平面高程测量及控制网测量施工方案
测量施工方案

测量施工方案1.1工程控制测量1)本工程施工测量的主要任务是:施工控制网的建立(包括全线主控制网的复测与施工控制网点的加密),施工细部结构及形体的几何尺寸、倾角、线型等精密定位,施工测量精度要求高,将本工程施工测量列为首要工序,以高质量、高效率地完成本工程施工测量任务。
2)为确保整个工程测量的准确无误,首先对甲方提供的首级控制网利用GPS采用网连或边连形成网状,按静态模式相对定位测量模式,同时架设GPS 接收机4台进行同步观测,高程网我们利用了精密电子水准仪按照四等测量的精度进行复测。
1)由于工程测量工作的需要,甲方提供的控制点不能对整个工程实施放样,有必要对控制点进行加密。
2)首先应该了解工程现场需要,然后才进行加密导线点的埋设。
埋设过程中应该选择视野开阔、交通方便、地基稳定且能长期保存的地方,考虑埋设的控制点要便于施工放样,相邻控制点能通视、距离适中。
保证平均边长大于300米,最大500米。
为了便于保护,应该对做好的控制点做明显测量标志及围护等措施,然后根据已知点与新增点的关系进行排名编号,至此,控制点埋设任务基本完成。
1.2导线测量1)导线测量是工程测量的开始,是工程施工测量工作运转的基础,直接影响着工程各结构部位的正确性与精确性,所以进行高精度的导线测量是工程测量关键的一步。
2)根据工程对导线精度的要求,进行沿线布设相应的闭合导线或附合导线进行测距、测方位角,也可以进行悬高测量,基线测量,三角高程测量等特殊测量。
其技术参数要求见下表表1.2.1-1观测水平角技术表10mm。
测距中误差不大于13mm。
方位角闭合差±5√n(n为测站数),相对闭和差1/35000,测距相对中误差为1/75000,一级导线其测角中误差为5",测距中误差为15mm,相对中误差不大于1/30000,方位角闭合差为±10√n(n为测站数),全长相对闭合差不应大于13mm,当导线全长小于规定1/3时,导线全长的绝对闭合差不应大于13cm。
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。
工程测量及监测施工方案与技术措施

工程测量及监测施工方案与技术措施1 施工测量简介本工程测量工作的主要内容包括:场区控制网的布设;平面控制点与标高的竖向引测;基础施工测量,地上结构施工测量和沉降观测。
从基坑平面形状来看,平面形状较规场地内开阔平坦,便于测量工作开展。
2 测量工作准备1 测量精度设计技术要求见下列表。
建筑物施工放样G G的精度要求2 人员配备根据本工程测量工作任务,配备满足现场需求的专业测量工程师。
测量人员配备明细表3 测量仪器配备测量仪器的配备应满足测量工作需要和精度要求,仪器应按照总承包的要求进行统一管理,定期进行检定、校核,以保证测量数据的准确性。
测量仪器由测量人员使用与维护保管,确保防潮、防盗,使用过程中要注意“三防”:防震、防潮、防晒。
本工程所配备的测量设备见下表。
主要检验试验仪器配置计划4 基准点的复核1)平面控制点的复核2)高程控制点的复核4 图纸复核与电子化3 场区控制测量根据“先整体后局部,先控制后碎部,高级控制低级”的原则,本工程控制测量分三级布网。
1 平面控制测量一级平面控制网的建立2 二级平面控制网的建立3 三级平面控制网4 高程控制测量4 场区施工测量1 基础测量控制2 地上施工测量控制1)各施工层平面控制(1)细部控制线精度控制措施(2)电梯井施工测量控制(3)轴线留存2)各施工层标高测量控制3)控制网的竖向引测与精度控制措施(1)平面控制网的引测与精度控制措施(2)提高点位精度措施为提高激光点位捕捉的精度,使用激光垂准仪在激光捕捉靶上投点4 次,取几何交点作为最终点位,具体的方法如下:楼板测量预留洞口内控点标识方法激光铅垂仪竖向引测点位操作流程示意图3 标高的引测与精度控制1)标高引测悬挂钢尺法引测高程示意图2)标高引测的精度控制措施5 沉降观测1 沉降观测说明2 沉降观测前准备工作1)建立沉降监测网2)设置沉降观测标3)沉降观测点的埋设3 建立观测路线4 确定观测精度要求本工程沉降观测量级别按一级执行沉降观测,水准观测的技术要求见下列表。
成都市某商住楼工程施工平面控制网及高程控制网测量方案

施工平面控制网及高程控制网测量方案编制:审核:二零零六年十二月目录1.编制依据12.工程概况13.施工准备13.1场地准备1 3.2测量仪器准备1 3.3技术准备2 3.3.1施测组织 2 3.3.2技术要求 2 3.3.3施测原则 34.主要施工测量方法44.1座标及高程引入4 4.1.1座标点、水准点引测依据 4 4.1.2场区平面控制网布设原则 4 4.1.3引测座标点、水准点,建立局域控制测量网 5 4.2测量控制方法6 4.2.1轴线控制方法 6 4.2.2高程传递方法 6 4.2.3轴线及高程点放样程序 64.3基础测量放线8 4.3.1轴线投测8 4.3.2标高控制9 4.4主体结构测量放线11 4.4.1楼层主控轴线传递控制11 4.4.2楼层标高传递控制13 4.5测量注意事项14 4.6细部放样的要求145.质量标准146.沉降观测与变形观测156.1建筑物自身的沉降观测157.测量复核和资料的整理168.施工管理措施168.1保证质量措施16 8.2安全技术措施179.仪器保养和使用制度181.编制依据1.1**置地广场工程施工图纸;2.2《工程测量规范》GB50026—93;3.3《国家水准测量规范》(1992);2.工程概况建筑总面积暂定198338平方米,分办公楼、住宅楼和裙房,地下三层作为地下车库,结构形式为全现浇框架、抗震剪力墙结构,基础为筏板基础,均以稍密卵石层作为基础持力层。
±0.000相当于绝对标高499.70m。
3.施工准备3.1场地准备i本工程施工时基坑开挖已基本结束,现场地势基本平坦,定位测量施工前先进行场地平整、清除障碍物后并可进行施工定位放线工作。
3.2测量仪器准备根据本工程的规模、质量要求、施工进度确定所用的测量仪器,所有测量器具必须经专业法定检测部门检验合格后方可使用。
使用时应严格遵照工程测量规范(GB50026-93)要求操作、保管及维护,并设立测量设备台帐。
市政管网高程测量控制措施和流程

⑦路面恢复测量:在恢复的路面上提前测量好标高拉控制线,和旧路面相平,防止路面 有积水现象。
四、测量允许偏差
1、导线测量的主要技术要求
表4-1导线测量的主要技术要求
注:n为测站数
四、测量允许偏差
三、施工过程控制
④管线基础测量:根据检槽后的管道中心线和高程,按照设计基础宽度和厚度,在槽底 的高程基础上加15公分就是碎石砂高程,在碎石砂的高程基础是哪个加12公分至27公分对应 不同的混凝土,管线基础施工后复测基础中线偏差、高程。
⑤管线安装测量:管道基础施工后恢复管道中心线,根据不同管材结构形式分别进行安 装放线。管道安装时边安装边进行高程测量,全部安装完成以后再次高程测量,达到设计高 程以后在进行下一步。
7、根据施工的进展,在管道复核完成以后,对已经完成的井段进行坐标复核和高程 复核,并对检查井的深度,管材进行记录,并按照实际的测量数据落实际图纸,也是再 一次管道标高的复核。
8、施工现场的进度要与测量资料同步进行,测量资料要与检验批顺序进行记录。
②沉降观测:在沟槽附近建筑物等做沉降点,由远离基坑的控制点开始观测,引测到基 坑周围,按编定的各沉降点进行依次观测,并记录沉降点高程,观测到另一个控制点进行附 合。
③管线开挖测量:开挖过程中,按照图纸必须对中线、高程等进行检测,利用水准仪把 地面高程引到槽底,提前计算出槽底高程,距离槽底剩余10公分左右采用人工清底,避免超 挖。
三、施工过程控制
1、过程控制流程
施工放样→沉降监测→管线开挖测量→管线基础测量→管线安装测量→回填过程测量→路 面恢复
①施工放样:根据施工图纸和施工方案进行管道、检查井和沟槽开挖的放样,利用全站 仪采用极坐标方法进行前后视检查,放样出检查井的中心位置,利用两个检查井的中心位置 墨斗弹线出管道的中心线,利用中心线左右偏移50公分就是沟槽开挖边缘,利用CAD在图上 画出检查井的开挖范围,提取出四个点的坐标,利用四点坐标现场放样墨斗弹线。
某风电场工程平面高程测量控制网施工方案

某风电场工程平面高程测量控制网施工方案一、工程概述本风电场工程平面、高程测量控制网施工方案旨在通过测量控制网的布设和实施,保证风电场各项工程建设达到设计要求,并为后续风电机组的安装、调试和运维提供准确的空间位置和高程数据。
二、控制网布设原则1.布设原则:根据工程平面布置尽量选择具有稳定土质的地表平整区域。
2.控制网精度:位置精度不大于1cm,高程精度不大于2cm,并考虑不同地形地貌对控制网精度的影响。
3.控制网密度:根据工程的复杂程度和要求,合理选择控制网的布设密度,以满足后续工程测量需求。
三、控制网布设方案1.主控制网布设:施工风电场的总平面控制网布设,采用观测点累次复测的方法,通过闭合差控制,保证风电场整体位置精度。
(1)测站选址:选择地势较高、土质稳定的区域作为测站选址,保证观测点不受地形起伏和土壤变化的影响。
(2)基准点选择:选择公认的国家基准点作为控制网的基准点,保证测量结果的可靠性。
(3)控制网密度:对于较大的风电场工程,可根据工程规模和复杂程度,合理增加控制网的密度,以保证测量结果的准确性。
2.次级控制网布设:根据风电场具体情况,采用多次观测和复测的方法,建立次级控制网,用以控制风电场内部的工程平面、高程和偏差。
(1)观测方案设计:根据风电场内各个子区域的特点,制定观测方案,合理布设观测点,保证测量结果的准确性。
(2)数据处理:针对观测数据,进行精确处理,计算得到各个工程平面的位置和高程数据。
(3)控制点的设置:在风电场的每个子区域内,根据观测点的位置精度要求,设置控制点,用于后续测量的平差和校核。
四、施工方案1.准备工作:组织施工人员和测量设备,制定详细的施工计划和任务分工,进行现场勘测和布设控制网的前期准备。
2.主控制网施工:根据主控制网布设方案,在选定的测站上,依次进行测量观测、数据处理和控制点设置等工作。
3.次级控制网施工:根据次级控制网布设方案,在风电场各个子区域内,依次进行测量观测、数据处理和控制点设置等工作。
测量控制网的布设与精度设计方案

测量控制网的布设与精度设计方案1)平面控制网的控制线,包括建筑物的主轴线,其测距精度不低于1/20000,测角精度不大于82)标高控制网闭合差为6Jnmm(n为测站数)或20J1mm(1为测线长度,以km 为单位)。
3)布网原则:遵循“先整体,后局部,先控制,后细部”的布网原则,控制桩选在安全、易保存且相邻点之间通视良好的位置。
1.场地平面控制网的测设业主提供10个坐标控制点及水准点(G1至G10)。
根据业主提供的坐标点我们使用其中的G3、G4、G5为基准点,引入现场三个转点控制桩,严格闭合后根据本工程特点做出本工程主轴线6轴、∏轴、15轴、20轴、24轴、29轴、35轴、40轴、46轴、G轴、M轴、R轴等距轴线10米的控制桩,要求埋深1m。
用钢筋混凝土浇筑并作标记,测定其高程作为工程定位放线的依据。
控制桩点用钢管围栏保护。
四个角点构成的矩形控制网闭合校核后(需要进行首级验收)采用内分法加密成主轴线测量控制网,网点设在基坑边界线外侧,距主轴线10米,其中网点均与控制网平行排列。
首级控制网点的布置位置要求便于通视,施测简便易于操作,便于查验。
尽量避免复杂的施测方法。
测角中误差5”,边长相对中误差1/40000,相邻两点间的距离误差要控制在2mm以内。
为保证控制网的精度,在土方施工阶段每10天对控制网进行一次校核,在基础施工阶段每15天进行一次校核,结构主体施工期间,每60天进行一次校核。
在校核后若发现桩点位移超限时,应及时修正桩点的坐标值。
在施测面上应根据具体情况,可对控制网进行局部临时加密,以便于用常规方法进行细部测量。
平面控制点经我方质检部门验收并经监理复测验收合格后,方可正式使用。
2.场地标高控制网的测设2.1.布网原则:1)该建筑场地至少要设置4个水准点,且应闭合合格。
2)整个场地内,每东西或南北相距IOOm左右要有水准点,即在场地内任何地方安置水准仪时,都能同时后视到2个水准点,以便使用。
道路工程测量施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本项目为某城市新建道路工程,全长5公里,双向四车道,设计速度为60公里/小时。
道路沿线地形复杂,地质条件多样,包括山地、丘陵、平原等。
本工程测量施工方案旨在确保道路工程的高精度、高质量、高效率施工。
二、施工测量方案1. 施工测量准备(1)收集资料:收集地形图、地质勘察报告、设计图纸等相关资料。
(2)组织人员:成立专业测量小组,明确各成员职责。
(3)设备准备:准备全站仪、水准仪、GPS接收机、测量工具等设备。
2. 施工测量控制网(1)平面控制网:根据设计要求,布设一级、二级平面控制网,控制点间距不超过1公里。
(2)高程控制网:根据设计要求,布设一级、二级高程控制网,控制点间距不超过1公里。
3. 施工测量主要方法(1)导线测量:采用全站仪进行导线测量,测量精度满足《工程测量规范》要求。
(2)高程测量:采用水准仪进行高程测量,测量精度满足《工程测量规范》要求。
(3)GPS测量:采用GPS接收机进行平面控制测量,测量精度满足《工程测量规范》要求。
4. 施工测量过程控制(1)控制点复核:对已布设的控制点进行复核,确保控制点精度满足要求。
(2)施工放样:根据设计图纸和测量控制网,进行道路中线、路基边缘、路基坡脚等放样。
(3)施工测量复核:对施工放样结果进行复核,确保施工放样精度满足要求。
(4)施工过程监控:对施工过程中的测量数据进行实时监控,确保施工质量。
5. 施工测量记录(1)施工测量记录表:记录测量过程中的各项数据,包括控制点坐标、高程、放样点坐标、高程等。
(2)施工测量报告:对施工测量过程进行总结,包括测量精度、存在问题及改进措施等。
三、施工测量质量控制1. 施工测量人员应具备相应的资质和经验,确保测量质量。
2. 严格执行《工程测量规范》等相关标准,确保测量精度。
3. 定期对测量设备进行校准和检定,确保设备性能稳定。
4. 对施工测量数据进行审核,确保数据准确无误。
5. 对施工过程中发现的问题及时进行整改,确保施工质量。
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7.4.1平面高程测量及控制网测量施工方案
1.编制目的
保证陕西榆能横山煤电一体化项目2×1000MW机组电厂输煤系统建筑安装工程(D标段)的施工质量和满足工程进度要求,指导本项目工程的测量施工。
2.编制依据
本工程设计招标图纸
《工程测量规范》(GB50026-2007)
《国家三四等水准测量规范》(GB12898-2009)
《建筑施工测量技术规程》(DB11-T446-2007)
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)
3.施工准备
3.1.人员组织
由项目施工部专业测量人员成立测量小组,根据业主提供的首级坐标控制点、原始高程控制点进行工程定位、建立各级轴线控制网、高程控制网的布设。
按规定程序检查验收,对测量小组全体人员进行详细的图纸交底及方案交底,明确分工,所有施测的工作进度,由测量工程师根据项目的总体进度计划进行安排。
3.2.全面了解设计意图,认真熟悉与审核图纸
测量人员通过对总平面图及设计说明的阅读和现场踏勘,了解工程总体布局,工程特点,周围环境,工程建筑的位置及坐标;了解现场测量坐标与工程建筑的关系,水准点的位置和高程。
在了解总图后认真学习建筑施工图,及时校对建筑的各项尺寸,它是整个过程放线的依据,在熟悉图纸时,着重掌握轴线的尺寸、坐标点及高程,对比工程结构图纸之间轴线的尺寸,查看两者之间的轴线及标高是否吻合,有无矛盾存在。
3.3.测量仪器的选用
测量中所用的仪器和钢尺等器具,根据有关规定,送至具有仪器校验资质的检测单位进行校验,检验合格后方可投入使用。
4.测量原则和要求
4.1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,先确定平面控制网,后以控制网为依据,进行各局部轴线的定位。
(2)严格审核测量原始数据的准确性,坚持现场施测与计算工作同步校核的工作方法。
(3)场区控制网及轴线控制网工作完成后执行自检、互检合格后再上报的工作制度。
(4)控制网施测好后,将成果报工程总承包方,要求联合检测,检测合格后报监理单位,监理单位复测合格后方可使用。
4.2基本要求
测量记录必须原始真实、数字正确、内容完整、字体工整,测量精度要满足要求。
根据现行测量规范和有关规程进行精度控制。
4.3工作内容
(1)根据业主提供的坐标控制点,用全站仪引测建立场内平面控制网和高程控制网。
(2)用全站仪及水准仪测量放样出本工程的坐标及高程基准点桩。
(3)对施工部位进行检查验收,并绘制竣工图,整理验收资料。
5.施工测量控制网的布置
5.1平面控制网的布置
5.1.1根据业主提供的基本控制点、高程控制点进行复测工作,若发现有偏差应提请业主、监理单位及设计单位解决。
5.1.2根据业主提供的控制桩点和有关图纸,确定轴线控制点;将所有控制点延伸至挖土影响范围以外的适当位置,且采用混凝土加固保护措施。
如图所示:
5.1.3控制网是建立在基准点基础上的。
设置时要求同时满足稳定、可靠和通视三个要素。
同时,还需附加一些保证措施,如设置方位交会点等方法来防止基准控制网遭到不可预见事件的破坏。
基础测量控制点可设在稍远离基坑边上,对施工环境又无影响的地面上,用直径12钢筋打入地下,周围用混凝土加固。
做到各单体的测量网络与控制点相互联系,从而保证测量的准确度。
5.1.4控制网建立的主要技术要求:
5.2高程控制网的布置
5.2.1高程控制网的布置
高程控制网的建立是根据业主提供的场区水准基点,采用水准仪对所提供的水准基点按三等水准精度进行复测检查,校测结果合格后,使用水准仪按国家四等水准测量精度将标高控制点引测到建筑物,作为建筑物的标高基准点。
5.2.2高程控制网的等级及技术要求
高程控制网的精度,不低于四等水准的精度。
半永久性控制点一律按测量规程规定的半永久桩的方式埋设,并妥善加以保护。
引测的水准控制点,须经复测合格后方可使用。
水准测量技术要求
四
1016
注:L为往返测段附合水准路线长度(km)
水准观测主要技术指标
6.施工测量
6.1、土方施工测量
6.1.1平面控制
首先校核建筑物轴线控制桩位,校核无误后,在自然地面上投测轴线洒灰线标示,依据开挖图分别放出开挖上口线和下口线,并洒灰线标示,拐角处打木桩钉小钉子标记。
6.1.2高程控制
在土方开挖期间,对于标高的测定,采用专人负责,随挖随测的方法。
在接近基底时,应将标高点引到基坑内,作为底板施工阶段垫层浇筑、支底板模板的依据。
6.2、结构施工测量
6.2.1、高程控制
主要是用钢尺沿结构外墙、边柱或楼梯间等向上竖直测量。
由3处向上引测,以便于相互校核和适应分段施工的需要。
6.2.2、平面控制
平面控制地下部分采用外控法,用全站仪直接对各轴线进行放样,地上部分采用内控法。
6.2.2.1轴线控制桩复核
基础底板施工前对建筑物轴线控制网重新进行校测,进一步确定建筑物的准确位置。
在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每月复测一次,以防桩位位移,而影响到正常施工及工程施测的精度要求。
6.2.2.2轴线投测
地下施工阶段的轴线投测利用全站仪,将全站仪架设基坑边上的轴线控制桩位上,架设好仪器之后后视同一方向桩(或轴线标志点),以正倒镜挑直线的方法将所需的轴线投测到施工的平面层施工段上、在同一施工段上投测的纵、横线各不得少于二条,且要组成闭合图形,以此作角度、距离的校核。
基坑轴线投测示意图
6.3、沉降观测
6.3.1在被观测的建筑物四周的适当位置,按照设计图纸要求,埋设沉降观测专用水准点。
当浇捣基础砼时,就在基础砼的四周规定处,埋设好临时观测点,浇捣完成后进行首次观测,以后浇至±0.00时再按设计规定埋设不锈钢永久观测点,然后施工一层复测一次并形成正式记录。
6.3.2在施工过程中对沉降有怀疑时,应根据有关人员的指示增加观测次数。
每次观测结束后,检查记录薄中的各项计算是否正确,精度是否合格,文字说明是否齐全,然后把各项
观测点的高程列入成果表中,计算各次观测的沉降量和累计沉降量。
为更清楚地显示出时间、荷载、沉降三者的关系,画出各观测点的时间和沉降量之间的关系曲线图。
7.质量保证措施
7.1现场施工测量作业过程中,严格执行“三检制”,做好现场平面、高程控制网点的保护,并定期复核。
7.2配备精密仪器,减少仪器本身误差对测量精度的影响;采用计算机自动处理动态测量数据技术,提高测量精度。
7.3现场使用的测量仪器设备根据《测量仪器使用管理办法》的规定进行检校、维护和保养,发现问题后立即将仪器设备送检,确保测量仪器本身的精确。
7.4测放工长或测量责任师要根据施工进度和测量方案要求,安排现场测量放线工作,并作好施工测量日志;
7.5现场测量人员固定,控制测量施工的人为误差;测量仪器均在计量局规定周期内检定,并由专人负责。
7.6为了做到防患于未然,建立合理的复核制度,每一工序均要有专人复核。
7.7非专业人员不能操作仪器,以防损坏仪器而影响精度。
7.8对原始坐标基准点和轴线控制网定期复查。
7.9由于施工分项多,为保证各班组相互配合,以求紧密搭接,施工测量应与各专业工种密切配合,并制定切实可行的与施工同步的测量措施。
7.10所有施工测量记录和计算成果均应按工程项目分类装订,并附有必要的文字说明。
8.施测安全文明施工
8.1施测人员进入施工现场必须戴好安全帽。
8.2对施测中的障碍物应轻拿轻放,禁止野蛮施工。
8.3施工现场禁止吸烟。
8.4严禁酒后进行定位放线、抄平等施测作业。
8.5临边和洞口作业时注意安全,必要时需系好安全带。