施工测量中各种放样方法的对比
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正负零”指的是主体工程进展程度,在主体工程中的地下工程部分完成,该进行主体地上工程部分的时候,也就是主体工程达到“正负零”。
【推荐】常见的放样方法1 直线的放样根据精度要求不同:可以分为目估法和放线法(经纬仪)两种放线法:内插和外插。
2 水平角的放样测设水平角是根据一个已知方向和角顶位置,按设计给定的水平角值,把该角的另一个方向在实地标定出来。
3 距离的放样就是在实地上从某已知点开始,按给定的广向,量出设计所要的水平距离定出终点.1)钢尺放样2)测距仪放样4 极坐标与直角坐标法放样极坐标放样是利用数学中的极坐标原理,以两个控制点的连线作为极轴,以其中一点作为极坐标建立极坐标系,根据放样点与控制点的坐标,计算出放样点到极点的距离(极距)及该放样点与极点连线方向和极轴间的夹角(极角),它们就是我们所要的放样数据。
直角坐标法:在设有互相垂直的主轴线或方格网时,这种方法比较准确、简便.它是极坐标法的一个特例。
5 交会法放样1)前方交会法放样点位前方交会法放样点位是根据放样点和控制点的坐标计算出放样元素(即交会角度与方向)然后在现场按其放样元素将放样点标定在地面上和一种点位放样方法.适用于放样点能同时通视2~3个已知控制点,但该点距控制点较远或不便于量距时(如桥墩中心点)。
6 高程放样BM为水准点,其高程为Hbm,待放样点P的设计高程为Hp,其步骤如下:1)将水准仪置于BM至P点的中间位置附近,后视BM点得读数a,视线高Hi=Hbm+a;2)根据仪器高及P点设计高程,计算前视读数b=Hi—Hp;3)将水准尺置于P点木桩一侧,上下移动至读取应有的前视读数b,没尺底画一横线,即为设计标高的位置.第10章施工测量的基本方法本章提要本章主要介绍:①施工测量的目的、特点、精度及组织原则;②施工控制测量,即建筑基线、方格网等的放样方法;③施工测量的基本工作;④点的平面和高程位置的放样方法;⑤圆曲线及其放样方法.§10.1 施工测量概述地形图的测量工作是以地面控制点为基础,测量出控制点至周围各地形特征点(简称测点)的距离、角度、高差以及测点与测点间的相互位置关系等数据,并按一定的比例将这些测点缩绘到图纸上,绘制成图。
测量必须掌握的施工放样的三种方法(一)模板一:流程详细型一:前言施工放样是建筑施工中非常重要的一项工作,它直接影响着建筑物的质量和准确度。
本文将介绍施工放样的三种方法,大家更好地掌握施工放样的技巧。
二:传统放样方法1. 准备工作1.1. 放样工具和设备准备1.2. 放样数据准备2. 网格放样法2.1. 确定网格点位置2.2. 建立网格坐标系2.3. 确定其他关键控制点2.4. 进行具体放样3. 中心线放样法3.1. 确定主控制点3.2. 建立中心线坐标系3.3. 利用中心线放样4. 基准线放样法4.1. 确定基准线位置4.2. 建立基准线坐标系4.3. 根据基准线进行放样三:仪器放样方法1. 全站仪放样1.1. 仪器准备1.2. 仪器校准1.3. 进行仪器放样2. GPS放样2.1. 定位准备工作2.2. GPS参数设置2.3. 进行GPS放样四:附件本文所涉及的附件包括:放样工具的图片、放样数据的范例和放样结果的对比图等。
五:法律名词及注释1. 放样:指在建筑施工中,根据设计图纸标示的尺寸和位置要求,在施工现场进行准确的测量和标记的过程。
2. 全站仪:全站仪是一种高精度、全自动的测量仪器,能够进行水平角、垂直角和斜距的测量。
模板二:简洁实用型一:传统放样方法1. 准备工作1.1. 放样工具和设备准备1.2. 放样数据准备2. 网格放样法2.1. 确定网格点位置2.2. 建立网格坐标系2.3. 确定其他关键控制点2.4. 进行具体放样3. 中心线放样法3.1. 确定主控制点3.2. 建立中心线坐标系3.3. 利用中心线放样4. 基准线放样法4.1. 确定基准线位置4.2. 建立基准线坐标系4.3. 根据基准线进行放样二:仪器放样方法1. 全站仪放样1.1. 仪器准备1.2. 仪器校准1.3. 进行仪器放样2. GPS放样2.1. 定位准备工作2.2. GPS参数设置2.3. 进行GPS放样三:附件本文所涉及的附件包括:放样工具的图片、放样数据的范例和放样结果的对比图等。
工程放样基本方法的分析摘要:随着科学技术的不断发展,测量工程与测量仪器工具也在不断的更新,促使施工放样工作越来越简化,精度也越来越高。
可以根据需要采用不同的放样方式。
文章主要探讨几种常用的工程放样基本方法。
关键词:测量工程;放样;基本方法1角度放样方法放样角度(这里指放样水平角,也称拨角),是在一点上设站,以该点的某一固定方向为起始方向,按设汁转角放出另一方向,按精度要求和使用仪器的不同,可选用不同的方法。
1.1经纬仪盘左盘右分中法测设水平角设地面上已有OA方向线,拟从OA方向顺时针测设已知水平角β,为此,将经纬仪安置在O点,先置盘左位置用望远镜瞄准A点,读取水平度盘读数,松开水平制动螺旋,旋转照准部使读数增加β角值,在此视线方向上定出B’点。
为了消除仪器误差和提高精度,再用盘右重复上述步骤得B’’点,取B’ B’’中点B 钉桩,则∠AOB就是要测设的β角。
1.2归化法测设水平角有时为了提高放样角度的精度,可以采用归化的方法,即将直接放样的点位作为过渡点,然后用普通测量的方法施测过渡点与已知点之间的角度,将实测值与设计值比较得出差值,再由过渡点修正这一差值,把点位归化到较精确的位置。
当要求测设水平角的精度较高时,可采用测设端点的垂线改正的方法。
即在0点安置经纬仪,先用上述之盘左、盘右分中法测设β角,在地面定出B点,再用测回法(视精度要求可测几个测回)精确测出∠AOB,设为β’,则△β=β-β’。
丈量出OB的水平距离,即可求出垂直改正的距离为:BBo=OBtan△β≈OB×△βπ/180°=OB×△β/p’ 式中,p’为1弧度的秒值。
当欲测设的β角大于β’时,则过B点向外作BO的垂线并量取BBo定出Bo点,这时∠AOBo即为所需要测设的角β;当β角小于β’时,应向内进行改正。
1.3角度放样精度及误差来源①仪器误差所引起的测角误差。
仪器使用前一般都要进行检查校正,但仍不可避免有残余误差,只能在使用过程中采取措施使之抵消或削弱,一般要求做到以下几点:利用校正好的水平度盘水准管仔细安平,使仪器竖轴铅直;均匀使用水平度盘刻划,交换度盘位置读数;采取正、倒镜观测,取其平均值;望远镜的倾斜角不宜过大,仪器至两观测目标的距离应大致相等。
浅述工程测量的施工放样方法及其选择摘要:放样工作(测设)与测图工作相反,它是将图纸(或计算机)所设计好的建筑物(构筑物)的位置、形状、大小与高低,在实地标定出来,以作为施工的依据。
施工测量放样贯穿于整个工程的施工过程中,放样数据的错误将会给工程带来不可逆转的损失,要及时进行复核,检查放样过程中是否存在错误及精度是否满足要求。
本文对一些常见的放样方法和放样方法选择做了简要的介绍。
关键词:工程测量;施工放样;放样方法选择;Abstract: Construction surveying and setting out throughout the construction process, lofting data error will bring projects irreversible loss, to the timely review, check whether an error exists in the lofting process and precision can meet requirements. In this paper, some common sample layout method and method are briefly introduced.Key words: engineering survey; construction lofting methods一、测量资料收集与放样方案制定1. 测量放样前,应从合法、有效途径获取施工区已有的平面和高程控制成果资料。
2. 根据现场控制点标志是否稳定完好等情况,对已有的控制点资料进行分析,确定是否全部或部分对控制点进行检测。
3. 已有控制点不能满足精度要求应重新布设控制,已有的控制点密度不能满足放样需要时应根据现有的控制点进行加密。
4. 必须按正式设计图纸、文件、修改通知进行测量放样,不得凭口头通知和未经批准的图纸放样。
施工测量放样方案施工测量放样是建筑工程施工过程中的一项重要工作,其目的是在施工前准确确定构筑物各部位的位置、形状和尺寸,为施工提供可靠的依据。
下面将从施工测量放样的原则、方法和步骤等方面进行详细介绍,以确保施工质量和进度的顺利进行。
一、施工测量放样的原则1.准确性原则:施工测量放样必须保证测量数据的准确性,避免误差的产生。
2.可靠性原则:施工测量放样必须保证数据的可靠性,确保施工的准确性和有效性。
3.经济性原则:施工测量放样必须保证操作的经济性,合理安排人力、物力和时间,提高工作效率。
4.适应性原则:施工测量放样必须根据具体的施工条件和要求,选择合适的测量方法和仪器设备。
二、施工测量放样的方法1.传统放样法:传统放样法主要通过使用传统的测量工具,如铅垂线、剖线、切线等,将设计图纸上的尺寸和位置放大到实际施工场地上。
2.电子放样法:电子放样法主要通过使用电子测量仪器,如全站仪、测距仪等,实时测量和记录各种尺寸和角度数据,再通过计算机处理和分析,直接生成施工放样图纸。
三、施工测量放样的步骤1.准备工作:对施工现场进行勘测,了解设计图纸和施工方案,确定放样的具体要求和方法,选择合适的测量仪器和工具。
2.测量放样:根据设计图纸,将各种尺寸和位置放大到实际场地上,使用测量仪器进行测量,记录测量数据,如坐标、角度、高程等。
3.数据处理:将测量数据输入计算机,通过专业测量软件进行处理和分析,生成施工放样图纸。
4.核实修正:根据施工放样图纸,对测量数据进行核实和修正,确保放样的准确性和可靠性。
5.施工执行:根据施工放样图纸,进行施工执行,并及时调整和修正施工过程中出现的问题。
四、施工测量放样的注意事项1.选择合适的放样方法和仪器设备,根据具体的施工条件和要求,确保测量数据的准确性。
2.施工测量放样必须遵循安全操作规程,切勿私自更改设计图纸上的尺寸和位置。
3.测量过程中应及时记录测量数据,确保数据的完整性和可追溯性。
分析建筑工程测量施工的放样方法及具体运用什么是施工放样分析建筑工程测量施工的放样方法及具体运用要想使得建筑工程工作能够顺利进行,就必须加强对尺寸与施工范围的把控,那么对测量施工的放样方法与技术手段就提出了严格的要求。
由于建筑工程的测量工作是贯穿于建筑工程施工的整个过程之中的,因此施工放样工作的质量水平高低对于建筑工程的工作进程与工程质量起着方向性的作用,所以要对放样的质量进行严格的把控,确保放样测量的结果具有高度的可靠性。
由于后续的工作需要参考测量放样的结果,并在此基础上安排随后的工作开展情况,因此一旦测量施工的放样工作在质量方面上存在重大问题,那么最后直接的后果就是接下来的挖掘、立模、打桩以及钢筋与混凝土等后续工作都会在设计位置的确定上面出现或大或小的错误。
1建筑工程测量施工的放样方法在地形较为缓和的地区常用的放样方法就是直线段法。
在这个方法中,首先需要使用经纬仪对放样的方向进行判断,再利用钢尺等测量工具对实际距离进行测量,并且将定向尽量往平缓的位置进行设定。
此外,如果在地势变化较大的地区进行定位放样,那么在进行定向设置时则需要考虑缓直点与直缓点两个方面的因素,在此基础上进行设立,然后通过专业的测量仪器完成相关的测量工作。
通过在导线的控制点设立站,将相邻的导线点作定点的方向,利用极坐标的方式放出中线的方法进行明确说明。
2放样过程中的注意事项众所周知,由于放样的结果是可以立即得知的,并且在随后的时间内就需要对数据进行提交和利用,因此这就使得工作人员没有充足的时间对建筑工程测量的结果进行检验,在一定程度上就加大了数据使用的风险性。
为了提高数据的精准性,对实施放样工作的人员提出了更高的要求,不仅需要他们熟练掌握放样的技术,还需要他们能在工作完成过程中增加检验能力,以便能够对相关问题进行及时处理。
具体来说,需要在放样的过程中对以下方面进行特别关注:首先,对于主轴线的放样有多种方法可以进行选择,其中最重要的就是三边测距法、三点交汇法与单三角形法。
建筑物基础施工放线的各种方法与放样建筑物的基础施工放线是建筑施工的重要环节,是确定建筑物位置和尺寸的基础工作,也是建筑施工中最基本的操作之一、以下将介绍一些常见的基础施工放线方法和放样的步骤。
1.斜界桩法:所谓斜界桩法,就是在现场将建筑物的位置通过斜界桩的方式来确定。
施工人员根据设计图纸上的水平线和垂直线,通过一定的比例来估算出需要放置的斜界桩的位置,并用钉子或其他方法将斜界桩固定在地面上。
当施工人员在斜界桩上拉起绳子时,绳子的中心点与布置好的竖直线会相交,这样就可以确定建筑物的位置。
2.拉线法:拉线法是一种简单而常用的放线方法。
在施工现场根据设计图纸上的相应位置确定好建筑物的四个角点,并在每个角点固定一根竖直拉线。
拉线时需要保证拉线绳与参考点或基础桩的水平线平行,并且在不同的角点上,两根竖直拉线要互相垂直。
然后根据这些竖直拉线就可以放置建筑物的基础桩。
3.对角线法:对角线法也是一种常用的放线方法。
首先,根据设计图纸确定建筑物的四个角点,并将每个角的位置进行标记。
然后,在相邻的两个角点之间拉直一根对角线,通过调整对角线来使其垂直。
接下来,在建筑物的每个角点上引出与对角线平行的线,并延长到合适的长度,这样就可以确定出建筑物基础桩的位置。
放样的步骤如下:1.根据设计图纸,确定放样点和基准点,并将其坐标标注在图纸上。
2.根据设计要求,确定放样误差范围,以及放样精度要求。
3.在现场根据放样点和基准点的坐标,找到相应的位置。
4.使用测量仪器(如经纬仪、水准仪、全站仪等),测量放样点和基准点的坐标,并记录下来。
5.根据测量结果,进行放样计算,确定建筑物各个部位的放样点位置。
6.在建筑物基础桩的位置上,进行放样,标出放样点。
7.检查放样点的位置是否正确,以及放样误差是否符合要求。
总之,建筑物基础施工放线是确保建筑物位置和尺寸准确的关键步骤,常用的放线方法有斜界桩法、拉线法和对角线法等。
放样的步骤包括确定放样点和基准点、测量坐标、进行放样计算、标出放样点等。
工程施工放样是工程建设中的一项重要工作,它将设计图纸上的建筑物、构筑物的平面位置和高程按照一定精度标定到实地,为施工提供依据。
本文将详细介绍工程施工放样的方法及注意事项。
一、工程施工放样的方法1. 全站仪坐标法全站仪坐标法是工程施工放样中常用的一种方法。
它通过角度、距离和高程标定实地点位。
具体操作步骤如下:(1)在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置:气温、气压、棱镜常数;输入(调入)测站点的坐标,量取并输入仪器高,输入后视点坐标,照准后视点进行后视。
(2)瞄准另一控制点,检查方位角或坐标;在另一已知高程点上竖棱镜或尺子检查仪器的视线高。
(3)在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取、记录并输入棱镜高,测量、记录待定点的坐标和高程。
(4)在测站点上按步骤(1)安置全站仪,照准另一立镜测站点检查坐标和高程。
(5)记录员转动仪器点和拟放样点坐标反算出测站点。
2. 极坐标法极坐标法是另一种常用的工程施工放样方法。
它通过测量角度和距离来确定实地点位。
具体操作步骤如下:(1)在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置;输入测站点的坐标和仪器高。
(2)照准后视点,输入后视点的坐标和高程,进行后视。
(3)在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取并输入棱镜高,测量待定点的坐标和高程。
(4)根据测得的坐标和高程,计算出测站点与待定点的距离和方位角。
(5)在实地按照计算出的距离和方位角标定测站点,即可完成放样。
3. 直接坐标法直接坐标法是一种利用全站仪和GPS进行三维坐标放样的方法。
它适用于精度要求较高的工程施工放样。
具体操作步骤如下:(1)在控制点上架设全站仪并对中整平,初始化后检查仪器设置;输入测站点的坐标和仪器高。
(2)照准后视点,输入后视点的坐标和高程,进行后视。
(3)在各待定测站点上架设脚架和棱镜,量取并输入棱镜高,测量待定点的坐标和高程。
(4)利用全站仪和GPS设备,测定测站点和待定点的实际坐标。
正负零”指的是主体工程进展程度,在主体工程中的地下工程部分完成,该进行主体地上工程部分的时候,也就是主体工程达到“正负零”。
【推荐】常见的放样方法1 直线的放样根据精度要求不同:可以分为目估法和放线法(经纬仪)两种放线法:内插和外插。
2 水平角的放样测设水平角是根据一个已知方向和角顶位置,按设计给定的水平角值,把该角的另一个方向在实地标定出来。
3 距离的放样就是在实地上从某已知点开始,按给定的广向,量出设计所要的水平距离定出终点。
1)钢尺放样2)测距仪放样4 极坐标与直角坐标法放样极坐标放样是利用数学中的极坐标原理,以两个控制点的连线作为极轴,以其中一点作为极坐标建立极坐标系,根据放样点与控制点的坐标,计算出放样点到极点的距离(极距)及该放样点与极点连线方向和极轴间的夹角(极角),它们就是我们所要的放样数据。
直角坐标法:在设有互相垂直的主轴线或方格网时,这种方法比较准确、简便。
它是极坐标法的一个特例。
5 交会法放样1)前方交会法放样点位前方交会法放样点位是根据放样点和控制点的坐标计算出放样元素(即交会角度与方向)然后在现场按其放样元素将放样点标定在地面上和一种点位放样方法。
适用于放样点能同时通视2〜3个已知控制点,但该点距控制点较远或不便于量距时(如桥墩中心点)。
6 高程放样BM为水准点,其高程为Hbm待放样点P的设计高程为Hp,其步骤如下:1)将水准仪置于BM至P点的中间位置附近,后视BM点得读数a,视线高Hi=Hbm+a2)根据仪器高及P点设计高程,计算前视读数b=Hi-Hp;3)将水准尺置于P点木桩一侧,上下移动至读取应有的前视读数b,没尺底画一横线,即为设计标高的位置。
第10 章施工测量的基本方法本章提要本章主要介绍:①施工测量的目的、特点、精度及组织原则;②施工控制测量,即建筑基线、方格网等的放样方法;③施工测量的基本工作;④点的平面和高程位置的放样方法;⑤圆曲线及其放样方法。
§ 10.1 施工测量概述地形图的测量工作是以地面控制点为基础,测量出控制点至周围各地形特征点(简称测点)的距离、角度、高差以及测点与测点间的相互位置关系等数据,并按一定的比例将这些测点缩绘到图纸上,绘制成图。
工程施工放样是工程建设中不可或缺的重要环节,它将设计图纸上的建筑物的平面位置和高程按照一定精度标定在实地,为施工提供依据。
本文主要介绍了几种常见的工程施工放样方法。
一、全站仪坐标法全站仪坐标法是利用全站仪的高精度角度和距离测量功能,将设计图纸上的建筑物的平面位置和高程转换为实地的坐标,再通过全站仪的显示和计算功能,得出放样点的具体位置。
全站仪坐标法的优点是精度高、速度快,能大大提高施工效率。
二、极坐标法极坐标法是利用全站仪测量角度和距离,通过计算得出放样点的坐标。
该方法的优点是操作简单,但精度相对较低,适用于施工精度要求不是很高的工程。
三、直接坐标法直接坐标法是利用全站仪直接测量放样点的坐标,不需要进行复杂的计算。
该方法的优点是直观、简单,但需要精确的测量控制点坐标,对施工人员的要求较高。
四、GPS RTK法GPS RTK法是利用GPS信号进行实时差分定位,将设计图纸上的建筑物的平面位置和高程转换为实地的坐标,再通过GPS接收机显示和计算功能,得出放样点的具体位置。
GPS RTK法的优点是精度高、速度快,不受地形地貌限制,但设备成本较高。
五、交会法交会法是利用全站仪测量两个已知控制点和放样点之间的角度和距离,通过计算得出放样点的具体位置。
该方法的优点是适用范围广,但精度相对较低,需要精确的控制点坐标。
六、数字放样法数字放样法是利用计算机和全站仪配合,将设计图纸上的建筑物信息输入计算机,通过计算机软件进行处理,生成放样数据,再通过全站仪进行实地放样。
该方法的优点是精度高、自动化程度高,但需要专业的计算机软件和设备。
综上所述,工程施工放样方法多种多样,施工人员应根据实际工程的需要,选择合适的放样方法。
同时,为了保证放样的精度,还需要对施工人员进行专业的培训,确保他们掌握正确的操作方法。
此外,施工过程中还要注意对放样设备的维护和检查,确保设备的精度和稳定性。
桥梁工程中施工放样方法及其精度分析汪良中铁二十二局第五工程有限公司摘要:本文叙述了桥梁施工中常用的施工放样方法,结合实践讨论各种方法的特点和适用环境,最后进行了精度分析。
主题词:桥梁放样精度分析极坐标法1前言在桥梁工作实践中,为了保证桥梁各部结构符合设计和规范要求,更好地掌握和控制工程施工数量,测量人员需要不断地放样、检查、监控各部结构施工,内、外业工作量极大。
施工放样的精度又关系着桥梁施工的质量和进度。
近些年来,工程施工大多已采用项目法管理,人员精简,工程规模又越来越大,如何在保证测量精度的前提下,提高施工测量放样效率就显得十分重要和有其现实意义。
选择合适的测量放样方法,养成严谨的复核习惯,建立严格的测量工作制度会取得事半功倍的效果。
2 施工放样2.1测量方法:桥梁工程中施工放样一般包括:已知距离的放样、已知水平角的放样、已知高程的放样和平面点位的放样。
前两者的放样基本上是平面点位放样中的一部分,或就是其的另一种形式:两个点确定一条线段。
已知高程的放样可以采用几何水准法,也可使用三角高程法,最好采用两种方法互相复核。
众所周知施工放样须遵循先整体、后局部的原则,先放样精度高的点,复核正确后,可以继续放样其他点,也可以利用先放样的点,再放样精度低一些的点。
2.2点位放样常用放样方法:桥梁点位放样常用的放样方法有坐标放样法和极坐标放样法。
极坐标法进行放样,就是置镜一控制点,后视另一控制点,输入放样点坐标或调整好方位角后输入距离,即可放样出预定点位,并采用置镜另一控制点点进行复核,同时可实测相邻两工作线偏角和相邻墩台的交点距进一步检核。
长度差值在 10mm 限差以内,拨角检测的横向偏差在 2~3mm 内时可以为定位正确,其误差可在邻近放样点内作适当调整。
坐标放样法实际上是将计算公式固化到全站仪中,通过电子读数,直接带入公司便可计算得到坐标。
在实践中,因放样前不知点位和坐标系在场地的走向,反而不如极坐标法来的方便和快捷。
施工放线。
大致分三个阶段:建筑物定位(放线)、基础施工(放线)和主体施工(放线)。
一、建筑物定位,是房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4 个定位桩。
放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。
二、基础施工放线,建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证)最后放出所有建筑物轴线的定位桩,(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4 个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。
放线工具为“经纬仪”。
基础定位放线完成后,由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线,进行基础开挖。
放线工具:经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。
小工程可能没有测量员,就是施工员放线。
注意:基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上,防止轴线定位桩破坏了,用来补救。
三、主体施工放线,基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层... 直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。
根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。
用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。
施工放线有多种方法,条件允许的场地只要钉多一次龙门桩就可以搞定,一般龙门桩主要用于基础施工放线,基础完工后再把轴线及水平引测到基础上部四大角的侧面,用墨线弹出垂直、水平线做出三角标记,在引之前需用基准点校验龙门桩是否准确,这样不管你放N 多次线只要以基础侧面的基点用仪器或铅垂向上引测轴线,用钢尺量测标高,这样就可以到主体封顶。
这种方法是最简单实用的。
说白了就是把图纸上的形状按1:1 的比例投放到地面上但要学会看图纸,学会必要的仪器操作。
施工测量中各种放样方法的对比(总7页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--施工测量中各种放样方法的对比李春林周奎(浙江省隧道Z-程公司,浙江杭州310013)摘要:随着科学技术的不断发展,土建工程质量的好坏与其施工放样大有关联,测量工程与测量仪器工具也在不断的更新,促使施工放样工作越来越简化,精度也越来越高。
今日计算机技术的普及,高科技技术的应用,都在土建放样中所起的作用越来越明显。
文章对比阐述了传统放样和高科技放样方法,基于测量放样技术,探讨了当前放样技术新趋势。
关键词:工程构造;施工放样;精度中图分类号:X734 文献标识码:A 文章编号:1006-7973(2013)Z1-0246-04一、前言工程构造物主要指路基、路面、桥涵、隧道及其附属构造物和排水构造物。
在构造物施工前,通过测量放样确定构造物的施工位置,在施工过程中,通过测量放样对工程构造物外形几何尺寸进行控制和检测,及时修正偏差,以准确体现设计意图。
在工程竣工后,通过测量对工程迸行质量检查和验收。
实践证明,精确地测量放样能准确控制施工质量和节约工程成本。
因此,施工放样是工程施工过程中的重要一环它贯穿工程施工全过程。
在日常测量中,我们遇到的放样主要有施工放样、道路放样、用地红线放样、建筑物角点放样、桥梁放样等。
在放样中,我们经常遇到一些问题,比如基准点与放样点之问坐标系不一致,放样点点位通视条件差,放样点位精度差等。
如何解决这些问题,对于不同放样要求我们进行针对性的分析。
找到解决的方法。
二、常见的施工放样类型1.传统经纬仪放样阶段传统阶段的工程施工放样,是指利用光学经纬仪、钢尺、水准仪等传统的测量仪器和工具来测设出点的平面位置和高程位置。
在传统的工程施工放样方法中,必须求出设计图中的放样点或线相对于已知的点或线的相互关系,即水平角、水平距离和高程,这些数据称为放样数据。
然后按照放样数据利用光学经纬仪拨出水平角,利用钢尺丈量出水平距离来定出点的平面位置,最后利用水准仪测设出该点的高程位置。
因此,测设点的平面位置和高程位置是分开进行的。
测设点的平面位置最常用的方法有极坐标法和直角坐标法两种,另外还有角度交会法和距离交会法等辅助方法。
高程放样通常采用视线高程法和高程传递法两种,视线高程法是用水准仪在较为平坦的场地上测设高程的一种方法,而高程传递法是用水准仪配合钢尺测设高差较大的点的高程的一种方法。
在传统的工程施工放样中,由于要用到钢尺丈量水平距离,对于距离较长或地形起伏较大的地区,放样工作则显得困难重重。
对于有圆曲线或缓和曲线工程施工放样则更加复杂,其测设大多采用偏角法或切线支距法,这些方法很容易产生累计误差,放样的精度不高,而且放样的速度较慢。
因此,传统阶段的工程施工放样工作,不仅有大量的内业计算,而且受地形限制,放样的速度较慢,放样的精度较低。
但不可否认的是,它的放样原理正是工程施工放样方法向前发展的基础。
2.全站仪坐标放样阶段随着光电测距仪的发展,出现了一种测距头,可以直接安置到传统经纬仪的上面,这样装置曾戏称“半站仪”。
从而实现了同时测角和量距的任务,再结合计算器就可即时计算出所测设点的坐标,出现了坐标放样法。
坐标放样法克服了传统方法中的求取放样数据的麻烦工序,直接获取放样点的坐标就可以放样出设计点。
下面是结合CASIOLx4800计算器的里程偏距反算程序,说明圆曲线的放样步骤:首先将仪器置于控制点上;然后测出前视点坐标,把测出的坐标输入计算器中,反算出该点距线路中线的偏距和该点在中线上的正投影点的里程值;最后根据所要放样点对中线的偏距并结合现场情况,确定前视点需要左右移动的距离,再次安置前视点,直至精确放出前视点。
计算机的普及和发展,实现了大容量和高速运算,为 autoCAD的应用提供了便利。
在autoCAD软件中,可直接调用各种工程放样程序。
放样路线设计好后,即可提取放样数据。
提取放样点坐标的方法有:行命令法;菜单命令法;批处理命令法(通过autoCAD二次开发语言LSP 等进行)。
在利用autoCAD进行放样设计时,只要采用大地坐标系,则可以直接提取放样点的大地坐标,不必要进行坐标转换等工序,而且提取的坐标能保证到小数点后6位,一般工程放样保证到即可,从精度和稳定性方面都得到了保障,而且减少了过程误差。
在计算机普及和发展的同时,全站型电子经纬仪即全站仪(Totalstation)迅速发展取代了传统的光学经纬仪。
计算机的普及使用为放样数据的求取精度和求取工序、速度作出了极大的贡献,全站仪则在具体的放样工作中简化了放样工作程序。
随着我国经济的快速发展以及测绘科学技术的不断进步,全站仪已经越来越普及于各测绘单位和施工单位,现在各个厂商生产的全站仪如徕卡、索佳、拓普康、南方、苏光等都配有施工放样模式,使用方法简单易懂。
首先是光学对中及整平,然后是测站点设置接着是后视点设置,最后输入放样点坐标,开始放样,完成后按“下点”键,继续放样。
从传统的经纬仪放样方法发展到全站仪坐标放样方法。
无需做任何放样数据的计算,放样的工序简化了,放样的精度提高了,而且不受地形的限制。
但是由于工地现场环境的复杂性,例如:堆料、不通视等因素的影响,降低了劳动效率,而且放样一个设计点往往需要来回多次移动目标,须2-3 人参加操作,这是全站仪坐标放样方法的不足之处。
技术放样阶段RTK(RealTime Kinematic)技术是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。
在RTK作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。
流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集GPS 观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理。
流动站可处于静止状态,也可处于运动状态。
RTK技术的关键在于数据处理技术和数据传输技术。
RTK技术的出现使施工放样有了突破性的发展,不但克服了传统放样法和坐标放样法的缺点,而且具有观测时间短,精度高、无须通视、现场给出精确坐标等优点。
经现场检测,在距离参考站约3公里处,平面定位误差小于5cm,高程误差小于 10cm。
GPS接收机只要1-3min就能进入RTK工作状态,在此状态下lmin内即可得到厘米级的点位精度。
以徕卡双频 RTl卜GPS为例,简单介绍RTK放样作业流程:(1)设置参考站:在已知控制点上架设接收机和天线,打开接收机,将PC:卡上室内设置的参数(坐标系统)读入 GPS接收机,建立(或选择)配置集,输人参考站点的准确的相应坐标和天线高,参考站GPS接收机通过转换参数将相应坐标转换为WGS一84坐标,同时连续接收所有可视GPs 卫星信号,并通过数据发射电台将其测站坐标、观测值、卫星跟踪状态及接收机工作状态发射出去,待电台指示灯显示发出通讯信号后流动站即可开展工作。
(2)流动站工作:打开接收机,新建(或打开)工作项目,建立(或选择)配置集(要求与参考站相匹配)。
流动站接收机在跟踪GPS卫星信号的同时也接收来自参考站的数据,进行处理获得流动站的三维WGS一84坐标,最后通过与参考站相同的坐标转换参数将WGS一84坐标转换为相应坐标,并实时显示在流动站的TR500终端上。
接收机可将实时位置与设计值相比较,指导放样的正确位置。
RTK技术特别适合道路等大批量设计点位的放样工作,尤其是道路边桩,征地范围线等放样。
无须沿途布设图根控制点,从而减少施工控制网的布设密度,节约经费,节省时间。
由于其无须通视等优点和可以单人作业更显示出其优越性。
中海达公司的HD5800一体化蓝牙RTK---GPS系统, RTK水平精度可达lcm;RTK垂直精度可达3cm;最大工作距离:25kin,在10kin范围内为最佳状态。
尽管如此,GPS接收机昂贵的价格还是让很多中、小型施工单位望而却步,它还无法做到像全站仪那样普及,这是推广RTK技术放样的最大障碍。
三、RTK与全站仪的比较传统的方法在地形复杂的地方精度不高,在此就不做过多比较,重点对RTK和全站仪进行一个比较。
1.使用条件全站仪的使用必须有充足的可见光,因为在实现了自动测量后仍旧需要人眼进行目标的瞄准,如果光线较弱就影响了对目标的观测;其次还要有光学通视,也就是在目标物与观测仪之间不能有遮挡物,以防止瞄不准目标或者测量不出数据。
RTK技术不需要很强的光线,但是要求对天的光学通视,因为此技术要利用人造卫星的信号,而此信号又比较弱。
因此要求在开阔的天空下进行;RTK 各主机之间不需要光学通视,即固定不动的主机以及流动站的主机不必光学通视,因为连接使用的是无线电信号。
由于实际中对天的通视要比光学的通视更易于实现,所以RTK技术应用的更为广泛。
2.测量的距离一般的全站仪可以说是短距离测量工具,因为其最长的测距也就1,500m,再远的话人眼就会难以辨认目标;而RTK 技术的一般测量距离在10,000m左右,因此在实际的测量中可以一次性地完成测量任务。
3.测量的误差正如上面提到的测量距离问题,由于全站仪要在实际的测量中搬站,在此过程中会产生误差,毕竟每个站点都不是绝对的精确,这一理论叫做误差传播理论即搬站的次数越多,累积的误差值也就越大。
由于RTK技术在测量过程中得到的每一点的误差都是相对于基准站而言的,不会像全站仪那样出现误差传播的问题,更不会有误差累积的后果。
4.引点问题无论在发达的城市还是在落后的乡镇,控制点的数目都不足够。
此时使用全站仪不可避免地产生误差的累积效应; 而使用RTK技术就不必担心控制点的问题。
5.人员问题全站仪实施测图至少要3个人,且都是专业人士;而RTK 只需要一个专业人士,此外放样的效率也是极大的优于全站四、工程放样基本方法的分析1.角度放样方法放样角度(这里指放样水平角,也称拨角),是在一点上设站,以该点的某一固定方向为起始方向,按设汁转角放出另一方向,按精度要求和使用仪器的不同,可选用不同的方法。
(1)经纬仪盘左盘右分中法测设水平角设地面上已有OA方向线,拟从OA 方向顺时针测设已知水平角B,为此,将经纬仪安置在。
点,先置盘左位置用望远镜瞄准A点,读取水平度盘读数,松开水平制动螺旋,旋转照准部使读数增加p角值,在此视线方向上定出B’点。
(2)归化法测设水平角有时为了提高放样角度的精度,可以采用归化的方法,即将直接放样的点位作为过渡点,然后用普通测量的方法施测过渡点与已知点之间的角度,将实测值与设计值比较得出差值,再由过渡点修正这一差值,把点位归化到较精确的位置。
当要求测设水平角的精度较高时,可采用测设端点的垂线改正的方法。
(3)角度放样精度及误差来源1)仪器误差所引起的测角误差。
仪器使用前一般都要进行检查校正,但仍不可避免有残余误差,只能在使用过程中采取措施使之抵消或削弱,一般要求做到以下几点:利用校正好的水平度盘水准管仔细安平,使仪器竖轴铅直;均匀使用水平度盘刻划,交换度盘位置读数;采取正、倒镜观测,取其平均值;望远镜的倾斜角不宜过大,仪器至两观测目标的距离应大致相等。