工程控制测量方法

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如何进行工程测量与控制

如何进行工程测量与控制

如何进行工程测量与控制工程测量与控制是工程项目中至关重要的环节,它直接关系到项目的质量和进度。

准确测量和有效控制能够帮助工程师更好地规划、设计和实施项目,提高工程质量,节约资源,确保项目的顺利进行。

本文将从三个方面介绍如何进行工程测量与控制,包括前期准备,测量方法和控制措施。

一、前期准备在进行工程测量与控制之前,需要进行充分的前期准备。

这包括三个方面的工作:确定目标,选择合适的仪器和设备,制定详细的测量方案。

首先,确定目标是进行工程测量与控制的第一步。

工程师需要明确项目的要求和目标,确定需要测量和控制的要素,如尺寸、高度、温度等。

只有清楚定义了目标,才能制定出有效的测量和控制方案。

其次,选择合适的仪器和设备也是非常重要的。

根据测量的具体要求,工程师应该选择适合的测量仪器和设备。

例如,如果需要测量土壤的密度,可以选择密度计进行测量;如果需要控制空调温度,可以选择温度传感器进行测量。

选择合适的仪器和设备可以提高测量的准确性和效率。

最后,制定详细的测量方案是保证测量效果的关键。

在制定测量方案时,需要考虑到测量的具体细节,如测量的时间、地点、方法和数据处理等。

同时,还需要预先排查可能存在的问题,并制定相应的解决方案。

制定详细的测量方案可以帮助工程师更好地掌握测量过程,确保测量的准确性和可靠性。

二、测量方法当前期准备工作完成后,就需要进行具体的测量。

在测量过程中,需要根据具体情况选择合适的测量方法。

测量方法可以分为直接测量和间接测量两种。

直接测量是指通过仪器或设备直接读取要素的数值。

这种测量方法适用于比较简单的要素,如尺寸、长度等。

直接测量的优点是简单快捷,结果准确可靠。

而间接测量则是通过一些间接的手段来推断出要素的数值。

这种测量方法适用于复杂的要素,如温度、湿度等。

间接测量的优点是可以测量一些难以直接观测的要素,并且准确度也相对较高。

在选择测量方法时,还需要考虑到测量的环境和条件。

比如,在测量温度时,需要考虑到测量的地点、温度变化的速度等因素,并选择合适的温度传感器进行测量。

第6章 工程控制测量

第6章  工程控制测量

• 一等控制网采用“三角锁”的形式。大致沿经线 和纬线布设成纵横交叉的三角锁系,锁长200~ 250km,构成许多锁环。锁内由近于等边的三角 形组成,边长为20~30km。 • 二等控制网有两种布网形式。一种是由纵横交叉 的两条二等基本锁将一等锁环划分成4个大致相 等的部分,这4个空白部分用二等补充网填充, 称纵横锁系布网方案 纵横锁系布网方案;另一种是在一等锁环内布 纵横锁系布网方案 设全面二等三角网,称全面布网方案 全面布网方案。二等基本 全面布网方案 锁的边长为20~25km,二等网的平均边长为 13km。 • 三、四等三角网在二等三角网内进一步加密,平 均边长为4~5km和2~3km。

用经纬仪测量出网中所有三角形的内角。当已知两个点的坐标, 或已知一个点的坐标和一条边的长度(用测距仪或钢尺测距) 与方位角(用陀螺经纬仪测定),便可求算网中所有控制点的 平面坐标(由正弦定理传递边长)。

构建、测定三角网点的工作叫三角测量。
• 三角测量在过去(20世纪80年代以前)是平面控制测量 的主要方法。过去已经建成、目前仍在使用的国家一、 二、三、四等平面控制点基本上都是采用三角测量方法 获得的。当时,高精度测边很难实现。 • 三角测量的观测量主要是水平角,边长观测很少,距离 传递误差较大;此外,三角网对相邻控制点之间的通视 条件要求很高(多边形的中点须与多点通视),实地选 点难度较大,一般只能位于高处(如山头或房顶),使 用也不方便。因此,在光电测距仪和全站仪已普遍应用 的现代,城市控制测量和工程控制测量基本上不采用三 角网。 • 除了测角三角网之外,还有在此基础上发展起来的、形 状与测角三角网相类似的测边(三角)网和边角组合网。 与测角网一样,测边网和边角网目前也很少采用。

• 导线点埋好之后,根据需要可绘制“点之记”。

施工控制测量方法及要求

施工控制测量方法及要求

施工控制测量方法及要求一、施工控制测量的方法1.直接测量法:直接测量法是通过测量具体实体物体的尺寸、坐标或角度等信息来进行控制的方法。

例如,在土建工程中,可以通过测量基坑的深度、宽度和长度来控制土方开挖的进度;在装饰工程中,可以通过测量墙面的平整度和垂直度来控制砌体施工的质量。

2.间接测量法:间接测量法是通过测量物体影响因素的变化来进行控制的方法。

例如,在钢结构施工中,可以通过测量温度、湿度和风速等参数来把握焊接质量的控制。

3.使用仪器设备:如全站仪、经纬仪、电子水平仪等,借助于高精度测量设备实施控制测量。

这些设备能够提供高精度的测量结果,并通过计算机处理数据,提高施工的控制精度和效率。

4.基于GPS的测量:全球定位系统(GPS)是一种用卫星定位测量地球表面的方法,可以用于测量建筑物的位置和运动,是一种高精度的测量方法。

二、施工控制测量的要求1.精确性要求:施工控制测量应具备高精度和准确性,以保证施工的准确性和质量的可控性。

在测量过程中,应根据实际情况选择合适的测量方法和仪器设备,并严格按照操作规程进行操作,避免因操作不当导致的误差。

2.实时性要求:施工控制测量应具备及时反馈和控制的能力,以便及时调整施工计划和方案。

通过实时的测量数据和分析结果,可以及时发现问题和风险,采取有效措施进行调整,避免造成不可逆的错误和损失。

3.经济性要求:施工控制测量方法和仪器设备应具备经济性,既能满足测量要求,又能降低测量的成本。

在选择仪器设备时,应根据具体项目的需求和测量的精度要求进行评估,并进行合理的投资和运维成本分析。

4.环境适应性要求:施工控制测量方法和仪器设备应具备良好的环境适应性,能够适应各种复杂的施工环境和工程要求。

无论是在户外还是室内,无论是在高温还是低温的环境中,都能够正常运行和保持高精度的测量结果。

5.数据管理要求:施工控制测量数据应进行合理的管理和归档,以便于后续的数据分析和回顾。

建立合理的数据管理系统,可以有助于发现施工过程中的问题和风险,并为后续的工程管理和质量评估提供依据。

工程测量技术要点与控制方法简述

工程测量技术要点与控制方法简述

工程测量技术要点与控制方法简述随着时代的不断发展和进步,城市化进程也加快了步伐。

同时,建设项目已经开始大规模建设,无论从规模还是数量上看,建设项目的建设都具有广阔的发展和市场前景。

那么对于建筑工程来讲,建筑工程质量与人民的生命安全有着直接的关系。

因此加强工程测量以保证建筑工程质量合格是非常有必要的。

由此本文结合实际从建筑工程测量技术和路桥工程测量技术这两个方面来探讨工程测量技术要点与控制方法。

标签:工程测量;技术重点;控制法;一、工程测量技术要点1.1工程测量中控制测量工程测量工作具有较强的专业性和严谨性。

在实际测量中,我们需要遵循一定的原则,即从整体到细节,从三维到平面。

在实际测量中,要合理把握各方面的细节。

在此基础上才能够使测量结果保证充分精准。

在实际进行工程测量中,对于每项测量工作而言,均需要精密有序开展,无论选择哪种控制方式,均需要与控制网级别相结合,对适当的工具及设备进行合理选择,使工程测量的最终精准度得到较好保障。

1.2建筑工程测量中的基础施工放线和复测首先,建立了施工工程测量中基础施工放线建筑物的定位桩。

然后由建筑工程专业测量人员和有关负责人共同进行放线和测量检查。

最后,设置各建筑物轴线的定位桩。

在进行建筑工程测量过程中要保证测量仪器的完备。

比如放线工具要有经纬仪、线绳、钢卷尺等。

1.3曲线测量在整个工程测量中,曲线测量属于十分重要的内容,也是必要任务,在整个工程测量中占据重要地位。

在工程曲线测量方面,可运用的相关方法比较多,其中较简单的一种就是偏角后退法,这种方法不同于前进偏角法,两者之间在方向上完全相反,若实际测量中的曲线比较缓和,且比较完整,则需要有交点沿不同切线实行工程测量,从而使曲线测量能够取得更好的效果,使其准确性得到有效保障。

二、路桥工程测量技术要点2.1路桥工程测量中的水准测量路桥施工必须设置临时水准点。

根据工程地理位置和实际施工情况,布置临时水准点。

通常,沿线方向相距约200米,会有一个水准点。

工程测量学 第07章 控制测量

工程测量学 第07章 控制测量

2、GPD定位原理
(1)测边后方交会 0-XYZ为空间三维坐标系统;
A(xa,ya,za)、 B(xb,yb,zb)为 待定点;
D1,D2,D3,D4为空间已知点 (卫星),坐标分别为x1y1z1,
x2y2z2, x3y3z3 , x4y4z4 。 如果测定了A、B点与各卫星的
距离Di,就可以计算A、B点的 三维坐标。
1/300000
1/120000
1/200000
三等
5
± 1.8
(首级) 1/120000
1/80000
(加密)
1/120000
四等
2
± 2.5
(首级) 1/80000
1/45000
(加密)
4.常规平面控制测量的主要技术要求
( 表7-1,表7-2,表7-3)
3.图根导线的技术要 求
图根导线的技术要求
直角坐标表示:X12,Y12
(X12=X2-X1,Y12=Y2-Y1)
X12 a12
D12
1
2.已知两点的极坐标关系,求它
们的直角坐标关系(坐标正算): 0
三.直角 坐标与极 坐标换算
2
y
X12=D12cosa12 Y12=D12sina12
(7-2-3)
3.已知两点的直角 坐标关系,求它 们的极坐标关系 (坐标反算):
第Ⅱ象限 a =180 °- |R| = 180 ° + R
第Ⅲ象限 a = 180 + R
a4 0
a3
R3
Ⅲ P3
Y
a2 R2
P2 Ⅱ
第Ⅳ象限 a =360 - |R| =360 + R
2.方向角与

工程测量控制测量的方案

工程测量控制测量的方案

工程测量控制测量的方案一、引言工程测量是工程建设中非常重要的一部分,它关系到工程的质量和安全,对工程的设计、施工和验收都起着至关重要的作用。

测量控制测量是工程测量中的一个重要环节,它指的是在工程施工过程中对测量数据进行检查和控制,以保证测量数据的准确性和可靠性。

测量控制测量方案的制定和实施对于工程的顺利进行和质量的保证都至关重要,本文将从测量控制测量的意义、目的、内容和方法等方面对测量控制测量方案进行分析和研究。

二、测量控制测量的意义和目的测量控制测量是指在工程施工过程中对测量数据进行检查和控制,以保证测量数据的准确性和可靠性。

它的意义和目的主要有以下几个方面:1、保证测量数据的准确性和可靠性:工程测量是工程建设中非常重要的一部分,它关系到工程的质量和安全。

因此,对于工程施工中的测量数据必须保证其准确性和可靠性,以确保工程的安全与质量。

2、节约资源和减少浪费:通过测量控制测量,可以避免重复测量和测量误差的发生,从而节约资源和减少浪费,提高工程建设的效率。

3、保证工程施工的顺利进行:测量控制测量可以及时发现和处理测量数据的问题,保证工程施工的顺利进行,避免因测量数据错误而导致的施工延误和问题。

4、为工程验收提供可靠的测量数据:测量控制测量可以保证施工过程中产生的测量数据的准确性和可靠性,为工程验收提供可靠的测量数据。

三、测量控制测量的内容和方法测量控制测量的内容主要包括测量数据的检查、测量数据的控制和测量数据的审核。

测量控制测量的方法主要包括现场检查、数据对比、质量控制和审核等方法。

1、测量数据的检查测量数据的检查是测量控制测量的重要内容之一,它主要包括现场检查和数据对比两个方面。

现场检查主要是对测量过程中的现场情况进行检查,包括检查测量工具的使用情况、测量操作的符合情况等。

数据对比主要是将测量数据与设计数据进行对比,发现并处理测量数据中存在的问题。

2、测量数据的控制测量数据的控制是测量控制测量的另一个重要内容,它主要包括质量控制和数据管理两个方面。

公路工程控制测量方案

公路工程控制测量方案

公路工程控制测量方案一、前言公路工程的建设是一个复杂的系统工程,其中包含众多的控制测量工作。

控制测量是公路工程建设的重要环节,直接关系到工程的质量和安全。

因此,制定科学、合理的控制测量方案对于公路工程的建设至关重要。

本文将从控制测量的概念、原理、目的及方案制定等方面进行详细阐述。

二、控制测量的概念控制测量是指根据地形地貌的特征,确定公路线路及相关设施的位置、高程、坡度、曲线等参数的测量。

控制测量是公路工程中的一个重要环节,能够使得工程施工按照设计要求进行。

控制测量主要包括路线测量和设施位置测量两大部分。

1. 路线测量路线测量是指对公路线路的位置、长度、曲线、坡度等进行测量和计算。

通过路线测量,可以确定公路线路的走向和长度,为后续的公路设计和施工提供基础数据。

2. 设施位置测量设施位置测量是指对于公路沿线的交叉口、桥梁、隧道等相关设施的位置、高程、坡度等参数进行测量和计算。

通过设施位置测量,可以确定这些设施的位置和各种参数,为后续的工程施工提供准确的数据支持。

三、控制测量的原理控制测量是依据一定的测量原理进行的,其核心是测量的精度和准确度。

控制测量的原理主要包括以下几点:1. 测量基准的确定控制测量需要明确测量的基准,确定测量基准后,可以利用这一基准进行后续的测量工作。

通常情况下,公路工程控制测量会采用国家测绘局提供的基准点作为测量基准。

2. 测量方法的选择控制测量需要根据测量的具体情况选择合适的测量方法,包括经纬度测量、高程测量、曲线测量等。

需要根据测量的具体要求来选择合适的测量方法。

3. 测量设备的选择控制测量需要选择合适的测量设备,一般情况下包括全站仪、GPS定位仪、水准仪、测绘软件等。

这些设备可以帮助测量人员完成测量工作,提高测量的准确度和精度。

4. 数据处理的方法控制测量完成后,需要对测量得到的数据进行处理,比如数据的整理、修正、计算和分析等。

数据处理的方法可以通过专业的测绘软件等工具来完成。

控制测量—导线测量闭合导线(工程测量)

控制测量—导线测量闭合导线(工程测量)

261.87 50.04 166.47 129.26
655.21 419.53 307.99 500.00
154.23 204.27 370.74 500.00
3
4 5 1
2
3352400
2
∑ 5400050 50 5400000
1137.80 0.30 0.09 0
0
辅 f (n 2)180
辅 助 计 算
点 号
观测角 改正 (左角) 数
改正角
坐标 方位角
距离 增量计算值 改正后增量 m ∆x/m ∆y/m ∆x/m ∆y/m
坐标值 x/m y/m
点 号
12
3 4=2+3
5
6
7
8
9 10 11 12 13
1
500.00 500.00 1
2 1082718 1010827083352400 201.60183.30 83.92 183.35 83.90 683.35 416.10 2
前提:fβ≤fβ允 角度观测符合要求 角度闭合差的调整 分配原则:相反符号,平均分配。 角度闭合差改正数:vi=-fβ/n 改正后的角值应为(n-2)180º
(3)根据改正后的角值和已知方位角推算导线边的 坐标方位角值
β为左角取正号, β为右角取负号。
(4)坐标增量计算
x S cos y S sin
坐标增量闭合差的计算及分配
坐标增量闭合差:
fx x测
fy y测
坐标增量闭合差的限差:
导线全长闭合差 导线全长相对闭合差
fD fx2 fy2 k fs 1
S S fS
图根导线全长相对闭合差 K≤k允=1/2000。
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图10.9.1-4平面轴网控制点
2高程控制
1)水准点的复测与加密采用三等附合水准,往返观测,并在联测的基础上统一平差计算。
2)三等水准测量的主要技术要求:前后视距≤60m,前后视距差≤3m,全长累计视距差≤5m,闭合差fh≤12√L(L为水准路线长度,单位km),每千米高差全中误差≤6mm。进而求得各水准点高程,达到对整个施工场地的高程控制。
1)保证在建筑物施工的全过程中,相邻导线点能互相通视。
2)点位的地势须选在视野较开阔的地方。
3)导线点选在不受施工影响,安全稳固的地方,埋设永久混凝土预制桩,并用混凝土浇灌加固,钢筋头据”十”字标识。
4)所有的导线点在埋设时注意略低于地面,然后用木盖或其它板盖加以保护,并统一编号标注其上。导线点的标石埋设见示意图10.9.1-2。
二级导线主要技术要求如表10.9求
等级导线
长度平均
边长测距中
误差测角中
误差导线全长
相对闭合差方位角
闭合差
二级2.4 km250 m10 mm8″1/1400016以导线点为高级控制点,采用多方位定点交会法施测工程四个角点,进而用内分法测设每条轴线,布设成矩形方格网。先在整个工程范围内建立独立的施工控制网,然后在此基础上进行各项工程的定位和细部测量。平面控制点详见图10.9.1-4。
工程控制测量方法
工程控制测量方法
1平面控制
根据设计图纸、业主提供的有关文件,测量标志和测量资料等作为施工测量的基本依据,综合考虑地形特点以及现场施工等因素,现有控制点的位置与密度不能满足施工的需要,,必须对其进行加密。加密导线点主要集中在建筑物周围附近以及沿着纵横两个相互垂直方向布置的。并在施工场地内建立施工控制网。导线点加密时注意以下几点:
3)相邻加密水准点的间距宜为100米。
4)水准点选在坚实稳固、不受施工过程影响的地方,且便于寻找、保留和引用。
5)埋设水准点要用混凝土浇灌加固,钢筋头磨成半球形且略低于地面,上部用木板或其它板加盖保护,埋设至少7天方可测设。
6)所有的点统一编号,测设完毕将其成果与编号标注在板盖上,以便于施工引用。
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5)埋设至少7天后方可进行测设。
6)绘制施工场地导线点位置图,以利于施工测量查找。
为确保施工控制网的整体性,导线点的复测与加密点测设同时进行,拟采用闭合或附合导线测定,统一平差、计算。精度等级按一级导线技术要求,测角取两测回,测距四次取平均数(对向测距)。施工过程中,如果有必要可以引测支导线布设临时用点,引测点数目不能超过两个。
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