项目管理考试科目中 制定进度计划的输出 进度数据 中含有活动的开始时间与结束时间吗

1、项目时间管理 ( project time management ) 简单的定義就是:确保项目按时完 成所需的过程 。

项目时间管理涉及以下 6 个主要 过程

( 1) 活动定义 ( activity definition ) 是指识别项目成员和利益相关者为完成项目所必须开展的具体 活动。

主要输出包括:列出活动清单、分 析活动属性 、列出里程碑清单和变更申请等

该过程的主要成 果包括 :绘制项目进度网络图 、变更申请 、更新活动清单及活动属性。

成果包括 :活动工期的估算以及对活动属性的更新

(5)进度安排 ( schedule development ) 是指通过活动順序分析 、活动资源估计和活动工期估计 从而制定出项目进度。

成果包括 :编制项目进度表 、整理进度模型数据 、设定进度基线 、 变更申请以及更新资源需求、活动属性 、项目日历和项目管理考试科目计划 。

(6) 进度控制 ( schedule control ) 是指控制和管理项目进度的变更

成果包括:测量绩效、申请变更、建议采取的纠偏措施 ,以及更新进度模型数据、进度基线 、组织过程资产 、活动清单、活动属性和项目管理考试科目计划

活动清单 ( activity list ) 是一个显示项目涉及哪些活动的表格 。它应该包括活动名称、活动识别码 或号码以及对活动的简单描述。

活动屬性( activity attributes ) 则更加详细地显示了每个活动与进度 相关的信息例如紧前活动 、紧后活动 、逻辑关系 、提前和滞后 、资源需求、约束条件、强淛日期和 与活动相关的假设等。

一个项目的里程碑 ( milestone ) 是指那些通常没有活动历时且意义重大的事件

里程碑应该是那些最重要的并且显洏易见的事件 。

定义完项目活动之后 项目时间管理的下一步就是活动排序

?强制依赖关系 ( mandatory dependencies ) 是指项目中所开展工作的内在本性。有时峩们称它为 硬逻辑例如,你必须在输入密码之后才能测试密码。

?自由依赖关系 ( discretionary dependencies ) 是指可以由项目 团队决定的活动之间的关系例洳, 一个经验丰富的项目团队会在用户对其所有分析工作提出反馈意见之后 ,才开始详细地设计 一套新的信息系统有时我们称自由依賴关系为软逻辑,而且我们要谨慎地使用这种自由依赖 关系 因为它可能会限制后面的进度选择 。

?外部依赖关系 ( external dependencies ) 是指项目和非项目活动之间的关系新操作系统和其他 软件的安装可能取决于外部供应商能否及时交付新硬件 。尽管新硬件的交付可能不属于项目的范围伱也应该给它增加一种外部依赖关系,因为交付延误将会影响项目的进度

网络图是显示活动顺序的有效技术 。

网络图( network diagram ) 是一个显示项目活动间逻辑关系 或顺序的示意图

一些人称网络图为项目进度网络图计划评审技术圈

注 :假设所有的工期以天为计算单位 ;A =1 是指活動 A 的工期为 1

节点( node ) 仅代表一项活动的起点和终点 。第一个节点代表项目的开始最后 一个节点代表项目 的结束。

按照下列步骤 你鈳以绘制一个双代号网络图

(1 ) 找出所有在第一个节点开始的活动

( 2 ) 继续从左到右绘制网络图 ,找到发散点和汇聚点

( 3) 继续绘制双代號网络图 ,直到所有的活动都包含在网络图中

(4 ) 一般情况下 ,所有的箭头应该指向右边

另外有一种方法使用更加普遍 ,即前导图法

湔导图法 ( precedence diagramming method, PDM ) 是一种用方框表示活动的网络图技术 。在显示活动 的某种时间关系类型时该方法十分有效。

完成一开始 ( finish-to-start ) :该关系表示 活动 ( 前置活动) 完成后才能开始 活动

开始一开始 ( start-to-start ) :该关系表示只有 活动 ( 后续活动) 开始后 活动才能開始。 例如 在几个信息技术项目中,一组活动可以同时进行 当一个新系统运行时 ,许多任务都在执行

完成一完成 ( finish-to-finish ) :该关系表示活动完成前, 活动必须完成在另一项任务还没有完成时,一项任务就元法完成

例如,产品生产没有结束 质量控制工作僦不能 停止,尽管两项活动可以同时进行

开始一完成 ( start-to-finish ) :该关系表明 活动必须开始后 , 活动才能完成这种 关系很少使鼡 ,但在有些情况下使用这种关系是合理的

例如,一个组织在开始制造过程时 尽量及时补充好原材料。制造过程开始的推迟将会延迟原材料的补给另外一个例子是,一个 保姆是否能结束照看孩子的任务只能取决于孩子父母是否到家 必须是父母到家以后,保姆才 能完荿照顾孩子的任务

前导图法与双代号网络图技术相比

前导图法使用得更加普遍 ,并且还有许多优势

第一,大部分项 目管理软件使用的嘟是前导图法

第二,前导图法无需使用虚活动 虚活动( dummy activities ) 是指没有工期和资源需求的活动 ,有时偶尔在双代号网络图中 用来辅助表示活动间的逻辑关系。它们通常用虚箭线来表示估计的工期为零 。

第三前导图法可表明任务间的多种关系 ,而在双代号网络图中只有完荿——开始这一种关系

在估计每一项活动的工期前,你必须充分了解分配给每项活动的资源人、设备和原材料)的质量和类型项目囷组织的特征将会影响到资源估计。

专家判断、可行的备选方案、估计数据和软件

( 参见第 7 章) 都是有助于进行资源估计 的可行工具重偠的一点是,谁来决定哪些是项目必需资掘 这个人应该有过类似项目的经历和经验,并与组织一起开展过项目

在活动资源估计过程中 ,需要关注以下重要问题:

·在这个项目中,完成具体活动的难度有多大?

·项目说明书中是否有特殊的内 容会影响到资源的使用

·组织过去开展类似项 目的历史,组织以前是否执行过类似的任务 做这些工作的人员水平 怎样?

·组织是否有可用的人力、设备及材料来开展項目 组织中的政策是否有一些会影响到资源的 使用?

·组织是否需要获得更多的资源来完成工作 可以把一些工作外包吗 ?当外包可行時 到底是增 加还是减少了资源的需求量?

为了回答这些问题我们必须知道项目的活动清单、活动属性、项目管理考试科目计划、企业嘚环境因素、组织过程资产
例如人事和外包政策)和可用资源的信息。

资掠估计过程的主要成果包括:活动资掠清单、资源分解结构、變更申请以及必要的时候,对活动属性和资摞日历的更新如果分配给初级员工许多任务
,那项目经理可能会分配额外的时间和资据来幫助培训和指导这些员工

资源分解结构( resource break-down structure ) 是一种根据类别和类型来识 别项目资源的层级结构 。例如资源类别中可能包括分析 师、程序员和检验员。拿程序员来说又可能有多种程序员 ,比如Java 程序员和 COBOL 程序员等。 这类信息都有助于确定资惊成本和获得资源等

在和主偠的利益相关者一起定义了活动、确定了活动间的关系并估计了活动所需的资掠之后,项目时间管理的下一个过程就是活动工期估计

等于开展活动的实际时间加占用时间。例如尽管可能只花一周或5 天就能完成一项实际的工作,但估计的工期可能是两周目的是根据外蔀信息留出一些额外的时间进行调整

不要混淆工期人工量这两个概念人工量 effort 是指完成一项任务所需多少个单位)的工作天数囷工作小时。一天的工期估计可以是基于8 小时工作或每周 80 小时工作工期是指时间估计,而不是人工量估计

进行活动工期估计还需要有幾项要素。企业环境因素、组织过程资产、项目范围说明书、活动清单、活动属性、活动资源需求
、资源日历和项目管理考试科目计划所包含的信息都会影响工期估计

三点估计( three point estimate 是一种包括乐观估计、最大可能估计和悲观估计的估计方法

6、进度安排 ( schedule development ) 是指通过活动順序分析 、活动资源估计和活动工期估计 从而制定出项目进度。

成果包括 :编制项目进度表 、整理进度模型数据 、设定进度基线 、 变更申请以及更新资源需求、活动属性 、项目日历和项目管理考试科目计划

进度安排就是依据项目 时间管理前几个过程的结果确定项目的开始和结束日期 。

进度安排的最终目标是编制一份切实可行的项目进度表 从而为在时间维度上监控项目的进展情况提供了依据。进度安排過程的主要成果有项目进度表、进度模型数据 、进度基线 、变更申请 以及对资源需求 、活动属性、项目日历和项目管理考试科目计划的哽新 。

以下几个工具和技术有助于做好进度安排

·甘特图 :一种用于显示项目进度信息的常见工具。

·关键路径分析 : 种用于设定和控淛项目进度的重要工具

·关键链进度安排法 :当编制项目进度表时 ,这种技术主要考虑如何使用有限的资源

·计划评审技术 ( PERT ) 分析 :二种评估项目中进度风险的工具。

提供了一套显示项目进度信息的标准模式是一个日历模式其中列举了项目活动和活动的开始日期和结束日期)
。甘特图亦称为条形图

注意,在软件发布项目生成 的甘特图中包含里程碑 、总结性任务 、每个任务的工期和表明任务间關系的箭线

黑色钻石符号代表里程碑

两端带有箭头的黑色粗条代表总结性任务 。

浅灰色的水平线条代表了每项任务的工期

连接这些符号嘚箭线表明了任务间的关系

1、在甘特图中添加里程碑

里程碑是 个进度表中相当重要的部分 尤其对于大型项目来说。许多人喜欢集中精力實现里程 碑所以你可以通过设定里程碑来强调重要的事件和项目 的成果。一般来说我们通过输入零工期任务设定里程碑。

为了让里程碑更加有意义一些人使用SMART 标准来定义里程碑 。SMART 标准 ( SMART criteria ) 是一种指导方针 按照该标准,里程碑应当:

2、使用迫踪甘特图 比较计划日期租實际日期

追踪甘特图是一种显示项目实际进度信息的特殊甘特图 可用于评估项目 的进度。

图 6-7 显示的就是一个追踪甘特图 ( Tracking Gantt chart ) 一一这种甘特图比较了原计划项目进度的信息和实际项目进度的信息活动的计划进度日期叫做基准日期 ( baseline dates ) ,己批准的整个原 计划进度叫做进度基錢 ( schedule baseline )

?   注意在如图 6-7 所示的甘特图中,每项任务通常有两个水平条与之相对应 上面的水平条代表每项任务的计划工期或基准工期 ,下媔的水平条代表了任务的实际工期

?   水平条右边的百分数表示每项任务的完成百分比 。

使用甘特图的主要好处在于它提供了一套显示計划和实际项目进度信息的标准模式。另外甘特图 也比较容易理解和绘制。甘特图最大的不足在于它不显示任务之间的关系。如果用項目管理考试科目软件绘制甘特 图并且任务间存在联系 ,那么任务间的关系也能被显示出来但显示的方式与网络图所显示的方式截然鈈同。

许多项目都没能按原计划的进度进行 关键路径法( CPM ) 也叫关键路径分析 ( critical path analysis) ,是一种用于预测整个项目工期的网络图技术

一个項目的关键路径 ( critical pa由) 是指决定该项目最早完成时间的一系列活动 。它是网络图中最长 的路径并具有最小的浮动或时差。浮动或时差( slack or float ) 是指在不耽误后续活动开展或推迟项 目完成日期的前提下一项活动可以推迟开始的时间 。

图 6-8 再次显示了项目 X 的双代号网络图注意,既可以使用双代号网络图法也可以使用前导 图法来确定项目的关键路径 。

关键路径的真正意义是什么关键路径表明了完成项目所需的朂短时间

2、种草可能是关键路径中的任务

关键路径仅仅与项目的时间维度有关 尽管它的名称中有关键 一词, 但这并不是指它包含所有的关键活动

迪士尼创意工程 的项目执行总裁在其演讲中说道 ,在建造迪士尼动物 王国主题公园这一项目中种草是该项目关键蕗径上的任务 !500 英亩大的公园需要种植许多特殊的 草以供动物栖息 ,并且一些草要数年才能长成

一 个项目中可能存在多条关键路径 。

项目中的关键路径是会改变的

3. 使用关键路径分析法保持进度平衡

在项目的整个生命周期中 ,知道项目的关键路径非常重要 因为只有知道叻项目的关键路径,项 目经理才能够保持进度平衡

有一种技术能够帮助项目经理保持进度平衡 ,该技术就是确定每一个项目活动的自由時差和总时 差自由时差 ( free slack or free float ) 是指在不耽误其任何紧后活动最早开始时间的前提下 ,一项活 动能够推迟进行的时间 一项活动的最早开始ㄖ期 ( early start date ) 是指根据项目网络中的逻辑关系,一项活动最早可能开始的时间 总时差( total slack or total float ) 是指在不耽误整个项目的计划完成时间的前提下,┅项活动从它的最早开始时间算起可以推迟的时间

例如 ,图 6-9 显 示的是二个仅有 3 项任务——A 、B 和 C 的简易网络图任务A 和任务 B 都是任务 C 的紧湔活动。假设所有的工期都以天来计算 估计任务A 的工期为 5 天,估计任务B 的工期为 10 天估计任务C 的 工期为 7 天。在这张网络图中仅有两条路徑 :路径 A-C 的工期为 12 天 ( 5 + 7)路径 B-C 的工期为17天 ( 10 + 7 ) 。因为路径B-C 最长所以它就是关键路径。在这条路径中不存在浮动时差所以最早和 最晚嘚开始 、完成日期相同。然而任务 A 有 5 天的浮动时差。它的最早开始日期是0 最晚开始日 期是 5 ,最早完成日期是5 最晚的完成日期是 10。任務A 的自由时差和总时差都是 5

4. 使用关键路径法缩短项目的工期

一般来说 利益相关者都想缩短项目估计的进度 。项目团队可能会通过定义活動、确定活动顺序 并估计每项活动所需的资源和工期 竭尽全力编制项目的进度表。

赶工 ( crashing ) 是一种保持成本和进度平衡的技术 该技术強调用最少的追加投入成本 ,获得最 大幅度的项目进度压缩

e.g.兼职工改为全职工;再雇佣一名临时工。

赶工的优点是缩短了项目完成所需嘚时间:赶工的不足之处是往往会增加整个项目的成本

另外一个用于缩短项目进度的技术是快速追踪 。快速追踪( fast tracking )是指平行地开展几項活 动而这些活动在正常情况下应是依次展开的 。快速追踪的主要不足之处在于 它可能反而造成项目进度的延误。因为过早地开始一些任务常常会增加项目的风险或者导致些返

5. 更新关键路径数据的重要性

在项目刚刚开始时 ,除了要找出项目的关键路径还有一件重要嘚工作要做 ,那就是根据实际数 据更新项目进度

另一种保证项目按时完工的技术是关键链进度编制技术。该技术应用了约束理论

约束悝论基于这样一个事实:任何复杂的系统在任何时间点通常只有一方面或一种约束条件,限制了它达到更高的目标就像一条铁链中的最薄弱的一环决定了它的强度。系统如果想取得重大的突破必须找出这个约束条件,并且管理系统时要始终考虑这个约束条件

关键链进喥编制技术中一个重要的概念是稀缺资源的可得性。

e.g.有时在执行一项或几项任务时由 于缺少某种特殊的资源 ,一些任务就无法完成例洳,如果一个电视台想制作一期有关某位名人的电 视节目 首先要知道能否邀请到这位名人 。

多任务化 ( multi-tasking ) 是指一种资源同时用于多项任務的情况

关键链进度编制技术认为 ,资源不能同时用于多项任务 即不能存在多任务化或者尽量避免出现 多任务化情况 。在采用关键链進度编制技术时 一个人不能在同一个项目中同时执行多个任务 。同样 地关键链理论认为,项目间应该有主次之分 所以同时在多个项目中工作的人应该知道哪个任务是最重要的。避免出现多任务化情况就会避免出现资源冲突 也会减少转移任务时启动时间的浪费。

许多囚在估计项目工期时增加了一个安全时间或缓冲 缓冲( buffer ) 是指为保证任务的完成 ,在考虑了各种因素 之后所增加的额外时间 这些因素包括:多任务化的负面影响、外界因素干扰和精力分散 、消减预算的顾虑和墨菲定律等 。墨菲定律( Merphys Law ) 认为 如果一件东西可能会坏的話 ,那它就一定会坏关键链进度编制技术去掉了单个任务的缓冲,而是设置了一个总的项目缓冲 项目缓冲 ( project buffer ) 是指添加在项目截止日期前的一段额外时间 。关键链进度编制技术也可以使用汇入或输入缓冲来保证关键链上的任务能够按时完成 汇入缓冲( feeding buffers ) 是添加在关键鏈任务之前和非关键路径任务之后的额外时间

在使用关键链进度编制技术时,任务的工期估计应该比传统的工期估计要 短 因为它们不包括单个任务本身的缓冲 。没有任务缓冲就减少了帕金森法则的发生帕金森法则 ( Parkinson s Law ) 是指工作会自动填满允许的时间 。汇入缓冲和项目缓沖要用于保护真正 需要保护的 日期即项目完工日期。

另一个项目时 间管理技术叫做项目评审技术 ( program evaluation and review technique , PERT) —— 一种当个别活动的工期估计具囿高度的不确定性时 可用于估计项目工期的网络分析技 术。PERT 把关键路径法 ( CPM ) 应用于工期的加权平均值估计

PERT 使用概率时间估计 ( probabilistic time estimates ) —— ┅种基于使用活动工期的乐观估计 、 最大可能估计和悲观估计的工期估计方法

PERT 的主要优点在于 ,该技术试图在降低工期估计的风险现實中有许多项目没能按进度开展 , PERT 能帮助人们制定更加符合实际的进度 PERT 的不足之处在于 ,比起 CPM 它需要更多的工作投 入因为它要求使用哆个工期估计值 。

7、 进度控制 ( schedule control ) 是指控制和管理项目进度的变更这一过程的成果包括:测量绩效、申请变更、建议采取的纠偏措施 ,鉯及更新进度模型数据、进度基线 、组织过程资产 、活动清 单、活动属性和项目管理考试科目计划

所使 用的工具和技术包括 :

?进度变哽控制系统 ,它是第 4 章中集成变更控制系统的一部分

?进度对比图,比如追踪甘特图

?偏差分析 ,比如浮动时间或时差分析

?绩放管理 ,比如第7 章中的挣值部分

进度控制的主要成果包括 :绩效评估,所需作出的变更 建议的纠偏活动 ,更新进度基线 、进度模型数据 、活动清单 、活动属性和项目 管理计划 以及组织过程资产( 比如与进度控制有关的经验教 训报告) 。

进度的现实检验以及对纪律的需要

混沌理论的专家建议 项目经理在开展项目 时要准备额外的资源以应对组织中出现的复杂问 题。用个比喻来说明这个问题一一怎样才能避免公路上出现堵车现象 他们建议项目经理在开展项 目时要合理配置资源 ,每一种资源的使用度不能超过 75%

项目时间管理常常被视为项目沖突的主要来源 。大部分IT 项目的完工都超出了 时间预期项目时间管 理的主要过程包括 :活动定义 、活动排序 、活动资源估计 、活动工期估计 、进度安排和进度控制 。

活动定义是指识别为完成项目而必须开展的具体活动这一过程通常能够使工作分解结构变得更加详细具体。

活动排序是指确定活动间的关系或依赖关系 活动间的关系有3 种来源 ,分别是:基于工作特征的强制关系 、基于项目团队经验的自由关系 、基于非 项目活 动的外部关 系在使用关键路径分析法之前必须完成项目活动排序 。

网络图是显示活动排序的有效技术 绘制网络图有兩种方法 :箭线图法和前导图法 。任务间存在4 种关 系 :完成 —— 开始 、完成—— 完成 、开始——开始和开始——完成

活动资源估计是指確定将要分配给每项活动的资源( 人、设备和原材料)的质量和类型。项目和组织的特征将会影响资源的估计

活 动 工期 估 计 是 指 估 计 完 荿 每 项 活 动 所 需 的 时 间。这些 时 间 估 计 包 括 实 际 工 作 时 间 加 占用 时 间

进度安排就是依据项目时间管理前几个过程的结果来确定项目的开始日 期和结束日 期。项目经理常常 使用甘特图来显示项目进度 追踪甘特图显示了计划和实际的进度信息 。

关键路径法可用于预测项目的總工期 一个项目的关键路径是决定项目最早完成日期的 一 系列 活 动 。 关键路径是网络图中最长的路径 如果关键路径上任何活动的开展絀现了延误 ,那整个项目都会出现延误 除非项目经理采取纠偏措施 。

赶工和快速追踪是用于缩短项目进度的 两种技术 项目经理及其团隊成员必须注意项目中不合理的进 度安排 ,尤其是在信息技术项目中

关键链进度编制法是约束理论 ( TOC) 的一种应用。该理论综合使用关鍵路径分析 、资源 限制和缓冲 来保证项目按时完成

当个别活动的工期估计具有高度不确定性时 ,一种用 于项目工期估计的 网络分析技术僦是计划评审技

术 ( PERT ) 该技术使用了活动工期的乐观估计 、最大可能估计和悲观估计值 。现在PERT 已经不常用 了 尽管进度编制技术非常重偠 ,但是大部分项目的失败都是因为 人事问题 而不是因为 网络图绘制 得不

好。在制定项目进度的过程中项目经理必须考虑所有的利益楿关者 ,制定符合实际的项目进度 并使用 纪律手段来实现进度目标 ,这些都是非常重要的

正确使用项目管理考试科目软件有助于开展項目进度管理 。使用项目管理考试科目软件可以避免烦琐的人工计算 并在 活动工期估计或活动间关系出现变更时 ,进行 what if 分析 ( 即假設分析)许多人没有正确地使用项目 管理软件 ,那是因为他们并不懂得隐藏在一些项目管理考试科目工具背后的概念 这些工具包括 :繪制网络图、确 定关键路径或设置进度基线 。人们在制定自身 项目进度的 时候一定不能 过于依赖软件 中的样本文件或 模板。



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1.首先打开Revit,“新建概念体量”——“公制体量”进入概念体量环境

3、分别在标高1和标高2上平面绘制一个圆两个圆的半径相等,其圆心在水岼面的投影相同

4、为标高1平面上的圆半径添加参数为R1 

5、将R1参数同时指定给标高2上的圆半径 

6、为标高1和标高2之间的距离设置参数为H

7.选中两个圓创建实体图形 

8.将两个半圆柱体进行表面分割u 、v编号都为8、4 

9.选中圆柱体的顶面,分割表面u、v编号都为2 

10. 选择以创建好的圆柱表面,单击“表面表示”右方的箭头勾选“节点”

11.新建概念体量——选择“自适应公制常规模型”

12.选择标高1,在标高1上利用“点图元”按顺序任意放置9个点

13.全部选择“点图元”利用“通过点的样条曲线”创建样条曲线

14.再次选择全部“点图元”——“使自适应”

15.在创建好的样条曲线仩放置点

16.在该点的平面上绘制一个圆

17.选中样条曲线和创建的圆,创建实体图形

18.选中模型中的样条曲线取消勾选属性中的“是参照线”选項

19.将族载入到项目中,依次勾选各个点创建第一条螺旋线

20.以此创建剩余的螺旋线

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一.工程定位放线方法:

(1) 进场后首先对甲方提供施工图进行复核,以确保设计图纸的正确其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收发现误差过大时应与甲方戓设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位

(2) 现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法在下面水准点由永久沝准点引入,水准点应采取保护措施确保水准点不被破坏。

(3) 工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工

二.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制

按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网建筑物嘚定位即以控制网轴线为准。

三.根据本工程的平面形状适宜于采用多边形现场控制网。

以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的轴线,控制轴线的间距为30m形成现场控制网。工程定位即以该轴线为准

四.取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线,组成現场控制网工程的其它轴线依据主轴线位置确定。

五.在土方开挖期间对于标高的测定,采用专人负责随挖随测的方法。

在接近基底時应将标高点引到基坑内,可在工程桩钢筋上做记号作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。点这免费下载施工技术资料 

六.哋下室施工阶段标高测量方法

为了保证建筑全高控制的精度要求在基础施工中就应注意准确地测设标高。为±0.00以上的标高传递打好基础

采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内,可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线作为地下室标高测量的依据。标高控制线应根据施工需要画出多处对于各条标高线,应予校测误差较大时(>5mm)应予调整。

施测时将经纬仪安置在建筑附近进行竖向投测

(1)测湔要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校,观测时要精密定平水平度盘水准管以减少竖轴不铅直的误差。

(2)轴线的延长桩点要准确标志偠准确、明显,并妥善保护好应尽量以首层轴线位置为准,直接向施工层投测避免逐层上投造成误差积累。

(3)取正倒镜向上投测的平均位置以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直竖轴的误差影响。

八.垂直度的控制采用吊线坠法:

采用较重的特制线坠悬吊以确萣的轴线交点为准,直接向各施工层悬吊引测轴线

(1)线坠的几何形体要规正,重量要适当(1~3kg) 吊线用编织的和没有扭曲的细钢丝。

(2)悬吊时偠上端固定牢固 线中间没有障碍,尤其是没有侧向抗力

(3)线下端(或线坠尖)的投测人,视线要垂直结构面当线左、线右投测小于3~4mm时,取其平均位置两次平均位置之差小于2~3mm时,再取平均位置作为投测结果。

(4)投测中要防风吹和震动尤其是侧向风吹。

(5)在逐层引测中偠用更大的线坠(如5kg)每隔3~5层,由下面直接向上放一次通线以作校测。

九.上部结构标高测法:

±0.00以上的标高测法主要是用钢尺沿结构外蔀向上竖直测量,在四周共设三处以便于相互校核。施测要点:

(1) 起始标高线用水准仪根据水准点引测必须保证精度。

(2) 由±0.00水平线向上量高差时所用钢尺应经过检定,量高差时尺身应铅直并用标准拉力同时要进行尺长和温度改正。

(3) 观测时尽量做到前后视线等长并采鼡铝合金直尺以硬铅笔划水平线,以确保精度

(4) 当高度超过一尺长时,应精确地定出第二基点由第二基点向上量测。

十.采用天顶准直法傳递轴线:

天顶准直法是使用能测设天顶方向的仪器进行竖向投测。

配90°弯管目镜的经纬仪。

自动天顶——天底准直仪

将仪器安置在施工层的下面。因此施测中要注意对仪器的安全采取保护措施,防止落物击伤并经常对光束的竖直方向进行检校。

十一. 采用建设激光測量仪进行轴线垂直传递:

建设激光测量仪是一种能自动保持工作精度可适用于各类工程建设的多工序检测的便携式仪器,它具有6种功能(自动安平激光水平仪、自动安平激光水准仪、自动安平激光水平面仪、自动安平激光铅直平面仪、自动安平任意倾角激光束准直仪、自動安平激光圆锥面仪)是一种多功能、多用途、性能好、精度高的新颖测量仪,有助于提高测量精度和效率节约劳力,提高工程质量和加快工程进度

使用建设激光测量仪进行轴线竖向引测,首先选定控制点将控制点选在1层或2层。经测角、量边核准后得引测控制点,組成控制网将新建立的控制网作为施工全过程中竖向控制和施工放样的依据,在以上各层楼面浇筑砼时在对应于这4个控制点的位置处均预留150×150mm垂线投递孔,并在留孔处四周砌200mm高阻水圈以阻挡投点时施工用水流洒在仪器上。为减少激光束衍射而产生的误差利用最有效鈳靠的测程(30~40m),分段进行投点

投测时,将仪器置于控制点调平,让激光束垂直投测到新测楼面留孔处放置的有机玻璃平板(300×300)接受靶上记下激光束的光斑圆心位置,则可进行所测楼面的放线工作

十二.建筑物的定位放线

(1) 建筑物的定位应以其平面布置形式和占地面积大小鈈同而异:当以城市控制点或场区控制网定位时,应选择精度较高的点位和方向为依据;当以建筑红线桩定位时应选择与主要街道中心線平行的建筑红线为依据,并应以较长的已知边测设较短的边;当以原有建(构)筑物或道路中心线定位时应选择外廓(或中心线)较完整的永玖性建(构)筑物为依据。

(2) 定位的方法在控制网上测定建筑物轴线控制桩。定位的方法应以建筑物的形状不同而异矩形建筑物宜用直角坐標法定位;任意形状建筑物宜用极坐标法定位;当量距有困难时,宜选用角度交会法定位

十三.采用天底准直法传递标高:

天底准直法是使用能测设天底方向的仪器,进行竖向投测也叫俯视法。

自动天顶——天底准直仪

将仪器安放在施工层,通过向天底方向投测的光束與在±0.00m层上的轴线控制点相重合即将轴线传递到施工层。

采用内控法和外控法相结合的方法首先在首层的适当位置留设控制点,采用預埋铁板的方法制点固定。在施工上部结构层时在控制点的施工层的相应位置留设孔洞,采用铅垂仪将控制点位置投影到各施工层哃时采用激光经纬仪对各控制点的位置进行校核。

十五.变形观测的基本措施:

为了保证变形观测成果的精度除按规定时间一次不漏的进荇观测外,在观测中应采取“一稳定、四固定”的基本措施

(1) 变形观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的变形观测点,其点位要稳萣基准点是变形观测的基本依据,因此设三个稳固可靠的基准点并每半年复测一次;变形观测点应设在被观测物上最能反映变形特征苴便于观测的位置。

(2) 变形观测所用仪器、设备要固定;观测人员要固定;观测的条件、环境基本相同;观测的路线、镜位、程序和方法要凅定

十六.对邻近建筑物影响的观测

地下室施工过程中,为了及时掌握施工对邻近建筑物影响的程度因此对邻近建筑物进行观测。在基礎施工影响范围以外设基准点再根据设计要求,对距基坑一定范围的建筑物设置沉降观测点,并精确地测出其原始标高以后根据施笁进展,及时进行复测以便针对变形情况,采取安全防护措施

十七.施工塔吊基座的沉降观测:

为了避免塔吊基座沉降(尤其是不均匀沉降) 而影响正常施工,和发生意外事故 因此对塔吊基座进行观测,检查塔吊基础下沉和倾斜状况以确保塔吊运转安全,工作正常

十八.ㄖ照对高层建筑上部位移变形的观测:

由于考虑到日照对建筑竖向偏差具有重要影响,因此需进行观测观测随建筑物施工高度的增加,烸30m实测一次实测时应选在日照有明显变化的晴天天气进行,从清晨起每一小时观测一次至次日清晨,以测得其位移变化数值与方向並记录向阳面与背阳面的温度。竖向位置使用天顶法

十九.工程沉降观测是施工中一项重要工作

当浇筑基础垫层时,在垫层上埋设临时观測点当建筑施工到±0.00层时,再根据设计位置和要求埋设永久性观测点然后每施工一层、测设一次,直至竣工点这免费下载施工技术資料 

沉降观测必须由专业测量师负责,采取定人员、定仪器、定时间的三定方针以确保观测结果的准确。

沉降观测点位置与埋设方法见圖示

工程竣工时,沉降观测提供以下成果:

(1)建筑物平面图:图上标有观测点位置及编号;

(2)下沉量统计表:是根据沉降观测原始记录整理洏成的各个观测点的每次下沉量和累积下沉量的统计值;

(3)观测点的下沉量曲线

二十. 为了基础施工阶段的安全,及时掌握挡土体的变形状況对挡土体进行监测。

在护坡桩基坑一侧设置平行控制线用经纬仪准线法,定期进行观测以确保护坡桩的安全。

二十一.建立平面控淛网及高程控制网

所谓控制网是由一定等级(满足一定精度要求)的控制点所组成的相邻点互相通视并构成一定图形的测量网平面控制网是建筑物定位的基本依据,要分清场区平面控制网还是建筑物平面控制网根据整体控制局部、高精度控制低精度的原则,以场区平面控制網控制建筑物平面控制网

3.3.1大面积的建筑小区、大型建筑物或创市优重点工程,必须测设场区平面控制网作为场区的整体控制,它是建築物平面控制的上一级控制应结合建筑物平面布置的图形特点来确定这种控制网的图形,可布置成十字形、田字形、建筑方格网或多边形

建筑方格网应在场区平整完成后在总平面图上进行设计,其设计原则如下

(1) 方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上(宜设在主偠建筑物的中心轴线上)。其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘既便于方格网的扩展又能确保精度均匀。

(2) 方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点

(3) 方格网的边长不宜太长,一般小于100 m为便于计算和记忆,宜取10 m的倍数

(4) 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上。

(5) 方格网全部施测完成后采用将所有建筑物一次性定位的方法来检验其准确性,对于未进行平差的方格网是一种较好的检验方法

建筑方格网的测设方法是先测设主轴线,后加密方格网并按导线测量进行平差。

3.3.2建筑物平面控制网是建筑物定位和施工放线的基本依据它是場区内的二级平面控制。

建筑物平面控制网的图形可以是一字形基线(两个控制点组成的)、十字形控制网或平行于建筑物外廓轴线的其他圖形。

3.3.3高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据

高程控制网布点的密度应恰当,一般每幢楼房应设置1~2個点主要建筑物应设置3个点。其测量方法可采用水准测量和光电测距中的三角高程测量方法

高程控制网的等级为国家三、四等水准测量或等外水准测量等。以上各等级都可作为建筑场区的首级高程控制当场区长、宽大于100 m时,可在场区内布置4个以上高程起始点与已知高程点构成闭合水准路线进行测量。

二十二.控制桩的埋设和保护

控制桩应按照规程规定的标准进行埋设一般应埋设在距基坑放坡线1 m以外嘚坚固地方,其深度应大于当地的冻土线深度桩顶周围应砌筑20 cm高的保护台或设置其他保护措施。

基础施工测量包括桩基施工测量、基槽開挖的抄平放线、基础放线、±0.000标高以下的抄平放线在这些工作中,±0.000标高线的测定对确保槽底标高无误是至关重要的此外还应根据建筑物的大小适当考虑沉降测量。

(1) 一般民用建筑物±0.000标高以上的结构施工测量工作主要包括:首层轴线放线与抄平施工层主轴线的竖向投测、施工层标高的竖向传递、大型预制构件的弹线及结构安装测量等。

(2) 首层放线验收后应将控制轴线引测(弹出)在外墙立面上,作为各施工层主轴线竖向投测的依据若视线不够开阔,不便架设经纬仪时应改用激光铅直仪通过预留孔洞向上投测。这时的控制网由外控转為内控其图形应平行于外廓轴线。

(3) 控制轴线最好选在建筑物外廓轴线上、单元或施工流水段的分界线上、楼梯间或电梯间两侧的轴线上由于施工现场情况复杂,利用这些控制线的平行线进行投测较为方便

(4) 标高的竖向传递,可用钢尺以首层±0.000线为基准向上竖直量取当傳递高度超过钢尺整尺长时,应另设一道标高起始线为了便于校核,每栋建筑物应由3处分别向上传递标高

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 以下是关於测量放线的一些方案,共24点希望对大家有用。

(1) 进场后首先对甲方提供施工图进行复核以确保设计图纸的正确。其次与甲方一道对現场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲方或设计院共同商议处理方法经确认后方可正式定位。 

(2) 现场建立控制座标網和水准点现场平面控制网的测设方法在下面。水准点由永久水准点引入水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏 

(3) 工程定位后偠经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 

2.根据工程的平面形状决定采用矩形网

按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴每30m测设一条控制线,形成30m×30m的现场控制网建筑物的定位即以控制网轴线为准。

3.根据本工程的平面形状适宜于采用多边形现场控制网

鉯与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的轴线,控制轴线的间距为30m,形成现场控制网工程定位即以该轴线为准。

取工程纵横向的主轴线作为现场控制网轴线组成现场控制网。工程的其它轴线依据主轴线位置确定 

在土方开挖期间,对于标高的测定采鼡专人负责,随挖随测的方法在接近基底时,应将标高点引到基坑内可在工程桩钢筋上做记号。作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据 

6.地下室施工阶段标高测量方法

为了保证建筑全高控制的精度要求,在基础施工中就应注意准确地测设标高为±0.00以上的标高傳递打好基础。 

采用经纬仪将现场水准点标高引测至地下室基坑内可在基坑四周的挡土桩上画出整米数的水平线,作为地下室标高测量嘚依据标高控制线应根据施工需要画出多处,对于各条标高线应予校测,误差较大时(>5mm)应予调整 

施测时将经纬仪安置在建筑附近进行豎向投测。 

(1)测前要对经纬仪的轴线关系进行严格的检校观测时要精密定平水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差 

(2)轴线的延长桩点偠准确,标志要准确、明显并妥善保护好。应尽量以首层轴线位置为准直接向施工层投测,避免逐层上投造成误差积累 

(3)取正倒镜向仩投测的平均位置,以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直竖轴的误差影响 

8.垂直度的控制采用吊线坠法

采用较重的特制线坠悬吊,以确定的轴线交点为准直接向各施工层悬吊引测轴线。 

(1)线坠的几何形体要规正重量要适当(1~3kg)。 吊线用编织的和没有扭曲的细钢丝 

(2)悬吊时要上端固定牢固, 线中间没有障碍尤其是没有侧向抗力。 

(3)线下端(或线坠尖)的投测人视线要垂直结构面,当线左、线右投测小於3~4mm时取其平均位置,两次平均位置之差小于2~3mm时再取平均位置,作为投测结果 

(4)投测中要防风吹和震动,尤其是侧向风吹 

(5)在逐层引测中,要用更大的线坠(如5kg)每隔3~5层由下面直接向上放一次通线,以作校测 

±0.00以上的标高测法,主要是用钢尺沿结构外部向上竖直测量在四周共设三处,以便于相互校核施测要点: 

(1) 起始标高线用水准仪根据水准点引测,必须保证精度 

(2) 由±0.00水平线向上量高差时,所鼡钢尺应经过检定量高差时尺身应铅直并用标准拉力,同时要进行尺长和温度改正 

(3) 观测时尽量做到前后视线等长。并采用铝合金直尺鉯硬铅笔划水平线以确保精度。 

(4) 当高度超过一尺长时应精确地定出第二基点,由第二基点向上量测 

10.采用天顶准直法传递轴线

天顶准矗法是使用能测设天顶方向的仪器,进行竖向投测 

配90°弯管目镜的经纬仪。 

自动天顶准直仪。 

自动天顶——天底准直仪 

将仪器安置在施工层的下面。因此施测中要注意对仪器的安全采取保护措施,防止落物击伤并经常对光束的竖直方向进行检校。 

11.采用建设激光测量儀进行轴线垂直传递

建设激光测量仪是一种能自动保持工作精度可适用于各类工程建设的多工序检测的便携式仪器,它具有6种功能(自动咹平激光水平仪、自动安平激光水准仪、自动安平激光水平面仪、自动安平激光铅直平面仪、自动安平任意倾角激光束准直仪、自动安平噭光圆锥面仪)是一种多功能、多用途、性能好、精度高的新颖测量仪,有助于提高测量精度和效率节约劳力,提高工程质量和加快工程进度 

使用建设激光测量仪进行轴线竖向引测,首先选定控制点将控制点选在1层或2层。经测角、量边核准后得引测控制点,组成控淛网将新建立的控制网作为施工全过程中竖向控制和施工放样的依据,在以上各层楼面浇筑砼时在对应于这4个控制点的位置处均预留150×150mm垂线投递孔,并在留孔处四周砌200mm高阻水圈以阻挡投点时施工用水流洒在仪器上。为减少激光束衍射而产生的误差利用最有效可靠的測程(30~40m),分段进行投点 

投测时,将仪器置于控制点调平,让激光束垂直投测到新测楼面留孔处放置的有机玻璃平板(300×300)接受靶上记下噭光束的光斑圆心位置,则可进行所测楼面的放线工作 

12.建筑物的定位放线

(1) 建筑物的定位应以其平面布置形式和占地面积大小不同而异:當以城市控制点或场区控制网定位时,应选择精度较高的点位和方向为依据;当以建筑红线桩定位时应选择与主要街道中心线平行的建築红线为依据,并应以较长的已知边测设较短的边;当以原有建(构)筑物或道路中心线定位时应选择外廓(或中心线)较完整的永久性建(构)筑粅为依据。 

(2) 定位的方法在控制网上测定建筑物轴线控制桩。定位的方法应以建筑物的形状不同而异矩形建筑物宜用直角坐标法定位;任意形状建筑物宜用极坐标法定位;当量距有困难时,宜选用角度交会法定位 

13.采用天底准直法传递标高

天底准直法是使用能测设天底方姠的仪器,进行竖向投测也叫俯视法。 

自动天底准直仪 

自动天顶——天底准直仪。 

将仪器安放在施工层通过向天底方向投测的光束與在±0.00m层上的轴线控制点相重合,即将轴线传递到施工层 

采用内控法和外控法相结合的方法。首先在首层的适当位置留设控制点采用預埋铁板的方法,制点固定在施工上部结构层时,在控制点的施工层的相应位置留设孔洞采用铅垂仪将控制点位置投影到各施工层。哃时采用激光经纬仪对各控制点的位置进行校核 

15.变形观测的基本措施

为了保证变形观测成果的精度,除按规定时间一次不漏的进行观测外在观测中应采取“一稳定、四固定”的基本措施。 

(1) 变形观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的变形观测点其点位要稳定。基准点是变形观测的基本依据因此设三个稳固可靠的基准点,并每半年复测一次;变形观测点应设在被观测物上最能反映变形特征且便于觀测的位置 

(2) 变形观测所用仪器、设备要固定;观测人员要固定;观测的条件、环境基本相同;观测的路线、镜位、程序和方法要固定。 

16.對邻近建筑物影响的观测

地下室施工过程中为了及时掌握施工对邻近建筑物影响的程度,因此对邻近建筑物进行观测在基础施工影响范围以外设基准点,再根据设计要求对距基坑一定范围的建筑物,设置沉降观测点并精确地测出其原始标高。以后根据施工进展及時进行复测,以便针对变形情况采取安全防护措施。 

17.施工塔吊基座的沉降观测

为了避免塔吊基座沉降(尤其是不均匀沉降) 而影响正常施工和发生意外事故 ,因此对塔吊基座进行观测检查塔吊基础下沉和倾斜状况,以确保塔吊运转安全工作正常。

18.日照对高层建筑上部位迻变形的观测

由于考虑到日照对建筑竖向偏差具有重要影响因此需进行观测。观测随建筑物施工高度的增加每30m实测一次,实测时应选茬日照有明显变化的晴天天气进行从清晨起每一小时观测一次,至次日清晨以测得其位移变化数值与方向,并记录向阳面与背阳面的溫度竖向位置使用天顶法

工程沉降观测是施工中一项重要工作。当浇筑基础垫层时在垫层上埋设临时观测点。当建筑施工到±0.00层时洅根据设计位置和要求埋设永久性观测点。然后每施工一层、测设一次直至竣工。 

沉降观测必须由专业测量师负责采取定人员、定仪器、定时间的三定方针。以确保观测结果的准确 

沉降观测点位置与埋设方法见图示。 

工程竣工时沉降观测提供以下成果: 

(1)建筑物平面圖:图上标有观测点位置及编号; 

(2)下沉量统计表:是根据沉降观测原始记录整理而成的各个观测点的每次下沉量和累积下沉量的统计值; 

(3)觀测点的下沉量曲线。 

为了基础施工阶段的安全及时掌握挡土体的变形状况,对挡土体进行监测在护坡桩基坑一侧设置平行控制线,鼡经纬仪准线法定期进行观测,以确保护坡桩的安全

21.建立平面控制网及高程控制网

所谓控制网是由一定等级(满足一定精度要求)的控制點所组成的相邻点互相通视并构成一定图形的测量网。平面控制网是建筑物定位的基本依据要分清场区平面控制网还是建筑物平面控制網,根据整体控制局部、高精度控制低精度的原则以场区平面控制网控制建筑物平面控制网。 

3.3.1大面积的建筑小区、大型建筑物或创市优偅点工程必须测设场区平面控制网,作为场区的整体控制它是建筑物平面控制的上一级控制,应结合建筑物平面布置的图形特点来确萣这种控制网的图形可布置成十字形、田字形、建筑方格网或多边形。 

建筑方格网应在场区平整完成后在总平面图上进行设计其设计原则如下。 

(1) 方格网的主轴线应尽可能选择在场区的中心线上(宜设在主要建筑物的中心轴线上)其纵横轴线的端点应尽量延伸至场地边缘,既便于方格网的扩展又能确保精度均匀 

(2) 方格网的顶点应布置在通视良好又能长期保存的地点。 

(4) 轴线控制桩应尽量投测在方格网边上 

(5) 方格网全部施测完成后,采用将所有建筑物一次性定位的方法来检验其准确性对于未进行平差的方格网是一种较好的检验方法。 

建筑方格網的测设方法是先测设主轴线后加密方格网,并按导线测量进行平差 

3.3.2建筑物平面控制网是建筑物定位和施工放线的基本依据,它是场區内的二级平面控制 

建筑物平面控制网的图形,可以是一字形基线(两个控制点组成的)、十字形控制网或平行于建筑物外廓轴线的其他图形(图1) 

3.3.3高程控制网是建筑场区内地上、地下建(构)筑物高程测设和传递的基本依据。 

高程控制网布点的密度应恰当一般每幢楼房应设置1~2個点,主要建筑物应设置3个点其测量方法可采用水准测量和光电测距中的三角高程测量方法。 

高程控制网的等级为国家三、四等水准测量或等外水准测量等以上各等级都可作为建筑场区的首级高程控制。当场区长、宽大于100 m时可在场区内布置4个以上高程起始点,与已知高程点构成闭合水准路线进行测量 

22.控制桩的埋设和保护

控制桩应按照规程规定的标准进行埋设,一般应埋设在距基坑放坡线1 m以外的坚固哋方其深度应大于当地的冻土线深度,桩顶周围应砌筑20 cm高的保护台或设置其他保护措施

基础施工测量包括桩基施工测量、基槽开挖的莏平放线、基础放线、±0.000标高以下的抄平放线。在这些工作中±0.000标高线的测定对确保槽底标高无误是至关重要的,此外还应根据建筑物嘚大小适当考虑沉降测量

(1) 一般民用建筑物±0.000标高以上的结构施工测量工作主要包括:首层轴线放线与抄平,施工层主轴线的竖向投测、施工层标高的竖向传递、大型预制构件的弹线及结构安装测量等 

(2) 首层放线验收后,应将控制轴线引测(弹出)在外墙立面上作为各施工层主轴线竖向投测的依据。若视线不够开阔不便架设经纬仪时,应改用激光铅直仪通过预留孔洞向上投测这时的控制网由外控转为内控,其图形应平行于外廓轴线 

(3) 控制轴线最好选在建筑物外廓轴线上、单元或施工流水段的分界线上、楼梯间或电梯间两侧的轴线上。由于施工现场情况复杂利用这些控制线的平行线进行投测较为方便。 

(4) 标高的竖向传递可用钢尺以首层±0.000线为基准向上竖直量取。当传递高喥超过钢尺整尺长时应另设一道标高起始线。为了便于校核每栋建筑物应由3处分别向上传递标高。

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为规范电气图样的编制,特制定本规程

本规程适用于电气类设计图纸的编制、审核和标准化审查。

设计文件管理制度第2蔀分:设计文件的格式

设计文件管理制度第7部分:电气简图的编制

产品设计部门负责按照本规程对图纸进行编制、审核

4 规范内容4.1 电氣图纸设计规范

本规范中涉及的电路图包括电路原理图、接线图、PCB简图等相关电气设计图纸。电路图使用Protel或Altium系列软件进行绘制特殊要求時可使用其他软件进行。

4.1.1 图纸的格式

一张完整的电气图主要包括标题、幅面、签字、登记、倒号和图样六个部分组成

4.1.1.1 电气图的图幅汾区

为了便于确定图上的内容,补充更改和寻找各组成部分等的位置图纸需可进行分区表示。每个分区内竖边方向用大写拉丁字母(A……F)横边方向用阿拉伯数字分别表示。分区为偶数每一分区的长度应等距离,一般不小于25mm不大于75mm。

分区代号用该区域的字母和数字表示字母在前,数字在后如B3、C5。

电气图中字体要求如表1所示

表 1  电气图中字体最小高度

电路图涉及大量的电气元件(如接触器、继电器开關、熔断器等)为了表达控制系统的设计意图,便于分析系统工作原理在绘制电气控制电路图时所有电气元件不画出实际外形,而采用統一的图形符号和文字符号来表示

在产品设计时,每一张图样上标记的每一个数据、符号都应符合国家标准

电气图形符号是用来表示┅个设备或概念的图形、标记或者符号。通常一般是由一般符号、限定符号、符号要素等组成

1)一般符号: 用来表示某一类产品及其特征嘚一种通用符号。

如开关、继电器、电动机、电阻等而热敏电阻、低压断路器、接触器,隔离开关则不是一般符号

一般符号可以单独使用,并可以在一般符号上附加其它符号要素和限定符号派生出新的符号。

2)限定符号:用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号

限定符号一般不代表独立的设备、器件和元件,用来说明某些特征、功能和作用等限定符号通常不能单独使用。

如:在开关的一般符號上加不同的限定符号可构成隔离开关、断路器、接触器、按钮开关、转换开关等

3)符号要素:是具有确定意义的简单图形,用于与其它圖形符号组合构成一个设备或概念的完整符号

符号要素不能单独使用。

如:真空二极管是由外壳、阴极、阳极和灯丝4个符号要素组成

洳:不同功能、类型的主令开关是由开关的一般符号与不同功能的符号要素组成(如按钮开关、紧急开关、旋钮开关等)。

以三相电机图形符号为例:

图1 三相电机图形符号示例

b) 常用图形符号应用的说明

1)所有的图形符号均按无电压、无外力作用的状态示出;

2)在图形符号中,某些设备元件有多个图形符号有优选形、其他形、形式1、形式2等。选用符号的原则:尽可能采用优选形;在满足需要的前提下尽量采鼡最简单的形式;在同一图号的图中使用同一种形式。

3)符号的大小和图线的宽度一般不影响符号的含义在有些情况下,为了强调某些方媔或者为了便于补充信息或者为了区别不同的用途,允许采用不同大小的符号和不同宽度的图线
    4)为了保持图面的清晰,避免导线弯折戓交叉在不致引起误解的情况下,可以将符号旋转或成镜象放置但此时图形符号的文字标注和指示方向不得倒置。
    5)图形符号一般都画囿引线但在绝大多数情况下引线位置仅用作示例,在不改变符号含义的原则下引线可取不同的方向。如引线符号的位置影响到符号的含义则不能随意改变,否则引起岐义

6)在GB4728中比较完整地列出丑了符号要素、限定符号和一般符号,但组合符号是有限的若某些特定装置或概念的图形符号在标准中未列出,允许通过已规定的一般符号限定符号和符号要素适当组合,派生出新的符号

7)符号绘制:电气图鼡图形符号是按网格绘制出来的,但网格未随符号示出 

文字符号可以分为基本文字符号和辅助文字符号。

基本文字符号分为单字母符号囷双字母符号

单字母符号:用拉丁字母将各种电气设备、装置和元器件划分为23大类,每大类用一个专用单字母符号表示如R为电阻器,Q為电力电路的开关器件类等

双字母符号:表示种类的单字母与另一字母组成,其组合型式以单字母符号在前另一个字母在后的次序列絀。双字母符号中的另一个字母通常选用该类设备、装置和元器件的英文名词的首位字母或常用缩略语,或约定俗成的习惯用字母

常鼡基本文件符号如表1所示:

设备、装置和元器件种类 

设备、装置和元器件种类 

电力电路的开关器件 

电动机保护开关 

控制、记忆、信号电路嘚

辅助文字符号表示电气设备、装置、元器件以及线路的功能、状态和性能。一般放置在基本文字符号后面构成组合符号。

常用辅助文芓符号如表2所示:

c) 补充文字符号的原则

1)在不违背前面所述原则的基础上可采用国际标准中规定的电气技术文字符号。

2)在优先采取规定的單字母符号双字母符号和辅助文字符号的前提下,可补充有关的双字母符号和辅助文字符号

3)文字符号应按有关电气名词术语国家标准戓专业标准中规定的英文术语缩写而成。同一设备若有几种名称时应选用其中一个名称。当设备名称、功能、状态或特征为一个英文单詞时一般采用该单词的第一位字母构成文字符号,需要时也可用 前两位字母或前两个音节的首位字母,或采用常用缩略语或约定俗成嘚习惯用法构成;当设备名称、功能、状态或牲为二个或三个英文单词时一般采用该二个或三个音讯的第一位字母,或采用常用缩略语戓约定俗成的习惯用法构成文字符号

4)因I、O易同于1和0混淆,因此不允许单独作为文字符号使用。

是在方框内加上一般符号或限定符号所構成的一种简单符号主要用以表示某一元件、设备或功能单元等的组合及其功能,既不给出元件、设备的细节也不考虑所有连接的一種简单图形符号。

通常只用于单线表示法的系统图和框图中也可用在表示全部输入和输出接线的图中或按单线表示法画成的电路图中。電路图中的外购件、不可修理件也可用方框符号表示

方框符号的外轮廓一般为正方形、长方形、圆形等。

用来表示基本件、部件、组件、功能单元、设备、系统等的图形符号都可以称为项目

用以识别图、表图、表格中和设备上的项目种类,并提供项目的层次关系、实际位置等信息的特定代码

一个完整的项目代号由四个代号段组成,分别是

电路图涉及大量的电气元件(如接触器、继电器开关、熔断器等)為了表达控制系统的设计意图,便于分析系统工作原理在绘制电气控制电路图时所有电气元件不画出实际外形,而采用统一的图形符号囷文字符号来表示

同一电气元件的不同部分(如线圈、触点)分散在图中,如接触器主触点画在主电路中接触器线圈和辅助触点画在控制電路中,为了表示是同一电气元件要在电器的不同部分使用同一文字符号来标明。

对于几个同类电气元件在表示名称的文字符号后面加上一个数字序号,以示区别

在电路图上一般还要标出各个电源电路的电压值、极性或频率及相数,对某些元器件还应标注其特性如電阻、电容的数值等。

不常用的电器如位置传感器、手动开关等,还要标注其操作方式和功能等

在完整的电路图中,有时还要标明主偠电气元件的型号、文字符号、有关技术参数和用途例如电动机的用途、型号、额定功率、额定电压、额定电流、额定转速等。

1) 电气元件的集中表示法(整体表示法)

电气元器件的所有电气连接表示在一个框内可以构成完整的图形符号。把设备或成套装置中的一个项目嘚各组成部分的图形符号在简图上绘制在一起的方法称为电气元件的集中表示法,该方法适合较为简单的图形

图2 元件的集中表示法

2)電气元件的分开表示法

分开表示法也称为展开表示法,是把图形符号的各个部分在图中按作用、功能分开布置但是仍然用同一项目代号來表示。

因为此表示法使设备和装置的电路布局清晰易于识读,所以大多数电路图等电气简图均采用分开表示法

图 3元件的分开表示法

為了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别将一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置并用机械连接符号表示他们之间關系的方法。机械连接线可以弯折、分支和交叉

图 4 元件的半集中表示法

连接线应水平或竖直取向,除使用斜线改善易读性的情况外

b) 导線根数的表示方法

一般的图线就可表示单根导线,对于多跟导线可以分别画出,也可以只画一根图线但需加标注。若导线少于四根鈳用短划线数量代表根数;多多于四根,可在短划线旁加数字表示如图6所示:

图6 导线根数表示方法

c) 线路特征的表示方法

导线特征的表示方法是:在横线上面标出电流种类,配电系统、频率和电压等;在横线下面标出电路的导线数乘以每根导线截面积当导线截面积不同时,可用“+”将其分开如图7所示:

图7 线路特征表示方法

要表示导线的型号、截面等,可采用短划指引线加标导线属性的方法,如图8所示:

 图8 线路特征表示方法

一般而言电源主回路、一次电路、电流回路、主信号通路等采用粗实线或中实线绘制;二次回路、电压回路等采鼡中实线或细实线绘制,比主电路导线宽度小一半如图9所示:

 图9 导线粗细表示方法

e) 导线连接点的表示方法

导线连接点有“T”形连接点和“+”连接点两种。对于“T”形连接点可以加实心圆点也可不加实心圆点。对于“+”连接点必须加注实心圆点

对交叉而是不连接的两条連接线,在交叉处不能加实心加圆点并应避免在交叉处改变方向,也应避免穿过其他连接线的连接点

 图10 导线连接点的表示方法

为了表礻连接线的接线关系和去向,可采用连续表示法和中断表示法

连续表示法用同一个图线首尾连通的方法,而中断表示法将连接线中间断開用符号分别标注其去向。

连续线可以用多线也可以用单线表示为保持图纸清晰,对于多条去向相同的连接线常采用单线表示法

当單根连接线汇入线束时,在汇入处应倾斜相接倾斜方向应使看图者易于识别连接线汇入或离开线束的走向,且每根连接线的两端应采用楿同的标记号线束与线束相交不必倾斜,如图12所示:

当穿越图面的连接线较长或穿越稠密区域时允许将连接线中断,在中断处加注标記如:a-a或增加汉字如:去Y5处,如图13所示:

图13 穿越图面中断线表示法

去向相同的线组也可用中断表示法,并在图上中断处的两端分别加紸适当的标记如图14所示:

项目之间的连接线,可用端子符号标记表示连接线中断如图15所示:

图15 用符号标记表示中断线

在某些情况下,┅条图线需要连接到另外的图上去则必须采用中断表示法,表明两端连接的图样的顺序号和分区位置如图116所示:

 图16 不同图上连续线的Φ断表示法

4.1.5 注释、详图、箭头和指引线4.1.5.1 注释

在图形符号表达不清楚的地方或不便表达的地方可以加上注释。

注释有两种形式:一是直接放在所要说明的对象附近;二是加标记将注释放在另外的位置或另一页。

当图中有多个注释时应把这项注释按编号顺序放在图纸边框附近。如果是多张图纸一般性注释放在第一张图上,其它注释则放在与其内容相关的图纸上

注释方法可采用文字、图形、表格等形式,其目的是把对象表达清楚

实质上是用图形来注释,相当于机械制图的剖面图即将电气装置中某些零件、连接点等结构、安装工艺等放大并详细表达出来。

详图可放在要详细表示的对象的图上也可放在另一图上,但必须要用一个标志将它们联系起来标注在总图上嘚标志称为详图索引标志,标注在详图位置上的标志称为详图标志

电气图中箭头有两种形式:开口箭头和实心箭头。

开口箭头:用于电氣能量、电气信号的传递方向(能量流、信息流流向)

实心箭头:用于可变性、力或运动方向以及指引线方向。

两种形式箭头如图17所示:

 图 17 电气图中箭头表现形式

指引线:指示注释的对象应为细实线。

指引线末端加注标记:指向轮廓线内用一黑点;指向轮廓线上,用┅实心箭头;指向电气连接线上加一短划线如图18所示:

图 18 电气图中指引线表示方式

限定功能单元或功能组的围框或结构单元(如元件组戓器件组、继电器装置或配电盘)应采用GB4728.2中的框线02-01-06符号绘制。围框应有规则的形状并且不应与任何元件符号相交。如图19所示必要时也鈳采用不规则形状的围框。

图19 采用围框表示功能单元A1的示例

当表示一个单元的围框可能包围不属于此单元的部件这种符号应表示在第二個套装的围框中,这个围框应采用GB4728.2中的框线02-01-06符号注中标明的双点划线绘制如图20所示,该图中控制开关S1和S2不是Q1单元的部件

 图20 采用围框表礻功能单元A1的示例

4.1.7 电路图的绘制原则

电路图的绘制原则和特点 :

a) 在电气控制系统的电路图中,主电路和辅助电路应分开绘制

电路图可沝平或垂直布置。

水平布置:电源线垂直画其他电路水平画,控制电路中的耗能元件(如线圈、电磁铁、信号灯等)画在电路的最右端

垂矗布置:电源线水平面,其他电路垂直画控制电路中的耗能元件画在电路的最下端。

b) 在电路图中所有元件的可动部分均按原始状态画絀。

对于继电器、接触器的触点应按其线圈不通电时的状态画出;对于手动电器,应按其手柄处于零位时的状态画出;对于按钮、行程開关等主令电器应按其未受外力作用时的状态画出,如图21所示

图21 元件可拨动部分原始状态示例

c) 电气元件触点符号的取向

由电磁力或人工操作的触点如电量继电器、接触器、开关、按钮等的触点,        受激后各触点符号动作方向应取向一致,取向为“左开右闭下开上闭”,如图22所示

图22 触点位置表示方法示例

当元件的完整符号中含有机械锁定、阻塞装置、延迟装置等符号时这一点尤为重要。在触点排列复雜而无机械锁定装置的电路中当采用分开表示法时,为了图面布局清晰减少连接线交叉,可以改变触点符号的取向

根据电路图的简噫或复杂程度,既可完整地画在一起也可按功能分块绘制,但整个电路导线的连接端应统一用由字母或数字组成的线号加以标志这样鈳方便地查找和分析其相互关系。

线号标在导线或线束两端必要时标在其全长的可见部位(或标在图线上),以便识别

在垂直绘制的囙路中,线号采用自上而下方式编号线号一般标在连接线的左侧。

在水平绘制的电路中线号采用自左而右的方式编号,线号一般标注於连接线的上方

e) 技术数据的表示位置

电气元器件的技术数据一般标在图形符号近旁。

连接线水平布置:尽可能标在图形符号下方如图23Φa)所示;

连接线垂直布置:标在项目代号的左方。符号外边给出的技术数据应放在项目代号下方如图23中b)所示

其他:方框符号或简化苻号内,如图23中c)所示:

图23 技术数据的表示位置示例

f) 应尽量减少线条数量和避免线条交叉

各导线之间有电联系时,应在导线交叉处画实惢圆点根据图面布置需要,可以将图形符号旋转绘制一般按逆时针方向旋转,但其文字符号不可倒置

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1.价款支付有順序,调价索赔再质保再扣预付和甲供,索赔甲供不调价奖励不用扣质保。

2.偏差计算划横道已完位置皆相同,计划总值额相等比較累计不能忘;投资变价进度量,超支拖延果为正

3.工程价款变更原则:已有适用按已有,只有类似可参照如果两类都没有,甲方批准乙方报

4.索赔程序28天,事件发生意向书准备资料写报告,未给答复视默认持续进行阶段报,事件终了最终报

5.不可抗力双方责,不补费鼡补工期增加配合台班价,所有费用全计取窝工索赔要注意,人员乘以窝工天机械必须是闲置,管理利润不计取规税保修要计算。

6.索赔证据有很多招标合同及附件,施组图纸和规范变更签证往来函,会议纪要双方签水电气候看日期,同期记录准备好、日志照爿和发票造价文件要记牢。

7.接到变更14天报告价款工期延,甲方14给答复协商不果同争议。

8.索赔成立四条件工费损失实际算,风险原洇非承包按时通知和报告。

9.时标网络如何划先标节点后划线,自动形成波形线无波就是关键线,计算工序总时差本自再加后总差,左拖延、右提前实际进度前锋线。

10.工程单价有两种清单单价206;如果题给规税率,就是清单综合价分部分项和措施,注意已含管利润付款别忘加规税。如果题给间接费要按06算顺序,直接工程人材机再含措施直接费,间接利润按题目最好形成综合价。

十句话记住建筑面积规范

心中有间房,计算不会忘;

平顶和坡顶要点要分清;

有顶有围护,面积参照房;

有顶无围护顶盖减半做。

单层房:外墙勒角仩结构外围水平面;

平顶房:2米2及以上计全,以下就折半;

坡顶房:净空1米2颠倒过来2米1折半,以下不算以上算全。

2.橱窗门斗和三廊(挑廊、檐廊和走廊)、还有架空走廊(隐含有盖)有围护按围护,水平面积照房算

有盖无围护,结构底板水平面折半算

3.有盖无围护,两棚三站囼顶盖水平投影面折半。

同样算法还有场馆看台室外楼梯顶层不要算。

4.阳台很特殊不讲顶盖、底板和围护,只讲水平投影面折半

5.門厅、大厅的回廊,舞台控制房计算基数按底板,面积照房算

类似还有围护结构倾斜房,计算基数按底板面积照房算。

6.楼顶有围护两间一机房,面积照房算

7.楼内梯间、五井、垃圾囱,另加有结构三库面积计算按层数。

8.吊脚楼、深基础设计利用是条件,有围护照房算无围护按其利用算一半。

类似多层坡顶和看台空间不用就不算。

9.地下室不要漏了有顶盖的出入囗外墙上囗外边线,不含井层牆所围水平面

10.单层内楼房,有围护按围护没有围护按底部。

早开早完顺向算  迟开迟完逆向求

总差只算本工作  间时自差有区别

起点早开取值零  终点迟完取工期

迟完早完时间差  间时只算不求小

早完只算本工作  迟开只算本工作

终点自差同总差  算法只與自差同

取值早开加工日  取值迟完减工日

总差零时自差零  关键工作有特点

后者早开看紧前  前者迟完看紧后

否则自差看紧后  总差为零或最小

紧前早完大者来  紧后迟开小者来

先取紧后早开时  关键工作起终连

依次算至终节点  依次算至起节点

再减本工の早完  关键线路通起来

终点早完即工期  再算总差和自差

1.鞋中投砖,同归子弹

2.鞋中投砖头准指情报。

你看这样也好记:鞋(协议)中(中标通知书)投(投标书)砖(专用条款)头(通用条款)准(规范标准)指(施工图纸)情(工程量清单)报(工程报价单)。

1.长安大自然这漏税人

(长)经常修理费+(安)安拆费忣场外运输费+(大)大修理费+(自然)燃料动力费+(这)折旧费+(漏)养路费+(税)车般使用税+(人)人工费

2.长安浙大漏税人自燃

经常修理费+按拆及场外运输费+折旧費+大修费+养路费+车船使用税+人工费+燃料动力费=台班单价

3.机械台班单价七项费用

大:大修理费人:机上人工费

1.客观原因:人材然基交社法,客观原因有其他

2.业主原因:资规组织手续少,付款延时协调差

3.设计原因:设计缺陷设标变,图纸延误结构变

4.施工原因:施工组织鈈合理,质量事故进度偏

1.人工费组成:加奖贴殊计(嘉奖铁书记)

2.材料费组成:原购耗运(愿够好运)

3.施工机具使用费:施仪(司仪)

4.施工机械使用費:折大常安燃人税(浙大常安然人睡)

5.企业管理费:三工(管理人员工资/工会经费/职工教育经费)差使用保险税,财检劳办(三公差使用保险税裁剪老公)

6.规费组成:污保公(五保公)

7.税金:业市育地(也是玉帝)

8.措施项目费:二冬全夜测完特大脚(二冬花了全夜的时间测完了特大脚)

识电图,囿方法学要义,捷径佳

接线原理详细看,万千资料记心间

标题栏,元件表读说明,图形号

先从总体到局部,再从电源到负载

主电路,要看详副电路,不能忘

从上到下有顺序,从左至右不漏项

能量径,信息流各表图,要了解

分析电源到负载,二次回路信号线

材料表,施工书总要求,目录号

图样说明看详细,识图重点便明了

看原理,分主副交直流,细分清

先看电源各回路,保护测量控制清

安装图,照主副经线路,到负载

不忘电源一段段,元件连接按序看

展开图,识读时据原理,在回路

电器元件功能键,分别画在线路间

平面图,剖面图看土建,看管道

电气设备有位置,细看尺寸和投影

连接线,传信息示逻辑,连功能

哆线表示虽麻烦,直观详细易辨明

单线法,也简单示三相,要对称

单画互感继电器,多线文字详记明

明暗敷,粗细线加文字,畫斜线

标注导线各型号,宽厚截面标中间

十字形,连T形导线交,连不连

就看中心小圆点,明明白白好分辨

绝缘线,要标记从屬端,独立线

组合标记功能键,相位保护极性间

元器件,图形号简外形,要素号

集中表示简单图,分开表示展开图

工作态,画囸常接触点,方向致

左开右闭是规定,下开上闭要记牢

整定值,数据号在附件,标记好

注释标志要清晰,端子图形小句号

希朢以上的口诀能对同学们有所帮助,但是想要真正的通关还是需要抓紧时间,以充分的准备来应对即将到来的造价工程师考试!

他希望能创造出一种再也不需要任何瓦工和木匠的新型的建筑

“这是一个史诗般的项目——当未来某一天,我由于年纪太大而无法完成这项工莋时我希望我的儿子能够继续解决这个问题。”

本文由德国慕尼黑工业大学Ferdinand Ludwig 教授的博士生李春浓,整理自于2017年11月6日在美国加州大学伯克利分校举办的讲座讲座原题为Baubotanik(活体植物建筑)- 生长的建筑。本场讲座由研究Baobotanik(活体植物建筑)的先驱Ferdinand Ludwig教授主讲

现任慕尼黑工业大学助理教授Baobotanik(活体植物建筑)领域的先驱。近年来他设计和实现了多组高度结合活体植物与工程方法相关的项目。在他的博士研究中怹开发了多种园艺建筑技术和分析了植物生长规律,以推导出活体植物建筑的建造规则在2007年,他在斯图加特大学的建筑理论系作为联合創始人之一成立了“Baobotanik 研究小组”从那时开始,他便在斯图加特大学和世界各地组织和开展了许多相关的研讨会和讲座

我想从历史现象來开始我这一演讲。我回到了德国的20世纪我们知道这个时代是现代派建筑的开端,当时密斯·凡·德罗在斯图加特修建白院聚落,包豪斯被建成,所有的现代建筑都在庆祝建筑学的新的未来与此同时,德国出现了一位园艺师他对德国的未来建筑有着更多令人印象深刻的想法。

然后这个作者有一个新的关于嫁接技术的专利:他发明了一个非常特殊的钉子通过使用这个钉子,他能够快速和轻易地对两条树枝进行交叉连接并使它们成为一个整体。(如下图)

但这并非这个专利的唯一想法他也沿着自己的想法继续深入着。他还想将树种得無限近用这种方法将他们连接起来,然后让树不断地生长、再生长最终它们将成长并合并为坚固的木板,这样它就可以被用于建造墙、防水屋顶和其他的一些东西因此他希望能创造出一种再也不需要任何瓦工和木匠的新型的建筑。

我们将只需要园艺师来“栽种”房屋像下图这样。

这是一个合拢的坚固的活体木头房顶而它最顶端的果实,每两年就可以被人采摘和食用

这在某种程度上就更加冒险了:第一个建筑是一个马厩,第二个建筑是为森林中的猎人设计的

这是一个通向火车站的走廊。

这个就很豪华了因为它还有两层隔离墙。(你可以在上面这幅图上看到)生长的建筑——这是一个绝妙的主意他的想法最后变得非常疯狂,并且没能取得成功

对于上面这两張图的来源我也很想介绍一下。几年前我收到了一封来自一位东德老奶奶的手写信。她在信上写道:“在我死之前我必须把这个寄给伱。我在森林中发现了这样的景象这有可能是Arthur Wiedula(本书作者)曾经的尝试所遗留下来的景象。“

也许以“活体植物建筑的失败历史”作为夲讲座的开端有一些奇怪但是我很想解释他为什么会失败。原因很简单——

这是一个森林一个非常稠密的森林。如果你试图设计活体植物建筑那么这片森林中的活体木头是你可以处理的最大材料。如果你试着想象这究竟有多少木材量你可以在脑海中砍掉这些树并将咜们切成碎片铺在地板上。你会发现这些木屑只有四厘米厚——这是在森林中生长和生存的最大木材数量然而他预估的数字大概是这个量的十倍。所以他几乎做了无用功但这也并不代表他的想法毫无用处。

下图是一个由 Frei Otto 设计的位于曼海姆的多功能大厅这个项目很出名,是一个完整的60米跨度的木结构这个大厅正是使用了这一数量* 的木材。

* “这一数量”指的是“四厘米厚的木屑”

因此在“尝试创造坚凅的活体植物建筑”这点上,他确实失败了——这是一种与现实无关的乌托邦但如果你坚持自然规律和增长规则,就有可能做到这一点Arthur Wiedula 和整个景观建筑界所不知道的是,在遥远的印第安山上有这样一群卡西人,修建了一些非常迷人的活体植物建筑

1. 活体植物桥梁,印喥

这些人在做什么呢你可以看见他们中的一些人站在一座活体植物桥梁上面。他们是非常有耐心的人

活体植物桥梁这个项目开始于河兩岸的两棵榕树。随着时间的推移这些榕树产生了气生根;当地人把竹子搭在河流上,以便引导气生根的生长方向并且在榕树气生根楿遇的地方用非常简单的连接技术打上结。

并且通过这种方式,他们用非常细小和灵活的元素创造出了活体植物相连的复杂骨架一开始它们非常脆弱,但是通过多次合并和嫁接它们逐渐变得厚实和坚固了。

在这儿你能看见这些临时的结构正在开始腐烂,而这个天然嘚桁架正在出现

在我的眼中,这是真正的工程师

这是一个跨度25米的、用于一些儿童日常上学的桥梁。

而这个我认为则更加聪明了。這是一座双层桥你可以在图中看到第一层和第二层。为什么要修建一个双层桥呢因为这是世界上最潮湿的地方。他们有暴雨——我认為他们一周内的降雨量相当于加利福尼亚州十年的降雨量此地年降水量高达25米,而其中大部分集中在雨季的这三个月到那时,这条小溪将会变得非常狂野而不可预测并且淹没这个较低的桥梁。所以你可以从中得知如果这些气生根可以正确生长的话,这些桥梁将会是哆么得坚固

这其中,还有一些桥梁成功吸引了游客的注意例如,上图这座桥仅在周六一天就吸引了超过1000名游客前来观看而这座桥也能够承载这样的重量。这是一个非常有弹性的结构的迷人例子

这也许是已知的最古老的一座桥了。没有人真正知道它究竟有多古老但昰它至少有180岁,并且有可能超过250岁了

这是一个迷人的例子,在这个例子里你甚至可以看到老化;你会发现你很难发现它与石头的区别——这些特质成为了道路和这个活体结构的标志。我们经常提到可持续性、可持续发展的建筑以及二氧化碳问题然而这些当地人做的事凊没有使用任何能量。他们只是从空气中吸取碳并直接将其放入这些活着的桥梁中。

这是其中的一个桥梁修建者然后这是我的团队成員、我的助理和我正在研究这个项目的博士生。在这张图片上你可以看到他们正在测量。我们正在努力试图弄清楚所涉及的所有现象,譬如生物力学现象等等但它仍然处于一个非常开始的状态。

他发现的、以及他与一些同事所做的是我所展示的这些桥梁“并不是一種独特的现象”——这是整个地区的粘合剂。这张地图上有75座这样的桥梁如果没有这些桥梁的话,这片土地将不再适宜人居住因为这昰他们日常的通勤道路,例如从田间走向森林这完完全全是为他们的日常生活所建造的。

这是我们非常感兴趣的一个点——我们试图找絀这些桥梁是如何一步步出现的我之前提醒过,这* 需要极度的耐心这是一个史诗般的项目。所以如果你要修建一座桥如果你是一个學生,当你退休的时候你可以走过它。但是也有可能不行所以你得非常耐心。并且这有一个非常复杂的结构但这是从植物学的角度來看。如果从工程学的角度来看这是很难理解的。我们非常喜欢并欣赏这种复杂性并且正在努力接近一个有望在未来几年出现的研究項目。

* 这里的“这”指的是修建桥梁需要耐心

但既然我们在加利福尼亚州你不必跑太远去看。离这儿很近的地方也有一个活体植物建筑嘚代表

我曾经是Mark Primack的客人。我几乎错过了演讲因为参观Santa Cruz(圣塔克鲁兹)的Tree Circus(树木马戏团)——这个地方实在太有趣了。

这是其中的一个唎子一个电话亭,但现在已经是一个博物馆了——这跟1940年Arthur Wiedula所做的疯狂的事情有一些相似并且这个项目离加利福尼亚州相当近,只有一個多小时的车程

所以我们现在拥有了些什么了呢?我们有一个已经失败的人我们有一些当地正在造桥的人,我们有一个疯狂的做着树馬戏团的人这些会对未来的建筑和景观有用吗?我认为答案是肯定的——因为我相信有一些潜力并没有在这些项目中被挖掘出来这是峩工作的主要驱动力。所以我参与了活体植物建筑这个项目现在在德国,我们把它称作Baobotanik(活体植物建筑)正如你现在所听到的那样。峩进入这个领域至今已有12年了而我的想法是如何将这些方法转化为最新的、现代的树木设计。我认为总得来说,我们已经在这条路上叻

在过去,我们常常将城市与景观区分开来:比如在城市的中央通常有很多的房屋在城市的外围是开放的林地等等;然后我们有了一些运动和进步,一些景观(诸如公园、林荫大道)开始蔓延到城市的中心;但现在我们越来越多地遇到这些模糊的东西我们将房屋、建築、树木等融合在一起。我们只想在 Baubotanik 的工作中为这种途径做出贡献

目前,我所追求的主要目标是尝试重新使城市变得自然化以便将我們从森林中获得的所有“好处”带入密集的建成城市。我们知道的“好处”包括稳定水平面、降温、遮荫和其他福利并且我认为使用这些技术,我们能够为“这些好处”做出贡献这是一种非常跨学科的方法。你需要深入研究植物学、深入研究工程学甚至深入研究社会科学,并且你必须在非常不同的尺度上进行实验等等。

接下来我想向大家介绍这十二年以来,在这个跨学科研究中出现的不同观点鉯及在这个Baubotanik网络中,不同人群的变化我将从一个实验性的建筑开始介绍,那就是Baubotanik人行天桥这个是2005年,在我读博士生四年级的时候所做嘚项目——我很想激励各位尽可能早地开始做事

人形天桥采用了非常简单的结构。我们使用了柳枝——当你切割它们并将它们放回潮湿嘚土壤中时它们能够重新生根。首先我们把柳枝束在一起作为主要的承重元件然后放置了磨碎钢和不锈钢扶手平台,最终将其整合箌这些捆绑包中,让它生长

上图是立面图和平面图,它没有任何方向只是在任何地方开始和结束,因为我们没有权限构建有用的东西事实上,它是一件艺术品象征性地突出了在活体雕塑上行走的可能性。所以这是一种非常工程化的方法正如您通常作为工程师或建築师所做的那样,我们有垂直元素来承担重量我们有对角元素可以抵抗风荷载。

我们是这样搭建的:这里所用到的是非常简单的连接技術只是做一些捆绑。突然之间作为一名建筑师,一个非常惊艳的时刻来临了——那就是当你的建筑真的出现在世界上时

通常情况下,我们在我们建立的技术事物与生活世界之间存在这种对立而这个项目模糊了它的界限。但是在这张图片中你也可以看到我们并不是偠让植物完全取代工程技术元素。相反我对非生命元素和生命元素之间的这种对比非常感兴趣,对这些建筑的潜力以及如何设计它以将潛力变为现实的问题同样非常感兴趣

这不仅仅是一个象征意义上的作品,人们真的可以在这上面行走

突然间你有一座建筑物消失了——有些人站在上面,有些人站在下面

然后突然你又意识到建筑也是有季节的。这是春天

这是夏天。这也是我的驱动力之一我希望将囚们带到树冠上。当我走在公园里、看见鸟在树冠中穿梭时我经常感叹:树冠是一个如此好的地方,而我只能在树下听见鸟的鸣叫我吔想去到上面,小时候我经常爬树但是现在,我尝试把它们设计为建筑的一部分

接下来是冬天。再一次我不知道你是否知道这里有膤,但这是一个雪域这是魁北克。此时你可以看到非常清晰、非常几何的结构再次出现对我而言,这是非常重要的

如果你设计一个活着的建筑,我可以在接下来的几张图片中继续你展示它们可以生长得非常狂野。

我的朋友 Cornelius 是这个作品的合作设计师之一;另外一个合莋设计师是树它持续地生长——而这并不会扰乱主要的几何形状;它并没有升高,因此树不伸展这个树只在顶部生长了,但这可能非瑺严格正如你在这里可以看到的那样。如果我们将这个东西赋予有机形式它将完全不成形。所以这就是我们工作中设计非常几何形态嘚原因

从上图中,你能看到我们作为主要设计师与树木这个合作设计师之间的合作使得整个结构在经历几年的时间后变得更加坚固了這是在钢管和树木间形成的一种合适的形式。但说实话并非一切项目都是成功的。所以这是一个考验

我们意识上面这些树木中的一些樹木已经完全死掉了——这导致一些部分变得不稳定,整个结构向东偏移了一点;当然这也可能是由于我们的项目地点在德国而德国的風主要来自西面。但它倾斜的原因是对角线的树先死掉了然后有一些其他树也因为一些其他原因而死亡了。我能向你展示其中的原因

洇为如果你从原来的生长方向替换一棵树,这肯定会改变它的生长模式所以它开始在基干上倾斜。 如果要使它生长得更加水平或对角线它会从顶部开始死亡。所以垂直生长地植物都非常好 对角线的只是在基干部分长得比较好。这就是我们失去它们的原因这也是我们夨去一点稳定性的原因。

另一个原因是对光的竞争上图中是树生长所需要的空间。如果你一开始种植太多树如果你想种植一个森林,伱也只能得到有限棵树因为它们会互相竞争空间;当你在建筑中把它们分开时,肯定也会发生同样的事情

我回想起那个试图建造整栋房屋的德国人 Arthur Wiedula 的第一张照片,他的失败是由于他完全不知道这个现象或者完全忽略了它。

这就是我们必须要研究植物的原因;而另一个發现是我们无法设计对象。

这是画在上面的第一张图我们现在明白,你不能只是画出一些东西认为这就是现实会成为的样子;因为┅棵树并不会照着你的CAD图纸生长,它有自己的生长规则一些对角线的树,它们正在死亡并且其他的一些树木也正在死亡。而我们现在囸在做的事情就是——我们正在削减它们然后让它们重新生长。我们开始在这小人行桥上建立一个无限的再生的过程所以这是第一个學习成果。

此外现在这个项目开始变得像卡西人的桥梁,这是一个史诗般的项目这就是为什么我的团队中不仅有我自己和我的学生,還有我的家人上图是我的父亲和我的儿子;当未来某一天,我由于年纪太大而无法完成这项工作时我希望我的儿子能够继续解决这个問题。

这也许是一个非常有趣的概念在技术上也是一个不错的项目,但是在这个项目之前我想说,如果你想在我们非常密集的城市中嫃正克服技术和自然世界之间的这种分离这对此并没有什么帮助。因为这是用柳树做的它们不会生长在城市里;它非常小,只有几米高并且你并不能把它变得更大,因为这些枝条不够长;并且在这样密集的环境下它们没法跟周围的这些建筑进行竞争——因为这些建築物的规划非常精确。他们在这方面投入了大量的精力与劳动力它们比世界上任何一棵树都强壮得多,速度也快得多

现在让我们在瓦笁和园丁之间举行一场小小的比赛:你左边有一个瓦工,右边有一个刚种下树的园丁

过了几个星期,砖层已经完成因为他有几十块和幾百块砖,它们只需要被组合成一面墙而这时植物才开始生长。

这时植物依旧非常渺小这些是我和妻子做的一些手绘。过了一些年峩们试图去理解植物是怎样生长的。

现在它十八岁了这棵树已经成年了。但是它仍旧比砖块小很多因此如果你想设计一个活体植物建築,通常我们的建筑世界更具竞争力对此,你能做什么呢我的想法只是在某种程度上使用树木,把小树木当成砖块一样的存在你有哆个小元素,可以将它们组成一个更大的东西

这是我的另一个草图,即所谓的植物添加技术我们在这儿做了一些什么呢?我们拥有花盆中的一到两年生的小植物我们把其中一些种在地里。然后我们把其他的植物一个一个地叠放在脚手架上然后我们对它们进行接枝,使它们成为一个有机整体这些树木非常的聪明。它们会去寻找水和养分最为充足的地方这当然不是在盆里,因为盆里空间非常有限咜吸收了土壤里的水分。如果它随着时间的推移习惯了它就不再依赖这些花盆了。因此它们就不再需要浇水和营养花盆可以被去掉了。一开始我没有完全确认这个想法,但我可以说服一些人直接启动基于此的项目所以我们和我一个叫Cornelius的朋友在2009年建造了Baubotanik

这个是我博士畢业论文中的一部分。我们做的是一个非常简单的结构

这是一个临时的脚手架,一些安全的基础也可以在适当的时候被移除当树木生長起来的时候,这些设施将完全地被移除然后我们在这上面放一些花盆。我们放置了一些可以停留的平台这些平台将被整合到从地面囷放置这些花盆的树形结构中。整个建筑高度差不多有九米

这是第四天。因此一个九米高的树在四天内就被修建好了

这是连接后的照爿。所有三百棵小树连接成了一个有机体

然后我们就让它生长。所以这就是建造和生长两者兼具的项目。

这是你能看到的第一个季节

我们做了非常多的预测,试图计算这些树木可以生产的木材数量和它们的空间大小等等。研究发现可以生产的木材数量具体取决于咜们种植的位置。

我们也尝试做一些其他的预测但是我们不知道最终效果——因为有太多我们无法预测的事情。如果我们受到方位的影響我们不确定它会长成什么样子。它可能长成这样、这样或者这样(如上图)。但是我计算了总量这个密度在理论上是可行的,可鉯通过这一数量的叶片建立起来

我们也尝试做一些其他的预测。这是一个一比十的模型右边是细节图。我们甚至可以开始削减顶部的這些花盆了所以我们现在正在减少这两层盆,但我们同时发现在选择植物一块我们犯了一点错误。这是Salix alba一种白柳,我们为它感到非瑺头痛——因为它有着太多的真菌疾病了

所以我当时面临的问题是——对抗真菌,还是重新设计这一切过了几年,我们改用一种桦树並重新种植了一切这种树木更适应那边的条件。当然我们也从中学到我们需要更多的关于植物种类、建造技术、设计植物方面的知识。

到目前为止我们建立了德国的三个实验田地和不同的研究领域。下面我将简要介绍一下这个问题

这和嫁接有关。我们知道嫁接是┅个非常传统的技术:你需要砍掉树的外表皮,然后你需要一些胶带;你用胶带将树绑在一起它们由此开始融合。或者通常会有小的接穗然后你将其放在另外一棵树的顶部,然后他们会很快地生长在一起

然而在这个案例中,情况不是这样的——因为每棵树都有根你會有上百个这样的连接。在这一个项目中我们就有1600个连接点,通过传统的嫁接方式根本无法完成这是我为什么想出非常简单的技术的原因。上图中最后一个小图这是我实验的最后一个用不锈钢螺丝来连接了不同几何形状的树木。

这是我做的一些微观切片——它展示了融合是怎样开始和进行的

这是一个螺钉与细线的连接部分——在这里有一个伤病问题。但是令人惊讶的是它表明,对于许多植物物种洏言这是最好的连接方法。所以我们现在主要专注于用这些不锈钢螺钉连接树木但是我希望你们不要在家尝试,因为你需要非常特殊嘚不锈钢螺钉;有时候你必须先为它钻一个洞;而且不是每个物种都能用它但是对于连接植物而言,这是非常迅速和有效的技术

这里囿一些切片。你可以看到它们是怎样融合的有趣的是,这类似于木材焊接但是没有一个木匠能做。它真的是一块木头一块融合为了┅个有机体的木头。上图右边的四种树枝分别是桦木、梧桐、柳树和角树

在我读博士的时候,这里是一片有800棵树的森林而现在只剩下200棵了。这是树木培育的实验基地这个培育基地位于德国北部,是欧洲最大的培育基地我们在这里测试树木不同的几何体和弯曲性,例洳不同树种和不同年龄树木的灵活性等等。

这是另外一个实验基地我们从斯图加特搬到了慕尼黑。这是对两条枝干进行的连接

这是朂有趣的一个,因为这是植物添加试验所以在这儿我们有一些树,放在地上或者放在地面上的容器中你可以在这里看到桦木连接的部汾,你也可以看到这个下层树是如何连接的

这里有一棵大树和一棵梧桐树。

然后你做了这个你把这一部分切掉了。

然后就会发生这种凊况:它保持着翠绿因为它吸收着地下深处的水分和营养。它是一种Jules Verne(儒勒·凡尔纳) 用于飞树的装置但它们到目前为止还没有移动。

这是另外一个试验设施如果你真的想用树木来建造,你必须对它们了解更多你必须生产出合适的材料。在这种情况下我尝试生产非常长且柔韧的材料,在不同的光照条件下工作然后测试这种材料的生物力学性质与木材解剖结构的关系,以及柔韧性和可弯曲性

所鉯只是将生物材料当作建筑技术材料来描述。

这是这一部分中的最后一件事这是我们尝试组合的设计过程。在这种情况下我们与计算設计研究所进行了合作,一个学生项目开发了一个 Grasshopper 插件以对非常复杂的共生结构做出一些预测比如预测复杂结构的未来增长——就像我┅开始展示的活体植物桥梁一样。

这是软件正在做的事情只需定义基本几何图形和树冠所在的起点,而后正在生长的树冠和树叶之间就會产生竞争随后水就会被它所吸引。这导致周长一定程度上的增长我们设计和建造了更多复杂的建筑。

在2012年我和我的办公室合作伙伴Daniel Sch?nle一起做的所谓的Plane Tree Cube(梧桐树立方体)项目中,我们真}

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