房屋高层建筑施工 测量方法
高层建筑施工测量方案流程

高层建筑施工测量方案流程高层建筑施工测量方案流程对于高层及超高层建筑的划分,建筑设计规范、建筑抗震设计规范、建筑防火设计规范没有一个统一规定,一般认为建筑总高度超过24m为高层建筑,建筑总高度超过60m为超高层建筑。
那么,下面是由店铺为大家提供高层建筑施工测量方案流程,欢迎大家参考学习。
编制依据(一) 《工程测量规范》(GB 50026—93);(二) 《建筑工程施工测量规程》(DBJ 01-21-95);(三) 《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ 01-51-2003);(四) 《建设工程监理规程》(DBJ 01-41-2002);(五) 《国家一、二等水准测量规范》 GB 12897—91;(六) 设计图纸。
根据以上规范、规程关于混凝土结构的工程设计施工验收对施工精度的有关要求,本着“技术先进,确保质量”的原则,制定本施工测量方案,确保圆满完成本工程的施工测量任务。
测量准备施工测量准备工作是保证施工测量全过程顺利进行的重要环节,包括图纸的审核,测量定位依据点的交接与校核,测量仪器的检定与校核,测量方案的编制与数据准备,施工场地测量等;1.检查各专业图的平面位置标高是否有矛盾,预留洞口是否有冲突,发现问题及时向有关人员反映,以便及时纠正。
2.对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配;3.复印预定人员的上岗证书,由总工程师组织进行技术交底。
4.根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。
场区平面控制网的测设(一)场区平面控制网布设原则及要求1. 平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部,高精度控制低精度的原则。
2. 轴线控制网的布设根据总平面图、基础结构平面图等进行布设。
3. 控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地点。
4. 控制桩位必须用混凝土保护,需要时用钢管进行围护,涂上红油漆作好警示标识;(二)平面控制网的布设测量人员接到业主提供的北京市测绘设计研究院的场区控制点测量成果后,使用2″级拓普康电子全站仪对控制点进行校测,复测结果证明基准控制点符合相关规范要求后方可使用。
高层建筑施工测量

高层建筑施工测量高层建筑物施工测量中的主要问题是限制垂直度,就是将建筑物的基础轴线精确地向高层引测,并保证各层相应轴线位于同一竖直面内,限制竖向偏差,使轴线向上投测的偏差值不超限。
轴线向上投测时,要求竖向误差在本层内不超过5mm,全楼累计误差值不应超过2H/10 000(H为建筑物总高度),且不应大于:30m<H≤60m时,10mm;60m<H≤90m时,15mm;90m<H时,20mm。
高层建筑物轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两种,下面分别介绍这两种方法。
一、外控法外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,依据建筑物轴线限制桩来进行轴线的竖向投测,亦称作“经纬仪引桩投测法”。
具体操作方法如下:1.在建筑物底部投测中心轴线位置高层建筑的基础工程完工后,将经纬仪安置在轴线限制桩A1、A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部,并设立标记,如图11-18中的a1、a1′、b1和b1′,以供下一步施工和向上投测之用。
2.向上投测中心线随着建筑物不断上升,要逐层将轴线向上传递,如图11-18所示,将经纬仪安置在中心轴线限制桩A1、A1′、B1和B1′上,严格整平仪器,用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点,用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点,如图11-18中的a2、a2′、b2和b2′。
3.增设轴线引桩当楼房慢慢增高,而轴线限制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低。
为此,要将原中心轴线限制桩引测到更远的平安地1 A1′′图11-18 经纬仪投测中心轴线方,或者旁边大楼的屋面。
具体作法是:将经纬仪安置在已经投测上去的较高层(如第十层)楼面轴线a 10a 10′上,如图11-19所示,瞄准地面上原有的轴线限制桩A 1和A 1′点,用盘左、盘右分中投点法,将轴线延长到远处A 2和A 2′点,并用标记固定其位置,A 2、A 2′即为新投测的A 1A 1′轴限制桩。
民用建筑高层建筑施工测量

民用建筑高层建筑施工测量摘要:民用建筑的高层建筑施工需要进行严格的测量工作,以确保施工过程中的精准性和安全性。
本文将重点介绍民用建筑高层建筑施工测量的重要性,常用的测量方法以及测量过程中的注意事项。
引言:高层建筑的施工涉及到多个方面,其中测量是不可或缺的环节。
准确的测量工作可以保证建筑结构的稳定性和施工质量的可靠性。
因此,在民用建筑高层建筑的施工过程中,测量起着至关重要的作用。
本文将深入探讨民用建筑高层建筑施工测量的相关内容,包括测量的目的、常用的测量方法以及注意事项。
一、测量的目的:1. 确定建筑结构的位置和尺寸:高层建筑施工测量的首要目的是确定建筑结构的位置和尺寸。
通过准确测量建筑的位置和尺寸,可以保证建筑结构的精准性和稳定性。
2. 保证施工过程的质量:高层建筑的施工过程需要严格遵守设计方案和施工规范。
测量可以帮助施工人员及时发现施工过程中的偏差和错误,确保施工质量的可靠性,并及时采取纠正措施。
3. 控制安全风险:高层建筑的施工存在较高的安全风险,例如施工过程中的坍塌风险和安装误差风险等。
通过进行测量工作,可以及时掌握施工过程中的安全风险,并采取相应的安全防护措施,保障施工人员的安全。
二、常用的测量方法:1. 全站仪技术:全站仪是一种先进的测量设备,可以实现高度、角度和水平的测量。
在高层建筑施工中,可以使用全站仪进行定位测量和高程控制,以提供准确的测量结果。
2. GPS定位技术:全球定位系统(GPS)是一种利用卫星信号进行位置定位的技术。
在高层建筑施工测量中,可以使用GPS进行建筑结构的定位和测量,以提供全球精准的三维坐标。
3. 激光测距仪技术:激光测距仪是一种通过测量激光束的运行时间和波长来确定距离的测量设备。
在高层建筑施工中,可以使用激光测距仪进行建筑结构的距离测量,以提供准确的距离数据。
三、测量过程中的注意事项:1. 测量设备的校准:在进行测量前,需要确保使用的测量设备已经进行了校准。
超高层建筑测量方案

超高层建筑测量方案本工程地上 32 层,地下二层,建筑高度 99.9m,对主体工程的测量要求较高。
特别是工程的垂直度按要求层间不得大于± 3mm。
全高竖向偏差为 3H/10000 且不得大于±30mm。
因为施工现场狭窄,测量精度要求高,为了保证工程测量的精度,联合现场实质状况,选择以下测量方案。
1、平面控制该工程位于街面,属城市高层建筑物,建筑物的红线及定位均由城建规划局测定。
我们依据城建规划局所供给的测量标记和建筑平面图,进行复测,依照建筑物的轴线和开间成立矩形平面直角坐标系控制网,作为平面控制的首级基准。
在地下、地上各层施工中,应能正确快速地恢复各轴线的地点,以保证同一条中线或轴线在各层上投测的地点都能在同一铅垂面内。
在矩形控制的施测中,其四角极点用经纬仪测每角的顶角为 90°,每角用 2 个测回,其偏差不可以大于±9″— 15″,四角的总和为 360°,其偏差不得大于± 20″,四边的距离量距精度为 1/5000L 。
对平面控制的四个极点,建立坚固的标记。
为防备施工过程中因为各样原由造成对标记的影响,对四角极点的观察要按期校核以保证测量的精度。
2、高程控制施工场所狭窄,水平点的设置很难依据现场实质设置四个水平基点,进行连网观察,其闭合差小于± mm(n 测站数)。
按测站数成正比率进行闭合差平差调整,使之各点都得出正确的调解数据,以便在使用过程中相互校核。
3、竖向控制依据实质状况,建筑物的垂直度计划采纳内控法,作为该工程的竖向控制方法。
在内控法施测中主要用威尔特ZNL激光铅垂仪对主楼主要控制线进行天顶、天底投测法投测。
4、技术依照和施工测量设施本工程依照建设部颁发的标准《城市测量规范》(GJJ8—85)及国家《水平测量规范》按二级水平测量要求施测。
施工测量仪器装备状况见下表5、施工测量技术要求〈1〉沉降观察a、沉降观察点的地点在基层四角、框架柱均设。
高层住宅楼测量方案1

高层住宅楼测量方案1一、工程概况本高层住宅楼位于具体地点,总建筑面积为X平方米,地上X层,地下X层,建筑高度为X米。
结构形式为具体结构类型,基础形式为基础类型。
二、测量准备1、人员准备组建专业的测量小组,由具备丰富测量经验和专业知识的测量工程师担任组长,配备X名熟练的测量技术人员。
2、仪器准备根据工程需要,配备高精度的测量仪器,如全站仪、水准仪、激光铅垂仪等,并确保仪器在检定有效期内,且状态良好。
3、技术准备熟悉施工图纸,了解设计意图,进行图纸会审,制定详细的测量方案。
对测量人员进行技术交底,明确测量任务和要求。
三、测量控制网的建立1、平面控制网根据业主提供的控制点,采用全站仪进行测设,建立本工程的平面控制网。
控制点应设置在通视良好、便于保护的位置,并设置明显的标志。
2、高程控制网根据业主提供的水准点,采用水准仪进行测设,建立本工程的高程控制网。
水准点应设置在稳定、不易破坏的位置,并定期进行复测。
四、基础施工测量1、土方开挖测量在土方开挖前,根据平面控制网放出开挖边线,并在开挖过程中进行跟踪测量,控制开挖深度和坡度。
2、基础垫层测量在基础垫层施工完成后,根据平面控制网和高程控制网,测设出基础轴线和标高控制点,为基础施工提供准确的依据。
3、基础钢筋绑扎测量在基础钢筋绑扎过程中,对钢筋的位置和标高进行测量控制,确保钢筋的位置和标高符合设计要求。
4、基础模板安装测量在基础模板安装过程中,对模板的位置和垂直度进行测量控制,确保模板的位置和垂直度符合设计要求。
五、主体结构施工测量1、轴线测量在首层楼板施工完成后,将平面控制网引测到首层楼板上,并建立内控点。
在施工过程中,采用激光铅垂仪将内控点向上传递,进行轴线的测量控制。
2、标高测量在每层柱、墙施工完成后,在柱、墙上测设出本层的+0500m 标高控制线,并以此为依据进行楼板标高的测量控制。
3、垂直度测量在每层施工完成后,采用全站仪或经纬仪对建筑物的垂直度进行测量,及时发现和纠正偏差。
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。
高层建筑施工测量方案

引言概述:高层建筑施工测量方案是在建筑施工中进行必要的测量和数据分析的指导性文件。
本文将分析和讨论高层建筑施工测量方案的相关内容,包括测量方法、测量工具和测量过程等。
通过合理的测量方案,可以确保高层建筑施工的精确性和安全性。
正文内容:1.测量方法1.1传统测量方法1.1.1全站仪测量法1.1.2定向测量法1.1.3高程测量法1.2先进测量方法1.2.1激光扫描测量法1.2.2三维扫描测量法1.2.3动态测量法2.测量工具2.1全站仪2.1.1传统全站仪2.1.2激光全站仪2.1.3光电全站仪2.2激光扫描仪2.2.1三维激光扫描仪2.2.2云激光扫描仪2.2.3激光扫描测量软件2.3GNSS定位系统2.3.1高精度GNSS系统2.3.2实时差分GNSS系统2.3.3RTKGNSS系统3.测量过程3.1前期准备3.1.1建立测量基准点3.1.2建立测量控制网3.1.3制定测量方案3.2施工测量3.2.1水平测量3.2.2垂直测量3.2.3斜坡测量3.3数据处理与分析3.3.1数据采集3.3.2数据处理3.3.3数据分析4.测量精度控制4.1精度评定标准4.1.1精度等级4.1.2测量限差4.2测量误差分析4.2.1系统误差4.2.2随机误差4.2.3累积误差4.3精度控制措施4.3.1仪器校准4.3.2测量方案优化4.3.3数据质量控制5.施工测量安全5.1安全意识培养5.1.1培训和教育5.1.2安全操作规范5.1.3应急预案5.2安全设备保障5.2.1安全帽5.2.2安全绳索5.2.3安全网5.3安全管理措施5.3.1安全巡检5.3.2安全考核5.3.3事故处理与记录总结:高层建筑施工测量方案是确保施工精确性和安全性的重要文件。
本文讨论了测量方法、测量工具、测量过程、测量精度控制和施工测量安全等几个关键点。
通过合理的测量方案和精确的测量工具,可以保障高层建筑施工的顺利进行和安全性。
同时,也提出了测量精度控制和施工测量安全的相关措施,以确保高层建筑施工的质量和安全。
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● 1.1 建筑物的定位放线
● 1.1.1 根据原有建(构)筑物定位 根据原有建( ● 1.1.2 根据规划红线、道路中心线或场地平面控制 根据规划红线、 网定位
● 1.2 ● 1.3 ● 1.4 ● 1.5
高层建筑标高测量 高层建筑竖向控制 变形观测 高层建筑施工常用测量仪器概述
表1-1 建筑物施工放样的主要技术要求
根据起始 水平面在 施工水平 面上测定 高程中误 差(mm)
建筑物结构特征
测距相对中误 差
测角中误差(″)
在测站上测定高 差中误差(mm)
竖向传递 轴线点中 误差(mm)
金属结构、装配式钢筋混 凝土结构、建筑物高度 100~120m或跨度30~36m 15层房屋、建筑物高度 60~100m或跨度18~30m 5~15层房屋、建筑物高度 15~60m或跨度6~18m 5层房屋、建筑物高度15m 或跨度6m以下 木结构、工业管线或公路 铁路专用线 土工竖向整平
3.直角坐标法 如图1.1(3),是先根据CD边,定出其平行线C' D' 。若为 图(a)情况,则可按图示定位条件,由C' D' 直接测出M' N' Q' P' 矩形控制网;若为图(b)情况,则应先测出G点至BD延长 线和CD延长线的垂距和,然后即可确定M' 和N' 位置。 ● 1.1.2 根据规划红线、道路中心线或场地平面控制网定位 根据规划红线、 常用的定位方法有以下四种 1 直角坐标法 2 极坐标法 3 交会法 4 综合法
1.直角坐标法 如图1.2为某饭店定位情况。它是由城市规划部门给定的广 场中心正点起,沿道路中心线向西量y=123.300 m定S点,然后 由S点逆时针转90°定出建筑群的纵向主轴线——X轴,由S点 起向北沿X轴量x=84.200 m,定出建筑群的纵轴(X)与横轴(Y)的 交点O。
某饭店直角坐标法定位图(单位 单位: 图1.2 某饭店直角坐标法定位图 单位:m)
● 1.3 高层建筑竖向控制 当高层建筑施工到±0.000后,随着结构的升高,要将首层 轴线逐层向上投测,用以作为各层放线和结构竖向控制的依据 。其中,以建筑物外廓轴线和控制电梯井轴线的投测更为重要。 以下轴向应向上投测: (1) 建筑物外廓轴线; (2) 伸缩缝、沉降缝两侧轴线; (3) 电梯间、楼梯间两侧轴线; (4) 单元、施工流水段分界轴线。 高层建筑轴线的竖向投测,常采用下列两类方法: (1) 外控法 (2) 内控法; 另外还可用内外控综合法。
1. 高层建筑竖向投测允许偏差 (正倒镜投点间距;引自《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ 3—2002,J 186—2002)) 层间竖向测量偏差不应超过±3 mm,建筑全高(H)竖向测量偏 差不应大于: (1) H≤30 m,±5 mm; (2) 30 m<H≤60 m,±10 mm; (3) 60 m<H≤90 m,±15 mm; (4) 90 m<H≤120 m,±20 mm; (5) 120 m<H≤150 m,±25 mm; (6) 150 m<H,±30 mm。
● 1.1 建筑物的定位放线 建筑物的定位放线, 建筑物的定位放线,根据设计给定的定位依据和定位 条件进行。 条件进行。 当定位依据是原有建(构 筑物时 筑物时, 当定位依据是原有建 构)筑物时,要会同建设单位和设 计单位到现场,对定位依据的建(构 筑物的边 筑物的边、 中线、 计单位到现场,对定位依据的建 构)筑物的边、角、中线、 标高等具体位置,进行明确的指定和确认, 标高等具体位置,进行明确的指定和确认,必要时进行拍 照,以便查证和存档 . 当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时, 当定位依据是规划红线、道路中心线或测量控制点时, 在同建设单位和设计单位在现场当面交桩后, 在同建设单位和设计单位在现场当面交桩后,要根据各点 的坐标值、标高值校算其间距、夹角和高差, 的坐标值、标高值校算其间距、夹角和高差,并实地校测 各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。 各桩位是否正确,若有不符,应请建设单位妥善处理。
2. 极坐标法 如图1.3为五幢25层运动员公寓,1~4号楼的西南角正布置在半 径R=186.000 m的圆弧形地下车库的外缘。定位时可将经纬仪安置 在圆心O点上,用0°00‘00″后视A点后,按1~5号点的设计极坐 标数据(极角、极距),由A点起依次定出各幢塔楼的西南角点1、2、 3 、 4、5,并实量各点间距作为校核。
图1.4 建筑物交会法定位图
σb
4. 综合法 以图1.5某小区高层MNQP为例,其定位条件是:M点正落在AB规 划红线上,MN平行BC规划红线,且距G为8.000 m。为了定位,首 先要确定MN相对于BC边的位置。因此,先在B点上安置经纬仪,测 出∠ABC和∠GBC,并量出BG间距;算出MN至BC的垂直距离 MM1=8.000 m+BGsin ∠GBC和M1B=MMlcot(180°00'00″-∠ABC 当求出MMl和M1B后,以BC边为准,用直角坐标法、极坐标法或 交会法等测定矩形控制网M' N' Q' P' ,并用所给定位条件进行检测。
4. 标高施测要点 (3) 采用预制构件的高层结构施工时,要注意每层的高差 不要超限,同时更要注意控制各层的标高,防止偏差积 累使建筑物总高度偏差超限。 (4) 为保证竣工时±0.000和各层标高的正确性,应请建设 单位和设计单位明确:在测定±0.000水平线和基础施工 时,如何对待地基开挖后的回弹与整个建筑在施工期间的 下沉影响;在钢结构工程中,钢柱负荷后对层高的影响。 不少高层建筑在基础施工中将总下沉量在基础垫层的设计 标高中预留出来,取得了较好的效果。
1/20 000
5
1
6
4
1/10 000
10
2
5
3
1/5 000 1/3 000 1/2 000 1/1 000
20 30 30 45
2.5 3 5 10
4 3 -
2.5 2 -
注:1. 对于具有两种以上特征的建筑物,应取要求高的中误差值; 2. 特殊要求的工程项目,应根据设计对限差的要求,确定其放样精度。
● 1.1.1 根据原有建(构)筑物定位 根据原有建( 如图1.1所示 所示, 为原有建筑物, 如图 所示,ABCD为原有建筑物,MNQP为新建高层建 为原有建筑物 为新建高层建 为该高层建筑的矩形控制网(在基槽外 在基槽外, 筑,M‘ N’ Q‘ P’ 为该高层建筑的矩形控制网 在基槽外,作为 开挖后在各施工层上恢复中线或轴线的依据)。 开挖后在各施工层上恢复中线或轴线的依据 。 根据原有建(构 筑物定位 常用的方法有三种:延长线法、 筑物定位, 根据原有建 构)筑物定位,常用的方法有三种:延长线法、 平行线法、直角坐标法。 平行线法、直角坐标法。 而由于定位条件的不同,各种方法又可分成两类情况: 而由于定位条件的不同,各种方法又可分成两类情况:一 类情况是如图1.1(a)类,它是仅以一栋原有建筑物的位置和方 类情况是如图 类 向为准,用各(a)图中所示的 图中所示的y、 值确定新建高层建筑物位置 值确定新建高层建筑物位置; 向为准,用各 图中所示的 、x值确定新建高层建筑物位置; 另一类情况则是以一栋原有建筑物的位置和方向为主, 另一类情况则是以一栋原有建筑物的位置和方向为主,再加另 外的定位条件,如各(b)图中 为现场中的一个固定点, 至新 图中G为现场中的一个固定点 外的定位条件,如各 图中 为现场中的一个固定点,G至新 建高层建筑物的距离y、 是定位的另一个条件 是定位的另一个条件。 建高层建筑物的距离 、x是定位的另一个条件。
(b) (a) (b) (a) (a) (b)
图1.1 根据原有建筑物定位
1.延长线法 1.延长线法 如图1.1(1)所示,是先根据AB边,定出其平行线A‘ B’ ;安置 经纬仪在B‘ ,后视A’ ,用正倒镜法延长A‘ B’ 直线至M‘ ;若为 图(a)情况,则再延长至N‘ ,移经纬仪在M’ 和N‘ 上,定出P’ 和Q‘, 最后校测各对边长和对角线长;若为图(b)情况,则应先测出G点 至BD边的垂距yG,才可以确定M‘ 和N’ 位置。一般可将经纬仪安 置在BD边的延长点B‘ ,以A’ 为后视,测出∠A‘ B’ G,用钢尺量 出B' G的距离,则yG=B' G×sin (∠A' B' G―90°)。 2. 平行线法 如图1.1(2),是先根据CD边,定出其平行线C' D' 。若为图(a) 情况,新建高层建筑物的定位条件是其西侧与原有建筑物西侧同 在一直线上,两建筑物南北净间距为x。则由C‘ D’可直接测出 M‘ N’ Q‘ P’ 矩形控制网;若为图(b)情况,则应先由C‘ D’ 测出G点 至CD边的垂距和G点至AC延长线的垂距,才可以确定M‘ 和N’ 位 置,具体测法基本同前.
3. ±0.000以上标高测法 0.000以上标高测法
引测步骤: 引测步骤 (1)先用水准仪根据二个栋号水准点或±0.000水平线,在各向上引测处 准确地测出相同的起始标高线(一般多测+1.000 m标高线) . (2) 用钢尺沿铅直方向,向上量至施工层,并画出正米数的水平线各 层的标高线均应由各处的起始标高线向上直接量取。 (3) 将水准仪安置到施工层,校测由下面传递上来的各水平线,误差 应在±6 mm以内。在各层抄平时,应后视两条水平线以作校核。
2. ±0.000以下标高测法 0.000以下标高测法 为控制基础和±0.000以下各层的标高,在基础开挖过程中, 应在基坑四周的护坡钢板桩或混凝土桩(选其侧面竖直且规正者) 上各涂一条宽10 cm的竖向白漆带。用水准仪根据附近栋号的水 准点或±0.000水平线,测出各白漆带上顶的标高;然后用钢尺 在白漆带上量出±0.000以下,各负(-)整米数的水平线;最后, 将水准仪安置在基坑内,校测四周护坡桩上各白漆带底部同一标 高的水平线,当误差在±5 mm以内时,则认为合格。在施测基础 标高时,应后视两条白漆带上的水平线以作校核。