第六章1 工程建设中的地形图与应用

第六章1 工程建设中的地形图与应用

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1、第六章工程建筑物的施工放样§6.1施工测量概述施工测量也以地面控制点为基础,根据图纸上的建筑物的设计尺寸,计算出各部分的特征点与控制点之间的距离、角度(或方位角)、高差等数据,将建筑物的特征点在实地标定出来,以便施工,这项工作又称“放样”。6.1.1施工测量的目的和内容按照设计和施工的要求将设计的建筑物、构筑物的平面位置在地面上标定出来,作为施工的依据,并在施工过程中进行一系列的测量工作,以衔接和指导各工序之间的施工。施工测量的主要内容有:①建立施工控制网②建筑物、构筑物的详细放样。③检查、验收。④变形观测。6.1.2施工测量的特点施工测量与一般测图工作相比具有如下特

2、点:①目的不同——将图上设计的建筑物放样到实地。②精度要求不同——高层>低层,钢结构>钢混结构,装配式>非装配式,细部放样>整体放样③施工测量工序与工程施工的工序密切相关。④受施工干扰——工程多、交叉频、地面变动大,测量标志易破坏。6.1.3施工测量的原则由整体到局部,先控制后细部的原则。检核是测量工作的灵魂。6.1.4施工测量的精度取决于工程的性质、规模、材料、施工方法等因素。由工程设计人员提出的建筑限差或按工程施工规范来确定。建筑限差一般是指工程竣工后的最低精度要求——容许误差。设建筑限差为Δ,工程竣工后的中误差M应为Δ的一半,即M=Δ/2工程竣工后的中误差M由测

3、量中误差m10和施工中误差m20组成,而测量中误差又由控制测量中误差m11和细部放样中误差m12两部分组成,则M2=m112+m122+m202测量精度要比施工精度高。它们之间的比例关系为:工业场地:施工测量的细部放样精度高于控制测量,取:桥梁和水利枢纽:应使控制点误差所引起的放样点误差,相对于施工放样来说小到可忽略不计的程度。若上式括号中第二项=0.1,即控制点误差的影响占测量误差总影响的10%,即可忽略不计,则,综上所述,对于工业场地:对于桥梁和水利枢纽工程:§6.2施工控制测量6.2.1施工场地高程控制测量在一般情况下,施工场地平面控制点也可兼作高程控制点。高程

4、控制网可分首级网格和加密网,相应的水准点称为基本水准点和施工水准点。基本水准点——四等水准测量;为连续性生产车间、地下管道放样的基本水准点——三等水准测量。场地高程控制网应布设成闭合路线、附合路线或结点网形。施工水准点——直接放样建筑物的高程。应靠近建筑物。为放样方便,每栋较大的建筑物附近,要布设±0.000水准点。6.2.2施工场地平面控制测量§6.3放样的基本工作测量的基本工作是测距离、测角度和测高差。放样的基本工作与之相似——放样已知的水平距离、已知的水平角和已知的高程。6.3.1放样已知水平距离⑴用钢尺放样已知水平距离:测设已知水平距离是从地面一已知点开始,沿

5、已知方向测设出给定的水平距离以定出第二个端点的工作。根据测设的精度要求不同,可分为一般测设方法和精确测设方法。①一般方法——用钢尺直接丈量,为检核应往返丈量,取平均或在地面上,由已知点A开始,沿给定方向,用钢尺量出已知水平距离D定出B点。为了校核与提高测设精度,在起点A处改变读数,按同法量已知距离D定出B′点。由于量距有误差,B与B′两点一般不重合,其相对误差在允许范围内时,则取两点的中点作为最终位置。⑵用光电测距仪放样已知水平距离先用跟踪法放出另外一端点,再精确测定其长度,最后进行改正。图10-7用光电测距仪测设已知水平距离与用钢尺测设方法大致相同。(1)如图10-

6、2所示,光电测距仪安置于A点,反光镜沿已知方向AB移动,使仪器显示的距离大致等于待测设距离D,定出B′点,测出B′点反光镜的竖直角及斜距,计算出水平距离D′。(2)再计算出D′与需要测设的水平距离D之间的改正数ΔD=D-D′。(3)根据ΔD的符号在实地沿已知方向用钢尺由B′点量ΔD定出B点,AB即为测设的水平距离D。现代的全站仪瞄准位于B点附近的棱镜后,能够直接显示出全站仪与棱镜之间的水平距离D′,因此,可以通过前后移动棱镜使其水平距离D′等于待测设的已知水平距离D时,即可定出B点。为了检核,将反光镜安置在B点,测量ABH的水平距离,若不符合要求,则再次改正,直至在允

7、许范围之内为止。6.3.2放样已知水平角根据水平角的已知数据和一个已知方向,把该角的另一个方向放样在地面上。按测设精度要求不同分为一般方法和精确方法。⑴一般方法——如图10-8所示。1.当测设水平角精度要求不高时,可采用此法,即用盘左、盘右取平均值方法。2.如图10-8所示,设OA为地面上已有方向,欲测设水平角β,在O点安置经纬仪,以盘左位置瞄准A点,置水平度盘读数为0。3.转动照准部使水平度盘读数恰好为β值,在视线方向定出B1点。4.然后用盘右位置,重复上述步骤定出B2点,取B1和B2中点B,则∠AOB即为测设的β角。该方法也称为盘左盘右分中法。⑵

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