CN111024054A - 一种单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置及其测量方法 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置及其测量方法,涉及建筑施工技术领域,包括上下设置的若干层格宾面墙,所述格宾面墙包括格宾箱体,且格宾箱体并排设置;每层格宾面墙的两端的格宾箱体的外侧均对称设有横杆;所述横杆的一端固定设置,横杆的另一端通过弹性参照机构相连接。本发明的优势在于不需反复使用测量设备进行复测,大量节约了人力成本,减轻了测量人员的负担,且有利于管理人员对施工的过程及事后进行控制,在施工现场即可得出宾格挡墙的偏移量,且不失精准,施工人员可在施工过程中直观读取数据,及时整改,避免返工。
Description
技术领域
本发明涉及建筑施工技术领域,具体涉及一种单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置及其测量方法。
背景技术
加筋格宾挡墙已逐渐代替传统的混凝土及圬工挡土墙,具有透水性及整体性好、柔性、施工速度快、经济性好及耐久性好等优点。加筋格宾挡墙是用格宾网箱层叠堆砌的挡土建筑物,在施工过程中将石料有规则的放置在格宾网箱内,所有的格宾网箱共同组成一种受力的面墙。
加筋格宾挡墙施工需循序渐进,上一层格宾面墙铺设完毕后才能进行下一层铺设,而且下层格宾面墙是以上层格宾面墙为基础,所以要进行下层格宾面墙的施工时上层格宾面墙必须验收合格,而格宾面墙施工最为主要的验收指标为整层格宾面墙的平面偏移,即格宾面墙墙后填料的压实过程对格宾面墙的影响。
目前行业内关于格宾面墙整体平面偏移的测量手段是通过全站仪进行测量,此种测量方法通过反复的基点复测来确定单层面墙各格宾箱体的平面偏移,然而此种测量方法存在一些弊端:
1、复测繁琐;当单层格宾面墙砌筑完后需对面墙的偏移进行定时、定点复测,其中包括在墙后填料的压实过程的偏移及事后渐变的偏移复测,而目前最高的格宾挡墙可达30层,每一层都需进行测量监控,需投入大量的人力和物力。
2、施工人员对于面墙偏移量比较模糊;使用全站仪对面墙进行复测,施工人员并不能直观、形象的看出其偏移量,只是有个模糊的大概偏移量,并不知道墙后填料压实对面墙的影响是多少,不利于施工过程中的控制。
发明内容
本发明的目的在于提供一种单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置,以解决现有技术中导致的上述缺陷。
一种单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置,包括上下设置的若干层格宾面墙,所述格宾面墙包括格宾箱体,且格宾箱体并排水平设置;每层格宾面墙的两端的格宾箱体的外侧均对称设有横杆;所述横杆的一端固定设置在格宾挡墙的***固定建筑物或土地中,横杆的另一端通过弹性参照机构相连接,所述弹性参照机构设置在格宾箱体的外侧,以方便与格宾箱体相配合监测格宾面墙的偏移量。
所述弹性参照机构为参照绳,且参照绳上均匀设置不同的参照点,参照点不同便于通过参照点确认对应的格宾箱体;所述格宾箱体的盖板上设有参考点,对应的参考点和参照点位于同一条直线上;参照点与上一层对应的参考点相配合,通过参照点和参考点的相对位置可读出偏移量。
所述参照点的数量与格宾箱体的数量相同,即参照点与格宾箱体一一对应,在填压墙后填料之前,各参照点的位置均对应各格宾箱体的中心点的位置。
所述横杆水平固定设置在格宾箱体的中部。
所述参照绳与格宾箱体的前端面平行设置。
为实现上述目的,本发明还提供一种单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置的测量方法,步骤为,S1,格宾挡墙已安装五层,施工第六层格宾面墙,在第六层所述格宾箱体(1)的两端外固定两根水平横杆(3),并通过具有弹性性能的参照绳进行连接、拉紧;S2,参照绳上设有不同位置的不同参照点(5),每个所述参照点(5)的位置均对应各所述格宾箱体(1)水平方向上的中心位置的参考点,以区分各所述格宾箱体(1);S3,当第六层面墙所述墙后填料(2)压实的过程中导致本层所述格宾箱体(1)偏移时,即可从所述参照点(5)和第五层对应参考点的相对位置读出偏移量,便于施工人员及时整改;S4,如若需监控或精确计算第一到第五层格宾挡墙的渐进偏移量,需辅以RTK测量***测出两端所述参照点(5)的水平坐标(X,Y)值,将此坐标设定为参考基点(6),在测量中间各所述参考点(5)的偏移量时只需通过卡尺等简易测量工具测出所述参照点(5)和参考点之间的偏移量,再通过简易计算即可得出各所述参考点(5)的偏移量。
本发明具有的优点和积极效果是:由于采用上述技术方案,本发明的优势在于不需反复使用测量设备进行复测,大量节约了人力成本,减轻测量人员的负担,便于施工人员的操作及管理人员的管控;通过在单层格宾面墙的外部设置参考绳,并在施工前后通过参照点与上一层的对应参考点的相对位置即可得出宾格面墙的偏移量,且不失精准,能够起到预警作用;施工人员也可在施工过程中可直观读取数据,及时整改,避免返工。
附图说明
图1为本发明实施例的格宾挡墙施工示意图。
图2为本发明实施例的俯视图。
其中,1-格宾箱体,2-墙后填料,3-横杆,4-参照机构,5-参照点,6-参考基点。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
一种单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置,如图1所示,包括上下设置的若干层格宾面墙,本实施例中,所述格宾面墙的层数为六层。所述格宾面墙包括格宾箱体1;如图2所示,所述格宾箱体1并排水平设置,每层的两端的格宾箱体1的外侧均设有横杆3,且横杆3水平对称设置在格宾箱体1的中部;横杆3的一端固定设置在***的固定建筑物上,横杆3的另一端通过弹性参照机构4相连接;所述弹性参照机构4设置在格宾箱体1的外侧,格宾箱体1的后侧用于填充墙后填料2;弹性参照机构4与格宾箱体1相配合,以检测施工过程中,即墙后填料2压实过程中格宾面墙的水平偏移量。
所述弹性参照机构4为参照绳,且参照绳上均匀设置不同的参照点5,不同的参照点5用于区分不同的格宾箱体1,参照绳与格宾箱体的前端面相平行;所述格宾箱体1的盖板上设有参考点,对应格宾箱体1的参考点与参照点位于同一条直线上,且上下层的格宾箱体1也相互对应。格宾面墙的偏移量可根据参照点与上一层对应的参考点的相对位置来直观的判断格宾面墙的水平偏移量,便于施工人员及时调整。
本实施例中,每根参照绳上的参照点5的数量与每层格宾箱体1的数量相同,且在填压墙后填料2之前,各参照点5的位置均对应各格宾箱体1的中心点的位置。
测量方法及原理:
S1,如图1所示,格宾挡墙已安装五层,施工第六层格宾面墙,在第六层格宾箱体1的两端外固定两根水平横杆3,并通过具有弹性性能的参照绳进行连接、拉紧;
S2,参照绳上设有不同位置的不同参照点5,每个参照点5的位置均对应各格宾箱体1水平方向上的中心位置的参考点,以区分各格宾箱体1;
S3,当第六层面墙墙后填料2压实的过程中导致本层格宾箱体1偏移时,即可从参照点5和第五层对应参考点的相对位置读出偏移量,便于施工人员及时整改;
S4,如若需监控或精确计算第一到第五层格宾挡墙的渐进偏移量,需辅以RTK测量***测出两端参照点5的水平坐标(X,Y)值,将此坐标设定为参考基点6,在测量中间各参考点5的偏移量时只需通过卡尺等简易测量工具测出参照点5和参考点之间的偏移量,再通过简易计算即可得出各参考点5的偏移量。
实践中使用本发明进行监测及测量,可有效的进行施工过程控制及施工事后控制,便于施工人员的操作及管理人员的管控,且无需对格宾面墙进行反复测量,即可直观、方便、精确地读出数值,使用简便、精确度高、省时省力;减轻测量及管理人员的负担,降低人力、物力的投入。
以上对本发明的实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。
Claims (6)
1.一种单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置,包括上下对应设置的若干层格宾面墙,其特征在于,所述格宾面墙包括格宾箱体(1),且格宾箱体(1)并排设置;每层格宾面墙的两端的格宾箱体(1)的外侧均对称设有横杆(3);所述横杆(3)的一端固定设置,横杆(3)的另一端通过弹性参照机构(4)相连接。
2.根据权利要求1所述的单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置,其特征在于,所述弹性参照机构(4)为参照绳,且参照绳上均匀设置不同的参照点(5);所述格宾箱体(1)的盖板上设有参考点,对应的参考点和参照点(5)位于同一条直线上。
3.根据权利要求2所述的单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置,其特征在于,所述参照点(5)的数量与格宾箱体(1)的数量相同,且在填压墙后填料(2)之前,各参照点(5)的位置均对应各格宾箱体(1)的中心点的位置。
4.根据权利要求2或3任一项所述的单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置,其特征在于,所述横杆(3)水平固定设置在格宾箱体(1)的中部。
5.根据权利要求4所述的单层格宾挡墙的平面偏移监控及测量装置,其特征在于,所述参照绳与格宾箱体(1)的前端面平行设置。
6.一种采用如权利要求1所述的单层格宾挡墙的平面偏移监控测量装置的测量方法,其特征在于,步骤为:
S1,格宾挡墙已安装五层,施工第六层格宾面墙,在第六层所述格宾箱体(1)的两端外固定两根水平横杆(3),并通过具有弹性性能的参照绳进行连接、拉紧;
S2,参照绳上设有不同位置的不同参照点(5),每个所述参照点(5)的位置均对应各所述格宾箱体(1)水平方向上的中心位置的参考点,以区分各所述格宾箱体(1);
S3,当第六层面墙所述墙后填料(2)压实的过程中导致本层所述格宾箱体(1)偏移时,即可从所述参照点(5)和第五层对应参考点的相对位置读出偏移量,便于施工人员及时整改;
S4,如若需监控或精确计算第一到第五层格宾挡墙的渐进偏移量,需辅以RTK测量***测出两端所述参照点(5)的水平坐标(X,Y)值,将此坐标设定为参考基点(6),在测量中间各所述参考点(5)的偏移量时只需通过卡尺等简易测量工具测出所述参照点(5)和参考点之间的偏移量,再通过简易计算即可得出各所述参考点(5)的偏移量。
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