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“水立方”是世界上首個基于“氣泡理論”建造的多面體鋼結構建筑,建筑結構造型為“充滿水的立方體”。

**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹

本工程地下兩層,地上五層,地下深度12米,地上高度31米,±0.000相當于絕對標高的45.900米。屋面及其支撐墻體結構為新型延性多面體空間鋼框架結構,整個結構為立方體,平面尺寸177.338×177.338米,結構墻體底標高+1.059m,屋頂標高+30.587m。外墻的圍合厚度為3472mm,內墻為3472mm和5876mm兩種,屋頂為7211mm。從截面上看,‘水立方’墻面和屋頂都分為內外3層,有9843個球形節點、20670根鋼質桿件、所有位置點都是不規則的,傳統的二維圖形是標示不出每個點的實際位置。30513個轉接件、91539個坐標值。通過三維坐標才能看到每個點的實際位置。**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹

鋼結構安裝的關鍵是要保證球節點和桿件的準確連接,因此節點定位測量的重點就是保證桿件中心線通過球中心點。將鋼結構節點三維空間坐標簡化為二維平面坐標和高程,采用高精度的Leica全站儀對節點進行平面定位測量,采用高精度水準儀控制其高程。精確計算節點球與桿件的安裝連接數據,在節點球上標出連接記號,既可進行桿件安裝,按照節點球上標記安裝桿件;保證桿件中心線過球中心。**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹精度分析在鋼結構定位測量中,影響定位測量精度的因素主要是測角誤差和測距誤差。采用標稱精度為1″2mm+2ppm的全站儀,設控制點至放樣點距離為D=80m,方位角為α=40°,觀測豎直角β=2°,則放樣點的點位誤差計算:**游泳中心(水立方)工程測量技術介紹放樣點X方向精度:**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹放樣點Y方向精度:**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹設站點的點位誤誤差在2mm時,放樣點的點點位誤差:精度分析說明,,選用的儀器設設備和測量放樣樣方法切實可行行,放樣點的點點位精度滿足《鋼結構工程施工工質量驗收規范范》(GB50205-2001)中關于節點球球中心偏移±5.0mm的施工精度要求求。**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹桿件就位測量數數據計算:為保證桿件中心心線過球中心,,要計算出桿件件與球體接觸面面的弧長、兩端端節點球頂點高高差、相鄰球節節點平面投影相相對距離、相鄰鄰球節點相對距距離等數據。按照計算數據在在節點球上做好好標記。**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹桿件與1號節點球連接點點1之間弧長△L1△L1=2×л×R1××α1÷360桿件與2號節點球連接點點2之間弧長△L2△L2=2×л×R2××α2÷360桿件兩端節點球球頂點高差△Z△Z=Z2-Z1+R2-R1**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹桿件中心線過節節點球中心的試試驗論證在安裝平臺放樣樣節點1和節點2的平面位置中心心,兩中心相連連即為桿件的設設計位置平面投投影線,安裝固固定1號球節點,按照照節點球上標記記連接桿件,安安裝固定2號球節點。**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹試驗結果數據比比較經試驗比較,桿桿件輪廓線設計計值與實測值差差1mm,1號球弧長設計值值比實測值小1mm,2號球弧長設計值值比實測值大1mm,證明在桿件中中心線穿過兩端端球中心,符合合施工精度要求求。**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹試驗結論經試驗證明,預預定的定位測量量方法,滿足鋼鋼結構桿件中心心線穿過兩端球球中心的精度要要求,是切實可可行的。**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心工工程屋面控制點點布置圖:**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹2006年6月16日,水立方工程程鋼結構成功卸卸載**游泳中心((水立方)工程程測量技術介紹紹2006年1

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