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中央公园塔监控键可视2480 x 750px

作者:付款交单

在曼哈顿的“亿万富翁街”上,一座闪闪发光的纽约摩天大楼即将完工。中央公园塔高1550英尺(472米),是世界上最高的住宅楼,也是该市第二高的建筑,仅次于一个世贸中心。2014年开始施工,2016年Pinnacle Industries II,LLC安装了核心超级攀登者成型系统。由于建筑物的高度,Pinnacle Industries II的测量工程师Robert Mandelbaum使用了GPS解决方案− 徕卡地球系统全球导航卫星系统− 定位每个新楼层的布局。


中央公园塔监测案例研究1680 x 856px-1

一种新的监测方法

中央公园塔将容纳179所房屋,拥有世界上最昂贵的景观之一。塔楼高出街道300英尺(超过91米),向东悬挑,为所有朝北的居民创造了中央公园的视野。优雅的外观丝毫没有透露建筑的复杂性,也没有透露保持建筑足迹一致性和准确性的挑战。在建造每一层新楼层之前,曼德尔鲍姆需要为品尼高工业II团队提供可靠的坐标,以确定结构。在较小的建筑物上,测量员将使用光学仪器从地面进行测量,但在一定高度以上,这是不可能的。曼德尔鲍姆解释说:“因为它太高了,我们不能用传统的交通工具(交通水平)来确定位置。”。“在天气恶劣的日子,这种情况根本不会发生。在1500英尺(超过450米)的高度,你用传统的仪器是看不见的。”因此,曼德尔鲍姆首次在住宅建筑工地上使用了基于GPS的解决方案。


为每个楼层建立控制线

徕卡地球系统公司基于全球导航卫星系统的监测系统通过放置在建筑物外部的全球导航卫星系统接收器工作− 在这种情况下,液压爬升保护屏包围了结构− 在中央公园塔楼建设中使用的系统包括四个控制点徕卡AS10智能跟踪天线与360棱镜共位,a徕卡GM30全球导航卫星系统监测接收机,徕卡Viva TS15全站仪(前身徕卡TS16)及徕卡的蜘蛛徕卡地貌学监测软件. 曼德尔鲍姆解释说,“防护屏沿着大楼爬上去,所以我把所有的设备都放在上面。我不必担心我会把它搬上去,因为它固定在屏幕的内侧。我会把GNSS天线放在周围,放在大楼的每个角落,尽可能远离彼此。它们会给我坐标控制线标出了建筑楼板边缘、柱和墙的位置和位置。


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在高压环境下证明其准确性

曼德尔鲍姆说,该系统对Pinnacle II团队最重要的好处是它的准确性,在任何建筑工地工作时令人放心,特别是在高层建筑。他使用传统的技术来检查全球卫星导航系统的测量结果。“为了验证接入线或控制线从一层到另一层,每隔10层,我会使用一根老式钢琴线。就是一根钢琴丝,然后把它扔到角落里。我会在它的底部绑上一个80磅重的东西,然后用尺子检查地板上的通道和控制线。它就在那里,在16分之内th1英寸(1/6英寸= 1.55毫米精度)。它只是证明了它是正确的。”

徕卡Viva TS15全站仪也被用来建立控制线的位置,作为另一个独立的解决方案,可以参考天线读数。全站仪通过放置在GNSS天线下的棱镜定位自身。曼德尔鲍姆解释说:“我可以根据笔记本电脑上的解决方案知道每个天线的位置。我会拿离我最远的天线,我也会寻找时间解。我将在同一时间槽和发射(用全站仪测量)天线。如果和我在笔记本电脑上看到的数字一样,在千分之一以内,我就会使用它。”


易于使用的显示实时数据的软件

尽管是GNSS系统的新手,曼德尔鲍姆和他的伙伴发现它很容易使用。在徕卡的支持下,通过在手机上拍摄一些过程以供参考,他说“这很简单。”一个自认的机械师,而不是徕卡软件程序的“软件人”− 徕卡蜘蛛软件套件和徕卡地貌现在!− 提供对建立控制线所必需的实时数据的方便访问。“有几步我需要学习,就这样。这是小菜一碟。”

中央公园塔的建设预计在2021年完成。现在,曼德尔鲍姆在建造中的角色已经完成,他计划再次使用徕卡地球系统公司的GNSS系统:“如果可以,我会的。它有一个运行良好的记录。”


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