面积1万m2的混凝土板,若厚度减小5 mm,可节约混凝土50 m3。本工程3万m2混凝土板,可节约混凝土150 m2。

采用激光技术控制标高GB50318-2017标准下载,不仅可提高工程质量,降低混凝土消耗,而且成本也降低。150 m2混凝土的直接成本就达人民币6万元。购置JDA 95型多功能自动激光铅直仪投入产出比远大于2。

(1) 激光水平面扫描控制面积大。最小也可覆盖上万m2,为其中任意一个通视点提供基准。

(2) 操作简便。作业人员可随时随地用光电探测器判断作业点的高低,及时铲高垫低。

(3) 容易掌握。设备设置稳妥后,无需专业测工操作。

(4) 抗振动干扰。设备自动安平功能使激光水平面在受环境干扰过后6 s,即可恢复基准性能。

(5) 携带方便。半导体激光器用干电池供电GB/T 6546-2021 瓦楞纸板 边压强度的测定.pdf,无需交流电及电工配合。

(6) 夜间或室内作业,可直接用眼睛观测标尺或墙面上的激光迹径,不用光电探测器。

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