线状工程测量
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某220kv线路⼯程全⽅位⾼低腿基础测量⽅法⼀、特殊说明及要求:1.基础图纸中1-1断⾯为⽴柱⽔平断⾯,也就是说斜柱式基础顶⾯为正⽅形,加⼯模板和找正时必须注意,如有疑问请向⼯程技术科咨询。
2.施⼯前必须复测塔基断⾯,看各腿塔基断⾯⾼程是否符合设计要求,如有出⼊,必须向项⽬部⼯程技术科汇报,不可擅⾃施⼯。
⼆、施⼯特点:1.全⽅位不等⾼基础是指平腿基础⽽⾔,其四个基础⽴柱顶⾯不再同⼀个⽔平⾯上,⾼差从1m-7.5m不等,同时铁塔设计时候存在长短腿,与基础⾼差相配合。
2.在⼯程中使⽤铁塔长短腿和不等⾼基础,从⽽有效地减少基⾯开挖量和边坡保坎量、也节省了塔⾼,解决了⼭区线路地形复杂的⽭盾,使处在不同地形条件的铁塔都可以配上合适的接腿和基础。
同时可⼤⼤降低施⼯风险保障施⼯安全、加快施⼯进度,坡地较陡的塔位除采⽤铁塔长短腿外还结合基础⽴柱不等长加以调节,避免造成⾼陡边坡形成安全隐患。
3.下图为⼭区塔位铁塔长短腿结合原状⼟基础⽴柱露出地⾯⾼度不等长的处理⽅式以适应塔基地形维持塔基稳定及保护塔基环境:4.全⽅位不等⾼基础⼟⽅开挖时,必须注意根据铁塔长短腿及主柱加⾼基础配置情况,结合现场实际地形慎重进⾏,切不可按降基数值贸然开⽅,若造成降基错误⽽难以弥补,特别要注意主柱加⾼基础的基⾯,其开挖与否及开挖的数值应根据塔脚与⾃然地⾯的关系⽽定,不⼀定全按施⼯图中的地⾯线开⽅。
5.由于不等⾼基础⼀般处在⼭地,根开、⾼差的测量不可能⽤钢尺直接测量,施⼯按照“兼顾整基、单腿控制”原则进⾏施⼯。
基础施⼯完毕后,存在基⾯环境处理,如:内外排⽔沟、单腿排⽔沟、挡⼟墙、护坡的设置。
三、操作⽅法1.分坑不等⾼基础的根开⼀般分四个腿分别给出正侧⾯根开,分坑时候进⾏单腿分坑,按照具体情况选择以下2种分坑测量⽅法:1.1⾓度分坑法⾓度分坑法可适⽤于任何基础,但测量⽔平距离时必须⽅便。
操作⽅法如下:⾸先在中⼼桩O上架仪器,确定分坑⼗字基准线后依次旋转45°⾓度,分别按各腿的半对⾓线根开钉出洞中⼼桩A、B、C和D,以及⽅向桩a、b、c和d。
工程测量第一章道路中线测量第一节概述一、公路工程一般由路线、桥涵、隧道及各种附属设施等构成。
兴建公路之前,为了选择一条既经济又合理的路线,必须对沿线进行勘测。
1、一般讲,路线以平、直最为理想,但受现场环境影响,必然有转折。
为使路线具有合理的线型,在直线转向处必须用曲线连接起来,这种曲线称为平曲线。
平曲线包括圆曲线和缓和曲线两种。
2、圆曲线是具有一定曲率半径的圆的一部分,即一段圆弧,它又分为单曲线、复曲线、回头曲线。
3、缓和曲线是在直线与圆曲线之间加设的一段特殊的曲线,其曲率半径由无穷大逐渐变化为圆曲线半径。
二、公路的路线中线是由直线和平曲线两部分组成。
1、中线测量是通过直线和曲线的测设,将道路中心线的平面位置用木桩具体地标定在现场上,并测定路线的实际里程。
2、中线测量一般分两组进行:测角组主要测定路线的转角点、转点和转角;中木桩组主要通过直线和曲线的测设,在现场上用木桩标定路线中心线的具体位置,并进行各桩里程的测算。
三、道路中线测量是公路工程测量中关键性的工作,它是测绘纵、横断面图和平面图的基础,是公路设计、施工和后续工作的依据。
第二节转角点和转点的测设一、要进行道路中线测量,必须先进行定线测量,即在现场上标定转角点和转点。
1、转角点(又称交点):指路线改变方向时,两相邻直线段延长线的交点,通常以JD表示,它是中线测量的控制点。
2、转点:指当相邻两交点之间距离较长或互不通视时,需要在其连线或延长线上定出一点或数点以供交点、测角、量距或延长直线时瞄准之用。
这种在公路中线测量中起传递方向作用的点称为转点,通常以ZD表示。
二、目前工程上常用的定线测量方法有:纸上定线和现场定线两种。
《公路勘测规范》(JTJ061——99)规定:各级公路应在地形测量以后,采用纸上定线;受条件限制或地形、方案简单也可采用现场定线。
1、纸上定线:是先在实地布设导线,测绘大比例尺地形图(通常为1/1000、1/2000),在地形图上定出路线的位置,再到实地放线,把交点的位置在实地上标定下来;一般可用放点穿线法和拨角放线法。
35kv线路工程测量方案一、前言35kv线路工程是电力系统中一个非常重要的部分,它承担着输送电力的重任。
在建设35kv线路工程时,准确的测量工作是至关重要的,它直接关系到线路的安全和稳定运行。
因此,合理的测量方案对于35kv线路工程的建设至关重要。
二、测量对象和内容35kv线路工程的测量对象主要包括线路的走线、杆塔的安装和线路的各种参数测量。
具体的测量内容包括:线路走线设计、每个杆塔的位置和高度、线路的线状、接地电阻和垂直度等参数的测量。
三、测量工具和方法1、测距仪:用于测量线路的长度和杆塔之间的距离。
2、水准仪:用于测量杆塔的高度和线路的垂直度。
3、GPS定位仪:用于测量杆塔的位置。
4、导线杆:用于测量线路的线状。
5、接地电阻测定仪:用于测量线路的接地电阻。
四、测量步骤1、线路走线测量首先要确定线路的走线,包括杆塔和导线的位置。
采用GPS定位仪测量每个杆塔的位置,然后采用测距仪测量杆塔之间的距离,最后用导线杆测量导线的线状。
2、杆塔位置和高度测量在确定了杆塔的位置后,采用水准仪测量杆塔的高度和线路的垂直度,以确保线路的稳定和安全。
3、线路参数测量最后对线路的各项参数进行测量,包括接地电阻、线路的线状和接地电阻等。
五、测量数据处理测量完成后,需要对测量数据进行处理,包括计算线路的长度、各个杆塔的高度和位置、线路的线状和接地电阻等参数。
同时需要将测量数据与设计图纸进行比对,确保线路的建设符合设计要求。
六、测量总结和建议测量完成后,需要对测量工作进行总结和评估,并提出合理的建议。
在线路建设过程中,可能会遇到一些问题,比如地形复杂、障碍物多等,需要针对这些问题提出解决方案。
七、安全措施在测量过程中,需要严格遵守安全规定,注意安全操作,确保测量人员的安全。
八、总结35kv线路工程的测量工作是非常重要的,它直接关系到线路的安全和稳定运行。
因此,合理的测量方案和精准的测量数据对于35kv线路工程的建设至关重要。
市政管道工程测量施工方案1. 引言市政管道工程是指为城市提供供水、供气、供热、排水、通信等基础设施所进行的工程建设。
测量施工方案是指在市政管道工程施工过程中,进行准确测量的计划和方法。
本文档旨在制定市政管道工程测量施工方案,确保工程施工过程中测量工作的准确性和可靠性,提高工程的质量和效率。
2. 目标本测量施工方案的主要目标是:1.确保市政管道工程的测量准确性。
2.提供高质量的测量数据,用于工程的设计和施工。
3.确保施工过程中的测量工作顺利进行,及时发现和解决问题。
4.最大限度地减少测量误差和不确定性。
3. 测量工具和设备在市政管道工程测量施工中,需要使用的工具和设备包括:1.全站仪:用于测量管道的位置、高程和方位角。
2.线状仪:用于测量管道的长度和形状。
3.GPS定位系统:用于确定测量点的坐标。
4.激光测量仪:用于测量管道的高程差和地面的坡度。
5.测量杆和测量尺:用于测量线段的长度。
6.角度测量仪:用于测量管道弯头的角度。
7.数据记录设备:用于记录和存储测量数据。
4. 测量方法市政管道工程测量的主要方法包括:4.1 管道位置测量利用全站仪和GPS定位系统,对管道的位置进行测量。
首先确定管道的起点和终点,然后在一定间隔内进行测量,记录测量点的坐标和高程。
4.2 管道高程测量利用全站仪和激光测量仪,对管道的高程进行测量。
首先选择一个参考点作为基准点,然后在一定间隔内对管道的高程进行测量,记录测量点的高程。
4.3 管道线形测量利用线状仪和测量杆,对管道的线形进行测量。
首先在管道的起点和终点上安装线状仪,然后沿着管道进行测量,记录线形数据。
4.4 管道角度测量利用角度测量仪,对管道弯头的角度进行测量。
首先确定测量起点和终点,然后在弯头处进行测量,记录角度数据。
5. 测量控制为保证测量的准确性和可靠性,有必要进行测量控制。
主要包括以下几个方面:1.确定测量控制点:选择能够反映管道位置、高程和形状的测量控制点,进行精确测量和校正。
在为公路、铁路以及管线等线状工程的勘测设计和施工放样建立单一导线控制网时,有时由于高级控制点稀少或控制点之间通视条件差,导线两端的定向角难以测定,这时就可尝试采用无定向附合导线(下文中简称为无定向导线)。
如图l所示。
导线两端分别连接在一个高级控制点A和上,且两端均无定向角。
A、B为已知点位,测角均为“左角”测量
结语:
3.1布设无定向导线可使高级控制点的数量减少50%左右,这在高级控制点稀少或通视困难地区是很有意义的;
3.2笔者经过大量的工程实践,可初步推论出:当测角中误差控制在2.5”以内、测距仪标称精度在5+5ppm以上、导线边长控制在300m以上、导线长度控制在5km以内时,无定向导线的精度可以达到相当于一级导线的精度要求;3.3由于无定向导线无方位角闭合条件,因此它对测角精度要求较高,这就是说,要通过适当提高测角精度来弥补高等级点数量不足的缺陷,从而达到对工程实施有效控制的目的。
2、角度、距离、点位、铅垂线直接放样、归化放样都有哪些方法,误差源有哪些,放样点精度如何估计(重点)2.1直接法距离:钢尺法测设、经纬仪定线、测距仪法测设点位放样:极坐标法、全站仪法、距离交会法、角度交会法、直接放样法铅垂线放样:经纬仪+弯曲目镜法、光学铅垂仪法、激光铅垂仪法2..2归化法放样点位:距离交会归化法、角度交会归化法误差源、点位精度估计未整理、道路曲线含义,曲线要素的含义圆曲线:具有一定半径的圆弧;分单圆曲线、复曲线。
缓和曲线:曲率半径从无穷逐渐变到圆曲线半径R回头曲线:有时线路一次改变方向180度以上,设置回头曲线。
竖曲线:连接不同坡度曲线。
、圆曲线、缓和曲线偏角法、切线支距法放样元素计算,放样方法第八章工业设备的安装和检校测量、直伸型三角网、环形控制网、大地四边形环锁布网方式,特点直伸型三角网:由于控制点基本上位于一条直线上,三角形内角接近°和180°,故三角网的图形条件很差,但边角网的图形条件强。
环形控制网:测高环形三角网、大地四边形环锁大地四边形环锁:图形结构比较坚强,测量全部边不测角度,也是一种较好的布设方案。
但它的工作量大,需要具备四种不同长度的铟瓦尺。
2、了解天线测量的一些方法传统测量方法:机械测量法——样板法(旋转样板法和固定样板法)和数控机床法。
光学测量法——双五棱镜法、经纬仪钢带尺法和五棱镜带尺法等电学测量法射电全息法三坐标测量机3、三坐标测量机原理原理:将被测物置于三坐标测量机的测量空间,可获得被测物上各点的坐标位置,根据这些点的空间坐标值,经过数学运算,求出被测物体的几何尺寸、形状和位置4、精密定线方法外插定线;内插定线、短边方位传递误差源,如何控制仪器对中误差目标偏心误差望远镜调焦误差经纬仪垂直轴倾斜误差等。
控制未找到6、三维工业测量系统有哪些,掌握极坐标、摄影测量、经纬仪交会原理、误差源、误差控制工业测量系统:与“正交坐标系”测量机相对应另一类“非正交坐标系”测量系统。
平均断面法是一种测量方法,主要用于测量管道、渠道等断面不规则的线状构筑物的面积。
该方法通过测量管道的长度和平均断面面积来计算总土方量,以评估其工程量及经济价值。
在使用平均断面法时,需要收集管道的长度、平均断面面积等数据,并计算单位长度内的断面面积。
对于管道的长度,可以直接测量或根据图纸进行计算。
而平均断面面积则可以通过对多个断面面积的测量和计算得出。
在计算总土方量时,需要将单位长度内的断面面积与管道长度相乘,得出管道的总土方量。
同时,还需根据实际情况考虑放坡系数等其他因素,以得出更加准确的计算结果。
平均断面法的优点在于其简便易行,适用于不规则线状构筑物的土方量计算。
然而,该方法也存在一定的误差,因为在实际测量中很难完全准确地测量每个断面的面积。
因此,在使用平均断面法时,需要注意测量的精度和数据的准确性,以尽可能减小误差。
总之,平均断面法是一种简便易行的测量方法,适用于不规则线状构筑物的土方量计算。
在实际应用中,需要注意测量的精度和数据的准确性,以确保得出准确的测量结果。
勘测定界心得骆金超尊敬的各位领导、各位同事大家好!首先给大家拜个晚年,祝大家新年愉快!回顾2008年,这一年是丰收的一年。
在领导和全体同志的关怀、帮助、支持下,紧紧围绕测量工作为目标,以“服从领导、团结同事、认真学习、扎实工作”为准则,坚持高标准、严要求,及时完成行政服务大厅交办的勘测定界项目。
通过项目的完成,不断地积累经验,来提高自己的测绘业务水平。
现在我就对勘测定界方面的内容与大家一起交流学习。
土地勘测定界是实地确定土地使用界线范围,测定界桩位置,调绘土地利用现状,计算用地面积,为国土资源行政主管部门用地审批和地籍管理等提供科学、准确的基础资料而进行的技术服务性工作。
经审查合格的勘测定界成果资料是地籍调查和土地审批、登记发证的基础资料和依据;由此,勘测定界特有的属性反映了它从属于土地管理,是一项服务于土地利用管理多方面需要的、一种具有法律意义的行政性技术工作,既不同于一般意义上的基础测绘,也不同于其他各专业测绘,虽然都是进行空间数据的采集和表达,但就其行为主体活动的内容、目的、要求和功能等方面来讲,彼此存在着本质的不同,尤其是土地勘测顶界的功能具有物证技术的性质,这一明显的法律特征使它截然有别于其他各专业测绘;在具体实践工作中,它形成的图件数据资料均作为审批文件的附件,既可作为法律程序中项目竣工后核查用地的依据,又可作为登记发证的权源资料和确权依据,是土地利用现状调查、变更等土地管理的基础资料,在用地监察执法过程中对纠正和处理未征先用、少批多占、地类弄虚作假等违法行为,勘测成果是可靠的、合法的证据。
由此可见,土地勘测定界并不是象某些人认为的只是简单的数据采集计算测绘工作,而是土地管理业务相关联的重要的基础性技术工作,是提高土地使用管理水平的技术保障手段。
因此,在各类建设项目用地勘测定界中,要提高工作效率和质量,迅速地收集与处理土地信息,并能快速将信息准确、及时的提供给服务对象,就必须提高勘测人员、土地审批、勘测定界工作组织者的专业技术素质水平和相关法律、法规知识及依法行政能力。
工程测量规范地形测量4.1 一般规定第4.1.1条测图的比例尺根据工程性质、设计阶段和规模大小,可按表4.1.1选用。
测图比例尺的选用表4.1.1注:对于精度要求较低的专用地形图,可按小一级比例尺地形图的规定进行测绘或利用小一级比例尺地形图放大成图。
第4.1.2条地形的类别划分,应根据地面倾角(α)大小确定,并应符合下列规定:平坦地:α<3°;丘陵地:3°≤α<10°;山地:10°≤α<25°;高山地:α≥25°。
地形图的基本等高距,应按表4.1.2选用。
第4.1.3条地形图的图式,应符合现行国家有关标准的规定,国家标准图式中没有规定的地物、地貌可自行补充,但应在技术报告书中注明。
第4.1.4条地形测量的区域类型,可划分为一般地区、城镇居住区、工矿区和水域。
地形图的基本等高距(m)表4.1.2地形图的基本等高距(m)表4.1.2注:一个测区同一比例尺,宜采用一种基本等高距。
第4.1.5条地形图图上地物点相对于邻近图根点的位置中误差,应符合表4.1.5的规定。
图上地物点的点位中误差(mm)表4.1.5注:隐蔽或施测困难的地区,可放宽50%。
第4.1.6 条等高线插求点对邻近图根点的高程中误差,应符合表4.1.6的规定。
等高线插求点的高程中误差表4.1.6注:①Hd为等高距(m);②隐蔽、困难的地区,可按上表放宽50%。
第4.1.7条工矿区细部点位置和高程的中误差,应符合表4.1.7的规定。
细部点位置和高程的中误差(cm)表4.1.7第4.1.8条地形原图制作时,宜选用厚度为0.07~0.10mm,伸缩率小于0.2‰的聚酯薄膜。
第4.1.9条地形图的分幅,可采用矩形或正方形。
图幅的编号,宜采用图幅西南角坐标的千米数表示。
小测区可采用顺序编号;对于已施测过地形图的测区,亦可沿用原有的分幅和编号。
第4.1.10条图廓格网线绘制和控制点的展点误差,不应大于0.2mm。
工程测量放线施工方案
《工程测量放线施工方案》
随着建筑工程的不断发展,工程测量放线施工成为了建筑工程中不可或缺的部分。
它是保证工程准确、高效进行的重要环节,也是建筑工程质量的保证。
在工程测量放线施工中,首先需要根据设计图纸确定放线的位置和方向。
然后,进行地面标志、测点设置等工作,确保施工的准确性。
在实际施工过程中,可以结合GPS定位、激光测
距仪等现代化测量工具,提高放线的精确度和效率。
同时,工程测量放线施工还需要考虑到现场环境的复杂性和不确定性。
这就需要测量师要具备丰富的实践经验和灵活的应变能力,能够根据实际情况做出及时的调整和决策。
在实际操作中,还需严格遵守相关的施工规范和安全操作要求,确保测量过程中的安全和质量。
综上所述,《工程测量放线施工方案》是建筑工程中一项重要的工作,并且需要严谨、细致地进行。
只有通过科学规范的放线施工,才能确保建筑工程的质量和进度。
建筑工程量计算方法
建筑工程量计算是指根据建筑设计图纸和相关工程参数,通过对各个工程项目进行定量计算,确定工程项目的数量和总量。
对于建筑工程量计算,一般可以按照以下方法进行:
1. 面积法:根据建筑平面图纸,通过测量建筑物各个房间或空间的面积,计算出建筑物的总面积。
根据建筑物不同功能和性质,可以对不同房间或空间进行细分,分别计算其面积,然后累加得到总面积。
2. 长度法:针对线状工程项目,例如管道、电缆等,可以通过测量线条的长度来计算其数量和总长度。
根据设计图纸和工程规范,确定线状工程项目的起点和终点,然后使用测量工具进行测量,最后将各个线段长度相加得到总长度。
3. 体积法:适用于与建筑物体积相关的工程项目,例如土方开挖、混凝土浇筑等。
通过对建筑物的三维立体结构进行分析,结合设计图纸和相关参数,计算出各个体积单元的体积,并将各个体积单元的体积相加得到总体积。
4. 数量法:对于数量可直接计数的工程项目,例如门窗、瓷砖、砖块等,可以通过计数的方法确定其数量和总量。
根据设计图纸和规范要求,将各个工程项目进行分类,并分别进行计数,最后将各个分类的数量相加得到总数量。
除了以上常用的计算方法外,还可以根据具体的工程项目需求,采用其他适用的计算方法。
在进行建筑工程量计算时,需要准
确地了解设计图纸和工程规范要求,合理选择计算方法,并注意录入数据的准确性和完整性,以确保计算结果的准确性和可靠性。
《工程测量学》教学大纲课程代码:课程负责人:黄声享课程中文名称: 工程测量学课程英文名称:Engineering Geodesy课程类别:必修课程学分数:3学分课程学时数:63学时授课对象:测绘工程专业学生本课程的前导课程:测绘学概论、数字测图原理与应用、误差理论与测量平差基础、大地测量学基础一、教学目的和要求通过本课程的学习,使学生了解并掌握工程测量学的基本理论、技术和方法,工程建设在规划设计、施工建设和运营管理阶段的测量工作,工程控制网的布设理论与方法,各种施工放样方法,工程建筑物的变形监测、分析,各种典型工程如线路、桥梁、隧道、水利枢纽工程以及工业与民用建筑等的测量,工程建设中的测量信息管理等知识。
二、课程内容与学时分配本课程教学使用由张正禄等编著的普通高等教育“十五”国家级规划教材和高等学校测绘工程专业核心教材《工程测量学》,该书共十五章,理论教学为63学时(含教学实习6学时),课程内容与学时分配见下表。
第一章绪论内容:工程测量学在测绘学中的定位和任务,内容与分类,发展沿革及方向,与相邻课程的关系等。
重点讲授:工程测量学的定义、内容、发展沿革。
第二章工程建设中的测量工作与信息管理内容:工程规划设计、施工建设和运营管理阶段的测量工作,测量信息管理。
重点讲授:工程建设三阶段中的测量工作,测量信息管理。
第三章工程控制网布设的理论与方法内容:工程控制网的作用和分类,基准和建立方法,质量准则及优化设计,埋石与布标,控制测量内外业一体化。
重点讲授:工程控制网的布设、质量准则及优化设计。
第四章工程测量的仪器与方法内容:工程测量仪器,长度和偏距测量,角度和方向测量,高程和倾斜测量,准直测量,坐标测量,工程摄影测量,工程测量的自动化。
重点讲授:专用仪器,特殊方法。
第五章工程建设中的地形图与应用内容:工程规划阶段对地形图的要求,大比例尺数字测图及应用,工程竣工图测量与编绘,水下地形图测绘,数字地面模型和勘测设计一体化。
工程测量学的内容:按对象分〔建筑工程测量,水利工程测量,铁路工程测量,隧道与地下工程测量〕按精度分〔普通工程测量,精密工程测量〕工程建设的规划设计通常可分选址、初步设计和施工设计。
工程测量学:指研究在工程建设的勘测设计,施工和运营管理各阶段所进行的各种测量工作的学科。
特点〔1.效劳性2,时效性3,责任性〕“平均间隙法〞是由佩尔策教授提出的,一般用它检验参考点的稳定性。
线状工程测量:为各种线状工程规划设计、施工建设与运营管理阶段所进行的测量工作称为线状工程测量。
线路测量的目的:收集一切必要资料,确定线路经济合理的位置什么是中线测量?中线测量是将纸上线路测设到实地上的工作,它是依据初测导线点定出设计的纸上线路,再沿此线路测设中线桩(百米桩和加桩)和曲线。
断链:由局部改线或事后发现测距有误造成的里程不连续的参数何谓基平测量,何谓中平测量:基平测量是沿线路布设水准点。
中平测量是测定导线点及中桩高程。
放线方法:穿线法,拨角法极坐标法。
RTK法和全站仪极坐标法四种解释穿线放线法的步骤:1〕室内选点;2〕测设数据准备;3〕现场放线;4〕穿线;5〕交点定位。
简述拨角放线法:拨角放线法是根据在纸上所量得的设计线路各交点的纵横坐标,计算每一段直线的距离和方向,从而算得交点上的转向角。
外业人员按照这些资料,在现场直接拨角测距,而定出所设计的线路。
水下地形图:等高线图或等深线图。
水下地形图测量方法:控制测量与地面测量相同,水下地形测量采用测量水深,及其测深点定位,水位测量来获取水底点的平面位置和高程。
水底碎布点的特点:1,起伏看不见2,不能选择特征点3,一般采用平均布点和随机布点。
水下测量设计书的内容:1,任务来源,性质,技术要求2,测区自然地理现象,3技术设计依据及原有测量成果分析与采用4施工控制点等级,标志与数量5水深测量图幅测深面积水下障碍物分布,6测量作业仪器器材7计算工作量与时间8技术人员组织分工9特殊技术处理措施方法10平安事项及其他。
工程测量竣工总图的编绘与实测9竣工总图的编绘与实测9.1一般规定9.1.1建设工程项目施工完成后,应根据工程需要编绘或实测竣工总图。
竣工总图应采用数字竣工图。
9.1.2竣工总图的比例尺,厂区宜选用1:500,线状工程宜选用1:2000;坐标系统、高程基准、图幅大小、图上注记、线条规格,应与原设计图一致;图例符号应符合现行国家标准《总图制图标准》GB/T50103的有关规定。
9.1.3竣工总图应根据设计和施工资料进行编绘。
当资料与实地不符时,应进行实测。
9.1.4竣工总图编绘完成后,应经委托方审核。
9.2竣工总图的编绘9.2.1竣工总图的编绘应收集下列资料:1总平面布置图;2施工设计图;3设计变更文件;4施工检测记录;5竣工测量资料;6其他有关资料。
9.2.2编绘前,应对所收集的资料进行实地对照检核,并应实测不符之处的位置、高程及尺寸。
9.2.3竣工总图的编制应符合下列规定:1地面建(构)筑物应按实际竣工位置和形状进行编制;2地下管道及隐蔽工程应根据回填前的实测坐标和高程记录进行编制;3施工中若有变更,应根据设计变更文件编制;4资料与实地不符时,应按实测资料编制。
9.2.4竣工总图的绘制应符合下列规定:1应绘出地面的建(构)筑物、道路、铁路、地面排水沟渠、树木及绿化地等;2矩形建(构)筑物的外墙角应注明两个以上点的坐标;3圆形建(构)筑物应注明中心坐标及接地处半径;4主要建筑物应注明室内地坪高程;5道路的起终点、交叉点应注明中心点的坐标和高程,弯道处应注明交角、半径及交点坐标,路面应注明宽度及铺装材料;6铁路中心线的起终点、曲线交点应注明坐标,曲线上应注明曲线的半径、切线长、曲线长、外矢矩、偏角等曲线元素,铁路的起终点、变坡点及曲线的内轨轨面应注明高程;7当不绘制分类专业图时,给水管道、排水管道、动力管道、工艺管道、电力及通信线路等在总图上的绘制,还应符合本标准第9.2.5条~第9.2.7条的规定。