【专业知识】测绘工程知识之高层建筑内控制测量方法

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概述高层建筑施工的测量控制

概述高层建筑施工的测量控制

概述高层建筑施工的测量控制随着我国城市化进程的加快,土地资源日益稀缺,高层建筑迅速崛起,不仅装扮着城市,也从一定程度上表现着城市的经济、技术实力。

在高层建筑的施工过程中,第一道工序便是工程实地测量,对工程施工起着指导作用,做好高层建筑施工中的测量控制,对提高企业竞争力具有十分重要的意义。

1 建立施工测量控制网、建筑物的定位放线1.1 施工控制网的建立高层建筑施工控制网的建立可采用布网法和轴线法,主要技术要求应符合表1的规定。

当采用布网法时,宜增测方格网的对角线;当采用轴线法时,长轴线的定位点不得少于3个,点位偏离直线应在180°±5″内,短轴线应根据长轴线定向,其直角偏差应在90°±5″以内。

水平角观测的测角中误差不应大于2.5″。

1.2 定位轴线的依据定位线用以确定主要结构的位置,其对高层建筑物基础施工起到了决定性作用,定位轴线测定如确定建筑的开间或柱距、进深或跨度的线称为定位轴线。

依据设计图纸中总平面图建筑地外轴线交点的座标和甲方给定的用地红线点座标值,可进行建筑物的定位放线。

1.3 施测控制线若设计图中建筑物外轴线相交点坐标没有给出,则需计算出用地红线坐标点和建筑物十字主轴线之间的关系。

极坐标法测定平面上一点的位置时,不仅需要在一个控制点上进行,同时需要与另一控制点通视,极坐标法的具体施测方法如下:利用坐标计算出测定点与控制点之间的极角β和极距S,有了这两个值便可定位出给定的点。

已知M、N两个控制点的坐标和边MN的坐标方位角α,要求通过控制点M测定P点。

第一步利用坐标反算公式(tgαmp=△Ymp/△Xmp、Smp=△Ymp/sinαmp=△Xmp/cosαmp),求出MP的距离S以及坐标方位角αmp,第二步进行P点在实地的测定,采用归化放样法,在M点安置对中整平全站仪,以MN为定向边,输入方位角αmp以及MP的距离S的具体值,测设MP方向上的距离S和极角β,测设在误差范围内即求得P点,否则重测。

【专业知识】高层建筑主楼竖向高程控制测量方法

【专业知识】高层建筑主楼竖向高程控制测量方法

【专业知识】高层建筑主楼竖向高程控制测量方法【学员问题】高层建筑主楼竖向高程控制测量方法?【解答】以设置在核心筒西北角N点红三角标志(+1.500m)作为向上引测依据。

(1)钢尺丈量引测法:核心筒混凝土每施工一层(4.0m或3.2m),在提升完钢平台后,拆松模板时,在西北角下面已知标高点,沿筒壁垂直量上一段层高距离,钢尺经拉力、温度、尺差等改正,经检查无误后,以红三角标志标定,作为钢平台上高程放样依据。

(2)竖向测距法:竖向测距使用全站仪加弯管,可测得较长段垂距,控制钢尺逐段丈量累计误差,检查已设置在筒壁上的标高。

其测量方法如下:在平台垂直测量孔上,架设TC1700全站仪,利用壁上已知点高程,测出仪器视高,然后测量至接受点棱镜(镜面向下)垂距。

并在棱镜底面上立水准尺,用水准仪引标高于筒壁上,设置标高标志,竖向高程测量方法如图4-173所示所求标高点计算公式:竖向高程测量图H2=H1+a+S+c+b1+b2(4-67)式中H1已知点标高;a已知点与仪器水平时中心高差;S仪器至棱镜垂距;c棱镜中心至底面间距(常数18mm);b1棱镜底面上水准尺读数;b2凑整数。

(3)三角高程测量方法欲在楼层面上求得高程点,其测量方法如下:在近BM1水准点的地面处,设置TC1700全站仪,用二根装置棱镜的标杆,一根立在BM1点上,一根立在所求点上,分别测出仪器至BM1点和所求点的高差hl和h2,即可算得所求点的高程,如图4-174所示。

测量时,二处所立的棱镜标高一致时,其所求点(N1)高程计算公式如下:三角高程测量示意图HN1=BM1(高程)+h2-h1(4-68)如果仪器至杆1测得负高差,则hl前变符号为+。

二杆高度不一致时,如杆2大于杆1一差数时,则二杆之高差减去这一差数,否则相加。

塔楼高度在+200m(50层)以上时,用三角高程测量法已无法观测。

在53层以上的高程控制,用设在A48层的TZ1~TZ4点竖向高程测量方法进行。

高层建筑工程施工测量方案及方法

高层建筑工程施工测量方案及方法

高层建筑工程施工测量方案及方法一、引言高层建筑工程施工测量是指在高层建筑施工过程中进行的各种测量工作,包括建筑物的基准测量、地形测量、建筑物的外观测量、结构尺寸测量、设备安装位置测量等。

准确的施工测量是高层建筑施工的重要保证,它直接影响到施工质量和工期。

二、施工测量方案1.建立测量基准建立测量基准是高层建筑施工测量的首要任务。

可以利用大地水准测量和全站仪测量等方法建立建筑物的基准点,并进行相应的测量标志物的设置。

在测量过程中,要注意合理布设测量控制点,确保施工过程中的测量数据的准确性和可靠性。

2.地形测量地形测量是高层建筑施工的前期准备工作,它可以提供施工场地的地势和地貌信息,为施工设计和施工方案提供依据。

地形测量可以采用导线测量、全站仪测量、激光测距仪等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理,得到详细的地形图和剖面图,为后续的施工提供参考。

3.建筑物外观测量建筑物的外观测量主要是为了控制建筑物的形状和尺寸,以及建筑物与周围环境的协调。

建筑物的外观测量可以采用全站仪测量、测量软件等方法进行,测量数据可以通过地理信息系统进行处理和分析。

在进行建筑物外观数量测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。

4.结构尺寸测量结构尺寸测量是高层建筑施工中非常重要的一项工作,它可以通过测量建筑物的各种尺寸参数来控制建筑物的形态和结构的稳定性。

结构尺寸测量可以采用全站仪测量、激光测距仪等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理和分析。

在进行结构尺寸测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。

5.设备安装位置测量设备安装位置测量是高层建筑施工中的一项重要任务,它可以确保设备的位置准确、与结构的连接牢固,以及为后续的设备运行和维护提供便利。

设备安装位置测量可以采用全站仪测量、测量软件等方法进行,测量数据可以通过计算机软件进行处理和分析。

在进行设备安装位置测量时,要特别注意测量设备的准确性和测量操作的规范性。

高层建筑测量方法

高层建筑测量方法

高层建筑测量方法在现代城市的发展中,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。

这些高楼大厦不仅是城市的地标,更是建筑技术和工程管理的杰作。

而在高层建筑的建设过程中,测量工作是至关重要的一环,它为建筑的设计、施工和质量控制提供了精确的数据支持。

一、高层建筑测量的重要性高层建筑的结构复杂,高度大,施工难度高。

准确的测量数据能够确保建筑的垂直度、水平度和几何尺寸符合设计要求,保证建筑的稳定性和安全性。

同时,测量工作还能为施工过程中的各个环节提供准确的定位,如基础施工、主体结构施工、设备安装等,提高施工效率,减少施工误差。

二、高层建筑测量的准备工作在进行高层建筑测量之前,需要做好充分的准备工作。

首先,要熟悉设计图纸,了解建筑的结构特点、尺寸和标高要求。

其次,要对测量仪器进行校验和调试,确保仪器的精度和准确性。

常用的测量仪器包括全站仪、水准仪、激光铅垂仪等。

此外,还需要确定测量基准点和控制网,通常会在施工现场周围选择稳定可靠的点作为基准点,并建立闭合的控制网。

三、高层建筑的平面控制测量平面控制测量是高层建筑测量的重要内容之一。

一般采用全站仪进行测量,通过测量控制点的坐标,建立平面控制网。

在测量过程中,要注意测量精度和误差控制,保证控制点的准确性和可靠性。

同时,要根据施工进度和需要,对平面控制网进行定期复测和调整。

对于高层建筑的平面控制,还可以采用内控法和外控法相结合的方式。

内控法是在建筑物内部设置控制点,通过激光铅垂仪将控制点的坐标传递到施工楼层。

外控法则是在建筑物外部设置控制点,通过全站仪进行测量和控制。

四、高层建筑的高程控制测量高程控制测量主要是确定建筑物的标高,保证各楼层的高度符合设计要求。

通常采用水准仪进行测量,从已知的高程控制点出发,通过水准测量的方法将高程传递到施工楼层。

在高程控制测量中,要注意水准路线的布设和测量精度的控制。

同时,要对测量数据进行闭合差的计算和调整,确保高程数据的准确性。

五、高层建筑的垂直度测量垂直度是高层建筑施工质量的重要指标之一。

高层建筑施工过程中的测量控制点

高层建筑施工过程中的测量控制点

高层建筑施工过程中的测量控制点【模板一】高层建筑施工过程中的测量控制点一、引言本文档旨在介绍高层建筑施工过程中的测量控制点的设置和使用方法,以确保施工过程的精度和质量。

二、测量控制点的定义和作用1.1 定义:测量控制点是指在施工现场固定设置的一系列点位,用于进行定位、测量和校准工作。

1.2 作用:测量控制点的设置可以确保建筑结构的准确性和一致性,为后续工作提供准确的基准。

三、测量控制点的设置方法2.1 选择测量控制点的位置:根据建筑结构的特点和相关要求,选择合适的位置设置测量控制点。

2.2 设置测量控制点的数量和布局:根据建筑结构的复杂度和测量要求,确定测量控制点的数量和布局方式。

2.3 确定测量控制点的标记方式:使用可清晰、易识别的标记方式标示测量控制点,如数字、字母或特殊符号等。

四、测量控制点的使用方法3.1 进行定位测量:使用测量仪器对测量控制点进行定位测量,获取准确的坐标和高程数据。

3.2 进行校准工作:根据测量控制点的数据进行相关设备和工艺的校准,确保施工过程的准确性。

3.3 进行工程量测量:基于测量控制点的参考数据,对建筑结构的尺寸、角度等进行精确测量。

五、附件本文档涉及的附件内容请见附件1、附件2、附件3。

六、法律名词及注释1. 建筑结构:指高层建筑的主体构造,包括结构框架、梁柱等。

2. 测量仪器:指用于测量和校准的各类仪器、设备,如全站仪、水平仪等。

3. 工程量测量:指对建筑结构各个部位的尺寸、体积等进行精确测量的工作。

【模板二】高层建筑施工过程中的测量控制点一、简介本文档旨在详细介绍高层建筑施工过程中测量控制点的设置和使用方法,确保施工的准确性和质量。

二、定义和作用1.1 定义:测量控制点是在施工现场设置的一系列固定点位,用于定位、测量和校准工作。

1.2 作用:测量控制点的设置能确保建筑结构的准确性和一致性,为后续工作提供准确的基准。

三、设置方法2.1 选择控制点的位置:根据建筑结构的特点和要求,选择合适的位置设置控制点。

高层建筑的施工测量

高层建筑的施工测量

高层建筑的施工测量高层建筑的施工测量是建筑施工中的一个重要环节。

它不仅仅关乎建筑质量和工程进度,还直接关系到人的生命财产安全。

本文将介绍高层建筑施工测量的常用方法、注意事项以及解决常见问题的技巧。

常用方法传统测量法传统测量法是目前施工测量中常用的方法之一。

它主要通过测量各种形状的立体图形的几何参数,如尺寸、角度、距离等,计算出建筑物的形状和大小。

这种方法虽然简单易行,但是准确度有限,特别是对于高度和垂直度的测量难度较大,容易出现误差。

激光测距法激光测距法是利用激光技术,通过测量反射激光光束的时间或相位差来确定目标的距离、位置等信息。

它具有测量精度高、测量速度快、操作简单的优点,在高层建筑的施工测量中得到了广泛应用。

但是,激光测距法存在着被大气干扰的可能性,误差的较大等不足之处。

全站仪测量法全站仪测量法是近年来在施工测量中出现的新技术,它利用计算机、通讯、激光、图象传输和全站仪等现代技术的综合应用,依托GPS定位技术、GIS地理信息系统等软、硬件的支持实现了目标测距、定位、方位及高程角度的综合测量。

全站仪测量法具有测量精度高,测量速度快、操作简单等优点。

它在高层建筑的施工测量中得到了广泛应用。

但是,全站仪测量法的价格较高,需要专业人士操作,更适合大型工程的施工测量。

注意事项1.在进行高层建筑的施工测量时,应该注意安全。

特别是在高空作业时,应该严格按照安全程序进行操作,带好安全带,并遵守安全规定,以保证人身安全。

2.在进行施工测量时,应该对测量设备的准确性进行检查。

因为施工测量中不准确的数据会对建筑的质量和安全产生影响,甚至会造成重大事故。

3.施工测量的精度和准确度是很重要的,但是在进行测量时,也需要考虑实际状况和实用性。

因为高层建筑的施工测量需要同时考虑时间、精度和场地的限制,所以在实际操作中需要找到更合适的解决方案。

解决常见问题的技巧解决参数测量误差在高层建筑的施工测量中,参数测量误差是常见的问题。

高层建筑测量具体施测程序及步骤

高层建筑测量具体施测程序及步骤

高层建筑测量具体施测程序及步骤1.建立水准控制网根据工程的特点布局、现场的环境条件制订测量施测方案,由建设单位提供的水准控制点(或城市精密导线点),根据工程的测量施测方案和布网原则的要求建立水准控制网,要求如下:(1)1号楼、2号楼每栋楼周围要布置三个以上水准点;且水准点的间距不大于100m。

(2)在场区内任何地方架设仪器至少后视到两个水准点,并且场区内各水准点构成闭合图形,以便闭合检校。

(3)各水准点要设在建筑物开挖、地面沉降和震动区范围之外,水准点的埋深要符合二等水准测量的要求(大于1.5m)。

根据工程特点,建立合理的水准控制网,与基准点联测,平差计算出各水准点的高程。

2、建立固定的观测路线由场区水准控制网,依据沉降观测点的埋设要求或图纸设计的沉降观测点布点图,确定沉降观测点的位置。

在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处做好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。

3.沉降观测根据编制的工程施测方案及确定的观测周期,首次观测应在观测点稳固后及时进行。

首次观测应自地下室基础施工阶段开始,在基础的纵横轴线上(基础局边)按设计好的位置埋设沉降观测点(临时的),等临时观测点稳固好,进行首次观测。

首次观测的沉降观测点高程值是以后各次观测用以比较的基础,其精度要求非常高,施测时一般用N2 或N3 级精密水准仪,并且要求每个观测点首次高程应在同期观测两次后决定。

随着结构每升高1 层,临时观测点移上1 层并进行观测直到±0.000,再按规定埋设永久观测点(为便于观测可将永久观测点设于+500mm)。

然后每施工1 层就复测一次,直至竣工。

4.将各次观测记录整理检查无误后,进行平差计算,求出各次每个观测点的高程值,从而确定出沉降量。

某个观测点的每周期沉降量: 1 ,,−− = ∆i n i n c H HN 表示某个观测点,I 表示观测周期数( I =1,2,3……)且 0 1 H H =累计沉降量: ) (n c c ∑∆ = ∆,n 表示观测点号。

测绘工程知识之高层建筑内控制测量方法

测绘工程知识之高层建筑内控制测量方法

测绘工程知识之高层建筑内控制测量方法高层建筑内控制测量方法?1)零层板施工完后应将控制轴线引测至建筑物内。

根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分,在各建筑物内做内控点(每一流水段至少2-3个内控基准点),埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。

基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点。

基准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(15cm×15cm).内控制点平面布置图见附图所示:2)竖向投测前,应对钢板基准点控制网开展校测,校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度,以确保轴线竖向传递精度。

轴线竖向投测的允许误差:高度(m)允许误差(mm)每层3H£30m530mH>60m153)轴线控制点的投测,采用激光准直仪,先在底层基点处架设激光准直仪,调校到准直状态后,打开激光电源,就会发射和该点铅垂的可见光束。

然后在楼板开口处用接收靶接收。

通过无线对讲机调校可见光光斑直径,到达最正确状态时,通知观测人员逆时针旋转准直仪,这样在接收靶处就可见到一个同心圆(光环),取其圆心作为向上的投测点,并将接收靶固定。

同样的方法投测下一个点,保证每一施工段至少2-3个点,作为角度及距离校核的依据。

控制轴线投测至施工层后,应组成闭合图形,且间距不得大于所用钢尺长度。

施工层放线时,应先在构造平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线。

4)在施工过程中,每当施工平面测量工作完成后,进入竖向施工,在施工中,每当柱浇筑成形拆掉模板后,应在柱侧平面投测出相应的轴线,并在墙柱侧面抄测出建筑1米线或构造1米线。

(1米线相对于每层楼板设计标高而定),以供下道工序的使用。

5)当每一层平面或每段轴线测设完后,必须开展自检、自检合格后及时填写报验单,报送报验单必须写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确程度状况。

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【专业知识】测绘工程知识之高层建筑内控制测量方法
【学员问题】高层建筑内控制测量方法?
【解答】1)零层板施工完后应将控制轴线引测至建筑物内。

根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分,在各建筑物内做内控点(每一流水段至少2-3个内控基准点),埋设在首层相应偏离轴线1米的位置。

基准点的埋设采用10cm乘以10cm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点。

基准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞(15cm 乘以15cm).内控制点平面布置图见附图所示:
2)竖向投测前,应对钢板基准点控制网进行校测,校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度,以确保轴线竖向传递精度。

轴线竖向投测的允许误差:
高度(m)允许误差(mm)
每层3
H£30m5
30m
H大于60m15
3)轴线控制点的投测,采用激光准直仪,先在底层基点处架设激光准直仪,调校到准直状态后,打开激光电源,就会发射和该点铅垂的可见光束。

然后在楼板开口处用接收靶接收。

通过无线对讲机调校可见光光斑直径,达到最佳状态时,通知观测人员逆时针旋转准直仪,这样在接收靶处就可见到一个同心圆(光环),取其圆心作
为向上的投测点,并将接收靶固定。

同样的办法投测下一个点,保证每一施工段至少2-3个点,作为角度及距离校核的依据。

控制轴线投测至施工层后,应组成闭合图形,且间距不得大于所用钢尺长度。

施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线。

4)在施工过程中,每当施工平面测量工作完成后,进入竖向施工,在施工中,每当柱浇筑成形拆掉模板后,应在柱侧平面投测出相应的轴线,并在墙柱侧面抄测出建筑1米线或结构1米线。

(1米线相对于每层楼板设计标高而定),以供下道工序的使用。

5)当每一层平面或每段轴线测设完后,必须进行自检、自检合格后及时填写报验单,报送报验单必须写明层数、部位、报验内容并附一份报验内容的测量成果表,以便能及时验证各轴线的正确程度状况。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

结语:借用拿破仑的一句名言:播下一个行动,你将收获一种习惯;播下一种习惯,你将收获一种性格;播下一种性格,你将收获一种命运。

事实表明,习惯左右了成败,习惯改变人的一生。

在现实生活中,大多数的人,对学习很难做到学而不厌,学习不是一朝一夕的事,需要坚持。

希望大家坚持到底,现在需要沉淀下来,相信将来会有更多更大的发展前景。

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