JPH08145663A - 構造物の鉛直精度計測システム及びその方法 - Google Patents
構造物の鉛直精度計測システム及びその方法Info
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- JPH08145663A JPH08145663A JP28932894A JP28932894A JPH08145663A JP H08145663 A JPH08145663 A JP H08145663A JP 28932894 A JP28932894 A JP 28932894A JP 28932894 A JP28932894 A JP 28932894A JP H08145663 A JPH08145663 A JP H08145663A
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Abstract
る必要が無く、天候に左右されずに計測することができ
ると共に、1mm単位の精度で計測することができる構造
物の鉛直精度計測方法及びそのシステムを提供するこ
と。 【構成】 本発明の構造物の鉛直精度計測システムは、
施工中の構造物最上層の基準位置に設けた第一のGPS
受信手段と、構造物周囲の地上の一以上の所定位置に設
けた第二のGPS受信手段と、第一及び第二のGPS受
信手段により得られた受信データを解析する演算手段
と、第一及び第二のGPS受信手段から演算手段へ受信
データを送信する送信手段とを備える。
Description
鉛直方向の施工精度を計測するシステム及びその方法に
関する。
する際の鉛直方向の施工精度を計測するため、レーザー
や光波測距儀が用いられている。レーザーを用いた計測
方法では、地上の基準点にレーザー発光器を設置し、こ
のレーザー発光器から鉛直上方に向けてレーザーを照射
し、このレーザーの指示箇所と構造物最上層に設置され
た基準点との差を計測して鉛直方向の施工精度を求めて
いる。また、光波測距儀を用いた計測方法では、施工中
の構造物最上層の基準点に設置した光波ミラーや、地上
あるいは付近の建築物の屋上に設置した光波ミラーを視
準して構造物側の基準点の移動量を計測して鉛直方向の
施工精度を求めている。
ーザーを用いた計測方法では、レーザーが地上の基準点
から構造物最上層の基準点まで通り抜けることができる
ように、何の障害も無い鉛直方向の空間が必要である。
通常はエレベータシャフトやケーブル敷設用に設けられ
たパイプが、この鉛直空間として用いられるが、この場
合、施工方法や作業内容によってはレーザーが途中階で
遮断されたり、また構造物が超高層になればなるほど、
このような鉛直空間の確保は困難になるという問題点が
ある。
は、地上に光波測距儀を設置した場合、構造物が超高層
になるにしたがって、最上階の基準点を視準する際の仰
角が大きくなり、視準が不可能になる(仰角40〜45°が
限界)という欠点がある。この欠点は、光波測距儀の位
置を構造物からできるだけ遠ざければ、回避することが
できるが、構造物の高さによっては数100mから1km
も離さなければならず、かような遠距離からの計測は数
cmの誤差を生じることが多く、更にまた、計測結果は天
候にも左右されるという問題点がある。
であり、その目的は、鉛直方向に連続した障害物の無い
空間を設ける必要が無く、天候に左右されずに計測する
ことができると共に、1mm単位の精度で計測することが
できる構造物の鉛直精度計測システム及びその方法を提
供することにある。
みてなされたものであり、その要旨は、構造物を施工す
る際の鉛直方向の施工精度を計測するシステムであっ
て、施工中の構造物最上層の基準位置に設けた第一のG
PS受信手段と、前記構造物周囲の地上の一以上の所定
位置に設けた第二のGPS受信手段と、前記第一及び第
二のGPS受信手段により得られた受信データを解析す
る演算手段と、前記第一及び第二のGPS受信手段から
前記演算手段へ前記受信データを送信する送信手段とか
らなる構造物の鉛直精度計測システムにある。
おいて、施工中の構造物最上層の基準位置とは、例え
ば、施工中の構造物のグランドレベルに所定地点を定
め、この構造物が設計図に基づいて鉛直に構築された場
合に、前記グランドレベルの所定地点の鉛直上に位置す
るはずである、構造物の各階層の点を基準位置として定
めることができる。かように定めた施工中の構造物各階
層の基準位置と、その位置に固定した第一のGPS受信
手段によって得られた実測値とを比較することによって
構造物の鉛直施工精度を計測することができる。
おいて、GPS受信手段とは、Global Positioning Sys
tem(汎地球測位システム)のために打ち上げられた人
工衛星からの電波を受信する受信機である。
おいて、第二のGPS受信手段は、前記構造物周囲の地
上の二か所に設けても良い。第二のGPS受信手段を二
か所に設けた場合、構造物最上層に設けた第一のGPS
受信手段と、第二のGPS受信手段との間には測量基線
を3本設定でき、この3本の測量基線から基線解析を行
うことによって、測量基線が1本の場合、すなわち第二
のGPS受信手段を一か所のみに設けた場合に比較し
て、格段に高精度で前記基準位置の実測値を求めること
ができる。
おいて、第一のGPS受信手段は、構造物を一層構築す
る毎に最上層へ移設しても良く、また構造物を所定階層
構築する毎、例えば5階層あるいは10階層等を構築す
る毎に最上層に移設しても良い。
おいて、演算手段は、第一及び第二のGPS受信手段に
より得られた受信データを解析して基準位置の実測値を
求める演算装置と、この基準位置の実測値から構造物の
鉛直精度を求める演算装置との、各別の演算装置として
設けても良く、または、両演算装置を同一の演算装置と
して設けても良い。さらに、演算手段には、システムの
それぞれの機器間を全体的に制御する制御手段としての
機能も兼ね備えた構成とすることもできる。この制御手
段としての機能とは、例えば、システム全てのGPS受
信手段が、同時にGPS電波を受信するように制御した
り、また、後述する送信手段によるデータの送信タイミ
ング等を制御する機能である。
おいて、前記第一及び第二のGPS受信手段から前記演
算手段へ前記受信データを送信する送信手段とは、それ
ぞれのGPS受信手段から演算手段へデータ送信可能に
配された有線のデータ通信回線とするか、あるいはそれ
ぞれのGPS受信手段に無線データ発信装置を設け、演
算手段に無線データ受信装置を設けてなる無線データ送
受信手段とすることができる。
の鉛直方向の施工精度を計測する方法であって、施工中
の構造物最上層の基準位置でGPS電波を受信し、前記
構造物周囲の地上の一以上の所定位置でGPS電波を受
信し、これらGPS電波を演算手段に送信し、この演算
手段で前記GPS電波を解析して前記構造物最上層の基
準位置の実測値を求め、構造物の鉛直精度を求める構造
物の鉛直精度計測方法にある。
て、施工中の構造物最上層の基準位置や演算手段は、前
記鉛直精度計測システムにおけるのと同様に設定した
り、同様の構成とすることができる。
て、GPS電波とは、Global Positioning System(汎
地球測位システム)のために打ち上げられた人工衛星か
ら発信されている、人工衛星の識別情報や軌道情報を含
む電波である。
て、構造物を一層構築する毎にGPS電波を受信して最
上層の基準位置の実測値を求め、構造物の鉛直精度を求
めても良く、あるいは構造物を所定階層構築する毎、例
えば5階層または10階層等を構築する毎にGPS電波
を受信して基準位置の実測値を求め、鉛直精度を求めて
も良い。
造物のグランドレベル平面に一以上の所定地点を定め、
この地点に第二のGPS受信手段を設け、これら所定地
点の位置関係を予め測量して求めておく。そして、構造
物が所定高さまで構築されたら、最上部において、設計
図に基づいて所定地点の鉛直上に位置する点を基準位置
として定め、ここに第一のGPS受信手段を設け、第一
及び第二のGPS受信手段をそれぞれ通信手段を介して
演算手段に接続する。
ら、演算手段によって各GPS受信手段を制御して、同
時にGPS電波を受信し、これらGPS電波を通信手段
を介して、逐次、演算手段に送信する。この演算手段に
は、予め第二のGPS受信手段の設置地点、および所定
地点の(X,Y,Z)座標値が初期値として入力されて
おり、この初期値に基づいてGPS電波を解析して、基
準位置の(X,Y,Z)座標値を求める。そして、基準
位置の移動量すなわち基準位置が前記所定地点からX方
向及びY方向にずれた量を求める。そして、この移動量
のX座標値およびY座標値の何れか一方が、管理値を越
えないように管理する。
て詳細に説明する。
テムを、超高層建築物に適用する場合の簡略説明図であ
り、図2は図1の表示装置6aの画面である。本発明の
構造物の鉛直精度計測システムは、施工中の超高層建築
物20の最上層の基準位置O’に設けた第一のGPS受
信手段としてのGPS受信機1と、超高層建築物20の
周囲のA地点とB地点とに、それぞれ設置した第二のG
PS受信手段としてのGPS受信機2およびGPS受信
機3と、GPS受信機1,2,3により得られた受信デ
ータを解析して基準位置O’の実測値(X,Y,Z)を
求める演算手段としての解析用計算機5と、この基準位
置O’の実測値(X,Y,Z)から超高層建築物20の
鉛直精度を求める演算手段としての鉛直精度管理用計算
機6と、GPS受信機1,2,3から解析用計算機5へ
GPS受信データを送信する送信手段としてのデータ通
信回線4a,4b,4cとを備える。
るそれぞれの機器間を全体的に制御する制御手段として
の機能も兼ね備えた構成とする。
テムは、上記主要部以外に、鉛直精度管理用計算機6に
接続された表示装置6aを備える。この表示装置6aに
は、本発明を適用する超高層建築物20の簡略な立面図
7と、簡略な平面図8と、施工中の超高層建築物20の
グランドレベル平面の適当な位置に定められたO地点の
(X,Y,Z)座標値9と、超高層建築物20の最上階
の基準位置O’の(X,Y,Z)実測座標値10と、基
準位置O’の移動量11すなわち基準位置O’がO地点
からX方向及びY方向にずれた量と、この基準位置O’
の移動量の管理目標値12とが表示される。
いて本発明の構造物の鉛直精度計測方法について説明す
る。
ンドレベル平面の適当な位置にO地点を定め、また、超
高層建築物20の周囲のグランドレベルの適当な位置に
A地点とB地点とを定める。ここで、これらA、B、O
地点のそれぞれは、トランシットまたはセオドライトと
いった従来の測量機器を用いて正確な位置を測量し、相
互の位置関係を予め求めておく。
えば10階まで構築されたら、設計図に基づいて最上層
に基準位置O’を定める。この基準位置O’は、超高層
建築物20が設計図に基づいて鉛直方向に誤差無く構築
された場合、O地点の鉛直上に位置する点に定める。
基準位置O’に、それぞれGPS受信機1,2,3を設
置し、これらGPS受信機1,2,3をそれぞれデータ
通信回線4a,4b,4cを介して解析用計算機5に接
続し、さらに解析用計算機5を、表示装置6aを有する
鉛直精度管理用計算機6に接続する。以上のシステム設
置が終わったら、解析用計算機5により各GPS受信機
1,2,3を制御して同時にGPS電波を受信し、これ
らGPS電波をデータ通信回線4a,4b,4cを介し
て、順次、解析用計算機5に送信する。この解析用計算
機5には、予めA地点およびB地点およびの(X,Y,
Z)座標値が初期値として入力されており、この初期値
に基づいてGPS電波を解析して、基準位置O’の
(X,Y,Z)座標値を求める。
値を鉛直精度管理用計算機6に転送して、基準位置O’
の移動量11すなわち基準位置O’がO地点から(X,
Y)方向にずれた量を求める。そして、この移動量11
のX座標値およびY座標値の何れか一方が、下記の管理
値12を越えた場合には、移動量11の表示が点滅する
と共に、鉛直精度管理用計算機6は警告音を発生する。
ここで、管理値12としては、例えば、昭和57年10
月「鉄骨精度測定指針(日本建築学会)」の規定による
と、(基準位置O’の高さ/4000)+7(mm)、または30
mmのうち小さい方を採用することができる。
る毎に、10階層の基準位置O’と同様にして、その施
工時点での最上層に基準位置O’を定め、超高層建築物
20の鉛直精度を計測する。そして、その都度、基準位
置O’の移動量11を修正すなわち超高層建築物20の
鉛直方向の施工誤差(傾き)を修正しながら、超高層建
築物20を構築する。なお、この施工鉛直精度の計測と
修正を短い階層毎、例えば一階層ごとに繰り返せば、さ
らに鉛直方向の施工精度は向上する。
及びその方法では、第一のGPS受信手段を構造物最上
層の基準位置に設け、第二のGPS受信手段を構造物周
囲の地上の一以上の所定位置に設け、人工衛星から直接
に電波を受信するため、地上階から最上階までの途中の
階層に、鉛直方向に連続した障害物の無い空間を設ける
必要が無い。
するため、GPS受信手段を使用しているため、天候に
左右されずに計測することができ、さらに、第一及び第
二のGPS受信手段を用いているため、高精度の計測、
つまり1mm単位の精度で計測することを可能にした。
高層建築物に適用した場合の簡略説明図である。
装置画面である。
Claims (2)
- 【請求項1】 構造物を施工する際の鉛直方向の施工精
度を計測するシステムであって、 施工中の構造物最上層の基準位置に設けた第一のGPS
受信手段と、前記構造物周囲の地上の一以上の所定位置
に設けた第二のGPS受信手段と、前記第一及び第二の
GPS受信手段により得られた受信データを解析する演
算手段と、前記第一及び第二のGPS受信手段から前記
演算手段へ前記受信データを送信する送信手段とからな
る構造物の鉛直精度計測システム。 - 【請求項2】 構造物を施工する際の鉛直方向の施工精
度を計測する方法であって、 施工中の構造物最上層の基準位置でGPS電波を受信
し、 前記構造物周囲の地上の一以上の所定位置でGPS電波
を受信し、 これらGPS電波を演算手段に送信し、この演算手段で
前記GPS電波を解析して前記構造物最上層の基準位置
の実測値を求め、構造物の鉛直精度を求める構造物の鉛
直精度計測方法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP28932894A JP3280812B2 (ja) | 1994-11-24 | 1994-11-24 | 構造物の鉛直精度計測方法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP28932894A JP3280812B2 (ja) | 1994-11-24 | 1994-11-24 | 構造物の鉛直精度計測方法 |
Publications (2)
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| JP3280812B2 JP3280812B2 (ja) | 2002-05-13 |
Family
ID=17741776
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| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
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Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JP3280812B2 (ja) |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2012154912A (ja) * | 2011-06-27 | 2012-08-16 | Ohbayashi Corp | 計測システム、計算装置及び構造物 |
| KR101229129B1 (ko) * | 2010-11-15 | 2013-02-01 | 현대건설주식회사 | Gnss를 이용한 건물의 수직도 측정 방법 및 시스템 |
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| JP2017096867A (ja) * | 2015-11-27 | 2017-06-01 | 株式会社熊谷組 | 建物の損傷判定方法 |
| CN107436142A (zh) * | 2017-08-30 | 2017-12-05 | 西北电力建设第四工程有限公司 | 一种高耸构筑物激光靶中心定位无线视频传输测量系统 |
| JP2019090759A (ja) * | 2017-11-16 | 2019-06-13 | 清水建設株式会社 | 屋内測位用基準位置の設定方法、屋内測位システムおよび屋内測位方法 |
Families Citing this family (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP1806559A1 (en) * | 2006-01-10 | 2007-07-11 | Leica Geosystems AG | Surveying procedure and system for a high-rise structure |
Family Cites Families (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| DE4011316A1 (de) | 1990-04-07 | 1991-10-17 | Rheinische Braunkohlenw Ag | Verfahren zur bestimmung der geodaetischen standortes von teilen eines ortsbeweglichen grossgeraetes |
-
1994
- 1994-11-24 JP JP28932894A patent/JP3280812B2/ja not_active Expired - Lifetime
Cited By (6)
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|---|---|
| JP3280812B2 (ja) | 2002-05-13 |
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