测量放样方法

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一.民用建筑施工测量
1 建筑物定位 1 建筑物详细测设 1 轴线控制 1 基础施工测量
二.工业建筑施工测量
1 厂房控制网和柱列轴线测设 1 基础施工 1 建筑构件安装
三.高层建筑施工测量
1 轴线控制点的垂直投影(轴线投测与垂直度控制) 1 高程传递
民用建筑 施工测量
一.民用建筑施工测量
1.建筑物定位 2.建筑物详细测设 3.轴线控制 4.基础施工测量
DBP B
(XB,YB)
四.设计高程的测设
四.设计高程的测 设
1.测设设计高程
a
已有 水准点A
已知 B点设计标高HB
定 HB标志
例:已知水准点A的高程
A
HA=24.376m,要测 设某设计地坪标高 HB=25.000m。测设 HA=24.376 过程如下:
Hi
(P321 图10-6) 大地水准面
b B
i
i
A
i i
i
B
设计斜坡线
1当水准尺读数为i时,尺底位于设计斜坡线上。
六.铅垂线的测设
六.铅垂线的测 设
挂垂球得铅垂线 精度差,稳定性差(易受风力影响),操作费力。
用专用仪器——铅垂仪投测铅垂线(P308图) 1能向上、下瞄出精确的铅垂视线 1能向上、下投射出精确的铅垂激光束
1部分铅垂仪及型号:
生产厂 日本 SOKKIA公司 瑞士 leica公司
b2 B
(XB,YB)
注意交会角 30L<g<150L
(四)距离交会法
(四).距离交 会法
1.计算DAP、DBP
P
2.在测站A用钢尺测设D1; 在测站B用钢尺测设D2, 相交得P点,定P点标志 DAP
通常待定点P离已知点
A、B不超过一尺段,地
面平坦,便于钢尺作业。 A
(XA,YA)
(XP,YP)设计
测站A
b b1
Db
待定点 C1 C
≈7mm
得:点位修正值为7mm(向外)
三.设计平面点位的测设
三.设计平面 点位的测设
——将设计的平面点位测设到实地上。
测设方法
直角坐标法 极坐标法 距离交会法 角度交会法
测设数据
角度b(直角)、距离D 角度b 、距离D
距离D1、距离D2 角度b1、角度b2
现场至少有一条基线(两个相互通视的已知点)
b=aAP-aAB
aAB aAP
Ab
(XA,YA)
D
D=(XP-XA)⒉+(YP-YA)⒉
(二).极 坐标法
B
(XB,YB)
P
(XP,YP) 设计
2.用经纬仪测设b,用钢尺测设D,得P点设计位置。
例:右图中J、K为已知导线点,P为 某设计点位。按图中数据计算 在J点用极坐标法测设P点的放样
K
XK=746.202m YK=456.588m
第十一章
建筑工程测量
内容提要:
内容提要
学习要点
◆建筑工程测量概述 ◆施工测量的基本工作 ◆建筑施工控制测量 ◆建筑施工测量 ◆建筑工程变形测量
#建筑工程测量
一 建筑工程测量概述 概述
一.建筑工程测量的基本任务和要求
主要指工程建设阶段的施工测量(施工放样、测设)。 基本任务:建筑物轴线、标高的现场放样定位; 要求:设置轴线、标高的现场标志,满足所设计的
(三).角
(三)角度交会法
度交会法
1.计算aAB、aAP、aBP , 则: b1=aAP-aAB b2=aBP-aAB
P (XP,YP)设计 g
2.在测站A测设b1,得AP方向;
在测站B测设b2,得BP方向,
相交得P点,定P点标志。
b1
测设时,通常先沿AP、BP
的方向线打定桩,
A
然后交会出P点位置。 (XA,YA)
(一) 建筑基线
(一) .建筑基 线
——建筑场地较小、简单时用。
1.基本形式
1至少三点,可作检核
2.测设方法
2.测设方法
(1)根据建筑红线测设建筑基线——平行推移法
1根据1、2、3点平行推移得A、B、C。 C d2 3 1调整A、B、C使B为直角,AB、BC为整数。
1一般精度要求: ABC=90L±20N AB、BC相对误差1/10000 A
-39.637 +244.092
=360L-
m
9L13C25N=350L46C35N
P
XP=450.000 m
aJP=tg-1
+63.775 -52.110
=180L-50L44C53N=129L15C07N
YP=560.000 m
b=aJP-aJK=129L15C07N-350L46C35N= 138L28C32N
HB=25.000
1在A、B间安置水准仪,在A竖水准尺,在B处设木桩;
1对水准尺A读数,设为a=1.534m,则:
水平视线高 Hi=HA+a=24.376+1.534=25.910m B点应读数 b=Hi-HB=25.910-25.000=0.910m 1调整B尺高度,至b=0.910时,沿尺底做标记即设计标高HB。
图11-25 龙门桩和龙门板
(四).基础施
4.基础施工测量
工测量
——开挖基槽或开挖基坑,槽底或基坑底标高控制。 ◆确定开挖边线; ◆控制开挖深度; ◆基础结构施工的轴线控制。
水平桩
-1.200m
-1.500m
的测量坐标:XOYO 1XC轴在测量坐标系
中的坐标方位角a.
XC
a
YP
P
YO
OC
XP
XO
YC
O
Y
1.建筑坐标换算成测量坐标
XP=X0+XPCcosa-YPCsina YP=Y0+XPCsina+YPCcosa
X
(11-3-1) XC
YPC
XP
a
P
XO
XPC aa
1.建筑坐标换算 成测量坐标
YC
O
YO
型号 PD3 WILD NZL WILD NL WILD ZL

铅垂线精度 1/40000
1/30000
1/200000
铅垂仪
二 建筑施工控制测量建筑施工控制测量
一.概述
为施工场地建立施工专用控制网 1平面控制 建筑基线、建筑方格网(平坦地区)
导线网、三角网(山区或条件复杂地区) 1高程控制 布设水准点
用“正倒镜分中法”测设b角(实际得b1、C1);
多测回观测BAC,取平均得b1 ;
计算改正值C1C,修正得精确位置C。 后视B
例:已知AC1=85.00米,设计值b=36L,
设测得b1=35L5942N,计算
修正值C1C 。
解:Db=b-b1=18N C1C=85tan0L018N =0.0074m
(a)延长直线法
已有
已有
新建
(b)直ຫໍສະໝຸດ Baidu坐标法
(c)平行线法
新建
◆考虑墙厚度
新建
2.建筑物详细测设
(2建筑物详细测 设
——根据建筑物主轴线测设各内墙(承重墙) 轴线,钉中心桩。
12 3 4 5 6
AQ
P
B
C
D
E
F
M
N
中心桩
3.建筑物轴线控制
3建筑物轴线控制
——钉轴线控制桩或设置龙门板,保存轴线位置, 便于施工时恢复轴线。
B D
b2
C
1
(二) 建筑方格网
——大、中型建筑场地用。
1.建筑方格网的布置
a
主要特点 1分级布置; 1采用建筑坐标系; 1考虑建筑群布局,边长取整数; 1测设精度高,先测设,再归化; 1点位须长期保存。
(二) .建筑方格 网
(三) 建筑坐标与测量坐标的换算
三) .建筑坐标与 施工坐标的换算
1建筑坐标系:XCOCYC 1测量坐标系:XOY 1建筑坐标系原点 X
a
XO
2.测量坐标换算 成建筑坐标
(11-3-2) XC
YPC
P a a
XPC
YC
O
YO
YP
Y
三.高程施工 控制网
三.高程施工控制网
预埋水准点,一个工地至少设2~3个点,定期校测; 点位稳固,便于保存,便于使用; 布设水准路线,引测新设水准点的高程。精度满足
施工要求。
建筑施工测量
建筑施工测量概述
a
20L30M
P
YP=3054.600+80sin20L30M+40cos20L30M =3120.083
O
X0=1218.570
Y0=3054.600
B
2.测量坐标换算成建筑坐标
XPC= (XP-X0)cosa+(YP-Y0)sina YPC=-(XP-X0)sina+(YP-Y0)cosa
X
XP
YP
Y
建筑坐标换算成
例:某建筑坐标系如下图,P点在建筑坐标系中的坐 测量坐标例
标为P(40.000,80.000),将其换算成测量坐标。
解:由坐标转换公式:
XP=X0+XPCcosa-YPCsina YP=Y0+XPCsina+YPCcosa
(11-3-1)
A
P点的测量坐标:
XP=1218.570+80cos20L30M-40sin20L30M =1279.495
位置和精度要求。
二.施工测量的主要特点
精度要求高 责任重(多复核) 配合施工,现场计算多 施工控制网布置难度大(通视,使用方便,点位保存)
施工测量

施工测量的基本工作
的基本工 作
一.设计长度的测设 二.设计角度的测设 三.设计平面点位的测设 四.设计高程的测设 五.设计坡度的测设 六.铅垂线的测设
测距仪测设距 离
反 光 棱 镜
B
二.设计角度的测设
——放样已知数据的水平角
后视B
已有:测站A、后视方向B 已知:水平角数据b(设计已知)
定:C方向 b
测站A
CC
CCC
1.一般方法放样b角(经
纬仪正倒镜分中法)。
二.设计角度的测 设
待定点 CC C CCC
2.精确方法放样b角(多测回修正法)
2.精确方法放样b角
(一).直角坐标法
(一)直角坐标法(多用于建筑物轴线的放样)
现场有控制基线,且待测设的轴线与基线平行。
A

B 72.000m(检核)
XM=698.000m YM=832.000m
50.000m 48.000m 50.000m 48.000m
XM=650.000m YM=760.000m

待建房屋
60.000m
二.平面施工控制网
二.平面施工控制网 特点
特点 1精度要求高; 1采用建筑坐标系(坐标轴方向与建筑群主轴线平行
或垂直); 1各边相互平行或垂直,且为整数; 1点位便于保存(布置于设计的通道位置); 1测设控制点,然后调整。
优点 计算简单——用加、减法计算直角坐标法放样数据 使用方便——布置在待测设建筑物的就近位置 放样迅速——用直角坐标法放样
A XM=600.000m
YM=700.000m
建筑基线
B
68.000m
XM=600.000m YM=900.000m
检查边长,相对误差在1/5000~1/2000即可,高层建筑和 工业建筑要求精度更高。
(二)极坐标法
1.计算放样数据:
aAB=tg-1
YB-YA XB-XA
aAP=tg-1
YP-YA XP-XA
1.建筑物的定位
(一).建筑物的 定位
测设建筑物外墙中心线交点,钉角桩。
12 3 4
5
6
Q
P
A
B
C D E
F
M
N
1根据规划道路红线进行建筑物定位
1.根据规划道路 红线进行建筑物
定位
当设计建筑物靠近规划道路时,可根据规
划道路红线进行建筑物定位
1根据与原有建筑物的关系测设
2.根据与原有建筑 物的关系测设
极坐标放样算 例
数据b、D。
解: DXJK=XK-XJ=+244.092
① ②
DYJK=YK-YJ=- 39.637
DXJP=XP-XJ=-52.110 DYJP=YP-YJ=+63.775
J
XJ=502.110 m
D=(-52.110)+63.775= 82.357mYJ=496.225
b D
aJK=tg-1
注:测设精度要求较高时,考虑距离的 改正数,实际测设的距离为: D=D-DDk-DDt-DDh
2.测距仪法测设:
◆在A安置测距仪(或全站仪); 在B附近安置反光棱镜;
◆观测AB距离、调整棱镜位置,测 距
直至与设计距离相等,

定B标志。
A
●测距仪观测斜距时,应读 竖直角,改正成平距;
●全站仪直接读取平距。
基本工作
施工测量的基本工作:
测设三个基本量: 水平距离 D 水平夹角 b 高 差h 1通过测设D、b来放样点的平面位置X、Y; 1通过测设h来放样点的高程H。
一.设计长
一.设计长度的测设
度的测设
已有:起点A、和AB方向
已知:水平距离DAB(设计已知) 定:终点B
1.钢尺法测设:经纬仪定线;
钢尺测设DAB; 用大木桩标定B。
2.高程的传递放样
1待测设高差大,用钢尺代替水准尺。
钢 b1


2. 高程的传 递放样
a1 A
∵ hAB=HB-HA =(a1-b1)+(a2-b2)
\ b2=(a1-b1)+a2-hAB
a2 ② b2 B
hAB HA
HB
同样方法也可向高处传递高程。
五.设计坡度的测设
五.设计坡度的测 设
道路、管道等施工中,须测设斜坡线,可用经 纬仪或水准仪进行测设。
d1
1
B d2
d1 2
建筑红线,由拨 地单位标定于现场
(2)根据测量控制点测设建筑基线
建筑基线测设方法 (2)
根据导线点1、2,测设建筑基线点A、B、C。
1根据1、2点坐标与A、B、C的设
A
计坐标反算放样数据bi、Di。
1在测站2,用极坐标法测
设A、B、C。
1调整A、B、C,满足直角 和距离关系。
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