施工测量方法及精度评定
施工方案中的工程测量技术

施工方案中的工程测量技术工程测量技术是施工方案中非常重要的一部分,它涵盖了土地测量、地形测量、建筑测量、水文测量等多个方面,旨在为施工方案的实施提供准确的测量数据和技术支持。
下面将详细介绍几种常见的工程测量技术。
首先是土地测量技术。
土地测量是制定施工方案不可缺少的一项工作。
它主要包括了地形测量和地貌测量。
地形测量是指对地表的形状、高程和坡度等进行测量,以了解地形特征和地貌分布,为后续的设计和施工工作提供基础数据。
地貌测量则是对特定地区的地貌特征进行详细调查和测量,以了解地质构造、地层分布、地貌变化等情况,为施工方案的制定提供参考。
其次是建筑测量技术。
建筑测量是在施工现场进行的主要测量工作之一、它主要包括建筑物的平面测量、高程测量和立面测量等。
平面测量主要是通过测量建筑物的平面布置、尺寸和形状等参数,以绘制建筑物的平面图和构造图。
高程测量则是用来确定建筑物各个部位的高度,以确保建筑物的竣工符合设计要求。
立面测量则是对建筑物外墙的结构、窗户、门等进行测量,以绘制建筑物的立面图和外部景观图。
此外,还有水文测量技术。
水文测量主要是对水域的水位、流量和水质等进行测量和监测。
水位测量通常采用水位计或液位计等工具,通过测量水位的变化,以了解水位的波动情况和水文特征。
流量测量则是通过流速测量仪、流速计等工具,对水流的速度进行测量,从而计算出水的流量。
水质测量主要是对水中的溶解氧、PH值、浊度等指标进行测量,以判断水质的好坏,并及时采取相应的处理措施。
最后,还有地下工程测量技术。
地下工程测量主要是用来对地下管线、地下隧道和地下洞室等进行测量。
地下测量通常采用全站仪、地下雷达、激光测距仪等工具,通过对地下的测量和勘探,确定地下工程的位置、尺寸和结构等参数,以保证地下工程的安全和稳定。
总之,工程测量技术是施工方案中至关重要的一环。
它不仅可以提供精确的测量数据,还可以为施工方案的制定和调整提供科学依据,保证施工过程的顺利进行和工程质量的恢复。
施工测量平面控制网方案

施工测量平面控制网方案施工测量平面控制网是指在施工现场建立一枚固定的平面空间,用于测量和定位施工区域内的各种坐标点和线路,以确保施工质量和准确度。
下面是一个施工测量平面控制网的方案,包括测量的方法、仪器设备和数据处理等方面。
一、测量方法:1.自由测量法:在平面上选择若干个控制点,通过测量这些控制点之间的距离和角度,来确定其他需要测量的点的坐标位置。
2.直接测量法:使用全站仪等测量仪器,直接测量各个点的坐标位置。
3.网测量法:在施工区域内建立一定数量的测量控制点,利用测量仪器测量各个控制点之间的距离和方位角,以及各个控制点与被测点之间的距离和方位角,来确定被测点的坐标位置。
二、仪器设备:1.全站仪:用于进行直接测量,可以同时测量坐标、距离和角度。
具有高精度、高效率和自动计算等功能。
2.经纬仪:用于进行方位角的测量,能够准确测量点的方向和角度。
3.测距仪:用于测量控制点之间的距离,可以采用电磁波、激光或超声波等技术。
4.电子计算器:用于进行数据处理和计算,包括坐标的转换、角度的计算等。
三、控制网点的布设:1.控制网点的数量:根据施工区域的大小和复杂程度确定,一般情况下,控制网点的间距不宜过大,以保证测量的准确性。
2.控制网点的选取:根据施工需要和测量要求,在施工区域内选择适量的控制点,包括基准点、固定点和辅助点等。
3.控制网点的标志:在每个控制点上设置标志物,可以使用竖杆、标志牌或者标线等方式,确保控制点不会被误移。
四、测量数据的处理与分析:1.坐标转换:对测得的各个点的坐标进行转换处理,包括平面坐标和高程坐标的转换。
2.角度调整:对测得的各个控制点之间的角度进行调整,以满足预设的要求。
3.数据检查:对测量后得到的数据进行检查,检查数据的准确性和一致性,删除异常数据。
4.精度评定:对测量结果进行精度评定,确定测量的准确性和可靠性。
以上就是一个施工测量平面控制网方案的简单介绍,通过建立合理的控制网,可以提高施工测量的准确度和效率,确保施工质量的要求。
桥梁施工测量(一)

桥梁施工测量(一)引言概述:桥梁施工测量是指在桥梁建设过程中,对桥梁各个部位进行测量、检测和监控,确保施工过程的准确性和安全性。
本文将从五个方面介绍桥梁施工测量的相关内容。
正文:一、基础测量1.确定桥梁基本位置:通过使用全站仪或GPS测量方法,确定桥梁的中心位置和桥墩的坐标。
2.标高测量:使用水准仪和高程测量设备,确定桥墩和桥面的高程,以确保桥梁的垂直和平面度。
3.地形测量:利用地面测量仪器,对建桥区域的地势进行测量和绘制,为后续的施工提供基础数据。
4.孔洞测量:通过使用测量仪器,测量孔洞的深度、宽度和位置,以确保桥梁结构的稳定性和安全性。
5.桥墩基础测量:使用测距仪和水平仪等测量设备,对桥墩基础的尺寸和位置进行测量,确保桥墩的稳定性和均衡性。
二、结构测量1.梁段测量:使用全站仪和测量标杆等设备,对桥梁梁段的尺寸、形状和位置进行测量,确保梁段的精确安装。
2.支座测量:通过使用测距仪和水平仪等测量设备,对桥梁支座的位置和高度进行测量,以确保支座的准确安装和调整。
3.拱顶测量:使用全站仪和激光测距仪等设备,对桥梁拱顶的形状和高度进行测量,以确保拱顶的精确施工。
4.墩顶偏移测量:通过使用位移测量仪和测距仪等设备,对桥墩顶部的位移和偏移进行监测,以及时发现和修正施工中的问题。
5.钢筋测量:利用测距仪和钢筋探测仪等设备,对桥梁中的钢筋位置、长度和直径进行测量,以保证钢筋的正确布置和质量。
三、沉降监测1.基准点设定:在施工前确定桥梁的基准点,并在合适的位置上设置测点,用来进行沉降监测。
2.沉降测量:使用沉降仪或位移测量设备,对桥梁的各个部位进行沉降测量,以评估桥梁的变形和稳定性。
3.沉降补偿:通过对测点的实时监测,对沉降情况进行判断,并及时采取补偿措施,以确保桥梁的安全使用。
4.监测报告分析:根据测量数据,编制监测报告,并对桥梁的沉降情况进行分析和评估,为后续施工提供依据。
5.沉降监测记录:对测量数据进行记录和整理,用于日后桥梁的维护和管理。
施工测量方案

施工测量方案一、施测原则1、严格执行测量规范:遵守先整体后局部的工作程序,先确定施工控制网,后以施工控制网为依据,进行各局部点的定位放线。
2、必须严格审核测量原始数据的准确性,坚持测量放线与计算工作同步校核的工作方法。
3、定位工作执行自检、互检合格后再报检的工作制度。
4、测量方法要简捷,仪器使用要熟练,在满足工程需要的前提下,力争做到省工省时省费用。
5、明确为工程服务,按图施工,质量第一的宗旨。
紧密配合施工,发扬团结协作、实事求是、认真负责的工作做风。
二、准备工作1、学习设计文件和相应的技术标准,全面了解设计意图,认真熟悉、审核图纸。
2、施测人员能通过对总平面图和设计说明的学习,了解工程总体布局、工程特点、周围环境、构筑物的位置及坐标,其次了解现场测量坐标与结构物的关系,水准点的位置和高程。
根据设计要求的施工精度,在了解总图后认真学习道路施工图,及时校对道路及附属结构的平面位置,它是整个工程放线的依据。
3、测量放线之前,测量人员首先熟悉总体布置图,细部结构设计图。
根据整体到局部的原则,以控制网作为放样依据,找出主要轴线和主要点的设计位置,以及各部分之间的几何关系,再结合现场条件和控制点的分布,采取适宜的放样方法。
施工测量贯穿整个施工过程,是保证施工质量的一个方面。
三、施工测量规定1、一般放样工作开始之前应详细查阅工程设计图纸,了解设计要求,根据精度指标选择放样方法。
2、对于设计图纸中有数据和几何尺寸的,应认真进行检定审核,确认准确无误后方可使用。
3、必须按正式设计图纸和文件(包括修改通知)进行放样,不得凭口头通知或未经批准的草图放样。
4、所有放样点均应有检核条件,现场取得的放样及检查验收资料必须进行复核,确认无误后方能交付使用。
5、放样结束后,应向使用单位提供书面的放样成果单。
四、放样数据准备1、放样前应根据设计图纸和有关数据使用的控制点成果计算放样数据,绘制放样草图,所有数据、草图均应经两人独立校核。
测量中常见的面积测量方法和精度评定

测量中常见的面积测量方法和精度评定面积测量是在日常生活和各行各业中非常常见的一项测量工作。
无论是对于房地产行业的开发商和房主来说,还是对于农业、建筑和环境保护等领域的专业人员来说,面积测量都是十分重要的。
本文将介绍几种常见的面积测量方法,并探讨如何评定面积测量的精度。
首先,我们来了解一下面积测量的基本概念。
面积是一个平面图形所占据的空间大小,通常以平方单位(如平方米、平方千米、亩等)表示。
在测量过程中,我们需要使用不同的方法来计算不同形状的面积。
其中,最常见的方法之一是直接测量。
直接测量是指通过实际测量物体的边界线来确定其面积大小。
例如,在房地产行业中,房地产开发商或购房者可以利用测量工具(如卷尺、测距仪等)测量建筑物的周长,并根据相应的公式计算出建筑物的面积。
除了直接测量外,还有一种常见的面积测量方法是间接测量。
间接测量是指通过测量其他与目标面积有关的参数,然后应用相应的计算公式得出面积的方法。
例如,在农业领域,农民可以通过测量田地的长度和宽度,并运用矩形面积公式(面积=长度×宽度)计算出田地的面积。
此外,对于复杂形状的面积测量,我们还可以使用近似法。
近似法是指通过将复杂形状分割成更简单的形状,然后计算每个简单形状的面积,最后将这些部分的面积相加得到整个面积的方法。
例如,在建筑工程中,施工人员可以将不规则形状的地面分割成多个矩形、三角形或梯形,然后计算每个简单形状的面积,并将它们相加得出整个地面的总面积。
除了面积测量方法以外,精度评定在测量中也是非常重要的。
精度是指测量结果与真实值之间的误差大小。
在面积测量中,我们通常使用误差限来评定精度。
误差限是指测量结果与真实值之间的最大允许误差。
为了评定面积测量的精度,我们可以使用一些统计学方法。
例如,我们可以进行多次测量,并计算这些测量结果的平均值和标准差。
平均值可以作为估计值,标准差则可以用来评估不确定度。
根据测量结果的标准差,我们可以计算出一个合适的误差限。
水利工程施工质量检验与评定规程

水利工程施工质量检验与评定规程水利工程施工质量检验与评定规程引言水利工程是国家基础设施建设的重要组成部分,其施工质量关系到工程的安全、可靠性和持久性。
为了确保水利工程施工质量的达标,需要进行有效的检验和评定。
本文将深入探讨水利工程施工质量检验与评定规程的多个方面,包括检验方法、评定指标、评定标准等,并结合实际案例介绍相关内容。
一、水利工程施工质量检验方法1.非破坏性检测非破坏性检测是一种通过对工程材料和结构进行检测,而不破坏其完整性的方法。
常见的非破坏性检测方法包括超声波检测、射线检测和振动检测等。
例如,在水利工程的水闸施工中,可以通过超声波检测水闸的结构是否存在缺陷或损坏。
2.物理性能检测物理性能检测是通过对工程材料的物理特性进行检测,来评估其质量和性能的方法。
常见的物理性能检测方法包括抗压强度测试、抗拉强度测试和密度测试等。
例如,在水利工程的水库建设中,可以通过抗压强度测试评估水泥砼坝的强度和稳定性。
3.水利设备检测水利工程中的设备检测主要包括水泵、阀门和管道等设备的检测。
检测方法可以通过工作性能测试、设备运行情况监测和水流量测量等来进行。
例如,在水利工程的供水系统建设中,可以通过水流量测量和设备运行情况监测来评估供水设备的性能和可靠性。
二、水利工程质量评定指标1.工程结构的完整性工程结构的完整性是评估施工质量的重要指标之一。
它包括结构的稳定性、承载力和抗震性等方面。
评估完整性可以通过物理性能检测和非破坏性检测等方法进行。
例如,在水利工程的闸门建设中,可以通过物理性能检测评估闸门的承载力和稳定性。
2.工程施工精度工程施工精度评定是指施工过程中各环节的准确性和一致性。
评定施工精度可以通过测量和检测等方法进行。
例如,在水利工程的渠道建设中,可以通过测量渠道的地面高程和坡度来评估施工精度。
3.工程材料的质量工程材料的质量是影响施工质量的重要因素之一。
它包括材料的强度、耐久性和稳定性等方面。
评估材料质量可以通过物理性能检测和质量监控等方法进行。
工程测量监理中的地面平整度测量方法

工程测量监理中的地面平整度测量方法地面平整度是评估工程质量的重要指标之一,对于各类工程项目来说都有着重要的意义。
在工程测量监理中,地面平整度的测量方法起着至关重要的作用,它可以判断地面是否符合规范要求,为后续施工提供准确的基准数据。
下面将介绍工程测量监理中常用的地面平整度测量方法。
一、直尺法直尺法是一种简单且直观的地面平整度测量方法。
首先,将一把长尺放在地面上,然后用目测的方式判断地面是否与尺子接触。
根据观察到的接触情况,可以初步判断地面的平整度。
当然,直尺法的测量结果存在一定的主观性和局限性,仅适用于较为简单的地面平整度测量。
二、水平仪法水平仪法是一种较为精确的地面平整度测量方法。
通过使用水平仪,可以测量地面的水平程度。
在具体操作上,将水平仪放置在地面上,观察气泡的位置。
如果气泡位于水平中心,则表示地面水平,反之则表示地面不平。
该方法具有操作简便、结果准确的优点,适用于一般的地面平整度测量。
三、激光测量法激光测量法是一种高精度的地面平整度测量方法。
它利用激光仪器发射出的激光束,在地面上绘制出一条直线。
通过测量这条直线与地面之间的距离变化,可以得出不同点之间的高差,从而评估地面的平整度。
激光测量法具有快速、精确、非接触的特点,适用于大面积地面平整度测量,尤其在道路、桥梁等工程中得到广泛应用。
四、影像测量法影像测量法是一种基于影像处理技术的地面平整度测量方法。
通过使用高分辨率的航空像片或卫星遥感图像,可以获取地面表面的图像信息,并进一步分析处理。
影像测量法可以通过计算图像中不同点之间的高差,评估地面的平整度。
该方法的优点是覆盖范围广,能够快速获取大面积地面信息,但精度受影像分辨率和模型处理算法的限制。
五、数字测高仪法数字测高仪法是一种常用的地面平整度测量方法。
数字测高仪利用高精度传感器测量地面高程数据,并通过数据处理得出地面平整度结果。
该方法操作简便、结果准确,适用于各种地形和地面类型。
此外,数字测高仪还可以进行实时数据传输,提高监理工作的效率。
施工测量方案

施工测量方案
1测量控制
导线量测采用全站仪坐标控制测量,对业主委托勘测单位所交付的基线桩、导线桩和水准点,及相关测量资料进行复核验算并定线标识,做好记录。
对控制桩和水准点进行围护,保留至工程结束。
2、建立地面控制网
本工程采用中玮全站仪进行坐标定位、建立地面控制网。
并根据工程施工的需要布设加密控制桩和临时水准点。
加密点选在稳固、可靠的位置。
加密控制点的施测采用附合导线测量方法。
在施工过程中定期对控制点、水准点和加密点进行复测校核,确保点位的准确和施工精度。
加强与相接结构线位的测量复核,交点坐标相互交叉验算,保证新建工程与旧结构的整体线位准确一致。
3、对控制桩的保护措施
(1)控制桩其四周采用有醒目的警示防护栏围挡,在施工中应随时检查校核。
(2)在施工过程中定期对控制点、水准点和加密点进行复测校核,确保点位的准确和施工精度。
若发现不稳固、被移动或测量精度不符合要求,及时上报监理工程师,并及时采取加固、补测或重新校测的方法,以避免发生质量问题。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
施工测量方法及精度评定
1、设站方法
根据现场情况,主要选择以下两种方式设站。
1.1 全站仪坐标法设站
(1)在施工控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器的设置:气温、气压、棱镜常、在输入(或调出)测站点的三维坐标,量取并输入仪器高,输入(或调出)后视点坐标,照准后视点进行后视。
(2)如果后视点上有棱镜,输入棱镜高,可以测量后视点的坐标和高程并与已知数据检核。
(3)瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一后视点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。
(4)利用仪器自身的计算功能进行计算时,记录员也应该进行相应的计算,以检查输入数据的正确性。
(5)在各待测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。
1.2 全站仪边角交会法设站
(1)在未知点P上架设、整平全站仪;在已知的基本控制点A上安置棱镜,量测棱镜高;在已知点B、C上安置照准点标志。
(2)量测PA间平距D、高差DH和PA至PB方向间的水平角α、β。
(3)用D、α及A、B点的坐标计算P点的一组坐标;用D、β及A、C点的坐标计算P点的另一组坐标;两组坐标的差值不超过规定限差,取中数即为P点的最后坐标。
(4)根据A点的高程HA和高差DH计算仪器的视线高:H视=HA-DH。
(5)如果需要可以将P点投影到地面上,并作好记录。
量取仪器高,求出地面P 点的高程。
2、施工测量方法
2.1 放样方法
(1)用以上方法把测站设置好了后,就可以用测站极坐标法开始放样。
(2)使用全站仪测量测点的三维坐标,用计算器计算测点距设计棱镜的距离,再指挥司镜员移动棱镜,直至到位。
(3)若使用免棱镜全站仪时,可由观测员移动激光斑点再进行测量,直至到位。
(4)在直线较长的边坡、洞室、混凝土工程放样时,建立以边坡平行线、洞室轴线、混凝土边线、为坐标轴的独立坐标系,以便加快测量放样的速度和减少现场测量计算的错误。
2.2 验收断面测量方法
(1)验收断面测量采用免棱镜全站仪。
(2)边坡断面测量时,采用相对坐标设站,任意架设仪器,直接测量符合断面要求的点位,保证断面桩号差小于10cm,数据直接保存在仪器内。
(3)洞室断面测量时也可以用边坡断面测量方法,而现场通常是先把每个断面的中桩放出来,然后将仪器架设于中桩上,将方向置于断面方向上,用独立坐标进行断面测量,数据直接保存在仪器内。
(4)内业资料处理前,把仪器内存储的数据传到计算机内,用专用软件进行数据格式转换,网上也可下载。
(5)再用事前编写好的电子表格公式,计算出开挖断面的超欠值,将数据格式转换成CAD 需要的格式绘制开挖验收断面图。
3、精度估算及精度评定
3.1 设站精度估算
(1)影响全站仪坐标法设站精度因素主要有:
(2)仪器对中误差、后视方向误差。
(3)该误差对后续放样影响很小,暂不考虑。
(4)全站仪边角交会法设站的精度估算公式是:
2222222222)sin cos 1()sin sin 1(ρβββ
ββm S K m K M S p -++-+±=
式中: MP —— 测站点的点位中误差,m ;
β —— 以测边为起始方向顺时针观测另一已知点方向的右角,°′″;
K —— 已知点间边长(0S )与所测边长(S )的比值;
S
m —— 测距中误差,m ; βm —— 水平角观测中误差,″;
0S 、S —— 已知边、测距边,m ;
ρ —— 206265″。
式中:β取45°,K 取1.2,
S m 取3mm ,βm 取5″,S 取100m 。
则:MP =±4.7mm 3.2 放样点精度估算
(1)在实际作业过程中,测站极坐标法放样的主要误差来源包括:
22222)()(τρα++•++•±=置偏放+m s b a s m m m (2)测量测站的误差或仪器对中误差m 偏差;
(3)测设极角误差m α偏差;测量极距误差mS 偏差;
(4)在放样点上置镜误差m 偏差;将放样点标定在地面上的标定误差τ偏差。
(5)则放样点位相对于邻近基本控制点的精度估算公式为:
式中:s :放样时测站到放样点的距离;
a :全站仪测距固定误差,2mm ;
b :全站仪测距比例误差,2ppm 。
式中:m 偏在此取测站点的点位中误差即4.7mm ,m α取3″,S 取100m ,m 置取2mm ,τ取2mm 。
则:m 放=±6.1mm
3.3 施工测量精度评定
(1)从以上精度估算公式可以看出,放样点离测站点愈远,则放样点的中误差就愈大,尤其是放样距离的增大,其影响就更大。
(2)对于一定的测站误差(或对中误差),当放样距离愈后视距离的比值愈大时,测站误差(或对中误差)对放样点的精度影响就愈大。
(3)所以后视点要远一些,且要特别注意后视方向的对中。
(4)从以上精度估算值可以看出,放样点的点位中误差只有±6.1mm ,完全能满足施工放样的精度。
(5)参照《水电水利施工测量规范》DL/T5173-2003中的要求,对开挖工程、填筑、混凝土工程的放样点的点位限差的要求,完全能满足各施工部位的放样精度要求。