施工测量方案极坐标法
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简述极坐标法放样的过程
极坐标法放样是一种常用于建筑施工中的放样方法,它能够在不同的场景下实现高精度的放样效果。
其过程主要包括以下几个步骤:
1. 确定基准点
首先需要确定一个基准点作为起点,通常会选择建筑物的中心点或者某个固定位置作为基准点。
2. 确定角度和半径
接下来需要确定所需放样图形的角度和半径。
这一步需要根据实际情况进行调整,确保所需图形能够完整地展示出来。
3. 绘制圆弧
根据已经确定好的角度和半径,在基准点处绘制一个圆弧。
这个圆弧是后续操作的基础,因此需要确保其精度和准确性。
4. 划分等分点
将圆弧划分为若干等分点,通常会选择12、24或36等数字作为等分数量。
划分时需要使用专业工具进行精确测量,确保每个等分点之间距离相等。
5. 连接线段
连接相邻的等分点,将其转换成线段。
这些线段构成了最终所需图形的轮廓,在连接时需要注意保持线段的平滑性和连续性。
6. 校准精度
完成以上步骤后,需要对所得结果进行校准和精度测试。
这一步通常会使用专业工具进行测量,确保放样结果符合要求。
总体来说,极坐标法放样是一种高精度、高效率的放样方法,能够在建筑施工等领域中发挥重要作用。
通过严格遵循上述步骤,可以获得高质量的放样结果,并为后续的施工工作奠定基础。
工程测量施工方案一、测量仪器选用为保证建筑物的测量的要求,我公司测量仪器拟采用全站仪、激光铅直仪、经纬仪、水准仪等设备,测量人员之间的通信采用对讲机。
二、测量人员组织本工程专门设置测量小组,负责人由项目经理担任负责整个工程测量方案的制定、实施及测量技术复核工作;测量人员在技术负责人的指导下,完成整个工程施测任务。
三、施工测量的基本要求根据国家标准《工程测量规范》的规定,建筑物施工控制网满足国家一级导线的要求,边长相对中误差l/30000,对应的测角中误差为±7秒;高程控制满足国家二等水准的精度要求,闭合差≤±4SQRT(L)mm(L为附合或闭合线的长度单位为km)。
四、基准控制点的复测待进驻现场后,我公司将组织人员与前期施工单位、监理、雇主四方办理场区平面、高程控制点的交接手续后,立即对以上控制点的测量成果进行复测。
平面控制基准点的测量复核采用TC406全站仪,按照现场平面控制基准点的布设情况,采用坐标法对平面控制点进行复测检查。
高程控制基准点的测量复核采用S3水准仪,用附合或闭合水准复测现场高程控制点,复测按国家二等水准测量的要求进行。
经过复测,如发现上述测量基准误差超过规范要求时,向监理工程师提交一份注明误差和修正后的成果表。
在监理工程师确定后,方可进行下一步的施工测量。
五、场区平面及高程控制网的建立根据先整体后局部的工作程序,准确地测定与保护好场地控制网。
平面控制网和标高控制网的桩位,是整个工程建筑物平面和标高定位、建筑竖向控制的基本依据;是保证场地内整体施工测量精度和分区或分期施工相互衔接的基础。
因此,控制网的设计、测设及桩位的保护等项工作,与工程施工方案、现场布置统一考虑确定。
(一)平面控制网的设置布网原则:场地平面控制网的布设根据建筑整体布局、主体建筑物的形状、主要点位、轴线尺寸和定位条件以及场地情况、施工方案等全面考虑后确定,布网原则为:控制网均匀布全场区,控制线的间距以30~50m为宜。
10 施工测量的基本方法一、概述由于在勘探设计阶段所建立的控制网,是为测图而建立的,有时并未考虑施工的需要,所以控制点的分布、密度和精度,都难以满足施工测量的要求;另外,在平整场地时,大多控制点被破坏。
因此施工之前,在建筑场地应重新建立专门的施工控制网。
1.施工控制网的分类施工控制网分为平面控制网和高程控制网两种。
(1)施工平面控制网 施工平面控制网可以布设成三角网、导线网、建筑方格网和建筑基线四种形式。
①三角网 对于地势起伏较大,通视条件较好的施工场地,可采用三角网。
②导线网 对于地势平坦,通视又比较困难的施工场地,可采用导线网。
③建筑方格网 对于建筑物多为矩形且布置比较规则和密集的施工场地,可采用建筑方格网。
④建筑基线 对于地势平坦且又简单的小型施工场地,可采用建筑基线。
(2)施工高程控制网 施工高程控制网采用水准网。
2.施工控制网的特点a .与测图控制网相比,施工控制网具有控制范围小、控制点密度大、精度要求高b .受干扰大,使用频繁。
二、施工场地的平面控制测量1.施工坐标系与测量坐标系的坐标换算 施工坐标系亦称建筑坐标系,其坐标轴与主要建筑物主轴线平行或垂直,以便用直角坐标法进行建筑物的放样。
施工控制测量的建筑基线和建筑方格网一般采用施工坐标系,而施工坐标系与测量坐标系往往不一致,因此,施工测量前常常需要进行施工坐标系与测量坐标系的坐标换算。
如图所示,设xoy 为测量坐标系,x′o′y′为施工坐标系,xo 、yo 为施工坐标系的原点O′在测量坐标系中的坐标,α为施工坐标系的纵轴o′x′在测量坐标系中的坐标方位角。
设已知P 点的施工坐标为(x′P 、y′P ),则可按下式将其换算为测量坐标(xP 、yP ):'c o s s in p o p p x x A B αα=+-'sin cos p o p p y y A B αα=++如已知P 的测量坐标,则可按下式将其换算为施工坐标:''()cos ()sin p p o p o A x x y y αα=-+- ''()sin ()cos p p o p o B x x y y αα=--+-2.建筑基线建筑基线是建筑场地的施工控制基准线,即在建筑场地布置一条或几条轴线。
施工测量方案一.测量依据与准备1.工程测量总体安排以设计图及建设单位规划的用地地界, 结合测绘成果和总平面定位, 现场建立相对的一级三角控制主网, 并在此基础上, 指导现场定位及轴线、标高的控制施工。
本工程定位, 将利用一级三角控制主网, 采用坐标距离定位”的方法来进行建筑物定位及各条轴线的控制, 并采取闭合检查。
工程定位全站仪、经纬仪配合定位。
水准标高采用水准仪测量。
2.测量仪器的选用注: 以上仪器均应鉴定合格, 并在计量鉴定使用有效期内。
在使用过程中, 应经常检查仪器的常用指标, 一旦偏差超过允许范围, 应及时校正来保证测量精度。
二.场区平面控制网的测设1.平面轴线控制测量1)基准一级三角控制主网的设置基准三角控制主网的设置以建设单位提供的规划基准点及设计总平面图为依据, 其三角控制主网基准点精度应控制在5mm以内。
基准平面控制主网是建立在基准点的基础上的, 设置时要求同时满足稳定、可靠和通视三个要素, 其中任何一点遭到不可预见事件的破坏或移动时, 应及时复测补网。
标高以建设单位提供的规划永久水准点为基准, 其数值以规划最新数值为准。
施工高程应根据最新数据及时调整, 可利用平面控制主网基准点位作为水准点控制基准点。
轴线坐标控制点投测完毕之后, 互相之间应进行校核, 同时检验偏差情况, 闭合检查如果超出精度允许范围应及时纠正。
2)测量施工方法:根据建设单位提供的规划测量成果对设计总平面图所反映的建筑物场地进行复测, 确保建筑总平面图所反映的尺寸与场地实际情况相吻合。
在项目测量人员初步测量定位后, 由公司工程部技术科进行复核, 在复核正确的情况下, 报请设计和监理来现场对建筑物的定位进行复核, 在复核正确后, 由项目部填写好测量定位单报请设计和监理签字认可, 然后将签字后的资料交项目部资料员保存。
测量定位的精度为万分之一, 定位外包轴线尺寸允许误差为5mm.3)轴线控制测量精度及要求:长轴线上的定位点, 不得少于3个;轴线点误差, 不应大于5mm ;放样后的主轴线点位, 应进行角度观测, 检查直线度;测定交角的测角中误差, 不应超过25〃;直线度的限差, 应在180°±5以内。
定位和测量放线施工方案及技术措施第一小节定位和测量放线施工方案<1>定位和测量放线工程施工组织<1.1>施工测量总体思路①平面控制网按照场区平面控制网和主轴线控制网两级测设。
场区平面控制网以业主提供的控制(网)点为基准,测设时采用导线测量方法进行测设。
主轴线控制网依据场区平面控制网采用直角坐标法和极坐标法进行测设。
②高程控制网根据业主提供的水准基准点(基准点应保证三个以上),采用精密水准仪按照三等水准测量的精度要求将高程引测到现场形成高程控制网。
③以主轴线和高程控制网作为结构、基坑监测、装饰装修、安装工程施工的测量基准点。
并定期进行校核,以保证基准点的稳定性与可靠性。
<1.2>测量施工阶段划分测量工作施工时,主要分三个阶段进行施工,即地基基础阶段施工,地上土建主体结构阶段施工、地上钢结构钢柱校正,二次结构装饰阶段施工,其中又分为主体装饰二个流水施工段,。
在点位布设时充分考虑流水施工段测量的方便性。
<1.3>测量控制基准点交接、复测与维护测量工作实施前与业主进行基准控制网书面和现场交接,并对基准控制网进行复测,并将复测成果报业主和监理审核。
在施工过程中定期对控制网点进行校准并做醒目的围护栏杆进行保护,防止施工机具车辆碰压。
<2>平面轴线控制网测设方法<2.1>平面控制网布设原则①平面控制网坐标系的选用:本工程根据设计要求采用天津城市坐标系统。
②平面控制先从整体考虑,遵循先整体后局部,高精度控制低精度的原则。
③平面控制网的布设根据设计总平面图,现场施工平面布置图进行测设。
④控制点应选在通视条件良好、安全、易保护的地方。
⑤控制桩位用混凝土保护,工程施工中用钢管进行围护,并用红油漆作好标记。
<2.2>轴线控制网的加密测设经校测精度指标符合要求后,根据施工方案中流水段的划分,对主轴线控制网进行加密,以满足施工的需要。
加密方法在原主轴线方向上采用内插法进行。
<3>高程控制网的测设方法<3.1>高程控制网的布设原则①为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网,以此作为保证施工竖向精度控制的首要条件。
施工测量方案1.测量总则对本工程而言,测量工作具有以下几个特点:(1)、项目对全局的轴线统一要求比较高;(2)、工程分区先后施工,使各分区之间的测量街接要求较高;(3)、项目涉及的分包作业面较多,如何使各分包的测量系统达到一致。
由于上述的特点,产生了如何保证各级轴线系统的系统性;如何保证垂直测量的系统性和可控性;如何保证结构整体的统一;项目施工涉及的作业面大,各种分包单位、协作单位众多,如何保证互相之间轴线系统的统一等等一系列难点。
针对上述工程特点,按照我们在高程建筑施工测量中形成的经验,设置多组平面控制网。
各组控制网都服务于同一工程的建设,因而各组控制网之间按照级别高低,高级控制低级网,平级之间互相贯通,形成系统。
结合工程特点,按测网级别的高低及具体在工程不同部位应用,本工程测量平面控制网共设置三级控制网。
采用业主提供的控制点作为本工程施工的首级控制网。
2.测量重难点分析及解决措施本工程施工测量的重难点在于:平面控制、高程控制、竖向控制及塔楼在一定高度摆幅较大对测量精度得影响。
3.主要测量工作4.测量人员及仪器配备4.1.人员配备4.2.仪器配置本项目测量工作内容主要包括主轴线的测放,高程的引测,分部工程的放样,沉降观测等内容;所有的仪器送专门机构进行鉴定,确保仪器精度要求。
拟选用的仪器及设备如下:5.控制网的建立5.1.测量思路本工程将采用科学的测控技术,先进的测量仪器,严格的复核校正手段来保证施工测量精度。
由业主委托或测绘院测设在施工地块附近的城市平面控制点和高程控制点,建立首级场区控制网;利用首级控制网在基坑周边墙测设轴线延长线上的点作为二级控制网,对基坑内各结构部位实行“外控法”进行施工测量,并定期进行复核,在建筑物内部建立施工使用的三级控制网,采用三级控制网“内控法”来控制建筑物的平面定位和高程测量,三级控制网5.2.基准控制点(网)的复测测量工作实施前与业主进行基准控制点(网)书面和现场交接,对业主提供的平面和高程控制点的测量成果资料和现场控制点(网)进行复测,并将复测成果报业主和监理审核。
智能医疗设备研发生产项目施工测量方编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________2017年5月27日目录第一章编制依据. 0第二章工程概况. 0第三章施工组织及设备配置. (1)第四章测量放线基本准则. (2)第五章测量准备. (2)第六章平面控制点的布置与施测. (2)第七章轴线及各控制线的放样. (6)第八章轴线及高程点放样程序. (15)第九章施工时的各项限差和质量保证措施. (17)第十章竣工测量与变形观测. (18)第十一章质量控制. (20)第十二章安全管理及安全保护措施. (21)第一章编制依据1、智能医疗设备研发生产项目工程施工组织设计2、智能医疗设备研发生产项目工程施工蓝图、基坑支护设计图3、《工程测量规范》GB50026-20074、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-20105、江苏溧阳城建集团有限公司质量保证手册及有关程序文件第二章工程概况1、工程名称:智能医疗设备研发生产项目2、工程地点:西安市尚林路以南、草滩六路以西3 、建设单位:西安天隆科技有限公司4、设计单位:中国城市建设研究院有限公司5 、勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院6、监理单位:陕西华营工程建设监理有限公司7、施工单位:江苏溧阳城建集团有限公司8、工程标高:本工程1#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#办公楼、12#厂房的±0.000 相当于绝对标高分别为375.270 、375.350 、375.200 、374.900 、375.200 、375.200 。
本工程所有相对标高均以8#厂房± 0.000 标高为基准。
9、本工程主体为钢筋混凝土框架结构,约54316.2 平方米。
其中地下一层(汽车. . Q Q Q Q 库、设备用房):12513.08m ; 1#厂房:7375.48m; 8#厂房:6106.76m; 9#楼:5897.56m;10#楼:5542.66m2;11#楼:8100.07m2;12#楼:8780.59m2。
智能医疗设备研发生产项目施工测量方案编制人:审核人:审批人:2017年5月27日目录第一章编制依据 (1)第二章工程概况 (1)第三章施工组织及设备配置 (2)第四章测量放线基本准则 (3)第五章测量准备 (3)第六章平面控制点的布置与施测 (3)第七章轴线及各控制线的放样 (7)第八章轴线及高程点放样程序 (16)第九章施工时的各项限差和质量保证措施 (18)第十章竣工测量与变形观测 (19)第十一章质量控制 (21)第十二章安全管理及安全保护措施 (22)第一章 编制依据1、智能医疗设备研发生产项目工程施工组织设计2、智能医疗设备研发生产项目工程施工蓝图、基坑支护设计图3、《工程测量规范》GB50026-20074、《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-20105、江苏溧阳城建集团有限公司质量保证手册及有关程序文件第二章 工程概况1、工程名称:智能医疗设备研发生产项目2、工程地点:西安市尚林路以南、草滩六路以西3、建设单位:西安天隆科技有限公司4、设计单位:中国城市建设研究院有限公司5、勘察单位:中国有色金属工业西安勘察设计研究院6、监理单位:陕西华营工程建设监理有限公司7、施工单位:江苏溧阳城建集团有限公司8、工程标高:本工程 1#厂房、8#厂房、9#厂房、10#厂房、11#办公楼、12#厂房的±0.000 相当于绝对标高分别为375.270、375.350、375.200、374.900、375.200、375.200。
本工程所有相对标高均 以 8#厂房±0.000 标高为基准。
9、本工程主体为钢筋混凝土框架结构,约 54316.2 平方米。
其中地下一层(汽车库、设备用房):12513.08m ;1#厂房:7375.48m ;8#厂房:6106.76m;9#楼: 5897.56m ;10#楼:5542.66m ;11#楼:8100.07m ;12#楼:8780.59m 。
建筑楼层:1#厂房地上 5 层、地下 1 层;8#厂房地上 5 层、地下 1 层;9#厂房地 上 5 层、地下 1 层;10#厂房地上 5 层、地下 1 层;11#办公楼地上 6 层、地下 1 层; 12#厂房地上 6 层、地下 1 层。
建筑高度:1#厂房 23.45m ;8#厂房 23.45m ;9#厂房 23.45m ;10#厂房 23.45m ;11#办公楼 27.95m ;12#厂房 27.95m 。
建筑工程结构安全设计等级:二级, 设计使用年限:50 年。
建筑耐火等级为:一 级。
屋面防水等级:Ⅱ级。
抗震设防烈度:8 度,设计基本地震加速度为 0.20g 。
建筑 使用功能:1#、8#、9#、10#、12#楼为厂房、11#楼为办公用房,各主楼地下室为设备 用房,中心区域为车库。
2 2 2 2 2 2 2施工单位进场时,与建设单位坐标和高程控制点已办理交接手续,共二个坐标和黄海高程控制点。
位于场地东侧的草滩六路旁,1#点(BM1坐标:X=21917.997、Y=6090.271;高程:374.044m);2#点(BM2坐标:X=21995.614、Y=6052.690;高程:374.089m);第三章施工组织及设备配置1、主要仪器的配备情况24施工员技术员第四章测量放线基本准则工程测量作业前,必须进行现场踏勘,并收集、分析和利用已有合格资料,制定科学合理的实施方案。
工程进行中,必须加强内外业的质量检查。
工程收尾时,应进行检查验收,做好资料整理。
对测量仪器、工具,必须做到及时检查校正,加强维护保养、定期检修。
工程测量以中误差作为衡量测绘精度的标准,二倍中误差作为极限误差。
根据总平面图设计坐标,为确保控制网的正确,必须由道路上的城市坐标系统结合建筑物规划红线引入定位。
随着施工的进展,考虑到各种因素可能造成的影响,经常对所有控制点作必要的检测。
第五章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,测量定位控制点的交接与校核,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、根据图纸条件及工程内部结构特征确定轴线控制网形式。
2、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,及时发现问题,及时向有关人员反映,及时解决。
3、对所有进场的仪器设备及人员进行初步调配,并对所有进场的仪器设备重新进行检定。
4、复印测量人员的上岗证书,由技术负责进行技术交底。
第六章平面控制点的布置与施测一、平面控制点布设原则及要求根据施工现场及周围环境条件,选择适当地方按一次埋设、多种用途、长期使用的原则埋设控制点、组成一个完全能满足施工放样及沉降观测需要的永久性施工首级控制点,然后利用首级控制点,按照施工流水段在实地放出二级施工控制点,既可用于细部点的放样,同时又可用作对工程上的各个节点的复合检测。
控制点按要求进行技术处理、控制点所处位置要保证今后不被占用且障碍较少、以使控制点进行使用和保护。
1、测量依据(首级控制网)首级控制网由业主提供的BM1、BM2两个控制点组成,具体坐标参数详见下表。
点号X(m)Y(m)H(m)BM121917.9976090.271374.044BM221995.6146052.690374.089控制点的位置详见下图。
2、二级控制网的布设业主提供的控制点BM1、BM2均在施工场地外,不便于现场的测量的工作,需要根据现场的需要和施工条件布设场地内的二级控制点X1、X2、X3、X4、X5形成一个二级控制网。
点号X(m)Y(m)X122077.5966036.458X222024.1525875.655X322020.2095863.829X421979.3965878.901X521946.4975887.925X4、X5、X2、X3都在施工现场外的范围,受施工影响产生位移的可能较小,故须以BM1和BM2作为复核其他控制点的依据。
3、测量施工控制网(三级控制网)的布设测量施工控制网根据建筑物的平面形状、轴线结合测量方法进行设置。
根据业主移交给我司的城市控制网基准点的坐标、高程及设计图纸提供的建筑物坐标,±0.00m高程取值,换算后利用全站仪、水准仪由场外首级控制基准点直接引测至现场。
(1)结合图纸从场地的实际情况看,土方开挖前场地内无充足距离布设轴线控制网,故结合建筑设计总平面图只能使用全站仪结合AUTOCAD利用极坐标法测出地下室各轴线交点坐标,放出基坑开挖线。
(测站点X5,后视点X4)(2)根据测绘院提供的草滩路旁BM2(黄海高程374.089m)点高程控制点数据(具体数据详见测绘成果资料)向工地现场四周引测固定高程控制点,四面各一个,标志在围墙上。
(3)控制点放样采用极坐标法,为便于复测,控制点的布置均成直线型。
(4)高程控制网的等级拟设三等水准网,水准测量技术要求见下表:等级每千米高差中误差(mm)路线长度(km)水准仪型号水准标尺观测次数附合闭合差(mm)三级6L〈50NAL232双面往返二次12L0.5(5)所有控制点必须设专人保护,定期巡视,并且每月复核一次,使用前必须进行校核。
第七章轴线及各控制线的放样地面控制点布设完后,各控制线间距离采用全站仪FTS532N检测,经校核无误后进行施测。
一、基础地下室测量1、平面放线(1)基础施工轴线控制,直接采用基坑外控制两点通视直线投测法,向基础平台投测轴线(采用三点成一线及转直角复测),再按投测控制线引放其它细部施工控制线,且每次控制轴线的放样必须独立施测两次,经校核无误后方可使用。
遵循“先整体、后局部,高精度控制低精度”的原则,以X4、X5为基准点,使用全站仪,采用极坐标法,建立地下结构测量控制网,如下图所示:以上所示坐标均为轴线交点坐标(2)验线首先用全站仪检查各轴线的投测位置,然后再实测四大控制轴线及其它轴线的相对位置,防止整个基础在基槽内移动错位。
同时验线时检查垫层顶面的标高(地下各施工层的高程控制点,可利用基坑内预留高程点或采用钢尺悬吊法引测),保证基础埋深。
(3)地下楼层施工阶段测量从地下底板施工开始采用外控法进行施测。
在地下底板开始施工后每半月将控制点复测一次,以防土建施工过程中轴线控制点移位或碰动,避免外部因素影响测量的精度和正常施工。
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,写明层数、部位、保验内容并附一份报验内容的测量成果表报监理单位复核认可,及时验证各轴线的正确程度状况。
2、地下楼层高程控制(1)高程控制点的联测在向基坑引测标高时,首先联测高程控制点,以判断场区内水准点是否碰动,经联测确认无误后,方可向基坑引测所需的标高。
(2)标高向下传递采用钢卷尺水准法在同一平面层上由四个水准点分别引测高程点,然后相互校核,校核后的较差不得超过3mm,取平均值作为该段施工标高的基准点。
钢尺a1①b1Ah ABa2②b2HABH B(3)基础地下室施工(即±0.000以下)采用水准仪引测将标高导入塔吊标准节上,且基坑四周东西向各二点、南北向各一点,校核无误后方可引测其它控制标高点,必须两点以上后视且两后视点标高差在规定范围之内。
(4)根据基坑开挖图撒出条基、基础梁、电梯井、筏板、集水井等开挖线,在开挖过程中首先投测出每次挖掘深度标高,以此标高为依据展开。
最后一次土的开挖必须随时检测基底标高,防止超挖,确保基底标高。
检查基槽截面,保证基槽截面符合规范要求。
(5)在混凝土垫层浇注以前,对底板、筏板等部分按照不大于3m 测设一个混凝土浇注高度的控制桩,可采用小竹片做标高设计,确保混凝土底板面标高位置正确。
(6)地下室柱、剪力墙钢筋绑扎完成后,在墙、柱竖向主筋上标测出混凝土面结构500mm控制线,并用红漆标注,作为支模预留预埋与浇灌混凝土的依据。
(7)地下楼层顶板模板搭设之前,在墙柱竖向主筋上抄测结构1000mm线标高,作为顶板标高的依据。
二、±0.000以上工程1、平面控制点的布置2±0.00及裙房平面控制点2、测量控制网基准控制点的传递方法(1)竖向轴线控制使用激光垂准仪采用内控法施测。
当楼面混凝土浇注后,应将控制点引测至建筑内部,投点误差限制在1.5mm以内。
内控点一般做法是:在主轴控制线交点位置预先埋置100mm×100mm厚8~10mm的钢板并与底板钢筋焊接,底板施工完成点位经复测确定后在预埋钢板上用钢针刻划十字,线宽0.2mm,并在交点上打眼,以便长期保存钻孔(直径2mm)。
随楼层的施工,在施工层楼板与底层平面控制点相对应的内控点竖向位置留置100mm×100mm孔洞,预留洞四周宜设50mm高的阻水圈,以防施工用水溅落至仪器上以及浸泡测量标识。