建筑工程测量知识点总结

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建筑工程施工测量学

建筑工程施工测量学

建筑工程施工测量学建筑工程施工测量学的主要内容包括建筑工地的勘测、基坑工程测量、建筑结构测量、建筑施工过程管控测量、建筑设备安装测量等方面。

其中,勘测是建筑工程施工测量学的基础,它主要包括建筑工地的地形地貌、地质条件、周边环境等方面的调查和测量,为建筑施工提供必要的基础数据。

基坑工程测量是针对建筑基坑工程进行的测量,主要包括基坑的平面布置、深度和坡度等方面的测量,为基坑工程施工提供准确的控制。

建筑结构测量是对建筑结构的布置、尺寸、形状等方面进行测量,以确保建筑结构按照设计要求进行施工。

建筑施工过程管控测量是在建筑施工过程中对施工质量、进度和安全进行监控和控制的测量,确保建筑工程施工达到设计要求。

建筑设备安装测量是对建筑设备的位置、方位、高程等参数进行测量,确保建筑设备安装正确并达到设计要求。

建筑工程施工测量学的方法主要包括传统测量方法和现代测量方法两种。

传统测量方法主要包括平面测量、高程测量和角度测量等,通过使用各种测量仪器和工具对建筑工地进行测量。

现代测量方法主要包括全站仪测量、GPS定位测量、激光测量和卫星遥感测量等,利用先进的测量仪器和技术对建筑工地进行高精度、高效率的测量。

建筑工程施工测量学的应用范围非常广泛,不仅适用于建筑工程施工,也适用于土木工程、水利工程、交通工程等各种类型的工程项目。

在建筑工程施工中,建筑工程施工测量学可以为建筑施工提供准确的基础数据和施工控制,确保建筑工程施工质量和进度。

在土木工程中,建筑工程施工测量学可以为土木工程的设计、施工和监测提供必要的测量支持。

在水利工程中,建筑工程施工测量学可以为水利工程的灌溉、排水和水资源管理提供测量支持。

在交通工程中,建筑工程施工测量学可以为交通工程的设计、建设和管理提供测量支持。

总的来说,建筑工程施工测量学是建筑工程技术中一个非常重要的分支学科,它对建筑工程的质量、效率和经济性有着重要影响。

建筑工程施工测量学的发展和应用,可以提高建筑工程的施工质量和效率,推动建筑工程技术的发展和进步。

工程测量各章节知识点总结

工程测量各章节知识点总结

工程测量各章节知识点总结一、工程测量概论1.1 工程测量的基本概念工程测量是指工程建设过程中对地理和空间位置的测定,以及对工程施工过程和成果的检查、检测和测定的过程。

它是工程建设的重要环节之一,为工程设计、施工和管理提供了重要的技术支持。

1.2 工程测量的分类工程测量按照测量的目的和方法可以分为不同的分类,主要包括地理测量、建筑测量、水文测量和地形测量等。

其中,地理测量主要用于确定地理位置和地形地貌,而建筑测量则主要用于建筑物的测量和设置。

1.3 工程测量的应用领域工程测量涉及的应用领域非常广泛,涵盖了土地测量、建筑测量、道路测量、水利工程测量等多个方面。

它在工程设计、施工和管理的各个阶段都具有重要的作用。

二、地理测量2.1 地理坐标系统地理坐标系统是用来表示地理位置的一种坐标系统,包括了经度、纬度和海拔等信息。

它是地理测量的基础,也是定位和导航的重要工具。

2.2 测量基准和标志测量基准和标志是用来确定地理位置和海拔高度的参考点,通常由地理测量部门进行测定和设置。

在地理测量中,测量基准和标志起着非常重要的作用,能够保证测量数据的准确性和可靠性。

2.3 地形测量地形测量是对地面地貌和地形特征进行测量和描述的过程,可以通过测量数据来绘制地形地貌图和数字高程模型,为工程设计和规划提供依据。

2.4 卫星定位技术卫星定位技术是一种利用卫星信号来确定地理位置的技术,包括了全球导航卫星系统(GNSS)和卫星雷达测高等技术。

它在地理测量中起着非常重要的作用,能够提供高精度的地理位置信息。

三、建筑测量3.1 建筑测量的基本概念建筑测量是对建筑物的位置、形状和尺寸进行测量和设置的过程,包括了建筑物的水平测量、垂直测量和高程测量等内容。

3.2 建筑测量的仪器设备建筑测量需要运用到各种仪器设备,包括了全站仪、经纬仪、测量仪等设备。

这些仪器设备可以提高测量的精度和效率,对于建筑施工具有重要的意义。

3.3 建筑物校正和配平建筑物校正和配平是建筑测量中的重要环节,它用来确定建筑物的位置和形状,为建筑施工和管理提供必要的信息。

工程测量员初级理论知识点

工程测量员初级理论知识点

工程测量员初级理论知识点工程测量员是在建筑、土木、道路、桥梁、隧道等工程项目中负责测量工作的专业人员。

作为一个初级工程测量员,需要掌握一些基本的理论知识点,以确保工作的准确性和高效性。

本文将介绍一些初级工程测量员需要掌握的理论知识点。

1. 坐标系和坐标转换:工程测量中常使用的是笛卡尔坐标系,包括二维坐标系和三维坐标系。

二维坐标系由水平方向的X轴和垂直方向的Y轴组成,三维坐标系在二维坐标系的基础上增加了高程方向的Z轴。

在测量过程中,常需要进行坐标转换,将平面坐标转换成三维坐标或者相反。

2. 测量仪器和测量误差:工程测量中常使用的仪器包括全站仪、经纬仪、水准仪等。

全站仪是一种精密测量仪器,可以同时测量距离、角度和高差。

在测量过程中,会产生不可避免的测量误差,包括随机误差和系统误差。

了解误差的来源和控制方法对于提高测量精度非常重要。

3. 常用测量方法:工程测量中常用的方法包括平距测量、方位角测量、高差测量等。

平距测量是通过测量起点和终点的距离来确定两点间的水平距离。

方位角测量是通过测量起点和终点的方位角来确定方向。

高差测量是通过测量起点和终点的高差来确定高程。

4. 坐标测量和控制点布设:在工程测量中,常需要通过测量和确定一些控制点的坐标来进行后续的测量工作。

控制点的布设需要考虑到坐标的准确性和测量的可靠性。

合理选择布设点位,合理选择测量仪器,并进行仔细的测量和记录,是保证控制点准确性的关键。

5. 弧段测量和曲线测量:在工程测量中,常需要测量和绘制道路、河流等的曲线。

弧段测量是通过测量起点、终点和曲线的中间点来测量曲线的几何参数。

曲线测量是通过测量曲线的半径、圆心角等参数来确定曲线的形状。

6. 角度测量和方向测量:角度测量是工程测量中常用的测量方法之一。

通常使用经纬仪或全站仪来测量角度。

方向测量是测量某一物体或地点相对于参考方向的方向。

在测量过程中,需要考虑到磁场的影响,并进行相应的校正。

7. 高程测量和水准测量:高程测量是测量地面或建筑物等各点的海拔高度。

建筑工程测量知识点

建筑工程测量知识点

13.前视高程=后视高程-前视高程+后视高程
14.基座的作用是支承仪器的上部并与三脚架连接。基座位于仪器下部,主要由轴座、脚螺旋、底板和三角压板构成。
15.双面尺多用于三、四等水准测量,其长度为3m,两根尺为一对。
16.使用微倾式水准仪的基本操作程序为安置仪器、粗略正平、瞄准水准尺、精确整平和读书。
19.仪器误差:仪器校正后的残余误差、水准尺误差。
20.观测误差:水准管气泡居中误差、读数误差、视差影响、水准尺倾斜的影响。
21.对中:(1)垂球对中的误差应小于3mm(2)光学对中器其误差一般可小于1mm
2
17.水准测量的主要目的是测出一系列点的高程,水准点有永久性和临时性两种。永久性水准点一般用砼预制而成的,顶面嵌入半球形金属标志。临时性水准点地可选在地面突出的坚硬岩石或房屋勒脚、台阶上。用红漆作标记,也可用大木桩打入地下,桩顶上钉一半球形钉子作为标志。
18.拟定水准路线:闭合、附合、支水准路线。
建筑工程测量
1.测量学是研究地球的形状和大小及确定地面点之间相对位置的一门学科,包括测定和测设。
2.测定是指使用测量仪器和工具,通过一系列的观测和计算,获得确定地面点位置的数据,或将建设地区的地表面的地形缩绘成地形图,供建筑工程规划和设计时使用。测设是指把图纸上设计好的建筑物,构筑物的位置,按照设计和施工的要求在地面上标定出来,作为施工依据。
6.我国采用“1985年国家高程基准”它是由青岛验潮站1953年至1979年的验潮资料计算确定的,并推算得青岛水准原点高程为72.260m,全国各地高程都以它为基准进行预算。
7.在建筑工程中所使用的标高,就是相对高程,它是以建筑物室内地坪为基准面算起。

建筑工程测量主要内容

建筑工程测量主要内容

建筑工程测量主要内容
建筑工程测量是建筑工程中至关重要的一环,它涉及到多个方
面的内容。

首先,建筑工程测量的主要内容包括但不限于以下几个
方面:
1. 土地测量,在建筑工程之前,需要对土地进行测量,以确定
地形、地貌、地势等情况,为后续的建筑设计和施工提供准确的地
理信息。

2. 基础测量,建筑的基础是整个建筑物的支撑和承重结构,因
此基础测量是建筑工程测量中的重要内容,包括地基的承载力、地
下水位等的测量。

3. 结构测量,建筑物的结构测量涉及到建筑物的各个部分,包
括墙体、柱子、梁等的尺寸、位置、高度等的测量。

4. 建筑物的平面测量,平面测量是对建筑物的水平方向上的测量,包括建筑物的平面布置、平面尺寸、平面形状等的测量。

5. 建筑物的立面测量,立面测量是对建筑物垂直方向上的测量,
包括建筑物的高度、立面形状、立面结构等的测量。

6. 室内测量,室内测量是对建筑物内部空间的测量,包括房间的面积、高度、体积等的测量。

7. 施工测量,施工测量是在建筑施工过程中的测量工作,包括对建筑材料、施工设备、施工工艺等的测量。

总的来说,建筑工程测量的主要内容涵盖了建筑前、中、后各个阶段的测量工作,是建筑工程中不可或缺的重要环节。

通过精确的测量工作,可以保证建筑物的结构稳固、布局合理、符合设计要求,从而确保建筑工程的质量和安全。

工程测量知识点总结归纳

工程测量知识点总结归纳

工程测量知识点总结归纳一、测量基础知识1. 测量的定义与概念测量是指使用测量工具、设备和方法进行地面或空间位置的确定、距离的测定、方向的测定和角度的测定等技术手段的活动。

它是指以一定的精度和准确度获取现实世界中的地理信息、工程信息、物理量信息等的活动。

2. 坐标系统坐标系统是指用来描述和表示空间点位置和方位关系的系统。

目前使用最广泛的坐标系统是直角坐标系和极坐标系。

3. 测量单位测量单位是测量过程中用来表示长度、面积、体积等物理量的标准。

常见的测量单位有米、毫米、公顷、立方米等。

4. 测量误差测量误差是指测量结果与被测量值之间的差别,它是由于测量方法、仪器精度、环境条件等因素引起的。

5. 测量精度和测量准确度测量精度和测量准确度是指测量结果与事实值之间的关系。

测量精度是指测量结果的可重复性,而测量准确度是指测量结果的接近程度。

二、地面测量1. 三角测量三角测量是通过测量三角形的边和角来确定不同地点之间的相对位置和方位关系的方法。

它是地面测量中使用最为广泛的一种方法。

2. 电子全站仪测量电子全站仪是一种先进的测量仪器,它集成了测角仪、测距仪和数据处理仪等功能于一体,能够实现测量、计算和图形输出等多种功能。

3. GPS测量GPS是一种通过卫星定位来确定地面点位置的技术,它在地面测量中有着重要的应用价值。

4. 地形测量地形测量是指通过对地表地形进行测量和分析,得到地形图、地形模型等地理信息的活动。

5. 高程测量高程测量是指对不同地点的垂直位置进行测定和比较的活动,它常常使用水准仪、高山测量等方法来进行。

6. 地籍测量地籍测量是指对土地界址、地界、地形和地表特征进行测定和记录的活动,它是保障土地权益和土地利用的基础。

三、建筑测量1. 建筑物测量建筑物测量是指对建筑物的平面、立面、轮廓、体积等进行测定和记录的活动。

它是建筑设计和施工的基础。

2. 施工测量施工测量是指对建筑施工过程中建筑物位置、高程、水平、尺寸等进行测定和监督的活动。

工程测量知识点

工程测量知识点

工程测量知识点
1. 哎呀呀,你知道吗,水准测量可是工程测量里超级重要的一点呢!就好像建房子得先把地基打平一样。

比如说在修一条路的时候,我们就得用水准测量来保证路面是平整的呀,不然车子开上去得多颠簸啊!
2. 嘿,角度测量也很关键呢!这就像我们要精准地找到方向。

就像我们要确定一个大楼的朝向,角度测量就能帮我们准确搞定,要是弄错了,那大楼不就歪了呀!
3. 哇哦,距离测量也是必不可少的呀!没有它,我们怎么知道两个点之间相隔多远呢。

比如我们要建一座桥,就要清楚两端的距离,这样桥才能合适地架起来呀,不是吗?
4. 天呐,全站仪的使用可太牛了!它就像是工程测量的大明星。

在大型工程里,如果没有全站仪帮忙测量各种数据,那得乱成什么样啊,想想都可怕!
5. 嘿呀,地形测量也是很有意思的哟!这就像是给大地画画。

要规划一个公园,就得先通过地形测量了解地形地貌,才能设计出最合适的方案,对吧?
6. 哇塞,控制测量可是整个测量的基础呢!就好像盖房子先得有稳固的框架。

如果没有准确的控制测量,那其他测量不都乱套了吗!
7. 呀,测量误差的分析很重要啊!不注意这个可不行。

就像我们走路会有偏差一样,测量也会有误差,得好好分析,尽量减少,不然工程可就出问题啦!
8. 哟,测量仪器的保养可不能马虎!它们可是我们的好伙伴。

就像我们要爱护自己的宝贝一样爱护仪器,它们才能更好地工作呀!
9. 总之,工程测量的知识点太多太重要啦!每个都不能忽视,它们共同保障着工程的顺利进行和高质量完成!。

工程测量知识点

工程测量知识点

工程测量知识点工程测量是一项涉及地理空间信息科学技术的领域,它关系到建筑、公路、铁路、电力等各个行业的设计、建设以及维护管理等方面。

本文将介绍工程测量中常见的知识点,以便读者更好地了解工程测量。

一、工程测量的定义和分类工程测量是指利用测量仪器和技术,对各种工程对象在空间位置和形状、物理性质等方面进行测量、计算、分析和评定的过程。

工程测量按照不同的测量对象可分为地面测量、水下测量、空中测量和微波测量等。

地面工程测量是测量地球表面或地下的结构等,发挥着对地球开发和利用、资源勘查、资料整理、编制地图、建设、管理、保护等方面的作用。

水下工程测量是指水下物体的形状、面积、体积、纵向、横向和高程等测定。

空中工程测量是指在空中进行测量的一种方法,主要应用于航空摄影、遥感和测绘等领域。

微波工程测量是指利用微波进行测量和研究各种的天体和地球物体,主要是雷达测量、微波测距和微波辐射测量等。

二、基础知识——测量单位和坐标系测量单位是指在测量过程中所使用的一系列数量的名称、大小和度量值,如长度单位米(m)、角度单位度(°)、时间单位秒(s)等。

在工程测量中,必须使用标准的测量单位。

坐标系是工程测量中常用的一种描述点、线、面位置关系的方法。

常用的坐标系有平面直角坐标系、空间直角坐标系和极坐标系。

平面直角坐标系通常用于描述平面形状和尺寸;空间直角坐标系则为描述空间中各物体的位置和形状提供了基础;极坐标系与直角坐标系配合使用,可以描述不规则形状或土地地貌等。

三、测量误差及其控制方法在工程测量中,误差不可避免。

误差可以分为系统误差和随机误差。

系统误差是由于测量器材、测量方法等因素引起的,比如仪器漂移、温度变化、灯光效应等等。

控制系统误差的方法,需要进行连续性检查、常规维护和定期校准等。

随机误差则是测量器材使用不当或环境等因素造成的误差。

如在同样的条件下,测多次得到的结果并不一样。

随机误差可以通过提高测量器材的精度、增加测量次数、改善测量环境等方法进行控制。

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建筑工程测量知识点总结
1)测定是指利用各种测量仪器和工具,通过实地测量和计算获得观测数据,利用地形图图示,把地球表面的地物和地貌按一定的比例缩绘成地形图,以供使用。

2)测设是指把图纸上设计好的建筑物和构筑物的平面位置和高程标高定于地面,作为施工的标志。

(又称放线)
3)高差
4)建筑工程测量学的任务有测定和测设。

5)测定地面点位是测量学的根本任务。

6)测量的基准面是水准面(和大地水准面);基准线是铅垂线。

7)人们设想的一个完全处于静止和平衡状态、没有潮汐风浪的海洋表面,以及有它延伸穿过陆地并处处保持着与铅垂线正交这一特性而形成的封闭曲面,称为大地水准面。

8)测量学中的平面直角坐标系和数学中的平面直角坐标系的不同之处:一是坐标轴,纵坐标轴为x轴,x轴的正向为正北方向,横轴为y轴,正向沿正东方向;二是象限的规定是顺时针的;三是对角度的定义,起始边为纵轴,顺时针方向。

9)地面点间的水平距离、水平角和高差是确定地面点位的三个基本要素。

测量的三项基本工作为:高差测量、水平角测量和水平距离测量。

10)测量工作的基本原则是“从整体到局部,先控制后碎部”、“边工作边校核”。

11)地球的平均曲率半径6371km。

12)水准测量的原理是利用水准仪提供一条水平线,借助竖立在地面点的水准尺,直接测定地面点间的高差,然后根据其中一点的已知高程,推算其他各点的高程。

13)水准仪由望远镜、水准器和基座等部件构成
14)水准仪基本操作顺序:安置仪器、粗略整平(粗平)、调焦和照准、精确整平(精平)和读数。

15)在全国各点埋设了许多固定的高程标志并已测出其高程,称为水准点。

(BM)
水准点有永久性和临时性两种。

水准路线主要三种形式:闭合水准路线、附合水准路线和支水准路线。

16)理论上,闭合水准路线各段高差的代数和应等于零,附和水准路线各段实测高差的代数和应等于两端水准点间的已知高差。

1
支水准路线的徃测高差与反测高差应大小相等、符号相反。

高差闭合差的调整原则是:将闭合差fh以相反的符号,按与测段长度(或测站数)成正比的原则分配到各段高差中去。

17)水平角是指地面上一点到两个目标点的方向线垂直投影到水平面上所成的夹角。

竖直角是指在同一个竖直面内,一点到目标的方向线与水平视线之间的夹角。

18)经纬仪的构造:基座、水平度盘和照准部。

19)经纬仪的使用包括对中、整平、调焦和照准及读数。

20)水平角观测产生误差的原因:仪器误差、观测误差和外界条件影响
21)采取盘左、盘右取平均值的方法,可以消除视准轴不垂直于水平轴、水平轴不垂直于竖轴和水平度盘偏心误差的影响。

22)采用在各测回间变换度盘位置观测,取各测回平均值得方法,可以减小水平度盘刻划不均引起的测角误差。

23)经纬仪的主要轴线:竖轴VV、横轴HH、视准轴CC、和水准管轴LL
水准管轴垂直于竖轴、十字丝竖丝垂直于横轴、视准轴垂直于横轴、横轴垂直于竖轴、度盘指标差满足要求。

24)钢尺量距的工具:钢尺、标杆、测钎、铅垂。

25)通过尺长改正、温度改正和倾斜改正,计算尺段改正后的水平距离。

26)直线定向:确定两点连线与标准方向(南向或北向)的关系。

27) 标准方向:真子午线方向、磁子午线方向和坐标纵线方向。

28)方位角:从直线起点标准方向的北端起,顺时针方向量到该直线所成的夹角。

象限角:由坐标纵线的南端或北端起,顺时针或逆时针转至某直线所成的锐角。

29) 测量误差按性质分为系统误差和偶然误差
偶然误差的特征:有界性、小误差的密集性、对称性、抵偿性。

30)控制点的位置有平面位置和高程位置,测定控制点平面位置的工作称平面控制测量,测定控制点高程位置的工作称高程控制测量。

31)导线测量是平面控制测量的主要方法之一;水准测量是高程控制测量的主要方法之一。

导线的布设形式闭合导线、附合导线、支导线
32)导线测量的外业工作:踏勘选点、量边、测角及与高级控制点的连接测量。

33)地形图比例尺:地形图上任一线段的长度与它所代表的实地水平距离之比。

(分子为1,分母为整数)
34)比例尺精度:地形图上0.1mm的长度所代表的实地水平距离,称为比例尺精度。

35)等高线:地面上高程相等的各相邻各点连成的闭合曲线。

2
等高距(等高线间隔):相邻等高线之间的高差(h)。

相邻等高线之间的水平距离称为等高线平距(d),坡度i=h/d
36) 测设的基本工作包括测设已知水平距离、已知水平角和已知高程。

水平距离的测设:一般方法(量两次,取平均位置);精密方法(按设计的水平距离计算尺长改正数、温度改正数、倾斜改正数)水平角的测设:一般方法(盘左盘右取平均值);精确方法(在一般方法的基础上进行垂直改正)
3。

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